前面两章写了扩展方法和Lambda表达式,其实真正的主角现在出场了,那就是曾经有人问我,你会LinQ吗?
LinQ(Language Integrated Query)语句集成查询。.NET Framework3.5中的最亮点。
不说了,直接上例子。相信大家都能看明白
以上例子都是LinQ的查询方法。这些方法都可以为实现了Ienumerable<Tsource>泛型接口类型的对象所调用。
下面是LinQ的查询语法(query syntax)
LinQ的查询语句主要由三部分组成
*定义数据源
*创建查询
*执行查询
下图显示了完整的查询操作。 在 LINQ 中,查询的执行与查询本身截然不同;换句话说,如果只是创建查询变量,则不会检索任何数据。
该查询表达式包含三个子句:from、where 和 select。 (如果您熟悉 SQL,您会注意到这些子句的顺序与 SQL 中的顺序相反。)from 子句指定数据源,where 子句应用筛选器,select 子句指定返回的元素的类型。目前需要注意的是,在 LINQ 中,查询变量本身不执行任何操作并且不返回任何数据。 它只是存储在以后某个时刻执行查询时为生成结果而必需的信息。延迟执行
如前所述,查询变量本身只是存储查询命令。 实际的查询执行会延迟到在 foreach 语句中循环访问查询变量时发生。 此概念称为“延迟执行”,有“延迟执行”也就有“强制执行”
强制立即执行
对一系列源元素执行聚合函数的查询必须首先循环访问这些元素。 Count、Max、Average 和 First 就属于此类查询。 由于查询本身必须使用 foreach 以便返回结果,因此这些查询在执行时不使用显式 foreach 语句。 另外还要注意,这些类型的查询返回单个值,而不是 IEnumerable 集合。 下面的查询返回源数组中偶数的计数:
若要强制立即执行任意查询并缓存其结果,可以调用 ToList<TSource> 或 ToArray<TSource> 方法。
此外,还可以通过在紧跟查询表达式之后的位置放置一个 foreach 循环来强制执行查询。 但是,通过调用 ToList 或 ToArray,也可以将所有数据缓存在单个集合对象中。
总结:LinQ的方法语法和查询语法之间并无语义上的区别。CLR本身并不理解查询语句,它只理解查询方法,编辑器负责在编译时将查询语句翻译为查询方法.大部分查询方法都有对应的查询语句,如select()对应select,where()对应where,order()对应order。部分查询方法目前c#中还没有查询语句,如count()和max()这时只能采用
查询方法
查询语句+查询方法混合的模式
一般情况下,见议使用可读性更高的查询语句。而且这里只是一些简单的使用说明,更多的内容还需要以后慢慢的研究积累。
LinQ(Language Integrated Query)语句集成查询。.NET Framework3.5中的最亮点。
不说了,直接上例子。相信大家都能看明白
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { //定义一个整形数组 int [] arr = { 123, 1223, 45, 67, 1, 23, 23, 45, 67, 78 }; //找出数组中小于100的数 #region 没有Linq之前我们这样做 //ArrayList arrList = new ArrayList(); //for (int i = 0; i < arr.Length; i++) //{ // if (arr[i] < 100) // { // arrList.Add(arr[i]); // } //} // //输了arrList元素 //foreach (int i in arrList) //{ // Console.WriteLine(i); //} #endregion #region 有了Linq可以这样做 var Result = arr.Select(p => p).Where(p => p < 100); IEnumerator<int> IResult = Result.GetEnumerator(); while (IResult.MoveNext()) { Console.WriteLine(IResult.Current); } #endregion }
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { List<string> list = new List<string>(); list.Add("zhang san"); list.Add("zhang san feng"); list.Add("li xiao xiao"); list.Add("wang wu"); list.Add("song guo jun"); list.Add("song jun jun"); //Linq to object,lambda表达式 // var Result = list.Select(p => p); //Linq排序 //var Result = list.OrderBy(p => p); //按条件输入 var Result = list.Where(p => p.StartsWith("song")).Select(p => p); //使用拓展方法,输入泛型集合中的元素 Result.Print(); //普通的访问 //foreach (string s in list) //{ // Console.WriteLine(s); //} } //静态类 public static class ExpandClss { //静态类中的拓展方法 //为IEnumerable<string>接口类型对象定义方法,实现元素的输出 public static void Print(this IEnumerable<string> a) { IEnumerator<string> result = a.GetEnumerator(); while (result.MoveNext()) { Console.WriteLine(result.Current); } } //为IEnumerable<int>接口类型对象定义方法,实现元素的输出 public static void Print(this IEnumerable<int> a) { IEnumerator<int> result = a.GetEnumerator(); while (result.MoveNext()) { Console.WriteLine(result.Current); } } } private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e) { int[] arr = {80, 12, 13, 24, 345, 546, 77, 89, 100, 23,9 }; //求数组中的最大数 Console.WriteLine(arr.Max()); //求数组中的最小数 Console.WriteLine(arr.Min()); //求数组中的平均数 Console.WriteLine(arr.Average()); //求数组中元素的个数 Console.WriteLine(arr.Count()); Console.WriteLine(arr.Length); Console.WriteLine("--------------------------------"); //排序类 //将第一个数字转换成字母,然后按照字母排序 // var Result = arr.OrderBy(p => p.ToString().Substring(0, 1)); //二次排序 //var Result = arr.OrderBy(p => p.ToString().Substring(0, 1)).ThenBy(p => p);//2次 //分区类 //var Result = arr.Skip(3).Take(4); //var Result = arr.SkipWhile(p => p > 11);//跳过满足条件的元素,然后返回剩余元素。 //var Result = arr.TakeWhile(p => p > 12); //生成类--类中的静态方法 //var Result = System.Linq.Enumerable.Range(10, 10); var Result = System.Linq.Enumerable.Repeat("abc", 10); Result.Print(); } }
以上例子都是LinQ的查询方法。这些方法都可以为实现了Ienumerable<Tsource>泛型接口类型的对象所调用。
下面是LinQ的查询语法(query syntax)
LinQ的查询语句主要由三部分组成
*定义数据源
*创建查询
*执行查询
private void btnLanguage_Click(object sender, EventArgs e) { //Linq查询语句,LinQ TO Object //1.这里定义查询数据源 List<string> list = new List<string>(); list.Add("zhang san"); list.Add("song jun jun"); list.Add("zhang san feng"); list.Add("li xiao xiao"); list.Add("wang wu"); list.Add("song guo jun"); //输出list中的所有元素 //var Result = from p in list select p; //输出姓song的元素, 语句和方法的混编模式 // var Result = (from p in list select p).Where(p => p.StartsWith("song")); //2.这里创建查询 //排序 var Result = from p in list orderby p select p; //3.执行查询,此处是调用了一个扩展方法,也可以使用foreach来遍历 Result.Print(); } public static class ExpandClss { //静态类中的拓展方法 public static void Print(this IEnumerable<string> a) { IEnumerator<string> result = a.GetEnumerator(); while (result.MoveNext()) { Console.WriteLine(result.Current); } } public static void Print(this IEnumerable<int> a) { IEnumerator<int> result = a.GetEnumerator(); while (result.MoveNext()) { Console.WriteLine(result.Current); } } }
下图显示了完整的查询操作。 在 LINQ 中,查询的执行与查询本身截然不同;换句话说,如果只是创建查询变量,则不会检索任何数据。

该查询表达式包含三个子句:from、where 和 select。 (如果您熟悉 SQL,您会注意到这些子句的顺序与 SQL 中的顺序相反。)from 子句指定数据源,where 子句应用筛选器,select 子句指定返回的元素的类型。目前需要注意的是,在 LINQ 中,查询变量本身不执行任何操作并且不返回任何数据。 它只是存储在以后某个时刻执行查询时为生成结果而必需的信息。延迟执行
如前所述,查询变量本身只是存储查询命令。 实际的查询执行会延迟到在 foreach 语句中循环访问查询变量时发生。 此概念称为“延迟执行”,有“延迟执行”也就有“强制执行”
强制立即执行
对一系列源元素执行聚合函数的查询必须首先循环访问这些元素。 Count、Max、Average 和 First 就属于此类查询。 由于查询本身必须使用 foreach 以便返回结果,因此这些查询在执行时不使用显式 foreach 语句。 另外还要注意,这些类型的查询返回单个值,而不是 IEnumerable 集合。 下面的查询返回源数组中偶数的计数:
private int OutputSum() { int[] numbers=new int[]{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} var evenNumQuery = from num in numbers where (num % 2) == 0 select num; int evenNumCount = evenNumQuery.Count(); }
若要强制立即执行任意查询并缓存其结果,可以调用 ToList<TSource> 或 ToArray<TSource> 方法。
private IList<T> Test() { List<int> numQuery2 = (from num in numbers where (num % 2) == 0 select num).ToList(); // or like this: // numQuery3 is still an int[] } private Array Test1() { var numQuery3 = (from num in numbers where (num % 2) == 0 select num).ToArray() }
此外,还可以通过在紧跟查询表达式之后的位置放置一个 foreach 循环来强制执行查询。 但是,通过调用 ToList 或 ToArray,也可以将所有数据缓存在单个集合对象中。
总结:LinQ的方法语法和查询语法之间并无语义上的区别。CLR本身并不理解查询语句,它只理解查询方法,编辑器负责在编译时将查询语句翻译为查询方法.大部分查询方法都有对应的查询语句,如select()对应select,where()对应where,order()对应order。部分查询方法目前c#中还没有查询语句,如count()和max()这时只能采用
查询方法
查询语句+查询方法混合的模式
一般情况下,见议使用可读性更高的查询语句。而且这里只是一些简单的使用说明,更多的内容还需要以后慢慢的研究积累。
发表评论
-
C# 实现将文件夹分卷压缩
2015-04-17 17:01 1294http://bbs.csdn.net/topics/3907 ... -
C#发送邮件
2015-04-17 15:58 714public class SendEmailHelper ... -
C# xml文件读取
2015-02-11 16:08 682看附件................ -
什么时候该用委托,为什么要用委托,委托有什么好处....
2015-01-29 16:56 838http://www.cnblogs.com/superpce ... -
C#中动态加载和卸载DLL
2015-01-26 14:02 1436在C++中加载和卸载DLL是一件很容易的事,LoadLibra ... -
转:c#常用的18种设计模式
2015-01-21 08:16 801http://blog.jobbole.com/78130/ -
C#委托的介绍(delegate、Action、Func、predicate)
2015-01-09 17:26 1171http://www.cnblogs.com/akwwl/p/ ... -
接口和抽象类有什么区别 .
2014-12-22 16:35 628接口和抽象类有什么区别 你选择使用接口和抽象类的依据是什么 ... -
C#一个简单写日志文件的类
2014-12-11 09:57 1127/// <summary> /// L ... -
Linq初级班 Linq to DataSet体验(单表、多表联合查询JOIN语法)
2014-12-10 14:34 382http://www.cnblogs.com/huangcon ... -
C#泛型详解
2014-11-29 11:31 495我们在编写程序时,经常遇到两个模块的功能非常相似,只是一个是处 ... -
线程同步与异步的区别
2014-11-26 09:12 895异步处理就是按照不同步的程序处理问题。异步处理与同步处理是对立 ... -
应用C#和SQLCLR编写SQL Server用户定义函数 .
2013-10-09 17:07 512http://blog.csdn.net/zhzuo/arti ... -
log4Net简介
2013-06-30 11:32 591使用log4Net可以将系统听日志保存到DB、日志文件、邮箱中 ... -
DataGridView历史记录的前进与后退操作
2013-06-23 11:13 1119此功能介绍:DataGridView频繁查询数据时,可以将每次 ... -
c# 对INI配置文件的读取操作
2013-06-17 10:51 683此种方法只对如下格式的INI文件起作用 server=loca ... -
对DataGridView控件的扩展开发
2013-06-15 21:47 2398首先在项目中引用 ... -
对集合控件(ListBox,ComboBox,TreeView,RichTextBox,DataGridView)的查找、替换操作控件
2013-06-15 09:39 1569一、程序入口: using System; using ... -
C#对文件、文件夹操作公用组件
2013-06-11 09:46 982namespace HR.Class.IO { / ... -
TreeView控件操作开发篇之(五)
2013-06-09 00:09 835#region 加载文件夹及文件到树 ...
相关推荐
基于改进粒子群算法的DG储能选址定容优化模型:解决电力系统时序性问题的可靠程序解决方案,基于改进粒子群算法的DG储能选址定容模型优化解决电力系统问题,DG储能选址定容模型matlab 程序采用改进粒子群算法,考虑时序性得到分布式和储能的选址定容模型,程序运行可靠 这段程序是一个改进的粒子群算法,主要用于解决电力系统中的优化问题。下面我将对程序进行详细分析。 首先,程序开始时加载了一些数据文件,包括gfjl、fljl、fhjl1、cjgs和fhbl。这些文件可能包含了电力系统的各种参数和数据。 接下来是一些参数的设置,包括三种蓄电池的参数矩阵、迭代次数、种群大小、速度更新参数、惯性权重、储能动作策略和限制条件等。 然后,程序进行了一些初始化操作,包括初始化种群、速度和适应度等。 接下来是主要的迭代过程。程序使用粒子群算法的思想,通过更新粒子的位置和速度来寻找最优解。在每次迭代中,程序计算了每个粒子的适应度,并更新个体最佳位置和全局最佳位置。 在每次迭代中,程序还进行了一些额外的计算,如潮流计算、储能约束等。这些计算可能涉及到电力系统的潮流计算、功率平衡等知识点。 最后,程序输
数学建模相关主题资源2
内容概要:本文详细介绍了一系列用于科学研究、工程项目和技术开发中至关重要的实验程序编写与文档报告撰写的资源和工具。从代码托管平台(GitHub/GitLab/Kaggle/CodeOcean)到云端计算环境(Colab),以及多种类型的编辑器(LaTeX/Microsoft Word/Overleaf/Typora),还有涵盖整个研究周期的各种辅助工具:如可视化工具(Tableau)、数据分析平台(R/Pandas)、项目管理工具(Trello/Jira)、数据管理和伦理审核支持(Figshare/IRB等),最后提供了典型报告的具体结构指导及其范本实例链接(arXiv/PubMed)。这为实验流程中的各个环节提供了系统的解决方案,极大地提高了工作的效率。 适合人群:高校学生、科研工作者、工程技术人员以及从事学术写作的人员,无论是新手入门还是有一定经验的人士都能从中受益。 使用场景及目标:帮助读者高效地准备并开展实验研究活动;促进团队间协作交流;规范研究报告的形式;提高对所收集资料的安全性和隐私保护意识;确保遵循国际公认的伦理准则进行实验。
四轮毂驱动电动汽车稳定性控制策略:基于滑模与模糊神经网络的转矩分配与仿真研究,四轮毂驱动电动汽车稳定性控制:基于滑模与模糊神经网络的转矩分配策略及联合仿真验证,四轮毂驱动电动汽车稳定性控制,分布式驱动转矩分配。 上层基于滑模,模糊神经网络控制器决策横摆力矩,下层基于动态载荷分配,最优分配,平均分配均可做。 simulink与carsim联合仿真。 ,四轮毂驱动;电动汽车稳定性控制;分布式驱动;转矩分配;滑模控制;模糊神经网络控制器;横摆力矩;动态载荷分配;最优分配;平均分配;Simulink仿真;Carsim仿真,四驱电动稳定性控制:滑模与模糊神经网络决策的转矩分配研究
本资源提供了一份详细的PyCharm安装教程,涵盖下载、安装、配置、激活及使用步骤,适合新手快速搭建Python开发环境。
毕业设计
原版宋体.ttf,原版宋体安装文件,安装方式,直接右键安装。
利用Xilinx FPGA内嵌的软核处理器MicroBlaze,加上自主编写的AXI_IIC控制器,实现对IMX327传感器IIC总线的控制,同时辅以UART调试串口,实现系统状态的实时监控与调试。
在 GEE(Google Earth Engine)中,XEE 包是一个用于处理和分析地理空间数据的工具。以下是对 GEE 中 XEE 包的具体介绍: 主要特性 地理数据处理:提供强大的函数和工具,用于处理遥感影像和其他地理空间数据。 高效计算:利用云计算能力,支持大规模数据集的快速处理。 可视化:内置可视化工具,方便用户查看和分析数据。 集成性:可以与其他 GEE API 和工具无缝集成,支持多种数据源。 适用场景 环境监测:用于监测森林砍伐、城市扩展、水体变化等环境问题。 农业分析:分析作物生长、土地利用变化等农业相关数据。 气候研究:研究气候变化对生态系统和人类活动的影响。
毕业设计
整个文件的代码
名字微控制器_STM32_DFU_引导加载程序_dapboo_1740989527.zip
详细介绍及样例数据:https://blog.csdn.net/T0620514/article/details/145991332
anaconda配置pytorch环境
立体仓库控制组态王6.55与三菱PLC联机仿真程序:视频教程与IO表接线图CAD详解,9仓位立体仓库控制系统优化方案:组态王6.55与三菱PLC联机仿真程序视频教程及IO表接线图CAD详解,9仓位立体仓库控制组态王6.55和三菱PLC联机仿真程序+视频+带io表接线图CAD ,关键词:立体仓库;控制组态王6.55;三菱PLC;联机仿真程序;视频;io表接线图;CAD,立体仓库控制组态王与三菱PLC联机仿真程序资源包
基于Maxwwell设计的经典外转子永磁同步电机案例:直流母线24V,大功率与高效率驱动设计,基于Maxwell设计的经典永磁同步电机案例:200W功率,外转子结构,直流母线电压与电机参数详解,基于maxwwell设计的经典200W,2200RPM 外转子,直流母线24V,42极36槽,定子外径81.5 轴向长度15 ,0.86Nm, 永磁同步电机(PMSM)设计案例,该案例可用于生产,或者学习用 ,经典设计案例; 200W; 2200RPM外转子; 直流母线24V; 42极36槽; 定子外径81.5; 轴向长度15; 永磁同步电机(PMSM); 生产学习用。,经典200W永磁同步电机设计案例:Maxwell外转子,高效率2200RPM直流母线系统
C# Modbus RTU协议主站设计工程源码详解:支持多从站访问与多线程实现,带注释开源dll文件,C# Modbus RTU协议主站设计工程源码解析:多线程实现访问多个从站功能的开源dll文件,C# Modbus RTU协议主站设计工程源码带注释,开源dll文件,支持访问多个从站,多线程实现 ,C#; Modbus RTU协议; 主站设计; 工程源码; 注释; 开源dll; 多从站访问; 多线程实现,《C# Modbus RTU主站源码:多线程支持访问多从站开源DLL文件详解》
MATLAB Simulink下的四旋翼无人机PID控制仿真模型研究,MATLAB Simulink下的四旋翼无人机PID控制仿真模型研究,MATLAB Simulink 四旋翼仿真模型 四轴无人机PID控制 ,MATLAB; Simulink; 四旋翼仿真模型; 四轴无人机; PID控制,MATLAB Simulink四旋翼仿真模型中四轴无人机的PID控制研究
复现文献中COMSOL模拟天然气水合物两相渗流的研究,COMSOL模拟天然气水合物两相渗流:文献复现与分析,comsol天然气水合物两相渗流,文献复现 ,comsol; 天然气水合物; 两相渗流; 文献复现,复现文献:comsol模拟天然气水合物两相渗流研究