Ответ 1
Вы можете сделать почти точно первый пример, естественно используя блоки кода в С# 3.0.
((accum, data) => { accum.Add(data); return accum; })
Я использую некоторые функциональные элементы в С# и постоянно зацикливаюсь на том, что List.Add
не возвращает обновленный список.
В общем, я хотел бы вызвать функцию для объекта и затем вернуть обновленный объект.
Например, было бы здорово, если бы у С# был оператор запятой:
((accum, data) => accum.Add(data), accum)
Я мог бы написать свой собственный "оператор запятой" следующим образом:
static T comma(Action a, Func<T> result) {
a();
return result();
}
Похоже, что это сработает, но сайт вызова будет уродливым. Мой первый пример будет примерно таким:
((accum, data) => comma(accum.Add(data), ()=>accum))
Достаточно примеров! Какой самый чистый способ сделать это без участия другого разработчика позже и смять его или ее нос от запаха кода?
Вы можете сделать почти точно первый пример, естественно используя блоки кода в С# 3.0.
((accum, data) => { accum.Add(data); return accum; })
Я знаю это как Fluent.
A Свободный пример List.Add с использованием методов расширения
static List<T> MyAdd<T>(this List<T> list, T element)
{
list.Add(element);
return list;
}
Я знаю, что эта ветка очень старая, но я хочу добавить следующую информацию для будущих пользователей:
В настоящее время такого оператора нет. Во время цикла разработки С# 6 был добавлен semicolon operator
, как:
int square = (int x = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(x - 2); x * x);
который можно перевести следующим образом:
int square = compiler_generated_Function();
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
private int compiler_generated_Function()
{
int x = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(x - 2);
return x * x;
}
Однако эта функция была удалена до финальной версии С#.
Это то, что для Concat http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/bb302894%28v=vs.100%29.aspx. Просто оберните один элемент в массив. Функциональный код не должен мутировать исходные данные. Если производительность является проблемой, и это недостаточно, то вы больше не будете использовать функциональную парадигму.
((accum, data) => accum.Concat(new[]{data}))
Метод расширения, возможно, является лучшим решением, но для полноты, не забывайте очевидную альтернативу: класс оболочки.
public class FList<T> : List<T>
{
public new FList<T> Add(T item)
{
base.Add(item);
return this;
}
public new FList<T> RemoveAt(int index)
{
base.RemoveAt(index);
return this;
}
// etc...
}
{
var list = new FList<string>();
list.Add("foo").Add("remove me").Add("bar").RemoveAt(1);
}
Я подумал, что было бы интересно сделать вариант ответа моего класса-оболочки, который не требует, чтобы вы писали методы-обёртки.
public class FList<T> : List<T>
{
public FList<T> Do(string method, params object[] args)
{
var methodInfo = GetType().GetMethod(method);
if (methodInfo == null)
throw new InvalidOperationException("I have no " + method + " method.");
if (methodInfo.ReturnType != typeof(void))
throw new InvalidOperationException("I'm only meant for void methods.");
methodInfo.Invoke(this, args);
return this;
}
}
{
var list = new FList<string>();
list.Do("Add", "foo")
.Do("Add", "remove me")
.Do("Add", "bar")
.Do("RemoveAt", 1)
.Do("Insert", 1, "replacement");
foreach (var item in list)
Console.WriteLine(item);
}
Вывод:
foo
replacement
bar
ИЗМЕНИТЬ
Вы можете уменьшить синтаксис, используя индексированные свойства С#.
Просто добавьте этот метод:
public FList<T> this[string method, params object[] args]
{
get { return Do(method, args); }
}
И теперь вызов выглядит следующим образом:
list = list["Add", "foo"]
["Add", "remove me"]
["Add", "bar"]
["RemoveAt", 1]
["Insert", 1, "replacement"];
Разумеется, если строки являются необязательными.
Просто немного взломать синтаксис.
Другой метод, прямо из функционального программирования, заключается в следующем. Определите структуру ввода-вывода следующим образом:
/// <summary>TODO</summary>
public struct IO<TSource> : IEquatable<IO<TSource>> {
/// <summary>Create a new instance of the class.</summary>
public IO(Func<TSource> functor) : this() { _functor = functor; }
/// <summary>Invokes the internal functor, returning the result.</summary>
public TSource Invoke() => (_functor | Default)();
/// <summary>Returns true exactly when the contained functor is not null.</summary>
public bool HasValue => _functor != null;
X<Func<TSource>> _functor { get; }
static Func<TSource> Default => null;
}
и сделать его LINQ-совместимой монадой с этими методами расширения:
[SuppressMessage("Microsoft.Naming", "CA1724:TypeNamesShouldNotMatchNamespaces")]
public static class IO {
public static IO<TSource> ToIO<TSource>( this Func<TSource> source) {
source.ContractedNotNull(nameof(source));
return new IO<TSource>(source);
}
public static IO<TResult> Select<TSource,TResult>(this IO<TSource> @this,
Func<TSource,TResult> projector
) =>
@this.HasValue && projector!=null
? New(() => projector(@this.Invoke()))
: Null<TResult>();
public static IO<TResult> SelectMany<TSource,TResult>(this IO<TSource> @this,
Func<TSource,IO<TResult>> selector
) =>
@this.HasValue && selector!=null
? New(() => selector(@this.Invoke()).Invoke())
: Null<TResult>();
public static IO<TResult> SelectMany<TSource,T,TResult>(this IO<TSource> @this,
Func<TSource, IO<T>> selector,
Func<TSource,T,TResult> projector
) =>
@this.HasValue && selector!=null && projector!=null
? New(() => { var s = @this.Invoke(); return projector(s, selector(s).Invoke()); } )
: Null<TResult>();
public static IO<TResult> New<TResult> (Func<TResult> functor) => new IO<TResult>(functor);
private static IO<TResult> Null<TResult>() => new IO<TResult>(null);
}
и теперь вы можете использовать полный синтаксис LINQ таким образом:
using Xunit;
[Fact]
public static void IOTest() {
bool isExecuted1 = false;
bool isExecuted2 = false;
bool isExecuted3 = false;
bool isExecuted4 = false;
IO<int> one = new IO<int>( () => { isExecuted1 = true; return 1; });
IO<int> two = new IO<int>( () => { isExecuted2 = true; return 2; });
Func<int, IO<int>> addOne = x => { isExecuted3 = true; return (x + 1).ToIO(); };
Func<int, Func<int, IO<int>>> add = x => y => { isExecuted4 = true; return (x + y).ToIO(); };
var query1 = ( from x in one
from y in two
from z in addOne(y)
from _ in "abc".ToIO()
let addOne2 = add(x)
select addOne2(z)
);
Assert.False(isExecuted1); // Laziness.
Assert.False(isExecuted2); // Laziness.
Assert.False(isExecuted3); // Laziness.
Assert.False(isExecuted4); // Laziness.
int lhs = 1 + 2 + 1;
int rhs = query1.Invoke().Invoke();
Assert.Equal(lhs, rhs); // Execution.
Assert.True(isExecuted1);
Assert.True(isExecuted2);
Assert.True(isExecuted3);
Assert.True(isExecuted4);
}
Когда кто-то хочет монаду IO, которая состоит, но возвращает только void, определите эту структуру и зависимые методы:
public struct Unit : IEquatable<Unit>, IComparable<Unit> {
[CLSCompliant(false)]
public static Unit _ { get { return _this; } } static Unit _this = new Unit();
}
public static IO<Unit> ConsoleWrite(object arg) =>
ReturnIOUnit(() => Write(arg));
public static IO<Unit> ConsoleWriteLine(string value) =>
ReturnIOUnit(() => WriteLine(value));
public static IO<ConsoleKeyInfo> ConsoleReadKey() => new IO<ConsoleKeyInfo>(() => ReadKey());
которые легко позволяют писать фрагменты кода следующим образом:
from pass in Enumerable.Range(0, int.MaxValue)
let counter = Readers.Counter(0)
select ( from state in gcdStartStates
where _predicate(pass, counter())
select state )
into enumerable
where ( from _ in Gcd.Run(enumerable.ToList()).ToIO()
from __ in ConsoleWrite(Prompt(mode))
from c in ConsoleReadKey()
from ___ in ConsoleWriteLine()
select c.KeyChar.ToUpper() == 'Q'
).Invoke()
select 0;
где старый оператор C легко распознается для того, что это такое: операция монадической компоновки.
Истинная заслуга синтаксиса понимания очевидна, когда вы пытаетесь записать этот фрагмент в стиле flunt:
( Enumerable.Range(0,int.MaxValue)
.Select(pass => new {pass, counter = Readers.Counter(0)})
.Select(_ => gcdStartStates.Where(state => _predicate(_.pass,_.counter()))
.Select(state => state)
)
).Where(enumerable =>
( (Gcd.Run(enumerable.ToList()) ).ToIO()
.SelectMany(_ => ConsoleWrite(Prompt(mode)),(_,__) => new {})
.SelectMany(_ => ConsoleReadKey(), (_, c) => new {c})
.SelectMany(_ => ConsoleWriteLine(), (_,__) => _.c.KeyChar.ToUpper() == 'Q')
).Invoke()
).Select(list => 0);