关于SubSonic3.0插件使用Json反序列化获得的实体进行更新操作时,只能执行添加而不能执行修改(编辑)操作的处理...

  由于目前开发的项目使用云计算技术,客户端只进行UI与相关事件的功能开发,而所有的计算与处理都放到了服务器端,客户端与数据库没有任何关联,所以服务器端与客户端使用我们自己开发的通讯加密方式进行,而具体的数据内容传输就转成Json方式。客户端对数据进行添加与修改操作时,先将内容存储到实体中,然后转换成Json字串进行压缩加密处理后提交到服务器端,服务器端接收到后进行解压解密处理后,对Json字串进行反序列化处理存储到对应的实体当中,然后再进行相应的操作。

  在开发框架时还没有什么问题,而进行具体的功能开发时,发现进行添加是没有问题,但编辑时还是执行添加操作,并没有执行编辑操作。经过半天的DeBug跟踪,才发现原来SubSonic3.0只有查询出来的实体才能更新,比如使用构造函数查询的实体new Operator(x => x.Id == 10), 或者是DataModel.Operator.SingleOrDefault(x => x.Id < 10)等,而使用Json反序列化转实体进行更新时,并没有触发IsNew()和IsLoaded()这两个更新标识,所以在执行更新操作时(如var model = (DataModel.Operator)JsonConvert.DeserializeObject("", typeof(DataModel.Operator));),this._dirtyColumns.Count的值一直为0(这里存储的是将要进行更新的字段),插件检查上面标识后就默认为添加操作了。具体修改如下:

  打开ActiveRecord.tt模版,找到构造函数 public <#=tbl.ClassName#>() ,将它修改成下面内容:

    public <#=tbl.ClassName#>(){
       //使用Json直接转换实体时,由于未激活更新功能,会导致只能添加不能更新,所以必须设置下面值,
        //设置后Json转换的实体和实体中不包含的字段(字段类型为字符串的字段,数值型的不会提交),全部都会提交到数据库中
      //比如某些值在后台操作时并不需要提交的(如登陆IP),在实体中没有进行赋值,这时就会默认为""将数据库中的其他值给覆盖了

        SetIsLoaded(true);

            _db=new <#=Namespace#>.<#=DatabaseName#>DB();
        Init();            
    }

 

  模版构造函数修改后图例:

   

  模版修改后生成的代码图例:

  

 

  修改后重新生成插件就可以进行编辑操作了,不过这样改了后,会产生新的问题,由于开启了全部更新功能,会将一些不该更新的字段也给更新覆盖了,所以还须做下面的相关修改:

 

  在模版中找到public void Update(IDataProvider provider)函数,将它修改成下面内容:

    public void Update(IDataProvider provider){
        
<#if(tbl.Columns.Any(x=>x.Name=="ModifiedBy")){#>
        if(String.IsNullOrEmpty(this.ModifiedBy))
            this.ModifiedBy=Environment.UserName;
<#}#>
<#if(tbl.Columns.Any(x=>x.Name=="ModifiedOn")){#>
        this.ModifiedOn=<#=DatabaseName#>DB.DateTimeNowTruncatedDownToSecond();
<#}#>
            
        if(this._dirtyColumns.Count>0){
            //如果存在过滤字段
            if (_columns.Count > 0) {
                //定义装载过滤字段的IColumn容器
                IList<IColumn> list = new List<IColumn>();
                //遍历过滤字段容器
                for (int i = 0; i < _columns.Count; i++) {
                    //遍历将要进行更新操作的列
                    for (int j = 0; j < this._dirtyColumns.Count; j++) {
                        //如果该列名存在过滤表中,即不需要进行更新操作
                        if (_columns[i] == this.Columns[j].Name) {
                            //将它装载进IColumn容器中,待后面进行操作
                            list.Add(this.Columns[j]);
                        }
                    }
                }
                //判断IColumn容器是否装载了内容
                if (list.Count > 0)
                {
                    //遍历容器
                    for (int i = 0; i < list.Count; i++)
                    {
                        //将需要过滤的字段从更新列中移除
                        this._dirtyColumns.Remove(list[i]);
                    }
                        
                }
            }

            _repo.Update(this,provider);
            _dirtyColumns.Clear();    
        }
        OnSaved();
    }

    /// <summary>定义不进行更新操作的字段的容器</summary>
    private List<string> _columns = new List<string>(); 
    /// <summary>
    /// 添加将要过滤的字段
    /// </summary>
    /// <param name="columnName">字段名称</param>
    public void AddFilterColumns(string columnName)
    {
        _columns.Add(columnName);
    }
 

 

  模版构造函数修改后图例:

  

 

  模版修改后生成的代码图例:

  

 

  修改后将插件重新生成就可以调用了,请看下面的调用例子:

  

 

  本文章为原创内容,转载请保留下面信息。

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转载于:https://www.cnblogs.com/EmptyFS/p/3240315.html

CH341A编程器是一款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程和嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器和其他IC芯片。这款编程器的最新版本为1.3,它的一个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是一种串行EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种大容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率和稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗和非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他大容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序和编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者和专业工程师的一款实用工具,其强大的兼容性和易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持续的软件更新和升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程和调试。
内存分区情况的分析是嵌入式系统开发中的一个重要环节,特别是在资源有限的MCU(微控制器)环境中。标题提到的工具是一款专为分析Linux环境下的`gcc-map`文件设计的工具,这类文件在编译过程结束后生成,包含了程序在目标设备内存中的布局信息。这个工具可以帮助开发者理解程序在RAM、ROM以及FLASH等存储区域的占用情况,从而进行优化。 `gcc-map`文件通常包含以下关键信息: 1. **符号表**:列出所有定义的全局和静态变量、函数以及其他符号,包括它们的地址和大小。 2. **节区分配**:显示每个代码和数据节区在内存中的位置,比如.text(代码)、.data(已初始化数据)、.bss(未初始化数据)等。 3. **内存汇总**:总览所有节区的大小,有助于评估程序的整体内存需求。 4. **重定位信息**:显示了代码和数据如何在目标地址空间中定位。 该分析工具可能提供以下功能: 1. **可视化展示**:将内存分配以图形化方式呈现,便于直观理解。 2. **详细报告**:生成详细的分析报告,列出每个符号的大小和位置。 3. **比较功能**:对比不同编译版本或配置的`map`文件,查看内存使用的变化。 4. **统计分析**:计算各种内存区域的使用率,帮助识别潜在的优化点。 5. **自定义过滤**:允许用户根据需要筛选和关注特定的符号或节区。 虽然在MCU环境中,Keil IDE自带的工具可能更方便,因为它们通常针对特定的MCU型号进行了优化,提供更加细致的硬件相关分析。然而,对于通用的Linux系统或跨平台项目,这款基于`gcc-map`的分析工具提供了更广泛的适用性。 在实际使用过程中,开发者可以利用这款工具来: - **优化内存使用**:通过分析哪些函数或数据占用过多的内存,进行代码重构或调整链接器脚本以减小体积。 - **排查内存泄漏**:结合其他工具,比如动态内存检测工具,查找可能导致内存泄漏的部分。 - **性能调优**:了解代码执行的内存分布,有助于提高运行效率。 - **满足资源限制**:在嵌入式系统中,确保程序能在有限的内存空间内运行。 总结来说,`gcc-amap`这样的工具对于深入理解程序的内存布局和资源消耗至关重要,它能帮助开发者做出更明智的决策,优化代码以适应不同的硬件环境。在处理`map`文件,开发者不仅能获取到程序的内存占用情况,还能进一步挖掘出可能的优化空间,从而提升系统的整体性能和效率。
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