Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

• В случае применения операторов верхнего уровня программа не может иметь объявленную точку входа.

• Операторы верхнего уровня нельзя помещать в пространство имен.

• Операторы верхнего уровня по-прежнему имеют доступ к строковому массиву аргументов.

• Операторы верхнего уровня возвращают код завершения приложения (как объясняется в следующем разделе) с использованием return.

• Функции, которые объявлялись в классе Program, становятся локальными функциями для операторов верхнего уровня. (Локальные функции раскрываются в главе 4.)

• Дополнительные типы можно объявлять после всех операторов верхнего уровня. Объявление любых типов до окончания операторов верхнего уровня приводит к ошибке на этапе компиляции.


"За кулисами" компилятор заполняет пробелы. Исследуя сгенерированный код IL для обновленного кода, вы заметите такое определение TypeDef для точки входа в приложение:


// TypeDef #1 (02000002)

// -------------------------------------------------------

//   TypDefName: $  (02000002)

//   Flags     : [NotPublic] [AutoLayout] [Class] [Abstract] [Sealed] [AnsiClass]

     [BeforeFieldInit]  (00100180)

//   Extends   : 0100000D [TypeRef] System.Object

//   Method #1 (06000001) [ENTRYPOINT]

//   -------------------------------------------------------

//          MethodName:

$ (06000001)


Сравните его с определением TypeDef для точки входа в главе 1:


// -------------------------------------------------------

// TypDefName: CalculatorExamples.Program  (02000002)

//   Flags     : [NotPublic] [AutoLayout] [Class] [AnsiClass]

     [BeforeFieldInit]  (00100000)

//   Extends   : 0100000C [TypeRef] System.Object

//   Method #1 (06000001) [ENTRYPOINT]

//   -------------------------------------------------------

//          MethodName: Main (06000001)


В примере из главы 1 обратите внимание, что значение TypDefName представлено как пространство имен (CalculatorExamples) плюс имя класса (Program), а значением MethodName является Main. В обновленном примере, использующем операторы верхнего уровня, компилятор заполняется значение $ для TypDefName и значение

$
для имени метода.

Указание кода ошибки приложения (обновление в версии 9.0)

Хотя в подавляющем большинстве случаев методы Main() или операторы верхнего уровня будут иметь void в качестве возвращаемого значения, возможность возвращения int (или Task) сохраняет согласованность C# с другими языками, основанными на С. По соглашению возврат значения 0 указывает на то, что программа завершилась успешно, тогда как любое другое значение (вроде -1) представляет условие ошибки (имейте в виду, что значение 0 автоматически возвращается даже в случае, если метод Main() прототипирован как возвращающий void).

При использовании операторов верхнего уровня (следовательно, в отсутствие метода Main()) в случае, если исполняемый код возвращает целое число, то оно и будет кодом возврата. Если же явно ничего не возвращается, тогда все равно обеспечивается возвращение значения 0, как при явном применении метода Main().

В ОС Windows возвращаемое приложением значение сохраняется в переменной среды по имени %ERRORLEVEL%. Если создается приложение, которое программно запускает другой исполняемый файл (тема, рассматриваемая в главе 19), тогда получить значение %ERRORLEVEL% можно с применением свойства ExitCode запущенного процесса.

Поскольку возвращаемое значение передается системе в момент завершения работы приложения, вполне очевидно, что получить и отобразить финальный код ошибки во время выполнения приложения невозможно. Однако мы покажем, как просмотреть код ошибки по завершении программы, изменив операторы верхнего уровня следующим образом:


// Обратите внимание, что теперь возвращается int, а не void.

// Вывести сообщение и ожидать нажатия клавиши .

Console.WriteLine("***** My First C# App *****");

Console.WriteLine("Hello World!");

Console.WriteLine();

Console.ReadLine();


Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
Разработка ядра Linux
Разработка ядра Linux

В книге детально рассмотрены основные подсистемы и функции ядер Linux серии 2.6, включая особенности построения, реализации и соответствующие программны интерфейсы. Рассмотренные вопросы включают: планирование выполнения процессов, управление временем и таймеры ядра, интерфейс системных вызовов, особенности адресации и управления памятью, страничный кэш, подсистему VFS, механизмы синхронизации, проблемы переносимости и особенности отладки. Автор книги является разработчиком основных подсистем ядра Linux. Ядро рассматривается как с теоретической, так и с прикладной точек зрения, что может привлечь читателей различными интересами и потребностями.Книга может быть рекомендована как начинающим, так и опытным разработчикам программного обеспечения, а также в качестве дополнительных учебных материалов.

Роберт Лав

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT
C++
C++

С++ – это универсальный язык программирования, задуманный так, чтобы сделать программирование более приятным для серьезного программиста. За исключением второстепенных деталей С++ является надмножеством языка программирования C. Помимо возможностей, которые дает C, С++ предоставляет гибкие и эффективные средства определения новых типов. Используя определения новых типов, точно отвечающих концепциям приложения, программист может разделять разрабатываемую программу на легко поддающиеся контролю части. Такой метод построения программ часто называют абстракцией данных. Информация о типах содержится в некоторых объектах типов, определенных пользователем. Такие объекты просты и надежны в использовании в тех ситуациях, когда их тип нельзя установить на стадии компиляции. Программирование с применением таких объектов часто называют объектно-ориентированным. При правильном использовании этот метод дает более короткие, проще понимаемые и легче контролируемые программы. Ключевым понятием С++ является класс. Класс – это тип, определяемый пользователем. Классы обеспечивают сокрытие данных, гарантированную инициализацию данных, неявное преобразование типов для типов, определенных пользователем, динамическое задание типа, контролируемое пользователем управление памятью и механизмы перегрузки операций. С++ предоставляет гораздо лучшие, чем в C, средства выражения модульности программы и проверки типов. В языке есть также усовершенствования, не связанные непосредственно с классами, включающие в себя символические константы, inline-подстановку функций, параметры функции по умолчанию, перегруженные имена функций, операции управления свободной памятью и ссылочный тип. В С++ сохранены возможности языка C по работе с основными объектами аппаратного обеспечения (биты, байты, слова, адреса и т.п.). Это позволяет весьма эффективно реализовывать типы, определяемые пользователем. С++ и его стандартные библиотеки спроектированы так, чтобы обеспечивать переносимость. Имеющаяся на текущий момент реализация языка будет идти в большинстве систем, поддерживающих C. Из С++ программ можно использовать C библиотеки, и с С++ можно использовать большую часть инструментальных средств, поддерживающих программирование на C. Эта книга предназначена главным образом для того, чтобы помочь серьезным программистам изучить язык и применять его в нетривиальных проектах. В ней дано полное описание С++, много примеров и еще больше фрагментов программ.

Мюррей Хилл , Бьёрн Страуструп , Бьярн Страустрап

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT