简化代码的微小修改

可选参数和命名实参

可选参数
如果操作需要多个值,而有些值在每次调用的时候又相同,这时可以使用可选参数
声明可选参数并在调用时省略它们
#region 13-1声明包含可选参数的方法并调用
static void Dump(int x, int y = 20, int z = 30)//声明包含了可选参数的方法
{
Console.WriteLine("x={0} y={1} z={2}", x, y, z);
}
#endregion
#region 13-1声明包含可选参数的方法并调用
Dump(1, 2, 3);//调用方法给所有参数
Dump(1, 2);//省略一个实参
Dump(1);//省略两个实参
#endregion
可选参数约束
可选参数必须出现在必备参数之后。参数数组除外,但它们必须出现在参数列表的最后,在它们之前为可选参数。参数数组不能声明为可选的。可选参数不能使用ref或out修饰符
可选参数可以为任何类型,但默认值却又限制,它们必须为常量:数字或字符串字面量,null,const成员,枚举成员和default(T)操作符
版本化和可选参数
必须使用用于不会改变的真的常量作为可选参数,编译值即使用值
用可空性使默认值更加灵活
#region 13-2使用默认值来处理非常量的情况
static void AppendTimestamp(string filename, string message, Encoding encoding = null, DateTime? timestamp = null)
{
Encoding realEncoding = encoding ?? Encoding.UTF8;//使用空合并操作符
DateTime realTimestamp = timestamp ?? DateTime.Now;
using (TextWriter writer = new StreamWriter(filename, true, realEncoding))
{
Console.WriteLine("{0:s}:{1}", realTimestamp, message);
}
}
#endregion
#region 13-2
AppendTimestamp("utf8.txt", "First message");
AppendTimestamp("ascii.txt", "Encoding.ASCII");
AppendTimestamp("utf8.txt", "Message in the future", null, new DateTime(2030, 1, 1));//显示使用null
#endregion
命名实参
在指定实参的值时,可以同时指定相应参数的名称。命名实参常常与可选参数同时出现
#region 13-3使用命名实参的简单示例
static void Dump(int x, int y, int z)//正常声明方法
{
Console.WriteLine("x={0} y={1} z={2}", x, y, z);
}
#endregion
#region 13-3
Dump(1, 2, 3);//正常调用方法
Dump(x: 1, y: 2, z: 3);//为所有实参指定名称
Dump(1, y: 2, z: 3);//指定部分名称,所有命名实参都必须位于位置实参之后
Dump(1, 3, 2);
#endregion
所有命名实参都必须位于位置实参之后
实参按照编写顺序求值,即使这个顺序不同于参数的声明顺序
#region 13-4记录实参求值
static int Log(int value)
{
Console.WriteLine("Log:{0}", value);
return value;
}
#endregion
#region 13-4记录实参求值
Dump(x: Log(1), y: Log(2), z: Log(3));
Dump(z: Log(3), x: Log(1), y: Log(2));
#endregion
#region 13-5滥用实参求值顺序
int i = 0;
Dump(x: ++i, y: ++i, z: ++i);
i = 0;
Dump(z: ++i, x: ++i, y: ++i);//实参按照编写顺序求值
#endregion
命名实参有时候可以代替强制转换
可以利用可选参数来减少重载数量,使用命名实参为容易混淆的实参增加可读性
接口和委托的泛型可变性
可变性是以一种类型安全的方式,将一个对象作为另一个对象来使用
可变性种类:协变性(ref)和逆变性(in)
只有接口和委托可拥有可变的类型参数
可变性只支持引用转换
#region 13-15用简单的类型演示协变性和逆变性
//声明public delegate TOutput Converter<in TInput, out TOutput>(TInput input);in逆变,out协变
Converter<object, string> converter = x => x.ToString();
Converter<object, string> con = converter;
Converter<string, object> c = con;//同时进行协变和逆变
#endregion

 

转载于:https://www.cnblogs.com/Tan-sir/p/5169228.html

内容概要:该PPT详细介绍了企业架构设计的方法论,涵盖业务架构、数据架构、应用架构和技术架构四大核心模块。首先分析了企业架构现状,包括业务、数据、应用和技术四大架构的内容和关系,明确了企业架构设计的重要性。接着,阐述了新版企业架构总体框架(CSG-EAF 2.0)的形成过程,强调其融合了传统架构设计(TOGAF)和领域驱动设计(DDD)的优势,以适应数字化转型需求。业务架构部分通过梳理企业级和专业级价值流,细化业务能力、流程和对象,确保业务战略的有效落地。数据架构部分则遵循五大原则,确保数据的准确、一致和高效使用。应用架构方面,提出了分层解耦和服务化的设计原则,以提高灵活性和响应速度。最后,技术架构部分围绕技术框架、组件、平台和部署节点进行了详细设计,确保技术架构的稳定性和扩展性。 适合人群:适用于具有一定企业架构设计经验的IT架构师、项目经理和业务分析师,特别是那些希望深入了解如何将企业架构设计与数字化转型相结合的专业人士。 使用场景及目标:①帮助企业和组织梳理业务流程,优化业务能力,实现战略目标;②指导数据管理和应用开发,确保数据的一致性和应用的高效性;③为技术选型和系统部署提供科学依据,确保技术架构的稳定性和扩展性。 阅读建议:此资源内容详尽,涵盖企业架构设计的各个方面。建议读者在学习过程中,结合实际案例进行理解和实践,重点关注各架构模块之间的关联和协同,以便更好地应用于实际工作中。
资 源 简 介 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系, 详 情 说 明 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。 本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系,在此基础上重点分析了一种快速ICA实现算法一FastICA。物质的非线性荧光谱信号可以看成是由多个相互独立的源信号组合成的混合信号,而这些独立的源信号可以看成是光谱的特征信号。为了更好的了解光谱信号的特征,本文利用独立分量分析的思想和方法,提出了利用FastICA算法提取光谱信号的特征的方案,并进行了详细的仿真实验。 此外,我们还进行了进一步的研究,探索了其他可能的ICA应用领域,如音乐信号处理、图像处理以及金融数据分析等。通过在这些领域中的实验和应用,我们发现ICA在提取信号特征、降噪和信号分离等方面具有广泛的潜力和应用前景。
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