非公开的类型或者方法被“隐藏”在程序集内部,本就不希望从外部访问,但是有时候调用一个内部或者私有方法可能是唯一的“救命稻草”,这篇文章列出了几种具体的实现方式。以如下这个Foobar类型为例,它具有一个内部属性InternalValue,我们来看看有多少种方式可以从外部获取一个Foobar对象的InternalValue属性值。
public class Foobar { internal int InternalValue => 123; }
一、反射
对于大部分人来说,最先想到的自然是“反射”,具体实现体现再如下所示的InternalValueAccessor类型的GetInternalValue方法中。但是我们都知道反射是一种并不高效的方式,对于需要频繁调用,我们一般不推荐使用。
var foobar = new Foobar(); Debug.Assert(InternalValueAccessor.GetInternalValue(foobar) == 123); public static class InternalValueAccessor { public static int GetInternalValue(Foobar foobar) { var propertyInfo = typeof(Foobar).GetProperty("InternalValue", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic)!; return (int)propertyInfo.GetValue(foobar)!; } }
二、MethodInfo.CreateDelegate方法
要获得Foobar对象的InternalValue属性值(int类型),实际上需要一个Func类型的委托。由于返回值实际上是通过InternalValue属性的Get方法获得的,而表示方法的MethodInfo类型具有一个CreateDelegate方法,我们可以采用如下的方式利用InternalValue属性的Get方法来创建所需的Func委托。
var foobar = new Foobar(); Debug.Assert(InternalValueAccessor.GetInternalValue(foobar) == 123); public static class InternalValueAccessor { private static Funcint>? _getInternalValue; public static int GetInternalValue(Foobar foobar)=> (_getInternalValue??= CreateDelegate())(foobar); private static Funcint> CreateDelegate() { var methodInfo = typeof(Foobar).GetProperty("InternalValue", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic)!.GetMethod!; return methodInfo.CreateDelegateint>>(); } }
三、表达式(树)
一般来说,所有的反射解决方案都可以转换成基于表达式(树)的解决方案。我们需要的Func委托可以按照如下的方式,利用构建的表达式编译生成。
public static class InternalValueAccessor { private static Funcint>? _getInternalValue; public static int GetInternalValue(Foobar foobar)=> (_getInternalValue??= CreateDelegate())(foobar); private static Funcint> CreateDelegate() { var methodInfo = typeof(Foobar).GetProperty("InternalValue", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic)!.GetMethod!; var foobar = Expression.Parameter(typeof(Foobar), "foobar"); var getValue = Expression.Call(foobar, methodInfo); return Expression.Lambdaint>>(getValue, foobar).Compile(); } }
四、动态方法(call)
实际上表达式(树)是对IL代码的抽象表达,所以既然这样的问题自然可以利用IL Emit来解决。在如下的代码中,我们创建了一个DynamicMethod类型表示的动态方法,以IL Emit的方式利用IL指令Call完成了针对InternalValue属性的Get方法的调用。我们所需的Func委托最终由这个DynamicMethod对象创建而成。
public static class InternalValueAccessor { private static Funcint>? _getInternalValue; public static int GetInternalValue(Foobar foobar) => (_getInternalValue ??= CreateDelegate())(foobar); private static Funcint> CreateDelegate() { var methodInfo = typeof(Foobar).GetProperty("InternalValue", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic)!.GetMethod!; var method = new DynamicMethod("GetInternalValue", typeof(int), new Type[] { typeof(Foobar) }); var il = method.GetILGenerator(); il.Emit(OpCodes.Ldarg_0); il.EmitCall(OpCodes.Call, methodInfo, null); il.Emit(OpCodes.Ret); return method.CreateDelegateint>>(); } }
五、动态方法(calli)
了解IL的朋友应该知道,方法调用涉及的IL治理有三个(Call、Callvir和Calli)。如果使用Calli指令,在完成针对参数的压栈之后,我们还需要执行Ldftn指令将方法指针压入栈中,最终执行Calli指令完成方法的执行。
public static class InternalValueAccessor { private static Funcint>? _getInternalValue; public static int GetInternalValue(Foobar foobar) => (_getInternalValue ??= CreateDelegate())(foobar); private static Funcint> CreateDelegate() { var methodInfo = typeof(Foobar).GetProperty("InternalValue", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic)!.GetMethod!; var method = new DynamicMethod("GetInternalValue", typeof(int), new Type[] { typeof(Foobar) }); var il = method.GetILGenerator(); il.Emit(OpCodes.Ldarg_0); il.Emit(OpCodes.Ldftn, methodInfo); il.EmitCalli(OpCodes.Calli, CallingConventions.Standard, typeof(int), new Type[] { typeof(Foobar) }, null); il.Emit(OpCodes.Ret); return method.CreateDelegateint>>(); } }
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