Wie rufe ich SQL-Code aus einem Entity Framework Core IQueryable ab?
Jan 02, 2025 pm 05:11 PMErhalten von SQL-Code von einem Entity Framework Core IQueryable
Die ToTraceString-Methode des Entity Framework Core, die Entwicklern den von einem IQueryable-Objekt generierten SQL-Code zur Verfügung stellte, ist in den neueren Versionen nicht verfügbar. In diesem Artikel werden alternative Methoden zum Abrufen von SQL-Code in Entity Framework Core untersucht, abh?ngig von der verwendeten Version.
EF Core 5/6 (Net 5/6)
In EF Core 5 und 6 (Net 5 und 6) ist die ToQueryString-Methode verfügbar, um den SQL-Code für eine Abfrage abzurufen:
var query = _context.Widgets.Where(w => w.IsReal && w.Id == 42); var sql = query.ToQueryString();
Core 2.1.2
Für ?ltere Versionen von Net Core kann eine benutzerdefinierte Erweiterungsmethode verwendet werden:
using System.Linq; using System.Reflection; using Microsoft.EntityFrameworkCore.Query; using Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.Internal; using Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.Expressions; using Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.Sql; using static Microsoft.EntityFrameworkCore.DbLoggerCategory; public static class QueryableExtensions { private static readonly TypeInfo QueryCompilerTypeInfo = typeof(QueryCompiler).GetTypeInfo(); private static readonly FieldInfo QueryCompilerField = typeof(EntityQueryProvider).GetTypeInfo().DeclaredFields.First(x => x.Name == "_queryCompiler"); private static readonly FieldInfo QueryModelGeneratorField = typeof(QueryCompiler).GetTypeInfo().DeclaredFields.First(x => x.Name == "_queryModelGenerator"); private static readonly FieldInfo DataBaseField = QueryCompilerTypeInfo.DeclaredFields.Single(x => x.Name == "_database"); private static readonly PropertyInfo DatabaseDependenciesField = typeof(Database).GetTypeInfo().DeclaredProperties.Single(x => x.Name == "Dependencies"); public static string ToSql<TEntity>(this IQueryable<TEntity> query) { var queryCompiler = (QueryCompiler) QueryCompilerField.GetValue(query.Provider); var queryModelGenerator = (QueryModelGenerator)QueryModelGeneratorField.GetValue(queryCompiler); var queryModel = queryModelGenerator.ParseQuery(query.Expression); var database = DataBaseField.GetValue(queryCompiler); var databaseDependencies = (DatabaseDependencies) DatabaseDependenciesField.GetValue(database); var queryCompilationContext = databaseDependencies.QueryCompilationContextFactory.Create(false); var modelVisitor = (RelationalQueryModelVisitor) queryCompilationContext.CreateQueryModelVisitor(); modelVisitor.CreateQueryExecutor<TEntity>(queryModel); var sql = modelVisitor.Queries.First().ToString(); return sql; } }
EF Core 3.0
In EF Core 3.0 die folgende Erweiterung Methode kann verwendet werden:
public static string ToSql<TEntity>(this IQueryable<TEntity> query) { using var enumerator = query.Provider.Execute<IEnumerable<TEntity>>(query.Expression).GetEnumerator(); var enumeratorType = enumerator.GetType(); var selectFieldInfo = enumeratorType.GetField("_selectExpression", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance) ?? throw new InvalidOperationException($"cannot find field _selectExpression on type {enumeratorType.Name}"); var sqlGeneratorFieldInfo = enumeratorType.GetField("_querySqlGeneratorFactory", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance) ?? throw new InvalidOperationException($"cannot find field _querySqlGeneratorFactory on type {enumeratorType.Name}"); var selectExpression = selectFieldInfo.GetValue(enumerator) as SelectExpression ?? throw new InvalidOperationException($"could not get SelectExpression"); var factory = sqlGeneratorFieldInfo.GetValue(enumerator) as IQuerySqlGeneratorFactory ?? throw new InvalidOperationException($"could not get IQuerySqlGeneratorFactory"); var sqlGenerator = factory.Create(); var command = sqlGenerator.GetCommand(selectExpression); var sql = command.CommandText; return sql; }
EF Core 3.1
Endlich in EF Core 3.1, SQL-Code kann mit der folgenden Erweiterungsmethode abgerufen werden:
using System.Linq; using System.Reflection; using System.Collections.Generic; using Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions; using Microsoft.EntityFrameworkCore.Query; public static string ToSql<TEntity>(this IQueryable<TEntity> query) where TEntity : class { using var enumerator = query.Provider.Execute<IEnumerable<TEntity>>(query.Expression).GetEnumerator(); var relationalCommandCache = enumerator.Private("_relationalCommandCache"); var selectExpression = relationalCommandCache.Private<SelectExpression>("_selectExpression"); var factory = relationalCommandCache.Private<IQuerySqlGeneratorFactory>("_querySqlGeneratorFactory"); var sqlGenerator = factory.Create(); var command = sqlGenerator.GetCommand(selectExpression); string sql = command.CommandText; return sql; } private static object Private(this object obj, string privateField) => obj?.GetType().GetField(privateField, BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic)?.GetValue(obj); private static T Private<T>(this object obj, string privateField) => (T)obj?.GetType().GetField(privateField, BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic)?.GetValue(obj);
Das zugrunde liegende Problem im Zusammenhang mit der Offenlegung von ToTraceString in Entity Framework Core wurde vom EF-Team behoben und wird voraussichtlich in einem behoben zukünftige Ver?ffentlichung.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie rufe ich SQL-Code aus einem Entity Framework Core IQueryable ab?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Der Polymorphismus in C wird durch virtuelle Funktionen und abstrakte Klassen implementiert, wodurch die Wiederverwendbarkeit und Flexibilit?t des Codes verbessert wird. 1) Virtuelle Funktionen erm?glichen es abgeleiteten Klassen, die Basisklassenmethoden zu überschreiben, 2) abstrakte Klassen definieren Schnittstellen und erzwingen abgeleitete Klassen, um bestimmte Methoden zu implementieren. Dieser Mechanismus macht den Code flexibler und skalierbarer, aber die m?gliche Erh?hung der Laufzeitaufwand und des Codekomplexit?t sollte aufmerksam gemacht werden.

Ja, die überlastung von Funktionen ist eine polymorphe Form in C, speziell kompiliert-Time-Polymorphismus. 1. Funktionsüberladung erm?glicht mehrere Funktionen mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Parameterlisten. 2. Der Compiler entscheidet, welche Funktion zur Kompilierung der entsprechenden Parameter zu Kompilierzeit aufgerufen werden soll. 3. Im Gegensatz zum Laufzeitpolymorphismus hat Funktion überladung zur Laufzeit keinen zus?tzlichen Overhead und ist einfach zu implementieren, aber weniger flexibel.

Der Destruktor in C wird verwendet, um die vom Objekt besetzten Ressourcen zu befreien. 1) Sie werden am Ende des Lebenszyklus des Objekts automatisch aufgerufen, z. B. das Verlassen des Umfangs oder die Verwendung von L?schen. 2) Ressourcenmanagement, Ausnahmesicherheit und Leistungsoptimierung sollten w?hrend des Designs berücksichtigt werden. 3) Vermeiden Sie es, Ausnahmen in den Destruktor zu werfen und verwenden Sie den Raii -Modus, um die Ressourcenfreigabe sicherzustellen. 4) Definieren Sie einen virtuellen Zerst?rer in der Basisklasse, um sicherzustellen, dass die abgeleiteten Klassenobjekte ordnungsgem?? zerst?rt werden. 5) Die Leistungsoptimierung kann durch Objektpools oder intelligente Zeiger erreicht werden. 6) Halten Sie den Destruktor -Thread sicher und pr?gnant und konzentrieren Sie sich auf die Ressourcenfreigabe.

Durch die Implementierung des Polymorphismus in C kann in den folgenden Schritten erreicht werden: 1) Verwenden Sie Vererbungs- und virtuelle Funktionen, 2) eine Basisklasse definieren, die virtuelle Funktionen enth?lt, 3) diese virtuellen Funktionen nach abgeleiteten Klassen neu schreiben und diese Funktionen unter Verwendung von Basisklassenzichtern oder Referenzen aufrufen. Durch Polymorphismus k?nnen verschiedene Arten von Objekten als Objekte desselben Basistyps behandelt werden, wodurch die Flexibilit?t und Wartbarkeit der Code verbessert wird.

C hat zwei polymorphe Haupttypen: Kompilierungszeitpolymorphismus und Laufzeitpolymorphismus. 1. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktion überladung und Vorlagen implementiert, was eine hohe Effizienz bietet, kann jedoch zu Code-Bl?hungen führen. 2. Die Laufzeitpolymorphismus wird durch virtuelle Funktionen und Vererbung implementiert, die Flexibilit?t, aber Leistungsaufwand bietet.

Ja, Polymorphismen in C sind sehr nützlich. 1) Es bietet Flexibilit?t, um eine einfache Erg?nzung neuer Typen zu erm?glichen. 2) f?rdert die Wiederverwendung von Code und reduziert die Duplikation; 3) vereinfacht die Wartung und erleichtert den Code, sich zu erweitern und sich an ?nderungen anzupassen. Trotz der Herausforderungen des Leistungs- und Ged?chtnismanagements sind die Vorteile in komplexen Systemen besonders von Bedeutung.

C DestructorscanleadtoseveralcommonErrors.Toavoidthem: 1) PREVORDDoUbledelTionBysettingPointerstonullPtrorusingsMartPointers.2) Handlexzepionsindrute -byCatchingandLoggingThem.3) UseVirirtualDestructorsinbaseClaStroperPoperPolymorpicdestruction.4

Polymorphismen in C werden in Laufzeitpolymorphismen und Kompilierungs-Zeit-Polymorphismen unterteilt. 1. Die Laufzeit -Polymorphismus wird durch virtuelle Funktionen implementiert, sodass die richtige Methode zur Laufzeit dynamisch aufgerufen werden kann. 2. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktionsüberlastung und Vorlagen implementiert, wodurch eine h?here Leistung und Flexibilit?t erzielt wird.
