MethodBase.Invoke Methode
Definition
Wichtig
Einige Informationen beziehen sich auf Vorabversionen, die vor dem Release ggf. grundlegend überarbeitet werden. Microsoft übernimmt hinsichtlich der hier bereitgestellten Informationen keine Gewährleistungen, seien sie ausdrücklich oder konkludent.
Ruft die Methode oder den Konstruktor auf, die bzw. der von dieser MethodInfo
-Instanz reflektiert wird.
Überlädt
Invoke(Object, Object[]) |
Ruft die Methode oder den Konstruktor, die/der durch die aktuelle Instanz dargestellt wird, mit den angegebenen Parametern auf. |
Invoke(Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo) |
Ruft beim Überschreiben in einer abgeleiteten Klasse die reflektierte Methode oder den reflektierten Konstruktor mit den angegebenen Parametern auf. |
Invoke(Object, Object[])
- Quelle:
- MethodBase.cs
- Quelle:
- MethodBase.cs
- Quelle:
- MethodBase.cs
Ruft die Methode oder den Konstruktor, die/der durch die aktuelle Instanz dargestellt wird, mit den angegebenen Parametern auf.
public:
virtual System::Object ^ Invoke(System::Object ^ obj, cli::array <System::Object ^> ^ parameters);
public:
System::Object ^ Invoke(System::Object ^ obj, cli::array <System::Object ^> ^ parameters);
public virtual object Invoke (object obj, object[] parameters);
public object? Invoke (object? obj, object?[]? parameters);
public object Invoke (object obj, object[] parameters);
abstract member Invoke : obj * obj[] -> obj
override this.Invoke : obj * obj[] -> obj
member this.Invoke : obj * obj[] -> obj
Public Overridable Function Invoke (obj As Object, parameters As Object()) As Object
Public Function Invoke (obj As Object, parameters As Object()) As Object
Parameter
- obj
- Object
Das Objekt, für das Methode oder Konstruktor aufgerufen werden soll. Wenn eine Methode statisch ist, wird dieses Argument ignoriert. Wenn ein Konstruktor statisch ist, muss dieses Argument null
oder eine Instanz der Klasse sein, die den Konstruktor definiert.
- parameters
- Object[]
Eine Argumentliste für die aufgerufene Methode oder den Konstruktor. Diese ist ein Array von Objekten, die hinsichtlich Anzahl, Reihenfolge und Typ mit den Parametern der aufzurufenden Methode bzw. des aufzurufenden Konstruktors identisch sind. Wenn keine Parameter vorhanden sind, sollte parameters
gleich null
sein.
Wenn dieser Methode oder diesem Konstruktor gemäß Darstellung durch diese Instanz ein ref
-Parameter übergeben wird (ByRef
in Visual Basic), ist kein besonderes Attribut für diesen Parameter erforderlich, um die Methode oder den Konstruktor mit dieser Funktion aufzurufen. Jedes Objekt im Array, das nicht explizit mit einem Wert initialisiert wird, wird den Standardwert für diesen Objekttyp enthalten. Bei Verweistypelementen ist dieser Wert null
. Für Werttypelemente ist der Standardwert abhängig vom jeweiligen Elementtyp 0, 0,0 oder false
.
Gibt zurück
Ein Objekt, das den Rückgabewert der aufgerufenen Methode enthält, bzw. null
im Falle eines Konstruktors.
Implementiert
Ausnahmen
Der obj
-Parameter ist null
, und die Methode ist nicht statisch.
- oder -
Die Methode ist nicht deklariert oder von der Klasse von obj
geerbt worden.
- oder -
Ein statischer Konstruktor wird aufgerufen, und obj
ist weder null
noch eine Instanz der Klasse, die den Konstruktor deklariert hat.
Hinweis: In .NET für Windows Store-Apps oder der portablen Klassenbibliothek sollten Sie stattdessen abfangen Exception .
Die Elemente des parameters
-Arrays stimmen nicht mit der Signatur der Methode oder des Konstruktors überein, die bzw. der von dieser Instanz reflektiert wurde.
Die aufgerufene Methode bzw. der aufgerufene Konstruktor löst eine Ausnahme aus.
- oder -
Die aktuelle Instanz ist eine DynamicMethod, die nicht überprüfbaren Code enthält. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Überprüfung“ für DynamicMethod.
Das parameters
-Array weist nicht die richtige Anzahl von Argumenten auf.
Der Aufrufer verfügt nicht über die Berechtigung zum Ausführen der Methode oder des Konstruktors, die/der von der aktuellen Instanz dargestellt wird.
Hinweis: Erfassen Sie in .NET für Windows Store-Apps oder der portablen Klassenbibliothek stattdessen die Basisklassen-Ausnahme MemberAccessException.
Der Typ, der die Methode deklariert, ist ein offener generischer Typ. D.h., die ContainsGenericParameters-Eigenschaft gibt true
für den deklarierenden Typ zurück.
Die aktuelle Instanz ist ein MethodBuilder.
Beispiele
Im folgenden Codebeispiel wird die dynamische Methodensuche mithilfe von Reflektion veranschaulicht. Beachten Sie, dass Sie das MethodInfo -Objekt aus der Basisklasse nicht verwenden können, um die überschriebene Methode in der abgeleiteten Klasse aufzurufen, da die späte Bindung keine Außerkraftsetzungen auflösen kann.
using namespace System;
using namespace System::Reflection;
public ref class MagicClass
{
private:
int magicBaseValue;
public:
MagicClass()
{
magicBaseValue = 9;
}
int ItsMagic(int preMagic)
{
return preMagic * magicBaseValue;
}
};
public ref class TestMethodInfo
{
public:
static void Main()
{
// Get the constructor and create an instance of MagicClass
Type^ magicType = Type::GetType("MagicClass");
ConstructorInfo^ magicConstructor = magicType->GetConstructor(Type::EmptyTypes);
Object^ magicClassObject = magicConstructor->Invoke(gcnew array<Object^>(0));
// Get the ItsMagic method and invoke with a parameter value of 100
MethodInfo^ magicMethod = magicType->GetMethod("ItsMagic");
Object^ magicValue = magicMethod->Invoke(magicClassObject, gcnew array<Object^>(1){100});
Console::WriteLine("MethodInfo.Invoke() Example\n");
Console::WriteLine("MagicClass.ItsMagic() returned: {0}", magicValue);
}
};
int main()
{
TestMethodInfo::Main();
}
// The example program gives the following output:
//
// MethodInfo.Invoke() Example
//
// MagicClass.ItsMagic() returned: 900
using System;
using System.Reflection;
public class MagicClass
{
private int magicBaseValue;
public MagicClass()
{
magicBaseValue = 9;
}
public int ItsMagic(int preMagic)
{
return preMagic * magicBaseValue;
}
}
public class TestMethodInfo
{
public static void Main()
{
// Get the constructor and create an instance of MagicClass
Type magicType = Type.GetType("MagicClass");
ConstructorInfo magicConstructor = magicType.GetConstructor(Type.EmptyTypes);
object magicClassObject = magicConstructor.Invoke(new object[]{});
// Get the ItsMagic method and invoke with a parameter value of 100
MethodInfo magicMethod = magicType.GetMethod("ItsMagic");
object magicValue = magicMethod.Invoke(magicClassObject, new object[]{100});
Console.WriteLine("MethodInfo.Invoke() Example\n");
Console.WriteLine("MagicClass.ItsMagic() returned: {0}", magicValue);
}
}
// The example program gives the following output:
//
// MethodInfo.Invoke() Example
//
// MagicClass.ItsMagic() returned: 900
Imports System.Reflection
Public Class MagicClass
Private magicBaseValue As Integer
Public Sub New()
magicBaseValue = 9
End Sub
Public Function ItsMagic(preMagic As Integer) As Integer
Return preMagic * magicBaseValue
End Function
End Class
Public Class TestMethodInfo
Public Shared Sub Main()
' Get the constructor and create an instance of MagicClass
Dim magicType As Type = Type.GetType("MagicClass")
Dim magicConstructor As ConstructorInfo = magicType.GetConstructor(Type.EmptyTypes)
Dim magicClassObject As Object = magicConstructor.Invoke(New Object(){})
' Get the ItsMagic method and invoke with a parameter value of 100
Dim magicMethod As MethodInfo = magicType.GetMethod("ItsMagic")
Dim magicValue As Object = magicMethod.Invoke(magicClassObject, New Object(){100})
Console.WriteLine("MethodInfo.Invoke() Example" + Environment.NewLine)
Console.WriteLine("MagicClass.ItsMagic() returned: {0}", magicValue)
End Sub
End Class
' The example program gives the following output:
'
' MethodInfo.Invoke() Example
'
' MagicClass.ItsMagic() returned: 900
Hinweise
Dies ist eine Komfortmethode, die die Invoke(Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo) Methodenüberladung aufruft und für invokeAttr
und null
binder
culture
übergibt.Default
Wenn die aufgerufene Methode eine Ausnahme auslöst, gibt die Exception.GetBaseException -Methode die ursprüngliche Ausnahme zurück.
Um eine statische Methode mit ihrem MethodInfo -Objekt aufzurufen, übergeben Sie null
für obj
.
Hinweis
Wenn diese Methodenüberladung zum Aufrufen eines Instanzkonstruktors verwendet wird, wird das für obj
bereitgestellte Objekt neu initialisiert. Das heißt, alle Instanzinitialisierer werden ausgeführt. Der Rückgabewert ist null
. Wenn ein Klassenkonstruktor aufgerufen wird, wird die Klasse neu initialisiert. Das heißt, alle Klasseninitialisierer werden ausgeführt. Der Rückgabewert ist null
.
Hinweis
Ab .NET Framework 2.0 kann diese Methode verwendet werden, um auf nicht öffentliche Member zuzugreifen, wenn dem Aufrufer das ReflectionPermissionFlag.RestrictedMemberAccess Flag gewährt ReflectionPermission wurde und wenn der Grant-Satz der nicht öffentlichen Member auf den Grant-Satz des Aufrufers oder eine Teilmenge davon beschränkt ist. (Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsüberlegungen.) Um diese Funktionalität zu verwenden, sollte Ihre Anwendung auf .NET Framework 3.5 oder höher ausgerichtet sein.
Wenn ein Parameter der reflektierten Methode ein Werttyp ist und das entsprechende Argument in parameters
ist null
, übergibt die Runtime eine nullinitialisierte Instanz des Werttyps.
Weitere Informationen
- BindingFlags
- Missing
- InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[])
Gilt für:
Invoke(Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo)
- Quelle:
- MethodBase.cs
- Quelle:
- MethodBase.cs
- Quelle:
- MethodBase.cs
Ruft beim Überschreiben in einer abgeleiteten Klasse die reflektierte Methode oder den reflektierten Konstruktor mit den angegebenen Parametern auf.
public:
abstract System::Object ^ Invoke(System::Object ^ obj, System::Reflection::BindingFlags invokeAttr, System::Reflection::Binder ^ binder, cli::array <System::Object ^> ^ parameters, System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public abstract object? Invoke (object? obj, System.Reflection.BindingFlags invokeAttr, System.Reflection.Binder? binder, object?[]? parameters, System.Globalization.CultureInfo? culture);
public abstract object Invoke (object obj, System.Reflection.BindingFlags invokeAttr, System.Reflection.Binder binder, object[] parameters, System.Globalization.CultureInfo culture);
abstract member Invoke : obj * System.Reflection.BindingFlags * System.Reflection.Binder * obj[] * System.Globalization.CultureInfo -> obj
Public MustOverride Function Invoke (obj As Object, invokeAttr As BindingFlags, binder As Binder, parameters As Object(), culture As CultureInfo) As Object
Parameter
- obj
- Object
Das Objekt, für das Methode oder Konstruktor aufgerufen werden soll. Wenn eine Methode statisch ist, wird dieses Argument ignoriert. Wenn ein Konstruktor statisch ist, muss dieses Argument null
oder eine Instanz der Klasse sein, die den Konstruktor definiert.
- invokeAttr
- BindingFlags
Eine Bitmaske, die eine Kombination von 0 oder mehr Bitflags von BindingFlags ist.
- binder
- Binder
Ein Objekt, das die Bindung, die Umwandlung von Argumenttypen, das Aufrufen von Membern und das Abrufen von MemberInfo
-Objekten über Reflektion ermöglicht. Wenn binder
den Wert null
aufweist, wird der Standardbinder verwendet.
- parameters
- Object[]
Eine Argumentliste für die aufgerufene Methode oder den Konstruktor. Diese ist ein Array von Objekten, die hinsichtlich Anzahl, Reihenfolge und Typ mit den Parametern der aufzurufenden Methode bzw. des aufzurufenden Konstruktors identisch sind. Wenn keine Parameter vorhanden sind, sollte der Wert null
sein.
Wenn die Methode oder der Konstruktor, der bzw. die von dieser Instanz dargestellt wird, einen ByRef-Parameter akzeptiert, ist für diesen Parameter kein besonderes Attribut erforderlich, um die Methode oder den Konstruktor mit dieser Funktion aufzurufen. Jedes Objekt im Array, das nicht explizit mit einem Wert initialisiert wird, wird den Standardwert für diesen Objekttyp enthalten. Bei Verweistypelementen ist dieser Wert null
. Bei Werttypelementen ist dieser Wert je nach Typ des jeweiligen Elements 0, 0.0 oder false
.
- culture
- CultureInfo
Eine Instanz von CultureInfo
für die Steuerung der Umwandlung von Typen. Wenn dies null
ist, wird die CultureInfo des aktuellen Threads verwendet. (Dies ist z. B. erforderlich, um eine Zeichenfolge, die 1000 darstellt, in einen Double-Wert zu konvertieren, da 1000 in verschiedenen Kulturen unterschiedlich dargestellt wird.)
Gibt zurück
Ein Object
, das den Rückgabewert der aufgerufenen Methode enthält, oder null
, wenn es sich um einen Konstruktor handelt, oder null
, wenn der Rückgabetyp der Methode void
ist. Vor dem Aufrufen der Methode oder des Konstruktors wird mit Invoke
sichergestellt, dass der Benutzer über die Zugriffsberechtigung verfügt, und die Gültigkeit der Parameter wird überprüft.
Implementiert
Ausnahmen
Der obj
-Parameter ist null
, und die Methode ist nicht statisch.
- oder -
Die Methode ist nicht deklariert oder von der Klasse von obj
geerbt worden.
- oder -
Ein statischer Konstruktor wird aufgerufen, und obj
ist weder null
noch eine Instanz der Klasse, die den Konstruktor deklariert hat.
Der Typ des parameters
-Parameters stimmt nicht mit der Signatur der Methode oder des Konstruktors überein, die bzw. der von dieser Instanz reflektiert wurde.
Das parameters
-Array weist nicht die richtige Anzahl von Argumenten auf.
Die aufgerufene Methode bzw. der aufgerufene Konstruktor löst eine Ausnahme aus.
Der Aufrufer verfügt nicht über die Berechtigung zum Ausführen der Methode oder des Konstruktors, die/der von der aktuellen Instanz dargestellt wird.
Der Typ, der die Methode deklariert, ist ein offener generischer Typ. D.h., die ContainsGenericParameters-Eigenschaft gibt true
für den deklarierenden Typ zurück.
Beispiele
Im folgenden Beispiel werden alle Member der System.Reflection.Binder -Klasse mithilfe einer Überladung von Type.InvokeMemberveranschaulicht. Die private Methode CanConvertFrom
findet kompatible Typen für einen bestimmten Typ. Ein weiteres Beispiel für das Aufrufen von Membern in einem benutzerdefinierten Bindungsszenario finden Sie unter Dynamisches Laden und Verwenden von Typen.
using namespace System;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::Globalization;
using namespace System::Runtime::InteropServices;
public ref class MyBinder: public Binder
{
public:
MyBinder()
: Binder()
{}
private:
ref class BinderState
{
public:
array<Object^>^args;
};
public:
virtual FieldInfo^ BindToField( BindingFlags bindingAttr, array<FieldInfo^>^match, Object^ value, CultureInfo^ culture ) override
{
if ( match == nullptr )
throw gcnew ArgumentNullException( "match" );
// Get a field for which the value parameter can be converted to the specified field type.
for ( int i = 0; i < match->Length; i++ )
if ( ChangeType( value, match[ i ]->FieldType, culture ) != nullptr )
return match[ i ];
return nullptr;
}
virtual MethodBase^ BindToMethod( BindingFlags bindingAttr, array<MethodBase^>^match, array<Object^>^%args, array<ParameterModifier>^ modifiers, CultureInfo^ culture, array<String^>^names, [Out]Object^% state ) override
{
// Store the arguments to the method in a state Object*.
BinderState^ myBinderState = gcnew BinderState;
array<Object^>^arguments = gcnew array<Object^>(args->Length);
args->CopyTo( arguments, 0 );
myBinderState->args = arguments;
state = myBinderState;
if ( match == nullptr )
throw gcnew ArgumentNullException;
// Find a method that has the same parameters as those of the args parameter.
for ( int i = 0; i < match->Length; i++ )
{
// Count the number of parameters that match.
int count = 0;
array<ParameterInfo^>^parameters = match[ i ]->GetParameters();
// Go on to the next method if the number of parameters do not match.
if ( args->Length != parameters->Length )
continue;
// Match each of the parameters that the user expects the method to have.
for ( int j = 0; j < args->Length; j++ )
{
// If the names parameter is not 0, then reorder args.
if ( names != nullptr )
{
if ( names->Length != args->Length )
throw gcnew ArgumentException( "names and args must have the same number of elements." );
for ( int k = 0; k < names->Length; k++ )
if ( String::Compare( parameters[ j ]->Name, names[ k ] ) == 0 )
args[ j ] = myBinderState->args[ k ];
}
// Determine whether the types specified by the user can be converted to the parameter type.
if ( ChangeType( args[ j ], parameters[ j ]->ParameterType, culture ) != nullptr )
count += 1;
else
break;
}
if ( count == args->Length )
return match[ i ];
}
return nullptr;
}
virtual Object^ ChangeType( Object^ value, Type^ myChangeType, CultureInfo^ culture ) override
{
// Determine whether the value parameter can be converted to a value of type myType.
if ( CanConvertFrom( value->GetType(), myChangeType ) )
// Return the converted Object*.
return Convert::ChangeType( value, myChangeType );
else
return nullptr;
}
virtual void ReorderArgumentArray( array<Object^>^%args, Object^ state ) override
{
// Return the args that had been reordered by BindToMethod.
(safe_cast<BinderState^>(state))->args->CopyTo( args, 0 );
}
virtual MethodBase^ SelectMethod( BindingFlags bindingAttr, array<MethodBase^>^match, array<Type^>^types, array<ParameterModifier>^ modifiers ) override
{
if ( match == nullptr )
throw gcnew ArgumentNullException( "match" );
for ( int i = 0; i < match->Length; i++ )
{
// Count the number of parameters that match.
int count = 0;
array<ParameterInfo^>^parameters = match[ i ]->GetParameters();
// Go on to the next method if the number of parameters do not match.
if ( types->Length != parameters->Length )
continue;
// Match each of the parameters that the user expects the method to have.
for ( int j = 0; j < types->Length; j++ )
{
// Determine whether the types specified by the user can be converted to parameter type.
if ( CanConvertFrom( types[ j ], parameters[ j ]->ParameterType ) )
count += 1;
else
break;
}
// Determine whether the method has been found.
if ( count == types->Length )
return match[ i ];
}
return nullptr;
}
virtual PropertyInfo^ SelectProperty( BindingFlags bindingAttr, array<PropertyInfo^>^match, Type^ returnType, array<Type^>^indexes, array<ParameterModifier>^ modifiers ) override
{
if ( match == nullptr )
throw gcnew ArgumentNullException( "match" );
for ( int i = 0; i < match->Length; i++ )
{
// Count the number of indexes that match.
int count = 0;
array<ParameterInfo^>^parameters = match[ i ]->GetIndexParameters();
// Go on to the next property if the number of indexes do not match.
if ( indexes->Length != parameters->Length )
continue;
// Match each of the indexes that the user expects the property to have.
for ( int j = 0; j < indexes->Length; j++ )
// Determine whether the types specified by the user can be converted to index type.
if ( CanConvertFrom( indexes[ j ], parameters[ j ]->ParameterType ) )
count += 1;
else
break;
// Determine whether the property has been found.
if ( count == indexes->Length )
{
// Determine whether the return type can be converted to the properties type.
if ( CanConvertFrom( returnType, match[ i ]->PropertyType ) )
return match[ i ];
else
continue;
}
}
return nullptr;
}
private:
// Determines whether type1 can be converted to type2. Check only for primitive types.
bool CanConvertFrom( Type^ type1, Type^ type2 )
{
if ( type1->IsPrimitive && type2->IsPrimitive )
{
TypeCode typeCode1 = Type::GetTypeCode( type1 );
TypeCode typeCode2 = Type::GetTypeCode( type2 );
// If both type1 and type2 have the same type, return true.
if ( typeCode1 == typeCode2 )
return true;
// Possible conversions from Char follow.
if ( typeCode1 == TypeCode::Char )
{
switch ( typeCode2 )
{
case TypeCode::UInt16:
return true;
case TypeCode::UInt32:
return true;
case TypeCode::Int32:
return true;
case TypeCode::UInt64:
return true;
case TypeCode::Int64:
return true;
case TypeCode::Single:
return true;
case TypeCode::Double:
return true;
default:
return false;
}
}
// Possible conversions from Byte follow.
if ( typeCode1 == TypeCode::Byte )
{
switch ( typeCode2 )
{
case TypeCode::Char:
return true;
case TypeCode::UInt16:
return true;
case TypeCode::Int16:
return true;
case TypeCode::UInt32:
return true;
case TypeCode::Int32:
return true;
case TypeCode::UInt64:
return true;
case TypeCode::Int64:
return true;
case TypeCode::Single:
return true;
case TypeCode::Double:
return true;
default:
return false;
}
}
// Possible conversions from SByte follow.
if ( typeCode1 == TypeCode::SByte )
{
switch ( typeCode2 )
{
case TypeCode::Int16:
return true;
case TypeCode::Int32:
return true;
case TypeCode::Int64:
return true;
case TypeCode::Single:
return true;
case TypeCode::Double:
return true;
default:
return false;
}
}
// Possible conversions from UInt16 follow.
if ( typeCode1 == TypeCode::UInt16 )
{
switch ( typeCode2 )
{
case TypeCode::UInt32:
return true;
case TypeCode::Int32:
return true;
case TypeCode::UInt64:
return true;
case TypeCode::Int64:
return true;
case TypeCode::Single:
return true;
case TypeCode::Double:
return true;
default:
return false;
}
}
// Possible conversions from Int16 follow.
if ( typeCode1 == TypeCode::Int16 )
{
switch ( typeCode2 )
{
case TypeCode::Int32:
return true;
case TypeCode::Int64:
return true;
case TypeCode::Single:
return true;
case TypeCode::Double:
return true;
default:
return false;
}
}
// Possible conversions from UInt32 follow.
if ( typeCode1 == TypeCode::UInt32 )
{
switch ( typeCode2 )
{
case TypeCode::UInt64:
return true;
case TypeCode::Int64:
return true;
case TypeCode::Single:
return true;
case TypeCode::Double:
return true;
default:
return false;
}
}
// Possible conversions from Int32 follow.
if ( typeCode1 == TypeCode::Int32 )
{
switch ( typeCode2 )
{
case TypeCode::Int64:
return true;
case TypeCode::Single:
return true;
case TypeCode::Double:
return true;
default:
return false;
}
}
// Possible conversions from UInt64 follow.
if ( typeCode1 == TypeCode::UInt64 )
{
switch ( typeCode2 )
{
case TypeCode::Single:
return true;
case TypeCode::Double:
return true;
default:
return false;
}
}
// Possible conversions from Int64 follow.
if ( typeCode1 == TypeCode::Int64 )
{
switch ( typeCode2 )
{
case TypeCode::Single:
return true;
case TypeCode::Double:
return true;
default:
return false;
}
}
// Possible conversions from Single follow.
if ( typeCode1 == TypeCode::Single )
{
switch ( typeCode2 )
{
case TypeCode::Double:
return true;
default:
return false;
}
}
}
return false;
}
};
public ref class MyClass1
{
public:
short myFieldB;
int myFieldA;
void MyMethod( long i, char k )
{
Console::WriteLine( "\nThis is MyMethod(long i, char k)" );
}
void MyMethod( long i, long j )
{
Console::WriteLine( "\nThis is MyMethod(long i, long j)" );
}
};
int main()
{
// Get the type of MyClass1.
Type^ myType = MyClass1::typeid;
// Get the instance of MyClass1.
MyClass1^ myInstance = gcnew MyClass1;
Console::WriteLine( "\nDisplaying the results of using the MyBinder binder.\n" );
// Get the method information for MyMethod.
array<Type^>^types = {short::typeid,short::typeid};
MethodInfo^ myMethod = myType->GetMethod( "MyMethod", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | BindingFlags::Instance), gcnew MyBinder, types, nullptr );
Console::WriteLine( myMethod );
// Invoke MyMethod.
array<Object^>^obj = {32,32};
myMethod->Invoke( myInstance, BindingFlags::InvokeMethod, gcnew MyBinder, obj, CultureInfo::CurrentCulture );
}
using System;
using System.Reflection;
using System.Globalization;
public class MyBinder : Binder
{
public MyBinder() : base()
{
}
private class BinderState
{
public object[] args;
}
public override FieldInfo BindToField(
BindingFlags bindingAttr,
FieldInfo[] match,
object value,
CultureInfo culture
)
{
if(match == null)
throw new ArgumentNullException("match");
// Get a field for which the value parameter can be converted to the specified field type.
for(int i = 0; i < match.Length; i++)
if(ChangeType(value, match[i].FieldType, culture) != null)
return match[i];
return null;
}
public override MethodBase BindToMethod(
BindingFlags bindingAttr,
MethodBase[] match,
ref object[] args,
ParameterModifier[] modifiers,
CultureInfo culture,
string[] names,
out object state
)
{
// Store the arguments to the method in a state object.
BinderState myBinderState = new BinderState();
object[] arguments = new Object[args.Length];
args.CopyTo(arguments, 0);
myBinderState.args = arguments;
state = myBinderState;
if(match == null)
throw new ArgumentNullException();
// Find a method that has the same parameters as those of the args parameter.
for(int i = 0; i < match.Length; i++)
{
// Count the number of parameters that match.
int count = 0;
ParameterInfo[] parameters = match[i].GetParameters();
// Go on to the next method if the number of parameters do not match.
if(args.Length != parameters.Length)
continue;
// Match each of the parameters that the user expects the method to have.
for(int j = 0; j < args.Length; j++)
{
// If the names parameter is not null, then reorder args.
if(names != null)
{
if(names.Length != args.Length)
throw new ArgumentException("names and args must have the same number of elements.");
for(int k = 0; k < names.Length; k++)
if(String.Compare(parameters[j].Name, names[k].ToString()) == 0)
args[j] = myBinderState.args[k];
}
// Determine whether the types specified by the user can be converted to the parameter type.
if(ChangeType(args[j], parameters[j].ParameterType, culture) != null)
count += 1;
else
break;
}
// Determine whether the method has been found.
if(count == args.Length)
return match[i];
}
return null;
}
public override object ChangeType(
object value,
Type myChangeType,
CultureInfo culture
)
{
// Determine whether the value parameter can be converted to a value of type myType.
if(CanConvertFrom(value.GetType(), myChangeType))
// Return the converted object.
return Convert.ChangeType(value, myChangeType);
else
// Return null.
return null;
}
public override void ReorderArgumentArray(
ref object[] args,
object state
)
{
// Return the args that had been reordered by BindToMethod.
((BinderState)state).args.CopyTo(args, 0);
}
public override MethodBase SelectMethod(
BindingFlags bindingAttr,
MethodBase[] match,
Type[] types,
ParameterModifier[] modifiers
)
{
if(match == null)
throw new ArgumentNullException("match");
for(int i = 0; i < match.Length; i++)
{
// Count the number of parameters that match.
int count = 0;
ParameterInfo[] parameters = match[i].GetParameters();
// Go on to the next method if the number of parameters do not match.
if(types.Length != parameters.Length)
continue;
// Match each of the parameters that the user expects the method to have.
for(int j = 0; j < types.Length; j++)
// Determine whether the types specified by the user can be converted to parameter type.
if(CanConvertFrom(types[j], parameters[j].ParameterType))
count += 1;
else
break;
// Determine whether the method has been found.
if(count == types.Length)
return match[i];
}
return null;
}
public override PropertyInfo SelectProperty(
BindingFlags bindingAttr,
PropertyInfo[] match,
Type returnType,
Type[] indexes,
ParameterModifier[] modifiers
)
{
if(match == null)
throw new ArgumentNullException("match");
for(int i = 0; i < match.Length; i++)
{
// Count the number of indexes that match.
int count = 0;
ParameterInfo[] parameters = match[i].GetIndexParameters();
// Go on to the next property if the number of indexes do not match.
if(indexes.Length != parameters.Length)
continue;
// Match each of the indexes that the user expects the property to have.
for(int j = 0; j < indexes.Length; j++)
// Determine whether the types specified by the user can be converted to index type.
if(CanConvertFrom(indexes[j], parameters[j].ParameterType))
count += 1;
else
break;
// Determine whether the property has been found.
if(count == indexes.Length)
// Determine whether the return type can be converted to the properties type.
if(CanConvertFrom(returnType, match[i].PropertyType))
return match[i];
else
continue;
}
return null;
}
// Determines whether type1 can be converted to type2. Check only for primitive types.
private bool CanConvertFrom(Type type1, Type type2)
{
if(type1.IsPrimitive && type2.IsPrimitive)
{
TypeCode typeCode1 = Type.GetTypeCode(type1);
TypeCode typeCode2 = Type.GetTypeCode(type2);
// If both type1 and type2 have the same type, return true.
if(typeCode1 == typeCode2)
return true;
// Possible conversions from Char follow.
if(typeCode1 == TypeCode.Char)
switch(typeCode2)
{
case TypeCode.UInt16 : return true;
case TypeCode.UInt32 : return true;
case TypeCode.Int32 : return true;
case TypeCode.UInt64 : return true;
case TypeCode.Int64 : return true;
case TypeCode.Single : return true;
case TypeCode.Double : return true;
default : return false;
}
// Possible conversions from Byte follow.
if(typeCode1 == TypeCode.Byte)
switch(typeCode2)
{
case TypeCode.Char : return true;
case TypeCode.UInt16 : return true;
case TypeCode.Int16 : return true;
case TypeCode.UInt32 : return true;
case TypeCode.Int32 : return true;
case TypeCode.UInt64 : return true;
case TypeCode.Int64 : return true;
case TypeCode.Single : return true;
case TypeCode.Double : return true;
default : return false;
}
// Possible conversions from SByte follow.
if(typeCode1 == TypeCode.SByte)
switch(typeCode2)
{
case TypeCode.Int16 : return true;
case TypeCode.Int32 : return true;
case TypeCode.Int64 : return true;
case TypeCode.Single : return true;
case TypeCode.Double : return true;
default : return false;
}
// Possible conversions from UInt16 follow.
if(typeCode1 == TypeCode.UInt16)
switch(typeCode2)
{
case TypeCode.UInt32 : return true;
case TypeCode.Int32 : return true;
case TypeCode.UInt64 : return true;
case TypeCode.Int64 : return true;
case TypeCode.Single : return true;
case TypeCode.Double : return true;
default : return false;
}
// Possible conversions from Int16 follow.
if(typeCode1 == TypeCode.Int16)
switch(typeCode2)
{
case TypeCode.Int32 : return true;
case TypeCode.Int64 : return true;
case TypeCode.Single : return true;
case TypeCode.Double : return true;
default : return false;
}
// Possible conversions from UInt32 follow.
if(typeCode1 == TypeCode.UInt32)
switch(typeCode2)
{
case TypeCode.UInt64 : return true;
case TypeCode.Int64 : return true;
case TypeCode.Single : return true;
case TypeCode.Double : return true;
default : return false;
}
// Possible conversions from Int32 follow.
if(typeCode1 == TypeCode.Int32)
switch(typeCode2)
{
case TypeCode.Int64 : return true;
case TypeCode.Single : return true;
case TypeCode.Double : return true;
default : return false;
}
// Possible conversions from UInt64 follow.
if(typeCode1 == TypeCode.UInt64)
switch(typeCode2)
{
case TypeCode.Single : return true;
case TypeCode.Double : return true;
default : return false;
}
// Possible conversions from Int64 follow.
if(typeCode1 == TypeCode.Int64)
switch(typeCode2)
{
case TypeCode.Single : return true;
case TypeCode.Double : return true;
default : return false;
}
// Possible conversions from Single follow.
if(typeCode1 == TypeCode.Single)
switch(typeCode2)
{
case TypeCode.Double : return true;
default : return false;
}
}
return false;
}
}
public class MyClass1
{
public short myFieldB;
public int myFieldA;
public void MyMethod(long i, char k)
{
Console.WriteLine("\nThis is MyMethod(long i, char k)");
}
public void MyMethod(long i, long j)
{
Console.WriteLine("\nThis is MyMethod(long i, long j)");
}
}
public class Binder_Example
{
public static void Main()
{
// Get the type of MyClass1.
Type myType = typeof(MyClass1);
// Get the instance of MyClass1.
MyClass1 myInstance = new MyClass1();
Console.WriteLine("\nDisplaying the results of using the MyBinder binder.\n");
// Get the method information for MyMethod.
MethodInfo myMethod = myType.GetMethod("MyMethod", BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance,
new MyBinder(), new Type[] {typeof(short), typeof(short)}, null);
Console.WriteLine(myMethod);
// Invoke MyMethod.
myMethod.Invoke(myInstance, BindingFlags.InvokeMethod, new MyBinder(), new Object[] {(int)32, (int)32}, CultureInfo.CurrentCulture);
}
}
Imports System.Reflection
Imports System.Globalization
Public Class MyBinder
Inherits Binder
Public Sub New()
MyBase.new()
End Sub
Private Class BinderState
Public args() As Object
End Class
Public Overrides Function BindToField(ByVal bindingAttr As BindingFlags, ByVal match() As FieldInfo, ByVal value As Object, ByVal culture As CultureInfo) As FieldInfo
If match Is Nothing Then
Throw New ArgumentNullException("match")
End If
' Get a field for which the value parameter can be converted to the specified field type.
Dim i As Integer
For i = 0 To match.Length - 1
If Not (ChangeType(value, match(i).FieldType, culture) Is Nothing) Then
Return match(i)
End If
Next i
Return Nothing
End Function 'BindToField
Public Overrides Function BindToMethod(ByVal bindingAttr As BindingFlags, ByVal match() As MethodBase, ByRef args() As Object, ByVal modifiers() As ParameterModifier, ByVal culture As CultureInfo, ByVal names() As String, ByRef state As Object) As MethodBase
' Store the arguments to the method in a state object.
Dim myBinderState As New BinderState()
Dim arguments() As Object = New [Object](args.Length) {}
args.CopyTo(arguments, 0)
myBinderState.args = arguments
state = myBinderState
If match Is Nothing Then
Throw New ArgumentNullException()
End If
' Find a method that has the same parameters as those of args.
Dim i As Integer
For i = 0 To match.Length - 1
' Count the number of parameters that match.
Dim count As Integer = 0
Dim parameters As ParameterInfo() = match(i).GetParameters()
' Go on to the next method if the number of parameters do not match.
If args.Length <> parameters.Length Then
GoTo ContinueFori
End If
' Match each of the parameters that the user expects the method to have.
Dim j As Integer
For j = 0 To args.Length - 1
' If names is not null, then reorder args.
If Not (names Is Nothing) Then
If names.Length <> args.Length Then
Throw New ArgumentException("names and args must have the same number of elements.")
End If
Dim k As Integer
For k = 0 To names.Length - 1
If String.Compare(parameters(j).Name, names(k).ToString()) = 0 Then
args(j) = myBinderState.args(k)
End If
Next k
End If ' Determine whether the types specified by the user can be converted to parameter type.
If Not (ChangeType(args(j), parameters(j).ParameterType, culture) Is Nothing) Then
count += 1
Else
Exit For
End If
Next j
' Determine whether the method has been found.
If count = args.Length Then
Return match(i)
End If
ContinueFori:
Next i
Return Nothing
End Function 'BindToMethod
Public Overrides Function ChangeType(ByVal value As Object, ByVal myChangeType As Type, ByVal culture As CultureInfo) As Object
' Determine whether the value parameter can be converted to a value of type myType.
If CanConvertFrom(value.GetType(), myChangeType) Then
' Return the converted object.
Return Convert.ChangeType(value, myChangeType)
' Return null.
Else
Return Nothing
End If
End Function 'ChangeType
Public Overrides Sub ReorderArgumentArray(ByRef args() As Object, ByVal state As Object)
'Redimension the array to hold the state values.
ReDim args(CType(state, BinderState).args.Length)
' Return the args that had been reordered by BindToMethod.
CType(state, BinderState).args.CopyTo(args, 0)
End Sub
Public Overrides Function SelectMethod(ByVal bindingAttr As BindingFlags, ByVal match() As MethodBase, ByVal types() As Type, ByVal modifiers() As ParameterModifier) As MethodBase
If match Is Nothing Then
Throw New ArgumentNullException("match")
End If
Dim i As Integer
For i = 0 To match.Length - 1
' Count the number of parameters that match.
Dim count As Integer = 0
Dim parameters As ParameterInfo() = match(i).GetParameters()
' Go on to the next method if the number of parameters do not match.
If types.Length <> parameters.Length Then
GoTo ContinueFori
End If
' Match each of the parameters that the user expects the method to have.
Dim j As Integer
For j = 0 To types.Length - 1
' Determine whether the types specified by the user can be converted to parameter type.
If CanConvertFrom(types(j), parameters(j).ParameterType) Then
count += 1
Else
Exit For
End If
Next j ' Determine whether the method has been found.
If count = types.Length Then
Return match(i)
End If
ContinueFori:
Next i
Return Nothing
End Function 'SelectMethod
Public Overrides Function SelectProperty(ByVal bindingAttr As BindingFlags, ByVal match() As PropertyInfo, ByVal returnType As Type, ByVal indexes() As Type, ByVal modifiers() As ParameterModifier) As PropertyInfo
If match Is Nothing Then
Throw New ArgumentNullException("match")
End If
Dim i As Integer
For i = 0 To match.Length - 1
' Count the number of indexes that match.
Dim count As Integer = 0
Dim parameters As ParameterInfo() = match(i).GetIndexParameters()
' Go on to the next property if the number of indexes do not match.
If indexes.Length <> parameters.Length Then
GoTo ContinueFori
End If
' Match each of the indexes that the user expects the property to have.
Dim j As Integer
For j = 0 To indexes.Length - 1
' Determine whether the types specified by the user can be converted to index type.
If CanConvertFrom(indexes(j), parameters(j).ParameterType) Then
count += 1
Else
Exit For
End If
Next j ' Determine whether the property has been found.
If count = indexes.Length Then
' Determine whether the return type can be converted to the properties type.
If CanConvertFrom(returnType, match(i).PropertyType) Then
Return match(i)
Else
GoTo ContinueFori
End If
End If
ContinueFori:
Next i
Return Nothing
End Function 'SelectProperty
' Determine whether type1 can be converted to type2. Check only for primitive types.
Private Function CanConvertFrom(ByVal type1 As Type, ByVal type2 As Type) As Boolean
If type1.IsPrimitive And type2.IsPrimitive Then
Dim typeCode1 As TypeCode = Type.GetTypeCode(type1)
Dim typeCode2 As TypeCode = Type.GetTypeCode(type2)
' If both type1 and type2 have same type, return true.
If typeCode1 = typeCode2 Then
Return True
End If ' Possible conversions from Char follow.
If typeCode1 = TypeCode.Char Then
Select Case typeCode2
Case TypeCode.UInt16
Return True
Case TypeCode.UInt32
Return True
Case TypeCode.Int32
Return True
Case TypeCode.UInt64
Return True
Case TypeCode.Int64
Return True
Case TypeCode.Single
Return True
Case TypeCode.Double
Return True
Case Else
Return False
End Select
End If ' Possible conversions from Byte follow.
If typeCode1 = TypeCode.Byte Then
Select Case typeCode2
Case TypeCode.Char
Return True
Case TypeCode.UInt16
Return True
Case TypeCode.Int16
Return True
Case TypeCode.UInt32
Return True
Case TypeCode.Int32
Return True
Case TypeCode.UInt64
Return True
Case TypeCode.Int64
Return True
Case TypeCode.Single
Return True
Case TypeCode.Double
Return True
Case Else
Return False
End Select
End If ' Possible conversions from SByte follow.
If typeCode1 = TypeCode.SByte Then
Select Case typeCode2
Case TypeCode.Int16
Return True
Case TypeCode.Int32
Return True
Case TypeCode.Int64
Return True
Case TypeCode.Single
Return True
Case TypeCode.Double
Return True
Case Else
Return False
End Select
End If ' Possible conversions from UInt16 follow.
If typeCode1 = TypeCode.UInt16 Then
Select Case typeCode2
Case TypeCode.UInt32
Return True
Case TypeCode.Int32
Return True
Case TypeCode.UInt64
Return True
Case TypeCode.Int64
Return True
Case TypeCode.Single
Return True
Case TypeCode.Double
Return True
Case Else
Return False
End Select
End If ' Possible conversions from Int16 follow.
If typeCode1 = TypeCode.Int16 Then
Select Case typeCode2
Case TypeCode.Int32
Return True
Case TypeCode.Int64
Return True
Case TypeCode.Single
Return True
Case TypeCode.Double
Return True
Case Else
Return False
End Select
End If ' Possible conversions from UInt32 follow.
If typeCode1 = TypeCode.UInt32 Then
Select Case typeCode2
Case TypeCode.UInt64
Return True
Case TypeCode.Int64
Return True
Case TypeCode.Single
Return True
Case TypeCode.Double
Return True
Case Else
Return False
End Select
End If ' Possible conversions from Int32 follow.
If typeCode1 = TypeCode.Int32 Then
Select Case typeCode2
Case TypeCode.Int64
Return True
Case TypeCode.Single
Return True
Case TypeCode.Double
Return True
Case Else
Return False
End Select
End If ' Possible conversions from UInt64 follow.
If typeCode1 = TypeCode.UInt64 Then
Select Case typeCode2
Case TypeCode.Single
Return True
Case TypeCode.Double
Return True
Case Else
Return False
End Select
End If ' Possible conversions from Int64 follow.
If typeCode1 = TypeCode.Int64 Then
Select Case typeCode2
Case TypeCode.Single
Return True
Case TypeCode.Double
Return True
Case Else
Return False
End Select
End If ' Possible conversions from Single follow.
If typeCode1 = TypeCode.Single Then
Select Case typeCode2
Case TypeCode.Double
Return True
Case Else
Return False
End Select
End If
End If
Return False
End Function 'CanConvertFrom
End Class
Public Class MyClass1
Public myFieldB As Short
Public myFieldA As Integer
Public Overloads Sub MyMethod(ByVal i As Long, ByVal k As Char)
Console.WriteLine(ControlChars.NewLine & "This is MyMethod(long i, char k).")
End Sub
Public Overloads Sub MyMethod(ByVal i As Long, ByVal j As Long)
Console.WriteLine(ControlChars.NewLine & "This is MyMethod(long i, long j).")
End Sub
End Class
Public Class Binder_Example
Public Shared Sub Main()
' Get the type of MyClass1.
Dim myType As Type = GetType(MyClass1)
' Get the instance of MyClass1.
Dim myInstance As New MyClass1()
Console.WriteLine(ControlChars.Cr & "Displaying the results of using the MyBinder binder.")
Console.WriteLine()
' Get the method information for MyMethod.
Dim myMethod As MethodInfo = myType.GetMethod("MyMethod", BindingFlags.Public Or BindingFlags.Instance, New MyBinder(), New Type() {GetType(Short), GetType(Short)}, Nothing)
Console.WriteLine(MyMethod)
' Invoke MyMethod.
myMethod.Invoke(myInstance, BindingFlags.InvokeMethod, New MyBinder(), New [Object]() {CInt(32), CInt(32)}, CultureInfo.CurrentCulture)
End Sub
End Class
Hinweise
Diese Methode ruft dynamisch die von dieser Instanz auf reflektierte Methode auf obj
und übergibt die angegebenen Parameter. Wenn die Methode statisch ist, wird der obj
Parameter ignoriert. Bei nicht statischen Methoden sollte es sich um eine Instanz einer -Klasse handeln, obj
die die -Methode erbt oder deklariert und derselbe Typ wie diese Klasse sein muss. Wenn die -Methode keine Parameter aufweist, sollte der Wert von parameters
sein null
. Andernfalls sollte die Anzahl, der Typ und die Reihenfolge der Elemente in parameters
mit der Anzahl, dem Typ und der Reihenfolge der Parameter für die von dieser Instanz reflektierte Methode identisch sein.
Optionale Parameter dürfen in Aufrufen von nicht weggelassen werden Invoke
. Rufen Sie stattdessen auf, Type.InvokeMember
um eine Methode aufzurufen und optionale Parameter auszulassen.
Hinweis
Wenn diese Methodenüberladung zum Aufrufen eines Instanzkonstruktors verwendet wird, wird das für obj
bereitgestellte Objekt neu initialisiert. Das heißt, alle Instanzinitialisierer werden ausgeführt. Der Rückgabewert ist null
. Wenn ein Klassenkonstruktor aufgerufen wird, wird die Klasse neu initialisiert. Das heißt, alle Klasseninitialisierer werden ausgeführt. Der Rückgabewert ist null
.
Für grundwiederherstellungsbasierte Parameter wird die normale Verbreiterung durchgeführt (z. B. Int16 –> Int32). Für Pass-by-Wert-Referenzparameter ist eine normale Verweiserweiterung zulässig (abgeleitete Klasse für Basisklasse und Basisklasse für Schnittstellentyp). Bei primitiven Parametern für pass-by-Reference müssen die Typen jedoch genau übereinstimmen. Bei Referenzparametern mit Pass-by-Verweis gilt weiterhin die normale Verbreiterung.
Wenn beispielsweise die von dieser Instanz reflektierte Methode als public boolean Compare(String a, String b)
deklariert wird, parameters
sollte ein Array von mit der Objects
Länge 2 sein, so dass parameters[0] = new Object("SomeString1") and parameters[1] = new Object("SomeString2")
.
Wenn ein Parameter der aktuellen Methode ein Werttyp ist und das entsprechende Argument in parameters
ist null
, übergibt die Runtime eine nullinitialisierte Instanz des Werttyps.
Reflektion verwendet dynamische Methodensuche beim Aufrufen virtueller Methoden. Angenommen, Klasse B erbt von Klasse A und implementieren beide eine virtuelle Methode mit dem Namen M. Angenommen, Sie verfügen über ein MethodInfo
-Objekt, das M für Klasse A darstellt. Wenn Sie die Invoke
-Methode verwenden, um M für ein Objekt des Typs B aufzurufen, verwendet die Reflektion die von Klasse B angegebene Implementierung. Auch wenn das Objekt vom Typ B in A umgewandelt wird, wird die von Klasse B angegebene Implementierung verwendet (siehe Codebeispiel unten).
Wenn die Methode dagegen nicht virtuell ist, verwendet die Reflektion die Implementierung, die vom Typ angegeben wird, von dem MethodInfo
das abgerufen wurde, unabhängig vom Typ des Objekts, das als Ziel übergeben wird.
Zugriffsbeschränkungen werden für vollständig vertrauenswürdigen Code ignoriert. Das heißt, auf private Konstruktoren, Methoden, Felder und Eigenschaften kann über Reflektion zugegriffen und aufgerufen werden, wenn der Code vollständig vertrauenswürdig ist.
Wenn die aufgerufene Methode eine Ausnahme auslöst, gibt die Exception.GetBaseException Methode die ursprüngliche Ausnahme zurück.
Hinweis
Ab .NET Framework 2.0 kann diese Methode für den Zugriff auf nicht öffentliche Member verwendet werden, wenn der Aufrufer mit dem ReflectionPermissionFlag.RestrictedMemberAccess Flag gewährt ReflectionPermission wurde und wenn der Gewährungssatz der nicht öffentlichen Member auf den Gewährungssatz des Aufrufers oder eine Teilmenge davon beschränkt ist. (Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Sicherheit.) Um diese Funktionalität zu verwenden, sollte Ihre Anwendung auf .NET Framework 3.5 oder höher ausgerichtet sein.
Weitere Informationen
- InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[])
- Dynamically Loading and Using Types (Dynamisches Laden und Verwenden von Typen)