Практическое руководство. Использование свойств в C++/CLI

В этой статье показано, как использовать свойства в C++/CLI.

Базовые свойства

Для базовых свойств , которые просто назначают и извлекают член частных данных, вам не нужно явно определять функции метода получения и задания доступа, так как компилятор автоматически предоставляет их при указании только типа данных свойства. Этот код демонстрирует базовое свойство:

// SimpleProperties.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;

ref class C {
public:
   property int Size;
};

int main() {
   C^ c = gcnew C;
   c->Size = 111;
   Console::WriteLine("c->Size = {0}", c->Size);
}
c->Size = 111

Статические свойства

В этом примере кода показано, как объявить и использовать статическое свойство. Статическое свойство может получить доступ только к статическим членам своего класса.

// mcppv2_property_3.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;

ref class StaticProperties {
   static int MyInt;
   static int MyInt2;

public:
   static property int Static_Data_Member_Property;

   static property int Static_Block_Property {
      int get() {
         return MyInt;
      }

      void set(int value) {
         MyInt = value;
      }
   }
};

int main() {
   StaticProperties::Static_Data_Member_Property = 96;
   Console::WriteLine(StaticProperties::Static_Data_Member_Property);

   StaticProperties::Static_Block_Property = 47;
   Console::WriteLine(StaticProperties::Static_Block_Property);
}
96
47

Индексируемые свойства

Индексированные свойства обычно предоставляют структуру данных, доступ к которому обращается с помощью оператора подстрочного индекса.

При использовании индексированного свойства по умолчанию можно получить доступ к структуре данных, указав имя класса, но при использовании определяемого пользователем индексированного свойства необходимо указать имя свойства для доступа к структуре данных.

Сведения о том, как использовать индексатор, написанный на C#, см. в разделе "Практическое руководство. Использование индексатора C# (C++/CLI)".

В этом примере кода показано, как использовать свойства индексированного индекса по умолчанию и определяемые пользователем:

// mcppv2_property_2.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;
public ref class C {
   array<int>^ MyArr;

public:
   C() {
      MyArr = gcnew array<int>(5);
   }

   // default indexer
   property int default[int] {
      int get(int index) {
         return MyArr[index];
      }
      void set(int index, int value) {
         MyArr[index] = value;
      }
   }

   // user-defined indexer
   property int indexer1[int] {
      int get(int index) {
         return MyArr[index];
      }
      void set(int index, int value) {
         MyArr[index] = value;
      }
   }
};

int main() {
   C ^ MyC = gcnew C();

   // use the default indexer
   Console::Write("[ ");
   for (int i = 0 ; i < 5 ; i++) {
      MyC[i] = i;
      Console::Write("{0} ", MyC[i]);
   }

   Console::WriteLine("]");

   // use the user-defined indexer
   Console::Write("[ ");
   for (int i = 0 ; i < 5 ; i++) {
      MyC->indexer1[i] = i * 2;
      Console::Write("{0} ", MyC->indexer1[i]);
   }

   Console::WriteLine("]");
}
[ 0 1 2 3 4 ]
[ 0 2 4 6 8 ]

В следующем примере показано, как вызвать индексатор по умолчанию с помощью this указателя.

// call_default_indexer_through_this_pointer.cpp
// compile with: /clr /c
value class Position {
public:
   Position(int x, int y) : position(gcnew array<int, 2>(100, 100)) {
      this->default[x, y] = 1;
   }

   property int default[int, int] {
      int get(int x, int y) {
         return position[x, y];
      }

      void set(int x, int y, int value) {}
   }

private:
   array<int, 2> ^ position;
};

В этом примере показано, как указать DefaultMemberAttribute индексатор по умолчанию:

// specify_default_indexer.cpp
// compile with: /LD /clr
using namespace System;
[Reflection::DefaultMember("XXX")]
public ref struct Squares {
   property Double XXX[Double] {
      Double get(Double data) {
         return data*data;
      }
   }
};

Следующий пример использует метаданные, созданные в предыдущем примере.

// consume_default_indexer.cpp
// compile with: /clr
#using "specify_default_indexer.dll"
int main() {
   Squares ^ square = gcnew Squares();
   System::Console::WriteLine("{0}", square[3]);
}
9

Виртуальные свойства

В этом примере кода показано, как объявлять и использовать виртуальные свойства:

// mcppv2_property_4.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;
interface struct IEFace {
public:
   property int VirtualProperty1;
   property int VirtualProperty2 {
      int get();
      void set(int i);
   }
};

// implement virtual events
ref class PropImpl : public IEFace {
   int MyInt;
public:
   virtual property int VirtualProperty1;

   virtual property int VirtualProperty2 {
      int get() {
         return MyInt;
      }
      void set(int i) {
         MyInt = i;
      }
   }
};

int main() {
   PropImpl ^ MyPI = gcnew PropImpl();
   MyPI->VirtualProperty1 = 93;
   Console::WriteLine(MyPI->VirtualProperty1);

   MyPI->VirtualProperty2 = 43;
   Console::WriteLine(MyPI->VirtualProperty2);
}
93
43

Абстрактные и запечатанные свойства

Хотя абстрактные и запечатанные ключевое слово указаны как допустимые в спецификации ECMA C++/CLI, для компилятора Microsoft C++ их нельзя указать в тривиальных свойствах, а также в объявлении свойства нетривиального свойства.

Чтобы объявить запечатаемое или абстрактное свойство, необходимо определить нетривиальное свойство, а затем указать abstract или sealed ключевое слово для функций метода получения и задания доступа.

// properties_abstract_sealed.cpp
// compile with: /clr
ref struct A {
protected:
   int m_i;

public:
   A() { m_i = 87; }

   // define abstract property
   property int Prop_1 {
      virtual int get() abstract;
      virtual void set(int i) abstract;
   }
};

ref struct B : A {
private:
   int m_i;

public:
   B() { m_i = 86; }

   // implement abstract property
   property int Prop_1 {
      virtual int get() override { return m_i; }
      virtual void set(int i) override { m_i = i; }
   }
};

ref struct C {
private:
   int m_i;

public:
   C() { m_i = 87; }

   // define sealed property
   property int Prop_2 {
      virtual int get() sealed { return m_i; }
      virtual void set(int i) sealed { m_i = i; };
   }
};

int main() {
   B b1;
   // call implementation of abstract property
   System::Console::WriteLine(b1.Prop_1);

   C c1;
   // call sealed property
   System::Console::WriteLine(c1.Prop_2);
}
86
87

Многомерные свойства

Для определения методов доступа к свойствам, которые принимают нестандартное число параметров, можно использовать многомерные свойства.

// mcppv2_property_5.cpp
// compile with: /clr
ref class X {
   double d;
public:
   X() : d(0) {}
   property double MultiDimProp[int, int, int] {
      double get(int, int, int) {
         return d;
      }
      void set(int i, int j, int k, double l) {
         // do something with those ints
         d = l;
      }
   }

   property double MultiDimProp2[int] {
      double get(int) {
         return d;
      }
      void set(int i, double l) {
         // do something with those ints
         d = l;
      }
   }

};

int main() {
   X ^ MyX = gcnew X();
   MyX->MultiDimProp[0,0,0] = 1.1;
   System::Console::WriteLine(MyX->MultiDimProp[0, 0, 0]);
}
1.1

Перегрузка методов доступа к свойствам

В следующем примере показано, как перегружать индексированные свойства.

// mcppv2_property_6.cpp
// compile with: /clr
ref class X {
   double d;
public:
   X() : d(0.0) {}
   property double MyProp[int] {
      double get(int i) {
         return d;
      }

      double get(System::String ^ i) {
         return 2*d;
      }

      void set(int i, double l) {
         d = i * l;
      }
   }   // end MyProp definition
};

int main() {
   X ^ MyX = gcnew X();
   MyX->MyProp[2] = 1.7;
   System::Console::WriteLine(MyX->MyProp[1]);
   System::Console::WriteLine(MyX->MyProp["test"]);
}
3.4
6.8

См. также

свойство