Encoding.GetCharCount Metod
Definition
Viktigt
En del information gäller för förhandsversionen av en produkt och kan komma att ändras avsevärt innan produkten blir allmänt tillgänglig. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen som visas här.
När det åsidosättas i en härledd klass beräknas antalet tecken som genereras genom avkodning av en sekvens med byte.
Överlagringar
| Name | Description |
|---|---|
| GetCharCount(Byte[]) |
När det åsidosättas i en härledd klass beräknas antalet tecken som genereras genom avkodning av alla byte i den angivna bytematrisen. |
| GetCharCount(ReadOnlySpan<Byte>) |
När det åsidosättas i en härledd klass beräknas antalet tecken som genereras genom avkodning av det angivna skrivskyddade byteintervallet. |
| GetCharCount(Byte*, Int32) |
När det åsidosättas i en härledd klass beräknas antalet tecken som genereras genom avkodning av en sekvens med byte som börjar vid den angivna bytepekaren. |
| GetCharCount(Byte[], Int32, Int32) |
När det åsidosättas i en härledd klass beräknas antalet tecken som genereras genom avkodning av en sekvens med byte från den angivna bytematrisen. |
GetCharCount(Byte[])
När det åsidosättas i en härledd klass beräknas antalet tecken som genereras genom avkodning av alla byte i den angivna bytematrisen.
public:
virtual int GetCharCount(cli::array <System::Byte> ^ bytes);
public virtual int GetCharCount(byte[] bytes);
abstract member GetCharCount : byte[] -> int
override this.GetCharCount : byte[] -> int
Public Overridable Function GetCharCount (bytes As Byte()) As Integer
Parametrar
- bytes
- Byte[]
Bytematrisen som innehåller sekvensen med byte som ska avkodas.
Returer
Antalet tecken som genereras genom avkodning av den angivna sekvensen med byte.
Undantag
bytes är null.
En reserv inträffade (mer information finns i Character Encoding i .NET)
-och-
DecoderFallback är inställt på DecoderExceptionFallback.
Exempel
I följande exempel kodas en sträng till en matris med byte och avkodas sedan byte till en matris med tecken.
using System;
using System.Text;
public class SamplesEncoding {
public static void Main() {
// Create two instances of UTF32Encoding: one with little-endian byte order and one with big-endian byte order.
Encoding u32LE = Encoding.GetEncoding( "utf-32" );
Encoding u32BE = Encoding.GetEncoding( "utf-32BE" );
// Use a string containing the following characters:
// Latin Small Letter Z (U+007A)
// Latin Small Letter A (U+0061)
// Combining Breve (U+0306)
// Latin Small Letter AE With Acute (U+01FD)
// Greek Small Letter Beta (U+03B2)
String myStr = "za\u0306\u01FD\u03B2";
// Encode the string using the big-endian byte order.
byte[] barrBE = new byte[u32BE.GetByteCount( myStr )];
u32BE.GetBytes( myStr, 0, myStr.Length, barrBE, 0 );
// Encode the string using the little-endian byte order.
byte[] barrLE = new byte[u32LE.GetByteCount( myStr )];
u32LE.GetBytes( myStr, 0, myStr.Length, barrLE, 0 );
// Get the char counts, and decode the byte arrays.
Console.Write( "BE array with BE encoding : " );
PrintCountsAndChars( barrBE, u32BE );
Console.Write( "LE array with LE encoding : " );
PrintCountsAndChars( barrLE, u32LE );
}
public static void PrintCountsAndChars( byte[] bytes, Encoding enc ) {
// Display the name of the encoding used.
Console.Write( "{0,-25} :", enc.ToString() );
// Display the exact character count.
int iCC = enc.GetCharCount( bytes );
Console.Write( " {0,-3}", iCC );
// Display the maximum character count.
int iMCC = enc.GetMaxCharCount( bytes.Length );
Console.Write( " {0,-3} :", iMCC );
// Decode the bytes and display the characters.
char[] chars = enc.GetChars( bytes );
Console.WriteLine( chars );
}
}
/*
This code produces the following output. The question marks take the place of characters that cannot be displayed at the console.
BE array with BE encoding : System.Text.UTF32Encoding : 5 12 :zăǽβ
LE array with LE encoding : System.Text.UTF32Encoding : 5 12 :zăǽβ
*/
Imports System.Text
Public Class SamplesEncoding
Public Shared Sub Main()
' Create two instances of UTF32Encoding: one with little-endian byte order and one with big-endian byte order.
Dim u32LE As Encoding = Encoding.GetEncoding("utf-32")
Dim u32BE As Encoding = Encoding.GetEncoding("utf-32BE")
' Use a string containing the following characters:
' Latin Small Letter Z (U+007A)
' Latin Small Letter A (U+0061)
' Combining Breve (U+0306)
' Latin Small Letter AE With Acute (U+01FD)
' Greek Small Letter Beta (U+03B2)
Dim myStr As String = "za" & ChrW(&H0306) & ChrW(&H01FD) & ChrW(&H03B2)
' Encode the string using the big-endian byte order.
' NOTE: In VB.NET, arrays contain one extra element by default.
' The following line creates the array with the exact number of elements required.
Dim barrBE(u32BE.GetByteCount(myStr) - 1) As Byte
u32BE.GetBytes(myStr, 0, myStr.Length, barrBE, 0)
' Encode the string using the little-endian byte order.
' NOTE: In VB.NET, arrays contain one extra element by default.
' The following line creates the array with the exact number of elements required.
Dim barrLE(u32LE.GetByteCount(myStr) - 1) As Byte
u32LE.GetBytes(myStr, 0, myStr.Length, barrLE, 0)
' Get the char counts, and decode the byte arrays.
Console.Write("BE array with BE encoding : ")
PrintCountsAndChars(barrBE, u32BE)
Console.Write("LE array with LE encoding : ")
PrintCountsAndChars(barrLE, u32LE)
End Sub
Public Shared Sub PrintCountsAndChars(bytes() As Byte, enc As Encoding)
' Display the name of the encoding used.
Console.Write("{0,-25} :", enc.ToString())
' Display the exact character count.
Dim iCC As Integer = enc.GetCharCount(bytes)
Console.Write(" {0,-3}", iCC)
' Display the maximum character count.
Dim iMCC As Integer = enc.GetMaxCharCount(bytes.Length)
Console.Write(" {0,-3} :", iMCC)
' Decode the bytes and display the characters.
Dim chars As Char() = enc.GetChars(bytes)
Console.WriteLine(chars)
End Sub
End Class
'This code produces the following output. The question marks take the place of characters that cannot be displayed at the console.
'
'BE array with BE encoding : System.Text.UTF32Encoding : 5 12 :zăǽβ
'LE array with LE encoding : System.Text.UTF32Encoding : 5 12 :zăǽβ
Kommentarer
Om du vill beräkna den exakta matrisstorlek som krävs för GetChars(Byte[]) att lagra de resulterande tecknen bör du använda GetCharCount(Byte[]) metoden. Om du vill beräkna den maximala matrisstorleken GetMaxCharCount(Int32) bör du använda -metoden. Metoden GetCharCount(Byte[]) tillåter vanligtvis allokering av mindre minne, medan GetMaxCharCount metoden vanligtvis körs snabbare.
Metoden GetCharCount(Byte[]) avgör hur många tecken som resulterar i avkodning av en sekvens med byte och GetChars(Byte[]) metoden utför den faktiska avkodningen. Metoden Encoding.GetChars förväntar sig diskreta konverteringar, till skillnad från Decoder.GetChars metoden, som hanterar flera pass på en enda indataström.
Flera versioner av GetCharCount och GetChars stöds. Följande är några programmeringsöverväganden för användning av dessa metoder:
Din app kan behöva avkoda flera indatabyte från en kodsida och bearbeta byte med flera anrop. I det här fallet måste du förmodligen underhålla tillståndet mellan anropen.
Om appen hanterar strängutdata bör du använda GetString metoden . Eftersom den här metoden måste kontrollera stränglängden och allokera en buffert är den något långsammare, men den resulterande String typen är att föredra.
Byteversionen av GetChars(Byte*, Int32, Char*, Int32) tillåter vissa snabba tekniker, särskilt med flera anrop till stora buffertar. Tänk dock på att den här metodversionen ibland är osäker, eftersom pekare krävs.
Om din app måste konvertera en stor mängd data bör den återanvända utdatabufferten. I det här fallet är den GetChars(Byte[], Int32, Int32, Char[], Int32) version som stöder utdatateckenbuffertar det bästa valet.
Överväg att Decoder.Convert använda metoden i stället GetCharCountför . Konverteringsmetoden konverterar så mycket data som möjligt och utlöser ett undantag om utdatabufferten är för liten. För kontinuerlig avkodning av en ström är den här metoden ofta det bästa valet.
Se även
Gäller för
GetCharCount(ReadOnlySpan<Byte>)
När det åsidosättas i en härledd klass beräknas antalet tecken som genereras genom avkodning av det angivna skrivskyddade byteintervallet.
public:
virtual int GetCharCount(ReadOnlySpan<System::Byte> bytes);
public virtual int GetCharCount(ReadOnlySpan<byte> bytes);
abstract member GetCharCount : ReadOnlySpan<byte> -> int
override this.GetCharCount : ReadOnlySpan<byte> -> int
Public Overridable Function GetCharCount (bytes As ReadOnlySpan(Of Byte)) As Integer
Parametrar
- bytes
- ReadOnlySpan<Byte>
Ett skrivskyddat byteintervall som ska avkodas.
Returer
Antalet tecken som skapas genom avkodning av byteintervallet.
Kommentarer
Om du vill beräkna den exakta matrisstorlek som GetChars krävs för att lagra de resulterande tecknen bör du använda GetCharCount metoden. Använd metoden för att beräkna den maximala matrisstorleken GetMaxCharCount . Metoden GetCharCount tillåter vanligtvis allokering av mindre minne, medan GetMaxCharCount metoden vanligtvis körs snabbare.
Metoden GetCharCount avgör hur många tecken som resulterar i avkodning av en sekvens med byte och GetChars metoden utför den faktiska avkodningen. Metoden GetChars förväntar sig diskreta konverteringar, till skillnad från Decoder.GetChars metoden, som hanterar flera pass på en enda indataström.
Flera versioner av GetCharCount och GetChars stöds. Följande är några programmeringsöverväganden för användning av dessa metoder:
Din app kan behöva avkoda flera indatabyte från en kodsida och bearbeta byte med flera anrop. I det här fallet måste du förmodligen underhålla tillståndet mellan anropen.
Om appen hanterar strängutdata rekommenderar vi att du GetString använder metoden. Eftersom den här metoden måste kontrollera stränglängden och allokera en buffert är den något långsammare, men den resulterande String typen är att föredra.
Om din app måste konvertera en stor mängd data bör den återanvända utdatabufferten. I det här fallet är den GetChars(Byte[], Int32, Int32, Char[], Int32) version som stöder utdatateckenbuffertar det bästa valet.
Överväg att Decoder.Convert använda metoden i stället GetCharCountför . Konverteringsmetoden konverterar så mycket data som möjligt och utlöser ett undantag om utdatabufferten är för liten. För kontinuerlig avkodning av en ström är den här metoden ofta det bästa valet.
Gäller för
GetCharCount(Byte*, Int32)
Viktigt!
Detta API uppfyller inte CLS.
När det åsidosättas i en härledd klass beräknas antalet tecken som genereras genom avkodning av en sekvens med byte som börjar vid den angivna bytepekaren.
public:
virtual int GetCharCount(System::Byte* bytes, int count);
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Security.SecurityCritical]
public virtual int GetCharCount(byte* bytes, int count);
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual int GetCharCount(byte* bytes, int count);
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Security.SecurityCritical]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual int GetCharCount(byte* bytes, int count);
[System.CLSCompliant(false)]
public virtual int GetCharCount(byte* bytes, int count);
[<System.CLSCompliant(false)>]
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member GetCharCount : nativeptr<byte> * int -> int
override this.GetCharCount : nativeptr<byte> * int -> int
[<System.CLSCompliant(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
abstract member GetCharCount : nativeptr<byte> * int -> int
override this.GetCharCount : nativeptr<byte> * int -> int
[<System.CLSCompliant(false)>]
[<System.Security.SecurityCritical>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
abstract member GetCharCount : nativeptr<byte> * int -> int
override this.GetCharCount : nativeptr<byte> * int -> int
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member GetCharCount : nativeptr<byte> * int -> int
override this.GetCharCount : nativeptr<byte> * int -> int
Parametrar
- bytes
- Byte*
En pekare till den första byte som ska avkodas.
- count
- Int32
Antalet byte som ska avkodas.
Returer
Antalet tecken som genereras genom avkodning av den angivna sekvensen med byte.
- Attribut
Undantag
bytes är null.
count är mindre än noll.
En reserv inträffade (mer information finns i Character Encoding i .NET)
-och-
DecoderFallback är inställt på DecoderExceptionFallback.
Kommentarer
Om du vill beräkna den exakta matrisstorlek som GetChars krävs för att lagra de resulterande tecknen bör du använda GetCharCount metoden. Använd metoden för att beräkna den maximala matrisstorleken GetMaxCharCount . Metoden GetCharCount tillåter vanligtvis allokering av mindre minne, medan GetMaxCharCount metoden vanligtvis körs snabbare.
Metoden GetCharCount avgör hur många tecken som resulterar i avkodning av en sekvens med byte och GetChars metoden utför den faktiska avkodningen. Metoden GetChars förväntar sig diskreta konverteringar, till skillnad från Decoder.GetChars metoden, som hanterar flera pass på en enda indataström.
Flera versioner av GetCharCount och GetChars stöds. Följande är några programmeringsöverväganden för användning av dessa metoder:
Din app kan behöva avkoda flera indatabyte från en kodsida och bearbeta byte med flera anrop. I det här fallet måste du förmodligen underhålla tillståndet mellan anropen.
Om appen hanterar strängutdata rekommenderar vi att du GetString använder metoden. Eftersom den här metoden måste kontrollera stränglängden och allokera en buffert är den något långsammare, men den resulterande String typen är att föredra.
Byteversionen av GetChars(Byte*, Int32, Char*, Int32) tillåter vissa snabba tekniker, särskilt med flera anrop till stora buffertar. Tänk dock på att den här metodversionen ibland är osäker, eftersom pekare krävs.
Om din app måste konvertera en stor mängd data bör den återanvända utdatabufferten. I det här fallet är den GetChars(Byte[], Int32, Int32, Char[], Int32) version som stöder utdatateckenbuffertar det bästa valet.
Överväg att Decoder.Convert använda metoden i stället GetCharCountför . Konverteringsmetoden konverterar så mycket data som möjligt och utlöser ett undantag om utdatabufferten är för liten. För kontinuerlig avkodning av en ström är den här metoden ofta det bästa valet.
Se även
Gäller för
GetCharCount(Byte[], Int32, Int32)
När det åsidosättas i en härledd klass beräknas antalet tecken som genereras genom avkodning av en sekvens med byte från den angivna bytematrisen.
public:
abstract int GetCharCount(cli::array <System::Byte> ^ bytes, int index, int count);
public abstract int GetCharCount(byte[] bytes, int index, int count);
abstract member GetCharCount : byte[] * int * int -> int
Public MustOverride Function GetCharCount (bytes As Byte(), index As Integer, count As Integer) As Integer
Parametrar
- bytes
- Byte[]
Bytematrisen som innehåller sekvensen med byte som ska avkodas.
- index
- Int32
Indexet för den första byte som ska avkodas.
- count
- Int32
Antalet byte som ska avkodas.
Returer
Antalet tecken som genereras genom avkodning av den angivna sekvensen med byte.
Undantag
bytes är null.
index eller count är mindre än noll.
-eller-
index och count ange inte ett giltigt intervall i bytes.
En reserv inträffade (mer information finns i Character Encoding i .NET)
-och-
DecoderFallback är inställt på DecoderExceptionFallback.
Exempel
I följande exempel konverteras en sträng från en kodning till en annan.
using System;
using System.Text;
class Example
{
static void Main()
{
string unicodeString = "This string contains the unicode character Pi (\u03a0)";
// Create two different encodings.
Encoding ascii = Encoding.ASCII;
Encoding unicode = Encoding.Unicode;
// Convert the string into a byte array.
byte[] unicodeBytes = unicode.GetBytes(unicodeString);
// Perform the conversion from one encoding to the other.
byte[] asciiBytes = Encoding.Convert(unicode, ascii, unicodeBytes);
// Convert the new byte[] into a char[] and then into a string.
char[] asciiChars = new char[ascii.GetCharCount(asciiBytes, 0, asciiBytes.Length)];
ascii.GetChars(asciiBytes, 0, asciiBytes.Length, asciiChars, 0);
string asciiString = new string(asciiChars);
// Display the strings created before and after the conversion.
Console.WriteLine("Original string: {0}", unicodeString);
Console.WriteLine("Ascii converted string: {0}", asciiString);
}
}
// The example displays the following output:
// Original string: This string contains the unicode character Pi (Π)
// Ascii converted string: This string contains the unicode character Pi (?)
Imports System.Text
Class Example
Shared Sub Main()
Dim unicodeString As String = "This string contains the unicode character Pi (" & ChrW(&H03A0) & ")"
' Create two different encodings.
Dim ascii As Encoding = Encoding.ASCII
Dim unicode As Encoding = Encoding.Unicode
' Convert the string into a byte array.
Dim unicodeBytes As Byte() = unicode.GetBytes(unicodeString)
' Perform the conversion from one encoding to the other.
Dim asciiBytes As Byte() = Encoding.Convert(unicode, ascii, unicodeBytes)
' Convert the new byte array into a char array and then into a string.
Dim asciiChars(ascii.GetCharCount(asciiBytes, 0, asciiBytes.Length)-1) As Char
ascii.GetChars(asciiBytes, 0, asciiBytes.Length, asciiChars, 0)
Dim asciiString As New String(asciiChars)
' Display the strings created before and after the conversion.
Console.WriteLine("Original string: {0}", unicodeString)
Console.WriteLine("Ascii converted string: {0}", asciiString)
End Sub
End Class
' The example displays the following output:
' Original string: This string contains the unicode character Pi (Π)
' Ascii converted string: This string contains the unicode character Pi (?)
I följande exempel kodas en sträng till en matris med byte och avkodas sedan ett intervall av byte till en matris med tecken.
using System;
using System.Text;
public class SamplesEncoding {
public static void Main() {
// Create two instances of UTF32Encoding: one with little-endian byte order and one with big-endian byte order.
Encoding u32LE = Encoding.GetEncoding( "utf-32" );
Encoding u32BE = Encoding.GetEncoding( "utf-32BE" );
// Use a string containing the following characters:
// Latin Small Letter Z (U+007A)
// Latin Small Letter A (U+0061)
// Combining Breve (U+0306)
// Latin Small Letter AE With Acute (U+01FD)
// Greek Small Letter Beta (U+03B2)
String myStr = "za\u0306\u01FD\u03B2";
// Encode the string using the big-endian byte order.
byte[] barrBE = new byte[u32BE.GetByteCount( myStr )];
u32BE.GetBytes( myStr, 0, myStr.Length, barrBE, 0 );
// Encode the string using the little-endian byte order.
byte[] barrLE = new byte[u32LE.GetByteCount( myStr )];
u32LE.GetBytes( myStr, 0, myStr.Length, barrLE, 0 );
// Get the char counts, decode eight bytes starting at index 0,
// and print out the counts and the resulting bytes.
Console.Write( "BE array with BE encoding : " );
PrintCountsAndChars( barrBE, 0, 8, u32BE );
Console.Write( "LE array with LE encoding : " );
PrintCountsAndChars( barrLE, 0, 8, u32LE );
}
public static void PrintCountsAndChars( byte[] bytes, int index, int count, Encoding enc ) {
// Display the name of the encoding used.
Console.Write( "{0,-25} :", enc.ToString() );
// Display the exact character count.
int iCC = enc.GetCharCount( bytes, index, count );
Console.Write( " {0,-3}", iCC );
// Display the maximum character count.
int iMCC = enc.GetMaxCharCount( count );
Console.Write( " {0,-3} :", iMCC );
// Decode the bytes and display the characters.
char[] chars = enc.GetChars( bytes, index, count );
// The following is an alternative way to decode the bytes:
// char[] chars = new char[iCC];
// enc.GetChars( bytes, index, count, chars, 0 );
Console.WriteLine( chars );
}
}
/*
This code produces the following output. The question marks take the place of characters that cannot be displayed at the console.
BE array with BE encoding : System.Text.UTF32Encoding : 2 6 :za
LE array with LE encoding : System.Text.UTF32Encoding : 2 6 :za
*/
Imports System.Text
Public Class SamplesEncoding
Public Shared Sub Main()
' Create two instances of UTF32Encoding: one with little-endian byte order and one with big-endian byte order.
Dim u32LE As Encoding = Encoding.GetEncoding("utf-32")
Dim u32BE As Encoding = Encoding.GetEncoding("utf-32BE")
' Use a string containing the following characters:
' Latin Small Letter Z (U+007A)
' Latin Small Letter A (U+0061)
' Combining Breve (U+0306)
' Latin Small Letter AE With Acute (U+01FD)
' Greek Small Letter Beta (U+03B2)
Dim myStr As String = "za" & ChrW(&H0306) & ChrW(&H01FD) & ChrW(&H03B2)
' Encode the string using the big-endian byte order.
' NOTE: In VB.NET, arrays contain one extra element by default.
' The following line creates barrBE with the exact number of elements required.
Dim barrBE(u32BE.GetByteCount(myStr) - 1) As Byte
u32BE.GetBytes(myStr, 0, myStr.Length, barrBE, 0)
' Encode the string using the little-endian byte order.
' NOTE: In VB.NET, arrays contain one extra element by default.
' The following line creates barrLE with the exact number of elements required.
Dim barrLE(u32LE.GetByteCount(myStr) - 1) As Byte
u32LE.GetBytes(myStr, 0, myStr.Length, barrLE, 0)
' Get the char counts, decode eight bytes starting at index 0,
' and print out the counts and the resulting bytes.
Console.Write("BE array with BE encoding : ")
PrintCountsAndChars(barrBE, 0, 8, u32BE)
Console.Write("LE array with LE encoding : ")
PrintCountsAndChars(barrLE, 0, 8, u32LE)
End Sub
Public Shared Sub PrintCountsAndChars(bytes() As Byte, index As Integer, count As Integer, enc As Encoding)
' Display the name of the encoding used.
Console.Write("{0,-25} :", enc.ToString())
' Display the exact character count.
Dim iCC As Integer = enc.GetCharCount(bytes, index, count)
Console.Write(" {0,-3}", iCC)
' Display the maximum character count.
Dim iMCC As Integer = enc.GetMaxCharCount(count)
Console.Write(" {0,-3} :", iMCC)
' Decode the bytes.
Dim chars As Char() = enc.GetChars(bytes, index, count)
' The following is an alternative way to decode the bytes:
' NOTE: In VB.NET, arrays contain one extra element by default.
' The following line creates the array with the exact number of elements required.
' Dim chars(iCC - 1) As Char
' enc.GetChars( bytes, index, count, chars, 0 )
' Display the characters.
Console.WriteLine(chars)
End Sub
End Class
'This code produces the following output. The question marks take the place of characters that cannot be displayed at the console.
'
'BE array with BE encoding : System.Text.UTF32Encoding : 2 6 :za
'LE array with LE encoding : System.Text.UTF32Encoding : 2 6 :za
Kommentarer
Om du vill beräkna den exakta matrisstorlek som krävs för GetChars att lagra de resulterande tecknen bör du använda GetCharCount metoden. Använd metoden för att beräkna den maximala matrisstorleken GetMaxCharCount . Metoden GetCharCount tillåter vanligtvis allokering av mindre minne, medan GetMaxCharCount metoden vanligtvis körs snabbare.
Metoden GetCharCount avgör hur många tecken som resulterar i avkodning av en sekvens med byte och GetChars metoden utför den faktiska avkodningen. Metoden GetChars förväntar sig diskreta konverteringar, till skillnad från Decoder.GetChars metoden, som hanterar flera pass på en enda indataström.
Flera versioner av GetCharCount och GetChars stöds. Följande är några programmeringsöverväganden för användning av dessa metoder:
Din app kan behöva avkoda flera indatabyte från en kodsida och bearbeta byte med flera anrop. I det här fallet måste du förmodligen underhålla tillståndet mellan anropen.
Om appen hanterar strängutdata rekommenderar vi att du GetString använder metoden. Eftersom den här metoden måste kontrollera stränglängden och allokera en buffert är den något långsammare, men den resulterande String typen är att föredra.
Byteversionen av GetChars(Byte*, Int32, Char*, Int32) tillåter vissa snabba tekniker, särskilt med flera anrop till stora buffertar. Tänk dock på att den här metodversionen ibland är osäker, eftersom pekare krävs.
Om din app måste konvertera en stor mängd data bör den återanvända utdatabufferten. I det här fallet är den GetChars(Byte[], Int32, Int32, Char[], Int32) version som stöder utdatateckenbuffertar det bästa valet.
Överväg att Decoder.Convert använda metoden i stället GetCharCountför . Konverteringsmetoden konverterar så mycket data som möjligt och utlöser ett undantag om utdatabufferten är för liten. För kontinuerlig avkodning av en ström är den här metoden ofta det bästa valet.