Microsoft MVP성태의 닷넷 이야기
글쓴 사람
정성태 (techsharer at outlook.com)
홈페이지
첨부 파일
 

(시리즈 글이 9개 있습니다.)
.NET Framework: 491. 닷넷 Generic 타입의 메타 데이터 토큰 값 알아내는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/1848

.NET Framework: 494. 값(struct) 형식의 제네릭(Generic) 타입이 박싱되는 경우의 메타데이터 토큰 값
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/1857

.NET Framework: 495. CorElementType의 요소 값 설명
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/1860

.NET Framework: 509. ELEMENT_TYPE_MODIFIER의 조합
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/2894

.NET Framework: 510. 제네릭(Generic) 인자에 대한 메타데이터 등록 확인
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/2907

.NET Framework: 844. C# - 박싱과 언박싱
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11943

.NET Framework: 955.  .NET 메서드의 Signature 바이트 코드 분석
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/12379

.NET Framework: 1130. C# - ELEMENT_TYPE_INTERNAL 유형의 사용 예
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/12903

.NET Framework: 1174. C# - ELEMENT_TYPE_FNPTR 유형의 사용 예
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/12998




제네릭(Generic) 인자에 대한 메타데이터 등록 확인

다음의 예제로 한번 시작해 볼까요? ^^

using System;

class Generic1<T>
{
    public void Method<T1, T2, T3>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3)
    {
        Console.WriteLine(arg1);
        Console.WriteLine(arg2);
    }
}

위의 코드에서 사용된 제네릭 유형은 4개입니다. 하나는 Generic1 타입의 인자로 넘어간 "T"이고, 나머지는 Generic1.Method에 전달된 T1, T2, T3입니다. 이들은 .NET 메타데이터의 TypeSpec 테이블에 등록이 되는데, 과연 몇 개가 등록될까요?

지난번 글을 기억하시는 분은,

TypeRef 메타테이블에 등록되는 타입의 조건
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/1856

이에 대해 2개라고 예상하실 수 있을 것입니다. 왜냐하면 C# 코드에 사용되었다고 해도 실제 IL 코드에 사용되지 않는 한 메타데이터에 등록되지 않기 때문입니다. 실제로 이 때의 IL 코드를 보면 box 연산자에 T1과 T2만 사용된 것을 볼 수 있고 T3는 어디에도 사용되지 않았습니다.

.method public hidebysig instance void Method<T1, T2, T3>(!!T1 arg1, !!T2 arg2, !!T3 arg3) cil managed
{
    .maxstack 8
    L_0000: nop 
    L_0001: ldarg.1 
    L_0002: box !!T1
    L_0007: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(object)
    L_000c: nop 
    L_000d: ldarg.2 
    L_000e: box !!T2
    L_0013: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(object)
    L_0018: nop 
    L_0019: ret 
}

메타데이터의 TypeSpec 테이블은 ildasm.exe를 이용해 "View" / "MetaInfo" / "Show!" 메뉴(단축키: Ctrl+M)를 선택하면 마지막 부분에 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

TypeSpec #1 (1b000001)
-------------------------------------------------------
    TypeSpec : MVar!!0

TypeSpec #2 (1b000002)
-------------------------------------------------------
    TypeSpec : MVar!!1

자, 그럼 위의 소스 코드에 다음의 클래스를 하나 더 추가해 보겠습니다.

class Generic2<T>
{
    public void Method<T1, T2, T3>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3)
    {
        Console.WriteLine(arg1);
        Console.WriteLine(arg2);
    }
}

그럼, TypeSpec 테이블에는 몇 개의 토큰값이 등록되었을까요? 답은 이전과 변함없이 2개입니다. 왜냐하면 메서드의 첫 번째, 두 번째 인자로 사용되었다는 점에서 T1, T2의 역할이 같기 때문입니다. (또한 T3는 사용되지 않았기 때문에 상관없겠고.)

그렇다면 아래의 클래스 2개를 추가하면 또 어떨까요?

class Generic3<T>
{
    public void Method<T1, T4, T3>(T1 arg1, T4 arg2, T3 arg3)
    {
        Console.WriteLine(arg1);
        Console.WriteLine(arg2);

        // Console.WriteLine(arg3);
    }
}

class Generic4<T>
{
    public void Method<TELEM>(TELEM arg1)
    {
        Console.WriteLine(arg1);
    }
}

결과는 이번에도 역시 변함없는 2개입니다. 왜냐하면, 제네릭 인자의 이름이 "T2"에서 "T4"로, "T1"에서 "TELEM"으로 바뀌었다고 해도 메서드의 첫 번째와 두 번째라는 점에서는 바뀌지 않았으므로 재사용이 가능하기 때문입니다.

하지만, 위의 Generic3 클래스의 Method 정의에서 "// Console.WriteLine(arg3);" 라인의 주석을 해제한다면 어떻게 될까요? 당연히 이번에는 T3 인자가 사용되므로 IL 코드에 반영이 되고,

.method public hidebysig instance void Method<T1, T4, T3>(!!T1 arg1, !!T4 arg2, !!T3 arg3) cil managed
{
    .maxstack 8
    L_0000: nop 
    L_0001: ldarg.1 
    L_0002: box !!T1
    L_0007: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(object)
    L_000c: nop 
    L_000d: ldarg.2 
    L_000e: box !!T4
    L_0013: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(object)
    L_0018: nop 
    L_0019: ldarg.3 
    L_001a: box !!T3
    L_001f: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(object)
    L_0024: nop 
    L_0025: ret 
}

이로 인해 TypeSpec 테이블에도 등록됩니다. 그럼 이번에는 아래와 같이 클래스를 추가하면 어떻게 될까요?

class Generic5<T1>
{
    public void Method(T1 arg1)
    {
        Console.WriteLine(arg1);
    }
}

이때의 "T1"은 이전에 사용된 메서드의 제네릭 인자의 이름과 같지만 클래스의 제네릭이므로 용도가 다릅니다. .NET Reflector와 같은 역어셈블러는 이럴 때 메서드의 제네릭 인자와 다르다는 점을 표현하기 위해 "!" 느낌표를 하나만 사용합니다.

.method public hidebysig instance void Method(!T1 arg1) cil managed
{
    .maxstack 8
    L_0000: nop 
    L_0001: ldarg.1 
    L_0002: box !T1
    L_0007: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(object)
    L_000c: nop 
    L_000d: ret 
}

참고로, .NET Reflector에서 보여주는 이런 식의 "!!T1", "!T1" 같은 코드는 엄밀히 실제 IL 바이트를 보여주는 것이 아닙니다. (원래는 4바이트 토큰 값이 들어가 있습니다.)

이렇게 해서 지금까지 사용된 총 4개의 TypeSpec 항목을 ildasm.exe로 확인이 가능합니다.

TypeSpec #1 (1b000001)
-------------------------------------------------------
    TypeSpec : MVar!!0

TypeSpec #2 (1b000002)
-------------------------------------------------------
    TypeSpec : MVar!!1

TypeSpec #3 (1b000003)
-------------------------------------------------------
    TypeSpec : MVar!!2

TypeSpec #4 (1b000004)
-------------------------------------------------------
    TypeSpec : Var!0




마지막으로, 관련 글 몇 가지 함께 소개합니다. ^^

닷넷 Generic 타입의 메타 데이터 토큰 값 알아내는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/1848

값(struct) 형식의 제네릭(Generic) 타입이 박싱되는 경우의 메타데이터 토큰 값
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/1857




[이 글에 대해서 여러분들과 의견을 공유하고 싶습니다. 틀리거나 미흡한 부분 또는 의문 사항이 있으시면 언제든 댓글 남겨주십시오.]







[최초 등록일: ]
[최종 수정일: 6/27/2021]

Creative Commons License
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스에 따라 이용하실 수 있습니다.
by SeongTae Jeong, mailto:techsharer at outlook.com

비밀번호

댓글 작성자
 




... 61  62  [63]  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  ...
NoWriterDateCnt.TitleFile(s)
12065정성태11/25/201910452디버깅 기술: 135. windbg - C# PInvoke 호출 시 마샬링을 담당하는 함수 분석파일 다운로드1
12064정성태11/25/201912635오류 유형: 580. HTTP Error 500.0/500.33 - ANCM In-Process Handler Load Failure
12063정성태11/21/201911642디버깅 기술: 134. windbg - RtlReportCriticalFailure로부터 parameters 정보 찾는 방법
12062정성태11/21/201911736디버깅 기술: 133. windbg - CoTaskMemFree/FreeCoTaskMem에서 발생한 덤프 분석 사례 - 두 번째 이야기
12061정성태11/20/201911892Windows: 167. CoTaskMemAlloc/CoTaskMemFree과 윈도우 Heap의 관계
12060정성태11/20/201912283디버깅 기술: 132. windbg/Visual Studio - HeapFree x64의 동작 분석
12059정성태11/20/201911861디버깅 기술: 131. windbg/Visual Studio - HeapFree x86의 동작 분석
12058정성태11/19/201912655디버깅 기술: 130. windbg - CoTaskMemFree/FreeCoTaskMem에서 발생한 덤프 분석 사례
12057정성태11/18/20199791오류 유형: 579. Visual Studio - Memory 창에서 유효한 주소 영역임에도 "Unable to evaluate the expression." 오류 출력
12056정성태11/18/201913620개발 환경 구성: 464. "Microsoft Visual Studio Installer Projects" 프로젝트로 EXE 서명 및 MSI 파일 서명 방법파일 다운로드1
12055정성태11/17/20199343개발 환경 구성: 463. Visual Studio의 Ctrl + Alt + M, 1 (Memory 1) 등의 단축키가 동작하지 않는 경우
12054정성태11/15/201910681.NET Framework: 869. C# - 일부러 GC Heap을 깨뜨려 GC 수행 시 비정상 종료시키는 예제
12053정성태11/15/201912353Windows: 166. 윈도우 10 - 명령행 창(cmd.exe) 속성에 (DotumChe, GulimChe, GungsuhChe 등의) 한글 폰트가 없는 경우
12052정성태11/15/201911457오류 유형: 578. Azure - 일정(schedule)에 등록한 runbook이 1년 후 실행이 안 되는 문제(Reason - The key used is expired.)
12051정성태11/14/201913915개발 환경 구성: 462. 시작하자마자 비정상 종료하는 프로세스의 메모리 덤프 - procdump [1]
12050정성태11/14/201911613Windows: 165. AcLayers의 API 후킹과 FaultTolerantHeap
12049정성태11/13/201911710.NET Framework: 868. (닷넷 프로세스를 대상으로) 디버거 방식이 아닌 CLR Profiler를 이용해 procdump.exe 기능 구현
12048정성태11/12/201912491Windows: 164. GUID 이름의 볼륨에 해당하는 파티션을 찾는 방법
12047정성태11/12/201914350Windows: 163. 안전하게 eject시킨 USB 장치를 물리적인 재연결 없이 다시 인식시키는 방법
12046정성태10/29/201910297오류 유형: 577. windbg - The call to LoadLibrary(...\sos.dll) failed, Win32 error 0n193
12045정성태10/27/20199652오류 유형: 576. mstest.exe 실행 시 "Visual Studio Enterprise is required to execute the test." 오류 - 두 번째 이야기
12044정성태10/27/20199880오류 유형: 575. mstest.exe - System.Resources.MissingSatelliteAssemblyException: The satellite assembly named "Microsoft.VisualStudio.ProductKeyDialog.resources.dll, ..."
12043정성태10/27/201910666오류 유형: 574. Windows 10 설치 시 오류 - 0xC1900101 - 0x4001E
12042정성태10/26/201911067오류 유형: 573. OneDrive 하위에 위치한 Documents, Desktop 폴더에 대한 권한 변경 시 "Unable to display current owner"
12041정성태10/23/201911059오류 유형: 572. mstest.exe - The load test results database could not be opened.
12040정성태10/23/201911312오류 유형: 571. Unhandled Exception: System.Net.Mail.SmtpException: Transaction failed. The server response was: 5.2.0 STOREDRV.Submission.Exception:SendAsDeniedException.MapiExceptionSendAsDenied
... 61  62  [63]  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  ...