浅入 AutoMapper

在 Nuget 搜索即可安装,目前笔者使用的版本是 10.1.1,AutoMapper 的程序集大约 280KB。

AutoMapper 主要功能是将一个对象的字段的值映射到另一个对象相应的字段中,AutoMapper 大家应该很熟悉,这里就不赘述了。

AutoMapper 基本使用

假如两个如下类型:

    public class TestA
{
public int A { get; set; }
public string B { get; set; }
// 剩下 99 个字段省略 } public class TestB
{
public int A { get; set; }
public string B { get; set; }
// 剩下 99 个字段省略
}

我们可以通过 AutoMapper 快速将 TestA 中所有字段的值复制一份到 TestB 中。

创建 TestA 到 TestB 的映射配置:

            MapperConfiguration configuration = new MapperConfiguration(cfg =>
{
// TestA -> TestB
cfg.CreateMap<TestA, TestB>();
});

创建映射器:

            IMapper mapper = configuration.CreateMapper();

使用 .Map() 方法将 TestA 中字段的值复制到 TestB 中。

            TestA a = new TestA();

            TestB b = mapper.Map<TestB>(a);

映射配置

上面我们用 cfg.CreateMap<TestA, TestB>(); 创建了 TestA 到 TestB 的映射,在不配置的情况下,AutoMapper 默认会映射所有字段。

当然,我们可以在 MapperConfiguration 中,为每个字段定义映射逻辑。

MapperConfiguration 的构造函数定义如下:

public MapperConfiguration(Action<IMapperConfigurationExpression> configure);

这个 IMapperConfigurationExpression 是一个链式函数,可以为映射中的每个字段定义逻辑。

将上面的模型类修改为如下代码:

    public class TestA
{
public int A { get; set; }
public string B { get; set; } public string Id { get; set; }
} public class TestB
{
public int A { get; set; }
public string B { get; set; }
public Guid Id { get; set; }
}

创建映射表达式如下:

            MapperConfiguration configuration = new MapperConfiguration(cfg =>
{
// TestA -> TestB
cfg.CreateMap<TestA, TestB>()
// 左边是 TestB 的字段,右边是为字段赋值的逻辑
.ForMember(b => b.A, cf => cf.MapFrom(a => a.A))
.ForMember(b => b.B, cf => cf.MapFrom(a => a.B))
.ForMember(b => b.Id, cf => cf.MapFrom(a => Guid.Parse(a.Id)));
});

.ForMember() 方法用于创建一个字段的映射逻辑,有两个表达式 ({表达式} , {表达式2}),其中表达式1代表 TestB 映射的字段;表达式2代表这个字段的值从何处来。

表达式2有常用几种映射来源:

  • .MapFrom() 从 TestA 取得;
  • .AllowNull() 设置空值;
  • .Condition() 有条件地映射;
  • .ConvertUsing() 类型转换;

这里笔者演示一下 .ConvertUsing() 的使用方法:

cfg.CreateMap<string, Guid>().ConvertUsing(typeof(GuidConverter));

这样可以将 string 转换为 Guid,其中 GuidConverter 是 .NET 自带的转换器,我们也可以自定义转换器。

当然,即使不定义转换器,string 默认也可以转换成 Guid,因为 AutoMapper 比较机智。

对于其它内容,这里不再赘述,有兴趣可查阅文档。

映射检查

假如 TestA 有的字段 TestB 没有,则不复制;TestB 有的字段 TestA 中没有,则此字段不做处理(初始化值)。

默认情况,TestA 跟 TestB 中的字段不太一致的话,可能有些地方容易造成忽略,开发者可以使用检查器去检查。

只需要在定义 MapperConfiguration 以及映射关系后,调用:

configuration.AssertConfigurationIsValid();

这个检查方法,只应在 Debug 下使用。

当映射没有被覆盖时

你可以在 TestB 中增加一个 D 字段,然后启动程序,会提示:

AutoMapper.AutoMapperConfigurationException

因为 TestB 中的 D 字段,没有相应的映射。这样,当我们在编写映射关系时,就可以避免漏值的情况。

性能

刚使用 AutoMapper 时,大家可能会在想 AutoMapper 的原理,反射?性能如何?

这里我们写一个示例用 BenchmarkDotNet 测试一下。

定义 TestA:

    public class TestB
{
public int A { get; set; }
public string B { get; set; }
public int C { get; set; }
public string D { get; set; }
public int E { get; set; }
public string F { get; set; }
public int G { get; set; }
public string H { get; set; }
}

定义 TestB 的属性同上。

    [SimpleJob(runtimeMoniker: RuntimeMoniker.NetCoreApp31)]
public class Test
{
private static readonly MapperConfiguration configuration = new MapperConfiguration(cfg =>
{
cfg.CreateMap<TestA, TestB>();
});
private static readonly IMapper mapper = configuration.CreateMapper(); private readonly TestA a = new TestA
{
A = 1,
B = "aaa",
C = 1,
D = "aaa",
E = 1,
F = "aaa",
G = 1,
H = "aaa",
};
[Benchmark]
public TestB Get1()
{
return new TestB { A = a.A, B = a.B, C = a.C, D = a.D, E = a.E, F = a.F, G = a.G, H = a.H };
}
[Benchmark]
public TestB Get2()
{
return mapper.Map<TestB>(a);
}
[Benchmark]
public TestA Get3()
{
return mapper.Map<TestA>(a);
}
}

测试结果如下:

BenchmarkDotNet=v0.12.1, OS=Windows 10.0.19042
Intel Core i7-3740QM CPU 2.70GHz (Ivy Bridge), 1 CPU, 8 logical and 4 physical cores
.NET Core SDK=5.0.200-preview.20601.7
[Host] : .NET Core 3.1.9 (CoreCLR 4.700.20.47201, CoreFX 4.700.20.47203), X64 RyuJIT
.NET Core 3.1 : .NET Core 3.1.9 (CoreCLR 4.700.20.47201, CoreFX 4.700.20.47203), X64 RyuJIT Job=.NET Core 3.1 Runtime=.NET Core 3.1 | Method | Mean | Error | StdDev |
|------- |----------:|---------:|---------:|
| Get1 | 16.01 ns | 0.321 ns | 0.284 ns |
| Get2 | 204.63 ns | 3.009 ns | 2.349 ns |
| Get3 | 182.53 ns | 2.215 ns | 2.072 ns | Outliers
Test.Get1: .NET Core 3.1 -> 1 outlier was removed (25.93 ns)
Test.Get2: .NET Core 3.1 -> 3 outliers were removed (259.39 ns..320.99 ns)

可以看到,性能相差了 10 倍。

在提高灵活性等情况下,会牺牲一些性能,主要不是大量计算的情况下,并不会有太大性能问题。

Profile 配置

除了 MapperConfiguration 外,我们还可以使用继承 Profile 的方式定义映射配置,实现更小粒度的控制以及模块化,ABP 框架中正是推荐了 AutoMapper 的此种方式,配合模块化。

示例如下:

    public class MyProfile : Profile
{
public MyProfile()
{
// 这里就不赘述了
base.CreateMap<TestA, TestB>().ForMember(... ...);
}
}

如果我们使用 ABP,那么每个模块都可以定义一个 Profiles 文件夹,在里面定义一些 Profile 规则。

一种映射定义一个 Profile 类?这样太浪费空间了;一个模块定义一个 Profile 类?这样太杂了。不同的程序有自己的架构,按照项目架构选择 Profile 的粒度就好。

依赖注入

AutoMapper 依赖注入很简单,前面我们学会了 Profile 定义配置映射,这样我们就可用很方便地使用依赖注入框架处理映射。

我们在 ASP.NET Core 的 StartUp 或者 ConsoleApp 的 IServiceCollection 中,注入:

services.AddAutoMapper(assembly1, assembly2 /*, ...*/);

AutoMapper 会自动扫描 程序集(Assembly) 中类型,把继承了 Profile 的类型提取出来。

如果你想更小粒度地控制 AutoMapper ,则可以使用:

services.AddAutoMapper(type1, type2 /*, ...*/);

.AddAutoMapper() 注册的 AutoMapper 的生命周期为 transient

如果你不喜欢 Profile ,那么还可以继续使用前面的 MapperConfiguration,示例代码如下:

 MapperConfiguration configuration = new MapperConfiguration(cfg =>
{
cfg.CreateMap<TestA, TestB>();
}); services.AddAutoMapper(configuration);

之后我们可以通过依赖注入使用 AutoMapper,使用形式是 IMapper 类型:

public class HomeController {
private readonly IMapper _mapper; public HomeController(IMapper mapper)
{
_mapper = mapper;
}
}

IMapper 有一个 .ProjectTo<>() 方法,可以帮助处理 IQueryable 查询。

List<TestA> a = new List<TestA>();
... ...
_ = mapper.ProjectTo<TestB>(a.AsQueryable()).ToArray();

或者:

_ = a.AsQueryable().ProjectTo<TestB>(configuration).ToArray();

还可以配置 EFCore 使用:

            _ = _context.TestA.ProjectTo<TestB>(configuration).ToArray();

            _ = _context.TestA.ProjectTo<TestB>(mapper.ConfigurationProvider).ToArray();

表达式与 DTO

AutoMapper 有着不少拓展,这里笔者介绍一下 AutoMapper.Extensions.ExpressionMapping,在 Nuget 里面可以搜索到。

AutoMapper.Extensions.ExpressionMapping 这个拓展实现了大量的表达式树查询,这个库实现了 IMapper 拓展。

假如:

    public class DataDBContext : DbContext
{
public DbSet<TestA> TestA { get; set; }
} ... ...
DataDBContext data = ... ...

配置:

        private static readonly MapperConfiguration configuration = new MapperConfiguration(cfg =>
{
cfg.AddExpressionMapping();
cfg.CreateMap<TestA, TestB>();
});

假如,你要实现过滤功能:

            // It's of no use
Expression<Func<TestA, bool>> filter = item => item.A > 0;
var f = mapper.MapExpression<Expression<Func<TestA, bool>>>(filter);
var someA = data.AsQueryable().Where(f); // data is _context or conllection

当然,这段代码没有任何用处。

你可以实现自定义的拓展方法、表达式树,更加便利地对 DTO 进行操作。

下面是示例:

    public static class Test
{
// It's of no use
//public static TB ToType<TA, TB>(this TA a, IMapper mapper, Expression<Func<TA, TB>> func)
//{
// //Func<TA, TB> f1 = mapper.MapExpression<Expression<Func<TA, TB>>>(func).Compile();
// //TB result = f1(a); // return mapper.MapExpression<Expression<Func<TA, TB>>>(func).Compile()(a);
//} public static IEnumerable<TB> ToType<TA, TB>(this IEnumerable<TA> list, IMapper mapper, Expression<Func<TA, TB>> func)
{
var one = mapper.MapExpression<Expression<Func<TA, TB>>>(func).Compile();
List<TB> bList = new List<TB>();
foreach (var item in list)
{
bList.Add(one(item));
}
return bList;
}
}

当你查询时,可以这样使用这个拓展:

_ = _context.TestA.ToArray().ToType(mapper, item => mapper.Map<TestB>(item));

浅入 AutoMapper的更多相关文章

  1. 浅入浅出EmguCv(三)EmguCv打开指定视频

    打开视频的思路跟打开图片的思路是一样的,只不过视频是由一帧帧图片组成,因此,打开视频的处理程序有一个连续的获取图片并逐帧显示的处理过程.GUI同<浅入浅出EmguCv(二)EmguCv打开指定图 ...

  2. 浅入浅出EmguCv(一)OpenCv与EmguCv

    最近接触计算机视觉方面的东西,于是准备下手学习opencv,从官网下载windows的安装版,配置环境,一系列步骤走完后,准备按照惯例弄个HelloWord.也就是按照网上的教程,打开了那个图像处理领 ...

  3. 浅入深出之Java集合框架(上)

    Java中的集合框架(上) 由于Java中的集合框架的内容比较多,在这里分为三个部分介绍Java的集合框架,内容是从浅到深,如果已经有java基础的小伙伴可以直接跳到<浅入深出之Java集合框架 ...

  4. 浅入深出之Java集合框架(中)

    Java中的集合框架(中) 由于Java中的集合框架的内容比较多,在这里分为三个部分介绍Java的集合框架,内容是从浅到深,如果已经有java基础的小伙伴可以直接跳到<浅入深出之Java集合框架 ...

  5. 浅入深出之Java集合框架(下)

    Java中的集合框架(下) 由于Java中的集合框架的内容比较多,在这里分为三个部分介绍Java的集合框架,内容是从浅到深,哈哈这篇其实也还是基础,惊不惊喜意不意外 ̄▽ ̄ 写文真的好累,懒得写了.. ...

  6. 浅入深出Vue:环境搭建

    浅入深出Vue:环境搭建 工欲善其事必先利其器,该搭建我们的环境了. 安装NPM 所有工具的下载地址都可以在导航篇中找到,这里我们下载的是最新版本的NodeJS Windows安装程序 下载下来后,直 ...

  7. 浅入深出Vue:工具准备之PostMan安装配置及Mock服务配置

    浅入深出Vue之工具准备(二):PostMan安装配置 由于家中有事,文章没顾得上.在此说声抱歉,这是工具准备的最后一章. 接下来就是开始环境搭建了~尽情期待 工欲善其事必先利其器,让我们先做好准备工 ...

  8. 浅入深出Vue:工具准备之WebStorm安装配置

    浅入深出Vue之工具准备(一):WebStorm安装配置 工欲善其事必先利其器,让我们先做好准备工作吧 导航篇 WebStorm安装配置 所有工具的下载地址都可以在导航篇中找到,这里我们下载的是最新版 ...

  9. 浅入深出Vue系列

    浅入深出Vue导航 导航帖,直接点击标题即可. 文中所有涉及到的资源链接均在最下方列举出来了. 前言 基础篇 浅入深出Vue:工具准备之WebStorm搭建及配置 浅入深出Vue之工具准备(二):Po ...

随机推荐

  1. 使用Camtasia来给视频或者图片调色

    喜欢摄影和制作视频的朋友可能知道,一张好看的照片或一段精美视频的构成要素很多,取景本身就是很重要的条件,相机的硬件水平也是一个重要因素,接下来的就是后期的编辑和处理了,而在后期处理过程中调色是十分重要 ...

  2. pytest测试框架入门

    安装pytest 命令行输入: pip install -U pytest 检查是否安装了正确的版本: λ pytest --version This is pytest version 5.3.5, ...

  3. 【数学】康托展开 && 康托逆展开

    (7.15)康托展开,就是把全排列转化为唯一对应自然数的算法.它可以建立1 - n的全排列与[1, n!]之间的自然数的双向映射. 1.康托展开: 尽管我并不清楚康托展开的原理何在,这个算法的过程还是 ...

  4. 最新小样本学习综述 A Survey on Few-Shot Learning | 四大模型Multitask Learning、Embedding Learning、External Memory…

    目录 原文链接: 小样本学习与智能前沿 01 Multitask Learning 01.1 Parameter Sharing 01.2 Parameter Tying. 02 Embedding ...

  5. Python音视频开发:消除抖音短视频Logo和去电视台标的实现详解

    ☞ ░ 前往老猿Python博文目录 ░ 一.引言 对于带Logo(如抖音Logo.电视台标)的视频,有三种方案进行Logo消除: 直接将对应区域用对应图像替换: 直接将对应区域模糊化: 通过变换将要 ...

  6. CQUT校园通知网消息爬虫+Server酱微信推送

    上了大三之后发现很多学校的通知都不会发送到班群里面,导致自己会错过很多重要信息,故想写一个爬虫来获取从当前时间之后的新的通知标题,并推送到微信上. PS:推送到微信上这个想法来源是,很多时候都需要将消 ...

  7. 科大讯飞语音合成系统 V5.0绿色便携版

    中文名: 中科大讯飞Interphonic 5.0语音合成系统英文名: Interphonic 5.0版本: 5.0发行时间: 2006年制作发行: 中科大讯飞语言: 简体中文系统简介InterPho ...

  8. .NET Core集成SkyWalking+SkyAPM-dotne实现分布式链路追踪

    .NET Core集成SkyWalking+SkyAPM-dotnet实现分布式链路追踪 SkyWalking是一款APM(应用性能管理),其他的还有Cat.Zipkin.Pinpoint等. 随着微 ...

  9. C++ 有关指针作为函数参数的问题,自定义内存分配函数传递二级指针的问题

    如题所示,我们主要讨论在自定义的内存分配函数中通常见到的代码如下所示: void Create(A** addr); 其中传递的参数是二级指针.为什么? 我们先看一下完整的动态内存分配函数的简单例子: ...

  10. MVC部署出现403.14问题记录

    1.问题截图 2.解决办法有几种 1)在system.webServer下增加,这种是不推荐的. <modules runAllManagedModulesForAllRequests=&quo ...