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Visual Basic Spickzettel

Einfache, ereignisgesteuerte Sprache für Windows-Apps.

01

Variablen, Typen & Operatoren

Variablendeklaration & eingebaute Typen

VB.NET ist statisch typisiert mit Dim-Deklarationen. Häufige Typen: String, Integer (32-bit), Long (64-bit), Double (64-bit float), Decimal (hochpräzise für finanzielles), Boolean, Date, Char. Type-Suffix (D für Decimal, F für Single, L für Long) verwenden, um Literal-Typen zu erzwingen. Option Explicit On erzwingt Variablendeklaration (verhindert Tippfehler). Option Infer On aktiviert Typ-Inferenz mit Dim ohne explizite Typen. Nullable-Typen (Integer?) wrapen Value-Typen, sodass sie Nothing halten können – nützlich für Datenbanken und APIs.

vb
' Option Explicit On  -- requires declaration (recommended)
Module Variables
    Sub Main()
        Dim name As String = "Alice"          ' text
        Dim age As Integer = 30                ' 32-bit integer
        Dim salary As Decimal = 50000.50D      ' precise money
        Dim pi As Double = 3.14159             ' 64-bit float
        Dim isDev As Boolean = True            ' True/False
        Dim letter As Char = "A"c              ' single character
        Dim today As Date = #2024-06-18#       ' date literal

        ' type inference (Option Infer On)
        Dim count = 10          ' inferred as Integer
        Dim message = "Hello"   ' inferred as String

        ' nullable types (Value types that can be Nothing)
        Dim score As Integer? = Nothing
        If score.HasValue Then Console.WriteLine(score.Value)

        ' varType() returns the Type object
        Console.WriteLine(name.GetType().Name)  ' String
    End Sub
End Module

Konstanten, Enums & Structures

Const deklariert Kompilierzeit-Konstanten (implizit Shared, kann nicht ändern). Enum definiert benannte Integer-Konstanten – [Enum].Parse verwenden, um Strings zu konvertieren, und CInt, um den numerischen Wert zu erhalten. Bracket-Notation [Error] escapet reservierte Schlüsselwörter. Das <Flags>-Attribut markiert ein Enum als Bit-Feld und ermöglicht Kombination mit Or/And-Operatoren – häufig für Berechtigungen und Optionen. Für Flags immer Underlying-Type (As Integer) spezifizieren, um Bit-Breite zu steuern.

vb
' constants (compile-time, implicitly Shared)
Public Const Pi As Double = 3.14159265358979
Public Const MaxRetries As Integer = 3

' enum: named integer constants
Public Enum LogLevel
    Debug = 0
    Info = 1
    Warning = 2
    [Error] = 3     ' brackets for reserved words
End Enum

Module EnumsDemo
    Sub Main()
        Dim level As LogLevel = LogLevel.Warning
        Console.WriteLine(level)         ' Warning
        Console.WriteLine(CInt(level))   ' 2

        ' parse string to enum
        Dim parsed = [Enum].Parse(GetType(LogLevel), "Info")
        Console.WriteLine(parsed)        ' Info

        ' Flags attribute for bit-field enums
        Dim perms As FilePermission = FilePermission.Read Or FilePermission.Write
        If (perms And FilePermission.Read) <> 0 Then
            Console.WriteLine("Has read")
        End If
    End Sub
End Module

<Flags>
Public Enum FilePermission As Integer
    None = 0
    Read = 1
    Write = 2
    Execute = 4
End Enum

Typ-Konvertierung & Casting

Widening-Konvertierungen (Integer zu Double) sind implizit und sicher. Narrowing-Konvertierungen (Double zu Integer) erfordern explizites Casting. CInt/CStr/CDate/CDec sind VBs Konvertierungsfunktionen (CType ist die generische Version). DirectCast ist am strengsten – funktioniert nur, wenn der Runtime-Typ exakt übereinstimmt. TryCast gibt Nothing bei Fehlern zurück statt zu werfen (nur Referenz-Typen). Für Benutzereingaben immer TryParse über Parse bevorzugen, um Ausnahmen zu vermeiden. IsNumeric/IsDate sind praktische Validierungs-Helfer. CInt rundet (Banker's Rounding), während Int() abrundet.

vb
' widening conversions (implicit, safe)
Dim i As Integer = 42
Dim d As Double = i        ' Integer -> Double (no data loss)

' narrowing conversions (explicit, may lose data)
Dim d2 As Double = 3.99
Dim i2 As Integer = CInt(d2)       ' 4 (rounds, not truncates)
Dim i3 As Integer = Int(d2)        ' 3 (floor)
Dim s As String = CStr(42)         ' "42"
Dim n As Integer = CInt("100")     ' 100 (throws if invalid)

' DirectCast vs CType vs TryCast
Dim obj As Object = "Hello"
Dim s2 As String = DirectCast(obj, String)  ' strict, same type only
Dim s3 As String = CType(obj, String)       ' flexible, converts

' TryCast: returns Nothing if cast fails (reference types only)
Dim s4 As String = TryCast(obj, String)
If s4 IsNot Nothing Then Console.WriteLine(s4)

' conversion functions
Dim b As Boolean = CBool(1)         ' True
Dim dt As Date = CDate("2024-06-18")
Dim dec As Decimal = CDec("99.99")

' IsNumeric, IsDate checks
If IsNumeric("42") Then Console.WriteLine("is number")
If IsDate("2024-06-18") Then Console.WriteLine("is date")

' Parse vs TryParse (safer)
Dim num As Integer
If Integer.TryParse("123", num) Then
    Console.WriteLine(num)   ' 123
End If

Operatoren & Ausdrücke

VB verwendet \ für Integer-Division und / für Real-Division (anders als C#, das / und % verwendet). Mod ist der Rest-Operator. VB verwendet = für sowohl Zuweisung als auch Gleichheitsvergleich (Kontext bestimmt welches). And/Or evaluieren beide Operanden; AndAlso/OrElse short-circuit (bevorzugt für Performance und zum Vermeiden von Null-Referenzen). & ist der String-Konkatenations-Operator (nicht +, das numerische Addition machen kann). Standardmäßig AndAlso/OrElse verwenden, um zu short-circuiten und Fehler wie das Prüfen von Nothing-Objekten zu vermeiden.

vb
' arithmetic
Dim a As Integer = 10
Console.WriteLine(a + 3)    ' 13
Console.WriteLine(a - 4)    ' 6
Console.WriteLine(a * 2)    ' 20
Console.WriteLine(a / 3)    ' 3.333 (Double, real division)
Console.WriteLine(a \ 3)   ' 3 (integer division)
Console.WriteLine(a Mod 3)  ' 1 (remainder)
Console.WriteLine(a ^ 2)    ' 100 (exponent)

' comparison (return Boolean)
Console.WriteLine(5 > 3)        ' True
Console.WriteLine(5 = 5)        ' True (VB uses = for equality)
Console.WriteLine(5 <> 4)       ' True (not equal)
Console.WriteLine("a" < "b")    ' True (string comparison)

' logical operators
Dim x As Boolean = True
Dim y As Boolean = False
Console.WriteLine(x And y)      ' False (evaluates both)
Console.WriteLine(x Or y)       ' True
Console.WriteLine(Not x)        ' False
Console.WriteLine(x Xor y)      ' True (exclusive or)
Console.WriteLine(x AndAlso y)  ' False (short-circuit)
Console.WriteLine(x OrElse y)   ' True (short-circuit)

' bitwise (on integers)
Console.WriteLine(5 And 3)      ' 1 (0101 And 0011 = 0001)
Console.WriteLine(5 Or 3)       ' 7
Console.WriteLine(5 Xor 3)      ' 6

' string concatenation
Dim s As String = "Hello" & " " & "World"   ' & operator
Dim s2 As String = $"Hello {a}"             ' interpolation

Input, Output & Formatierung

Console.WriteLine/Write sind die Basis-Output-Methoden. String-Interpolation ($"...") ist der moderne, lesbare Weg, Ausdrücke einzubetten – unterstützt Format-Spezifizierer wie :F2 (2 Dezimalen), :C (Währung), :P (Prozent), :X (hex). String.Format verwendet positionale Platzhalter {0}, {1} mit optionaler Ausrichtung ({0,-10} = linksbündig, Breite 10). Für Schleifen, die große Strings bauen, StringBuilder verwenden (nicht &), um das Erstellen vieler Zwischenstrings zu vermeiden. Integer.Parse wirft bei ungültiger Eingabe; TryParse für Sicherheit verwenden.

vb
Module IO
    Sub Main()
        ' console output
        Console.WriteLine("Hello, World!")    ' with newline
        Console.Write("No newline")           ' without newline
        Console.WriteLine()                   ' blank line

        ' string interpolation ($ before the string)
        Dim name As String = "Alice"
        Dim age As Integer = 30
        Console.WriteLine($"Hello, {name}. You are {age} years old.")
        Console.WriteLine($"Next year: {age + 1}")     ' expressions work
        Console.WriteLine($"Pi: {3.14159:F2}")         ' format specifier

        ' String.Format (positional)
        Dim msg As String = String.Format("{0} is {1} years old", name, age)

        ' composite formatting with alignment
        Console.WriteLine("{0,-10} {1,5}", "Alice", 30)   ' left/right align
        Console.WriteLine("{0:C}", 1234.56)   ' currency: $1,234.56
        Console.WriteLine("{0:P}", 0.25)      ' percent: 25.00 %
        Console.WriteLine("{0:X}", 255)       ' hex: FF

        ' console input
        Console.Write("Enter name: ")
        Dim input As String = Console.ReadLine()
        Console.Write("Enter age: ")
        Dim ageInput As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())

        ' StringBuilder for efficient concatenation
        Dim sb As New System.Text.StringBuilder()
        For i As Integer = 1 To 100
            sb.Append($"Line {i}").AppendLine()
        Next
        Console.WriteLine(sb.ToString())
    End Sub
End Module
02

Kontrollfluss

If...Then...Else & Ternary

If...Then...ElseIf...Else ist VBs Bedingung. AndAlso/OrElse short-circuit (evaluieren die rechte Seite nicht, wenn unnötig) – immer diese über And/Or für Bedingungen bevorzugen. Die If()-Funktion (VB 14+) ist der ternäre Operator: If(condition, trueVal, falseVal). If() mit zwei Argumenten ist der Null-Coalescing-Operator: If(maybeNull, defaultValue). Die alte IIf()-Funktion vermeiden – sie evaluiert immer beide Zweige und gibt Object zurück (Boxing). Einzeiliges If benötigt kein End If.

vb
Dim score As Integer = 85

' multi-line If
If score >= 90 Then
    Console.WriteLine("A")
ElseIf score >= 80 Then
    Console.WriteLine("B")
ElseIf score >= 70 Then
    Console.WriteLine("C")
Else
    Console.WriteLine("F")
End If

' single-line If (no End If)
If score > 50 Then Console.WriteLine("Pass")

' nested If with AndAlso (short-circuit)
Dim age As Integer = 25
Dim hasLicense As Boolean = True
If age >= 18 AndAlso hasLicense Then
    Console.WriteLine("Can drive")
End If

' If as expression (VB 14+ ternary)
Dim grade As String = If(score >= 60, "Pass", "Fail")

' nullable coalescing
Dim name As String = Nothing
Dim displayName As String = If(name, "Unknown")  ' "Unknown"

' IIf function (old-style, always evaluates both sides)
Dim result As String = IIf(score > 50, "Pass", "Fail")

Select Case (Switch)

Select Case ist VBs switch-Anweisung – sauberer als verkettetes If...ElseIf. Case unterstützt mehrere Werte (komma-separiert), Bereiche (To) und Vergleichsoperatoren (Is >= 90). Case Else ist der Standard-Zweig. Anders als C#-switch fällt VB nicht durch – jedes Case läuft unabhängig und kein Break wird benötigt. Select Case funktioniert mit Strings, Zahlen und sogar Objekten (mit Is). Ideal zum Dispatchen auf diskrete Werte.

vb
Dim grade As String = "B"

' basic Select Case
Select Case grade
    Case "A"
        Console.WriteLine("Excellent")
    Case "B", "C"          ' multiple values
        Console.WriteLine("Good")
    Case "D" To "F"        ' range
        Console.WriteLine("Needs improvement")
    Case Else
        Console.WriteLine("Invalid grade")
End Select

' numeric ranges
Dim score As Integer = 85
Select Case score
    Case Is >= 90          ' comparison operator
        Console.WriteLine("A")
    Case 80 To 89          ' range
        Console.WriteLine("B")
    Case 70 To 79
        Console.WriteLine("C")
    Case Is < 70
        Console.WriteLine("F")
End Select

' Case with expressions
Dim day As Integer = 3
Select Case day
    Case 1, 2, 3, 4, 5
        Console.WriteLine("Weekday")
    Case 6, 7
        Console.WriteLine("Weekend")
End Select

For, For Each & Iteratoren

For...To...Next iteriert einen Bereich mit optionalem Step (negativ für Countdown). For Each iteriert jedes IEnumerable – sauberer für Collections. Exit For bricht die Schleife; Continue For springt zur nächsten Iteration. Iterator-Funktionen (mit Yield) produzieren Sequenzen lazy – Werte werden bei Bedarf generiert, was memory-effizient für große oder unendliche Sequenzen ist. Yield gibt einen Wert zurück und setzt dann bei der nächsten Iteration dort fort, wo es aufgehört hat. Dies ist VBs Äquivalent von C# yield return.

vb
' For loop with step
For i As Integer = 0 To 4
    Console.WriteLine(i)      ' 0 1 2 3 4
Next

For i As Integer = 10 To 1 Step -2
    Console.WriteLine(i)      ' 10 8 6 4 2
Next

' nested loops
For row As Integer = 1 To 3
    For col As Integer = 1 To 3
        Console.Write($"{row * col} ")
    Next
    Console.WriteLine()
Next

' For Each (iterates collections)
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "cherry"}
For Each fruit As String In fruits
    Console.WriteLine(fruit)
Next

' For Each with List
Dim nums As New List(Of Integer) From {1, 2, 3}
For Each n As Integer In nums
    Console.WriteLine(n)
Next

' Exit For / Continue For
For i As Integer = 1 To 100
    If i > 5 Then Exit For         ' break
    If i Mod 2 = 0 Then Continue For ' skip even
    Console.WriteLine(i)            ' 1 3 5
Next

' Iterator function (yields one item at a time)
Iterator Function Evens(max As Integer) As IEnumerable(Of Integer)
    For i As Integer = 2 To max Step 2
        Yield i
    Next
End Function

For Each e In Evens(10)
    Console.WriteLine(e)   ' 2 4 6 8 10
Next

Do While, Do Until & While

Do While läuft, solange die Bedingung True ist; Do Until läuft, solange die Bedingung False ist (bis sie True wird). Die Bedingung am Boden platzieren (Loop While/Until) garantiert, dass der Body mindestens einmal läuft – nützlich für Menüs und Eingabevalidierung. While...End While ist die ältere, einfachere Form. Exit Do bricht; Continue Do springt zur nächsten Iteration. Do While wählen, wenn man vielleicht nicht in die Schleife eintritt; Do...Loop While, wenn man mindestens einmal laufen muss.

vb
' Do While: test at top (may never run)
Dim count As Integer = 0
Do While count < 3
    Console.WriteLine(count)   ' 0 1 2
    count += 1
Loop

' Do Until: runs UNTIL condition is true
count = 0
Do Until count >= 3
    Console.WriteLine(count)   ' 0 1 2
    count += 1
Loop

' Do...Loop While: test at bottom (runs at least once)
count = 0
Do
    Console.WriteLine(count)
    count += 1
Loop While count < 3

' Do...Loop Until: test at bottom, runs until true
count = 0
Do
    Console.WriteLine(count)
    count += 1
Loop Until count >= 3

' While...End While (older syntax)
Dim i As Integer = 0
While i < 3
    Console.WriteLine(i)
    i += 1
End While

' Exit Do / Continue Do
Dim n As Integer = 0
Do While n < 100
    n += 1
    If n Mod 2 = 0 Then Continue Do   ' skip even
    If n > 10 Then Exit Do            ' break
    Console.WriteLine(n)              ' 1 3 5 7 9
Loop

With...End With & GoTo

With...End With ist syntaktischer Zucker für den Zugriff auf mehrere Member eines Objekts ohne den Variablennamen zu wiederholen – nützlich für Initialisierung und Builder. GoTo springt zu einem Label; modernes VB missbilligt es, außer zum Ausbrechen aus tief verschachtelten Schleifen oder in Legacy On Error GoTo-Fehlerbehandlung. On Error GoTo ist VB6-Stil-Fehlerbehandlung (Resume Next überspringt die fehlerhafte Zeile) – strukturiertes Try/Catch in neuem Code bevorzugen. Das Err-Objekt hält die Beschreibung und Nummer des letzten Fehlers.

vb
' With...End With: access members of one object repeatedly
Dim sb As New System.Text.StringBuilder()
With sb
    .Append("Hello")
    .Append(", ")
    .Append("World")
    .AppendLine()
End With
Console.WriteLine(sb.ToString())

' With on anonymous types
Dim person = New With {.Name = "Alice", .Age = 30}
With person
    Console.WriteLine($"{.Name} is {.Age}")
End With

' nested With (use caution — confusing)
With New System.Drawing.Point(3, 4)
    Console.WriteLine($"X={.X}, Y={.Y}")
End With

' GoTo (use sparingly — only for error handling or deep breaks)
For i As Integer = 1 To 3
    For j As Integer = 1 To 3
        If i + j > 4 Then GoTo done   ' break out of both loops
        Console.WriteLine($"{i},{j}")
    Next
Next
done:
Console.WriteLine("Finished")

' On Error GoTo (legacy error handling — prefer Try/Catch)
On Error GoTo errorHandler
Dim result As Integer = 10 \ 0
Exit Sub
errorHandler:
Console.WriteLine("Error: " & Err.Description)
Resume Next
03

Prozeduren, Funktionen & Events

Sub & Function Grundlagen

Sub führt eine Aktion aus (kein Rückgabewert); Function gibt einen Wert zurück. Return verlässt die Funktion mit einem Wert. Die alte 'Zuweisung an Funktionsname' (Multiply = a * b) funktioniert noch, aber Return ist klarer. Beim Aufrufen einer Sub sind Klammern optional (Greet "Alice" oder Greet("Alice")). Funktionen, die für ihren Rückgabewert aufgerufen werden, erfordern Klammern. Standardmäßig lässt VB Funktionsaufrufe ohne Zuweisung des Rückgabewerts zu, aber das kann verwirrend sein – explizit sein.

vb
' Sub: performs an action, returns nothing
Sub Greet(name As String)
    Console.WriteLine($"Hello, {name}!")
End Sub

' Function: returns a value
Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer
    Return a + b          ' explicit return
End Function

' Function without Return: use function name
Function Multiply(a As Integer, b As Integer) As Integer
    Multiply = a * b      ' old-style: assign to function name
End Function

' calling
Greet("Alice")
Dim sum As Integer = Add(3, 4)
Console.WriteLine(sum)       ' 7

' parentheses are optional for Subs with no return value
Greet "Alice"                ' valid (no parens)

' passing arguments by position
Console.WriteLine(Add(1, 2))

' Sub with multiple statements
Sub PrintReport(title As String, lines As Integer)
    Console.WriteLine(New String("-"c, 40))
    Console.WriteLine(title)
    Console.WriteLine(New String("-"c, 40))
    For i As Integer = 1 To lines
        Console.WriteLine($"Line {i}")
    Next
End Sub

PrintReport("Monthly Report", 5)

Parameter: ByVal, ByRef, Optional, ParamArray

ByVal (Standard) übergibt eine Kopie – Änderungen innen beeinflussen den Aufrufer nicht. ByRef übergibt eine Referenz – Änderungen beeinflussen den Aufrufer (wie ref in C#). ByRef verwenden, wenn eine Prozedur die Variable des Aufrufers modifizieren muss oder mehrere Werte zurückgeben soll. Optionale Parameter haben Defaults und müssen nach erforderlichen kommen. ParamArray akzeptiert eine variable Anzahl von Argumenten (wie params in C#) und muss der letzte Parameter sein. Benannte Argumente (name:=value) verbessern Lesbarkeit und ermöglichen das Überspringen optionaler Parameter.

vb
' ByVal (default): pass by value (copy)
Sub ResetValue(ByVal x As Integer)
    x = 0   ' only changes the copy
End Sub

' ByRef: pass by reference (can modify caller's variable)
Sub Increment(ByRef x As Integer)
    x += 1   ' modifies the original
End Sub

Dim n As Integer = 5
ResetValue(n)
Console.WriteLine(n)   ' 5 (unchanged)
Increment(n)
Console.WriteLine(n)   ' 6 (modified)

' Optional parameters (must have default values, must be last)
Function Power(base As Double, Optional exp As Double = 2) As Double
    Return Math.Pow(base, exp)
End Function

Console.WriteLine(Power(3))      ' 9 (exp defaults to 2)
Console.WriteLine(Power(2, 10))  ' 1024

' ParamArray: variable number of arguments (must be last)
Function Sum(ParamArray nums() As Integer) As Integer
    Dim total As Integer = 0
    For Each n In nums
        total += n
    Next
    Return total
End Function

Console.WriteLine(Sum(1, 2, 3))         ' 6
Console.WriteLine(Sum(1, 2, 3, 4, 5))   ' 15
Console.WriteLine(Sum())                 ' 0

' named arguments (improve readability)
Sub CreateAccount(name As String, age As Integer, active As Boolean)
    ' ...
End Sub
CreateAccount(name:="Bob", active:=True, age:=25)

Lambda-Ausdrücke & Delegates

Lambdas sind Inline-Funktionen: Function(...) für solche, die einen Wert zurückgeben, Sub(...) für solche, die es nicht tun. Func(Of T, TResult) ist ein eingebauter Delegate-Typ für Funktionen; Action(Of T) für Subs (kein Return). AddressOf erstellt einen Delegate aus einer benannten Methode. Lambdas sind unerlässlich für LINQ (Where, Select, OrderBy nehmen Funktionsargumente). Mehrzeilige Lambdas verwenden Function...End Function (oder Sub...End Sub). Delegates sind typsichere Funktionszeiger – nützlich für Callbacks, Events und Strategie-Pattern.

vb
' single-line lambda (Function returns a value)
Dim square As Func(Of Integer, Integer) = Function(x) x * x
Console.WriteLine(square(5))   ' 25

' multi-line lambda
Dim factorial As Func(Of Integer, Integer) = Function(n)
    Dim result As Integer = 1
    For i As Integer = 2 To n
        result *= i
    Next
    Return result
End Function
Console.WriteLine(factorial(5))   ' 120

' Sub lambda (no return value)
Dim log As Action(Of String) = Sub(msg) Console.WriteLine($"[LOG] {msg}")
log("Hello")

' lambda with multiple parameters
Dim add As Func(Of Integer, Integer, Integer) = Function(a, b) a + b
Console.WriteLine(add(3, 4))   ' 7

' use lambdas with LINQ
Dim nums = {1, 2, 3, 4, 5}
Dim evens = nums.Where(Function(n) n Mod 2 = 0).ToList()
Dim doubled = nums.Select(Function(n) n * 2).ToList()
Dim total = nums.Sum(Function(n) n)

' delegate definition
Delegate Function MathOp(a As Integer, b As Integer) As Integer

' assign methods to delegates
Dim op As MathOp
op = AddressOf AddNumbers    ' AddNumbers is a regular Function
Console.WriteLine(op(3, 4))  ' 7

' Action and Func (built-in delegate types)
Dim print As Action(Of String) = AddressOf Console.WriteLine
print("Hello")

Events & Event-Handler

Events ermöglichen das Observer-Pattern: eine Klasse raised Events und Subscriber behandeln sie. Mit Event deklarieren, mit RaiseEvent feuern, mit Handles (WithEvents, Kompilierzeit) oder AddHandler (Runtime, dynamisch) behandeln. WithEvents + Handles ist deklarativ, aber die Variable muss Module/Klassen-Level sein. AddHandler/RemoveHandler ermöglichen das Abonnieren/Abbestellen zur Runtime – nützlich für dynamisches Wiring. Event-Handler müssen der Event-Signatur entsprechen. Events sind das Rückgrat von Windows Forms und WPF (Button-Klicks, Form Load usw.).

vb
' define an event
Public Class TemperatureSensor
    Public Event TemperatureChanged(temp As Double)

    Private _current As Double

    Public Property Current As Double
        Get
            Return _current
        End Get
        Set(value As Double)
            If value <> _current Then
                _current = value
                RaiseEvent TemperatureChanged(value)   ' fire the event
            End If
        End Set
    End Property
End Class

' subscribe to an event
Module SensorDemo
    WithEvents sensor As New TemperatureSensor()

    Sub Main()
        sensor.Current = 20.5   ' triggers handler
        sensor.Current = 21.0   ' triggers handler
    End Sub

    ' event handler (must match the event signature)
    Sub OnTempChanged(temp As Double) Handles sensor.TemperatureChanged
        Console.WriteLine($"Temperature changed to {temp:F1}°C")
    End Sub
End Module

' alternative: AddHandler (dynamic, runtime)
Module DynamicDemo
    Sub Main()
        Dim s As New TemperatureSensor()
        AddHandler s.TemperatureChanged, AddressOf HandleTemp
        s.Current = 25.0
        RemoveHandler s.TemperatureChanged, AddressOf HandleTemp
    End Sub

    Sub HandleTemp(temp As Double)
        Console.WriteLine($"Got: {temp}")
    End Sub
End Module

Überladen, Rekursion & Shared Member

Überladen lässt mehrere Methoden einen Namen mit verschiedenen Parameter-Listen teilen – der Compiler wählt die beste Übereinstimmung. Das Overloads-Schlüsselwort ist erforderlich, wenn über Vererbung hinweg überladen wird. Rekursion ist, wenn eine Funktion sich selbst aufruft – benötigt einen Base Case zum Terminieren. Auf Stack-Overflow bei tiefer Rekursion achten. Shared (C# static) Member gehören zum Typ, nicht zu Instanzen – via ClassName.Member aufrufen, ohne ein Objekt zu erstellen. Shared-Konstruktoren laufen einmal pro Typ, ideal zum Initialisieren statischer Daten.

vb
' overloading: same name, different parameters
Class Calculator
    Overloads Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer
        Return a + b
    End Function

    Overloads Function Add(a As Double, b As Double) As Double
        Return a + b
    End Function

    Overloads Function Add(values() As Integer) As Integer
        Dim total As Integer = 0
        For Each v In values
            total += v
        Next
        Return total
    End Function
End Class

' recursion: function calls itself
Function Factorial(n As Integer) As Long
    If n <= 1 Then Return 1
    Return n * Factorial(n - 1)
End Function
Console.WriteLine(Factorial(5))   ' 120

' Fibonacci (inefficient — for demo)
Function Fib(n As Integer) As Integer
    If n < 2 Then Return n
    Return Fib(n - 1) + Fib(n - 2)
End Function

' Shared (static) members: belong to the class, not instances
Class MathHelper
    Public Shared ReadOnly Pi As Double = 3.14159265358979

    Public Shared Function CircleArea(radius As Double) As Double
        Return Pi * radius * radius
    End Function
End Class

' call without creating an instance
Console.WriteLine(MathHelper.Pi)
Console.WriteLine(MathHelper.CircleArea(5))

' Shared constructor (runs once, before any access)
Class Config
    Shared Sub New()
        Console.WriteLine("Config initialized")
    End Sub
End Class
04

Strings & Textverarbeitung

String-Grundlagen & Immutability

Strings in VB.NET sind immutable – jede Methode (ToUpper, Replace usw.) gibt einen NEUEN String zurück; das Original bleibt unverändert. = für Gleichheitsvergleich verwenden (VB-spezifisch). IndexOf gibt den ersten Index eines Teilstrings zurück (-1, wenn nicht gefunden). Split bricht einen String in ein Array; Join kombiniert ein Array zu einem String. Trim entfernt Whitespace (oder spezifizierte Zeichen) von beiden Enden. Für case-insensitiven Vergleich StringComparison.OrdinalIgnoreCase verwenden. Für schwere String-Manipulation in Schleifen StringBuilder verwenden.

vb
Dim s As String = "Hello, World"

' properties
Console.WriteLine(s.Length)              ' 12
Console.WriteLine(s(0))                  ' H (indexer, read-only)

' comparison
Console.WriteLine("abc" = "abc")         ' True (= is equality in VB)
Console.WriteLine("abc".Equals("abc"))   ' True
Console.WriteLine(String.Equals("a", "A", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))  ' True

' case conversion (returns new string — strings are immutable)
Console.WriteLine(s.ToUpper())           ' HELLO, WORLD
Console.WriteLine(s.ToLower())           ' hello, world

' searching
Console.WriteLine(s.IndexOf("o"))        ' 4 (first occurrence)
Console.WriteLine(s.LastIndexOf("o"))    ' 8
Console.WriteLine(s.Contains("World"))   ' True
Console.WriteLine(s.StartsWith("Hello")) ' True
Console.WriteLine(s.EndsWith("World"))   ' True

' substring
Console.WriteLine(s.Substring(7))        ' World
Console.WriteLine(s.Substring(0, 5))     ' Hello

' split and join
Dim parts() As String = "a,b,c,d".Split(","c)
Console.WriteLine(String.Join("-", parts))   ' a-b-c-d

' replace and trim
Console.WriteLine(s.Replace("o", "0"))   ' Hell0, W0rld
Console.WriteLine("  hi  ".Trim())       ' hi
Console.WriteLine("  hi  ".TrimStart())  ' hi<spaces>
Console.WriteLine("xxhelloxx".Trim("x"c)) ' hello

StringBuilder & Performance

String ist immutable – jedes & oder += erstellt einen neuen String und kopiert allen vorherigen Inhalt. In Schleifen ist dies O(n²). StringBuilder ist mutable – Append/Insert/Remove modifizieren denselben Buffer und machen es O(n). StringBuilder immer für Schleifen verwenden, die große Strings bauen. StringBuilder ist chainable (Append gibt dieselbe Instanz zurück). Die anfängliche Capacity setzen, wenn man die ungefähre Größe kennt, um Reallokationen zu vermeiden. Für einmalige Konkatenationen (nicht in Schleifen) ist & in Ordnung und lesbarer.

vb
Imports System.Text

' StringBuilder: mutable string for efficient concatenation
Dim sb As New StringBuilder()
For i As Integer = 1 To 1000
    sb.Append("Line ").Append(i).AppendLine()   ' chainable
Next
Dim result As String = sb.ToString()

' StringBuilder vs & concatenation
' BAD: creates 1000 intermediate strings
Dim bad As String = ""
For i As Integer = 1 To 1000
    bad &= $"Line {i}"   ' creates new string each time
Next

' GOOD: StringBuilder mutates in place
Dim good As New StringBuilder()
For i As Integer = 1 To 1000
    good.AppendLine($"Line {i}")
Next

' useful StringBuilder methods
Dim sb2 As New StringBuilder("Hello")
sb2.Append(", World")        ' append string
sb2.AppendLine()             ' append newline
sb2.AppendFormat("Count: {0}", 42)  ' formatted append
sb2.Insert(0, ">> ")         ' insert at position
sb2.Remove(0, 3)             ' remove 3 chars at position 0
sb2.Replace("World", "VB")   ' replace substring
Console.WriteLine(sb2.ToString())
Console.WriteLine(sb2.Length)

' pre-allocate capacity for known sizes
Dim sb3 As New StringBuilder(10000)   ' initial capacity

String-Interpolation & Formatierung

String-Interpolation ($"...") ist der moderne Weg, Variablen und Ausdrücke einzubetten – lesbar und unterstützt Format-Spezifizierer nach einem Doppelpunkt (:C Währung, :F2 feste Dezimalen, :N Tausender-Trennzeichen, :X hex, :D5 null-gepolstert, :P Prozent). Datumsformate: yyyy-MM-dd, HH:mm:ss, dddd (voller Tagesname). String.Format für positionale Platzhalter verwenden oder wenn der Format-String dynamisch gebaut wird. Für kultur-bewusste Apps (Internationalisierung) eine CultureInfo an ToString/Format übergeben, um Dezimal-Trennzeichen, Währungssymbole und Datumsformate zu steuern.

vb
Dim name As String = "Alice"
Dim age As Integer = 30
Dim salary As Decimal = 50000.5D
Dim today As Date = Date.Now

' interpolated string ($ prefix)
Console.WriteLine($"Name: {name}, Age: {age}")
Console.WriteLine($"Next year: {age + 1}")          ' expressions
Console.WriteLine($"Upper: {name.ToUpper()}")        ' method calls

' format specifiers in interpolation
Console.WriteLine($"Salary: {salary:C}")             ' $50,000.50
Console.WriteLine($"Salary: {salary:N2}")            ' 50,000.50
Console.WriteLine($"Pi: {Math.PI:F4}")               ' 3.1416
Console.WriteLine($"Date: {today:yyyy-MM-dd}")       ' 2024-06-18
Console.WriteLine($"Time: {today:HH:mm:ss}")         ' 14:30:00
Console.WriteLine($"Hex: {255:X}")                   ' FF
Console.WriteLine($"Padded: {42:D5}")                ' 00042
Console.WriteLine($"Percent: {0.25:P0}")             ' 25%

' alignment in interpolation
Console.WriteLine($"{"Name",-10} | {"Age",5}")       ' left/right align
Console.WriteLine($"{name,-10} | {age,5}")

' String.Format (positional, older style)
Dim msg As String = String.Format("{0} is {1} years old", name, age)

' composite formatting with format string
Console.WriteLine(String.Format("Price: {0:C2}", 19.99))

' custom date formats
Console.WriteLine(today.ToString("dddd, MMMM d, yyyy"))
Console.WriteLine(today.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm"))

' culture-specific formatting
Dim ci As Globalization.CultureInfo = New Globalization.CultureInfo("fr-FR")
Console.WriteLine(salary.ToString("C", ci))   ' 50 000,50 €

Reguläre Ausdrücke

Regex.IsMatch testet auf einen Treffer; Regex.Matches findet alle; Regex.Match findet den ersten. Gruppen erfassen Teile des Treffers mit Klammern – Zugriff via Groups(1), Groups(2). Regex.Replace substituiert Treffer ($1, $2 verwenden, um auf Gruppen zu referenzieren). RegexOptions.Compiled kompiliert das Pattern für schnelleres wiederholtes Matchen. Häufige Patterns: \d (Ziffer), \w (Word-Zeichen), \s (Whitespace), + (eins oder mehr), * (null oder mehr), {n} (genau n), ^/$ (Start/Ende). Benutzereingaben immer mit Regex für E-Mails, Telefonnummern usw. validieren.

vb
Imports System.Text.RegularExpressions

' basic matching
Dim pattern As String = "d+"   ' one or more digits
Dim input As String = "abc 123 def 456"

If Regex.IsMatch(input, pattern) Then
    Console.WriteLine("Contains digits")
End If

' extract matches
For Each m As Match In Regex.Matches(input, "d+")
    Console.WriteLine(m.Value)   ' 123, 456
Next

' single match with groups
Dim m2 As Match = Regex.Match("2024-06-18", "(d{4})-(d{2})-(d{2})")
If m2.Success Then
    Console.WriteLine(m2.Groups(1).Value)   ' 2024 (year)
    Console.WriteLine(m2.Groups(2).Value)   ' 06 (month)
    Console.WriteLine(m2.Groups(3).Value)   ' 18 (day)
End If

' replace
Dim cleaned As String = Regex.Replace("phone: 123-456-7890", "D", "")
Console.WriteLine(cleaned)   ' 1234567890 (digits only)

' replace with match reference ($1, $2)
Dim swapped As String = Regex.Replace("John Doe", "(w+) (w+)", "$2, $1")
Console.WriteLine(swapped)   ' Doe, John

' split
Dim parts() As String = Regex.Split("a,b;;c", "[,;]+")

' common patterns
Dim emailPattern As String = "^[w.-]+@[w.-]+.w+$"
Dim urlPattern As String = "^https?://[w./-]+$"
Dim phonePattern As String = "^d{3}-d{3}-d{4}$"

' compiled regex (faster for repeated use)
Dim rx As New Regex("d+", RegexOptions.Compiled)
Dim count As Integer = rx.Matches(input).Count

Char-Operationen & Encoding

Char ist ein einzelnes Unicode-Zeichen (2 Bytes). Das c-Suffix für Char-Literale verwenden ("A"c). Char-Methoden (IsDigit, IsLetter, IsUpper) sind nützlich für Validierung. Asc/Chr konvertieren zwischen Chars und ASCII-Codes. ToCharArray konvertiert einen String in ein mutables Char-Array (Strings selbst sind immutable). Encoding.UTF8.GetBytes konvertiert Strings zu Byte-Arrays (unerlässlich für Datei-I/O und Networking). Base64 (Convert.ToBase64String) encodiert binäre Daten als Text – verwendet in Data-URIs, E-Mail-Anhängen und APIs.

vb
' Char basics
Dim c As Char = "A"c          ' char literal (c suffix)
Console.WriteLine(Char.IsDigit("5"c))      ' True
Console.WriteLine(Char.IsLetter("A"c))     ' True
Console.WriteLine(Char.IsWhiteSpace(" "c)) ' True
Console.WriteLine(Char.ToUpper("a"c))      ' A
Console.WriteLine(Char.ToLower("A"c))      ' a

' convert between char and ASCII code
Dim code As Integer = Asc("A"c)    ' 65
Dim ch As Char = Chr(66)           ' B

' iterate characters in a string
Dim s As String = "Hello"
For Each c In s
    Console.Write($"{Asc(c)} ")    ' 72 101 108 108 111
Next

' char array <-> string
Dim chars() As Char = s.ToCharArray()
Array.Reverse(chars)
Dim reversed As String = New String(chars)
Console.WriteLine(reversed)   ' olleH

' encoding: string <-> bytes
Dim text As String = "Hello"
Dim bytes() As Byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(text)
Console.WriteLine(bytes.Length)   ' 5

Dim decoded As String = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(bytes)

' ASCII encoding (1 byte per char, no Unicode)
Dim asciiBytes() As Byte = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(text)

' Base64 encoding (for binary data in text)
Dim b64 As String = Convert.ToBase64String(bytes)
Dim original() As Byte = Convert.FromBase64String(b64)

' StringBuilder from char array
Dim sb As New System.Text.StringBuilder(New String(chars))
05

Arrays & Collections

Arrays: Deklaration, Indizierung & Methoden

Arrays in VB sind 0-indiziert und fester Größe. Dim arr(n) erstellt n+1 Elemente (0 bis n). Array-Literale verwenden { }. Mehrdimensionale Arrays (,) sind rechteckig; jagged Arrays ()() sind Arrays von Arrays (jede Zeile kann unterschiedliche Länge haben). ReDim ändert die Größe eines Arrays – Preserve behält vorhandene Werte (ohne werden Werte gelöscht). Array.Sort/Reverse/Clear/IndexOf/Copy sind statische Helfer. List(Of T) statt Arrays verwenden, wenn sich die Größe häufig ändert.

vb
' fixed-size array
Dim nums(4) As Integer          ' 5 elements (0-4), default 0
nums(0) = 10
nums(1) = 20

' array literal
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "cherry"}
Dim nums2() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5}

' type inference
Dim mixed = {1, 2, 3}           ' Integer()
Dim names = {"Alice", "Bob"}    ' String()

' indexing (0-based)
Console.WriteLine(fruits(0))         ' apple
Console.WriteLine(fruits.Length)     ' 3
Console.WriteLine(nums2.GetUpperBound(0))  ' 4 (last index)

' multi-dimensional arrays
Dim grid(2, 2) As Integer      ' 3x3
grid(0, 0) = 1
grid(1, 2) = 5

' jagged arrays (array of arrays)
Dim jagged()() As Integer = {
    New Integer() {1, 2},
    New Integer() {3, 4, 5},
    New Integer() {6}
}
Console.WriteLine(jagged(1)(2))   ' 5

' Array class methods
Array.Sort(nums2)                    ' sort in place
Array.Reverse(nums2)                 ' reverse
Array.Clear(nums2, 0, 2)             ' set first 2 to 0
Dim found As Integer = Array.IndexOf(nums2, 3)   ' search
Dim copy(4) As Integer
Array.Copy(nums2, copy, 5)           ' copy

' resize (creates new array)
ReDim Preserve nums2(9)              ' resize, keep existing values
' ReDim without Preserve clears values

' iterate
For Each n As Integer In nums2
    Console.WriteLine(n)
Next

List(Of T): Dynamische Arrays

List(Of T) ist die Go-To-dynamische Collection – sie wächst automatisch beim Add. Count gibt die Anzahl der Elemente (nicht Kapazität). Add/Insert/Remove/RemoveAt/Contains/IndexOf sind die Kern-Methoden. Find/FindAll/Exists nehmen ein Prädikat (Lambda) für benutzerdefinierte Suchen. Sort kann einen Comparison-Delegate für benutzerdefinierte Sortierung nehmen. List(Of T) wrappt intern ein Array und ändert seine Größe, wenn voll (amortisiert O(1) Add). Mit ToArray() zu einem Array konvertieren, wenn eine Collection fester Größe benötigt wird.

vb
Imports System.Collections.Generic

' create and initialize
Dim nums As New List(Of Integer) From {1, 2, 3}
Dim names As New List(Of String)

' add and insert
nums.Add(4)                    ' add to end
nums.AddRange({5, 6, 7})       ' add multiple
nums.Insert(0, 0)              ' insert at index
Console.WriteLine(nums.Count)  ' 8

' access and modify
Console.WriteLine(nums(0))     ' 0 (indexer)
nums(0) = 100                  ' modify

' remove
nums.Remove(3)                 ' remove by value (first match)
nums.RemoveAt(0)               ' remove by index
nums.RemoveRange(0, 2)         ' remove 2 starting at index 0
nums.Clear()                   ' remove all

' search
nums = New List(Of Integer) From {1, 2, 3, 4, 5}
Console.WriteLine(nums.Contains(3))           ' True
Console.WriteLine(nums.IndexOf(3))            ' 2
Dim found As Boolean = nums.Exists(Function(n) n > 3)
Dim first As Integer = nums.Find(Function(n) n > 3)        ' 4
Dim all As List(Of Integer) = nums.FindAll(Function(n) n > 2)  ' 3,4,5

' iterate
For Each n As Integer In nums
    Console.WriteLine(n)
Next

' convert to array
Dim arr() As Integer = nums.ToArray()

' sort and reverse
nums.Sort()
nums.Reverse()

' List with custom objects
Dim people As New List(Of (Name As String, Age As Integer))
people.Add(("Alice", 30))
people.Add(("Bob", 25))
people.Sort(Function(a, b) a.Age.CompareTo(b.Age))   ' sort by age

Dictionary, HashSet & Queue/Stack

Dictionary(Of TKey, TValue) mappt Schlüssel zu Werten – O(1)-Lookup nach Schlüssel. TryGetValue verwenden, um Ausnahmen und doppelte Lookups zu vermeiden (ContainsKey + Indexer). Mit KeyValuePair iterieren. HashSet(Of T) speichert eindeutige Elemente mit O(1)-Add/Contains – für Deduplizierung und Set-Operationen (UnionWith, IntersectWith, ExceptWith) verwenden. Queue ist FIFO (Enqueue/Dequeue); Stack ist LIFO (Push/Pop). All diese Collections sind generisch (typsicher, kein Boxing). Wahl basierend auf Zugriffsmuster: Lookup → Dictionary, Eindeutigkeit → HashSet, Reihenfolge → Queue/Stack.

vb
Imports System.Collections.Generic

' Dictionary: key-value pairs
Dim ages As New Dictionary(Of String, Integer) From {
    {"Alice", 30},
    {"Bob", 25}
}
ages("Eve") = 28               ' add or update
ages.Add("Carol", 22)          ' add (throws if key exists)

' access
Console.WriteLine(ages("Alice"))           ' 30
Console.WriteLine(ages.ContainsKey("Bob")) ' True
Console.WriteLine(ages.ContainsValue(28))  ' True

' safe access (TryGetValue avoids double lookup)
Dim age As Integer
If ages.TryGetValue("Alice", age) Then
    Console.WriteLine(age)   ' 30
End If

' iterate
For Each kv As KeyValuePair(Of String, Integer) In ages
    Console.WriteLine($"{kv.Key}: {kv.Value}")
Next

' remove
ages.Remove("Bob")

' HashSet: unique elements
Dim unique As New HashSet(Of Integer) From {1, 2, 3}
unique.Add(2)                 ' no effect (already exists)
unique.Add(4)
Console.WriteLine(unique.Count)  ' 4

' set operations
Dim setA As New HashSet(Of Integer) From {1, 2, 3}
Dim setB As New HashSet(Of Integer) From {3, 4, 5}
setA.UnionWith(setB)          ' {1,2,3,4,5}
setA.IntersectWith(setB)      ' {3}
setA.ExceptWith(setB)         ' remove setB from setA

' Queue: FIFO
Dim q As New Queue(Of String)
q.Enqueue("first")
q.Enqueue("second")
Console.WriteLine(q.Dequeue())  ' first
Console.WriteLine(q.Peek())     ' second (without removing)

' Stack: LIFO
Dim stk As New Stack(Of Integer)
stk.Push(1)
stk.Push(2)
Console.WriteLine(stk.Pop())    ' 2
Console.WriteLine(stk.Peek())   ' 1

LINQ: Query- & Method-Syntax

LINQ (Language Integrated Query) transformiert Collections deklarativ. Query-Syntax (From...Where...Select) ist SQL-ähnlich und lesbar für komplexe Queries. Method-Syntax (.Where().Select()) ist fließend und verkettet gut. Beide kompilieren zu demselben Code. Schlüssel-Operatoren: Where (filtern), Select (transformieren), OrderBy (sortieren), GroupBy (gruppieren), Take/Skip (paginieren), First/FirstOrDefault (finden), Any/All (testen), Sum/Average/Max/Min (aggregieren). FirstOrDefault gibt den Default (0, Nothing) zurück, wenn kein Treffer – vermeidet Ausnahmen. LINQ funktioniert auf jedem IEnumerable (Arrays, Listen, Dictionaries).

vb
Imports System.Linq

Dim nums = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
Dim people = {
    New With {.Name = "Alice", .Age = 30, .City = "NYC"},
    New With {.Name = "Bob", .Age = 25, .City = "LA"},
    New With {.Name = "Carol", .Age = 35, .City = "NYC"}
}

' query syntax (SQL-like)
Dim adults = From p In people
             Where p.Age >= 30
             Select p.Name
' Alice, Carol

Dim nycNames = From p In people
               Where p.City = "NYC"
               Order By p.Age
               Select p.Name, p.Age

' method syntax (fluent, with lambdas)
Dim evens = nums.Where(Function(n) n Mod 2 = 0).ToList()       ' 2,4,6,8,10
Dim doubled = nums.Select(Function(n) n * 2).ToList()
Dim sum = nums.Sum()                                            ' 55
Dim avg = nums.Average()                                        ' 5.5
Dim max = nums.Max()
Dim count = nums.Count(Function(n) n > 5)                       ' 5

' ordering
Dim sorted = nums.OrderBy(Function(n) n).ToList()
Dim descSorted = nums.OrderByDescending(Function(n) n).ToList()

' grouping
Dim byCity = people.GroupBy(Function(p) p.City)
For Each g In byCity
    Console.WriteLine($"{g.Key}: {g.Count()} people")
Next

' take / skip (pagination)
Dim first3 = nums.Take(3).ToList()        ' 1,2,3
Dim skip3 = nums.Skip(3).Take(3).ToList() ' 4,5,6

' first / single / elementAt
Dim first = nums.First()                          ' 1
Dim firstEven = nums.First(Function(n) n Mod 2 = 0)  ' 2
Dim maybeFirst = nums.FirstOrDefault(Function(n) n > 100)  ' 0 (default)

' any / all
Dim hasEven = nums.Any(Function(n) n Mod 2 = 0)   ' True
Dim allPositive = nums.All(Function(n) n > 0)     ' True

' aggregate
Dim product = nums.Aggregate(Function(acc, n) acc * n)  ' factorial-like

Collection-Initialisierung & Tuples

Collection-Initialisierer (From { }) erstellen und bevölkern Collections in einer Anweisung. Tuples (VB 2017+) gruppieren mehrere Werte – benannte Felder (X, Y) sind klarer als Item1, Item2. Tuples sind perfekt zum Zurückgeben mehrerer Werte aus einer Funktion ohne eine Klasse zu definieren. Deconstruction (Dim (a, b) = tuple) splittet einen Tuple in Variablen. ToDictionary konvertiert eine Liste in ein Dictionary (Key-Selektor + Value-Selektor). Tuples sind Value-Typen (Structs), sodass sie effizient für kleine, temporäre Gruppierungen sind.

vb
Imports System.Collections.Generic

' collection initializers (From clause)
Dim nums As New List(Of Integer) From {1, 2, 3, 4, 5}
Dim dict As New Dictionary(Of String, Integer) From {
    {"one", 1},
    {"two", 2},
    {"three", 3}
}
Dim set_ As New HashSet(Of String) From {"a", "b", "c"}

' tuples (VB 2017+)
Dim point As (X As Integer, Y As Integer) = (X := 3, Y := 4)
Console.WriteLine(point.X)   ' 3
Console.WriteLine(point.Y)   ' 4

' tuple without named fields (Item1, Item2, ...)
Dim t As (String, Integer) = ("Alice", 30)
Console.WriteLine(t.Item1)   ' Alice
Console.WriteLine(t.Item2)   ' 30

' tuple as function return (multiple values)
Function GetStats(nums As List(Of Integer)) As (Count As Integer, Sum As Integer, Avg As Double)
    Return (
        nums.Count,
        nums.Sum(),
        nums.Average()
    )
End Function

Dim stats = GetStats(nums)
Console.WriteLine($"Count={stats.Count}, Sum={stats.Sum}, Avg={stats.Avg:F2}")

' deconstruct tuples
Dim (name, age) = ("Bob", 25)
Console.WriteLine($"{name}, {age}")

' list of tuples
Dim people As New List(Of (Name As String, Age As Integer)) From {
    ("Alice", 30),
    ("Bob", 25)
}

' iterate with index
For i As Integer = 0 To nums.Count - 1
    Console.WriteLine($"{i}: {nums(i)}")
Next

' LINQ to dictionary
Dim nameToAge = people.ToDictionary(Function(p) p.Name, Function(p) p.Age)
Console.WriteLine(nameToAge("Alice"))   ' 30
06

Objektorientierte Programmierung

Klasse, Felder & Properties

Klassen bündeln Daten (Felder/Properties) und Verhalten (Methoden). Auto-implementierte Properties (Property X As Type) auto-generieren ein verstecktes Backing-Field – prägnant für einfache Daten. Volle Properties (Get/Set-Blöcke) erlauben Validierung, Berechnung oder Seiteneffekte. ReadOnly-Properties haben nur ein Get. Me referenziert die aktuelle Instanz (wie this in C#). Konstruktoren (Sub New) initialisieren Objekte. Properties sehen für Aufrufer wie Felder aus (p.Name), führen aber Code aus – diese Kapselung ist OOPs Kern-Vorteil.

vb
Public Class Person
    ' private field (backing store)
    Private _name As String
    Private _age As Integer

    ' auto-implemented property (compiler creates the field)
    Public Property Email As String

    ' property with custom logic
    Public Property Name As String
        Get
            Return _name
        End Get
        Set(value As String)
            If String.IsNullOrEmpty(value) Then
                Throw New ArgumentException("Name required")
            End If
            _name = value
        End Set
    End Property

    ' property with validation
    Public Property Age As Integer
        Get
            Return _age
        End Get
        Set(value As Integer)
            If value < 0 OrElse value > 150 Then
                Throw New ArgumentOutOfRangeException("Age")
            End If
            _age = value
        End Set
    End Property

    ' read-only property (computed)
    Public ReadOnly Property IsAdult As Boolean
        Get
            Return _age >= 18
        End Get
    End Property

    ' constructor
    Public Sub New(name As String, age As Integer)
        Me.Name = name    ' Me refers to the current instance
        Me.Age = age
    End Sub
End Class

' usage
Dim p As New Person("Alice", 30)
Console.WriteLine(p.Name)      ' Alice
Console.WriteLine(p.IsAdult)   ' True
p.Age = 31                     ' uses setter
' p.Age = 200                  ' throws (validation)

Vererbung & MyBase

Inherits etabliert eine IS-A-Beziehung (Dog IS ein Animal). MyBase.New() ruft den Basiskonstruktor auf (muss die erste Anweisung sein). Overridable (Basis) + Overrides (abgeleitet) ermöglichen Polymorphismus – die abgeleitete Methode läuft sogar, wenn über eine Basis-Referenz zugegriffen wird. Shadows (oder Overloads) verbirgt ein Basis-Member statt zu überschreiben (kein Polymorphismus). Overridable/Overrides für echten Polymorphismus verwenden; Shadows nur, wenn man ein Member verstecken muss, das man nicht ändern kann. VB unterstützt einfache Vererbung (eine Basisklasse), aber multiple Interfaces.

vb
' base class
Public Class Animal
    Public Property Name As String

    Public Sub New(name As String)
        Me.Name = name
    End Sub

    Public Overridable Function Speak() As String
        Return Name & " makes a sound"
    End Function

    Public Overridable Sub Eat()
        Console.WriteLine(Name & " is eating")
    End Sub
End Class

' derived class (Inherits)
Public Class Dog
    Inherits Animal

    Public Property Breed As String

    ' call base constructor with MyBase
    Public Sub New(name As String, breed As String)
        MyBase.New(name)      ' must be first line
        Me.Breed = breed
    End Sub

    ' override virtual method
    Public Overrides Function Speak() As String
        Return Name & " says Woof"
    End Function

    ' extend base method
    Public Overrides Sub Eat()
        MyBase.Eat()          ' call base implementation
        Console.WriteLine(Name & " wags tail")
    End Sub

    ' new method (not override — hides base)
    Public Shadows Sub Description()
        Console.WriteLine($"{Name} ({Breed})")
    End Sub
End Class

Dim d As New Dog("Rex", "Labrador")
Console.WriteLine(d.Speak())   ' Rex says Woof
d.Eat()                        ' Rex is eating / Rex wags tail

' polymorphism: base reference, derived object
Dim a As Animal = New Dog("Buddy", "Poodle")
Console.WriteLine(a.Speak())   ' Buddy says Woof (virtual dispatch)

Interfaces & Polymorphismus

Interfaces definieren einen Vertrag (Methoden, Properties) ohne Implementierung – Klassen Implementieren sie. Anders als Vererbung kann eine Klasse mehrere Interfaces implementieren. Das Implements-Schlüsselwort verlinkt ein Member mit seiner Interface-Deklaration (VB-spezifische Syntax). Interfaces ermöglichen Polymorphismus: Code kann mit jedem IDrawable arbeiten, ohne zu wissen, ob es ein Circle oder Square ist. TypeOf x Is T prüft den Runtime-Typ; DirectCast castet (wirft, wenn ungültig). Interfaces verwenden, um Code zu entkoppeln: auf IDrawable dependen, nicht auf Circle. Dies ist das Dependency-Inversion-Prinzip.

vb
' interface: contract (no implementation)
Public Interface IComparable(Of T)
    Function CompareTo(other As T) As Integer
End Interface

Public Interface IDrawable
    Sub Draw()
    Property X As Integer
    Property Y As Integer
End Interface

' implement an interface
Public Class Circle
    Implements IDrawable

    Public Property X As Integer Implements IDrawable.X
    Public Property Y As Integer Implements IDrawable.Y
    Public Property Radius As Integer

    Public Sub Draw() Implements IDrawable.Draw
        Console.WriteLine($"Drawing circle at ({X}, {Y}) r={Radius}")
    End Sub
End Class

Public Class Square
    Implements IDrawable

    Public Property X As Integer Implements IDrawable.X
    Public Property Y As Integer Implements IDrawable.Y
    Public Property Side As Integer

    Public Sub Draw() Implements IDrawable.Draw
        Console.WriteLine($"Drawing square at ({X}, {Y}) side={Side}")
    End Sub
End Class

' polymorphism via interface
Dim shapes As New List(Of IDrawable) From {
    New Circle With {.X = 0, .Y = 0, .Radius = 5},
    New Square With {.X = 10, .Y = 10, .Side = 4}
}
For Each s In shapes
    s.Draw()   ' calls the right implementation
Next

' check and cast
Dim shape As IDrawable = New Circle()
If TypeOf shape Is Circle Then
    Dim c As Circle = DirectCast(shape, Circle)
    c.Radius = 10
End If

' multiple interfaces
Public Class TextBox
    Implements IDrawable, IComparable(Of TextBox)
    ' ... implement both
End Class

Generics & Constraints

Generics (Of T) ermöglichen das Schreiben typsicheren, wiederverwendbaren Codes, der mit jedem Typ funktioniert – kein Boxing, keine Casts, Kompilierzeit-Typprüfung. List(Of T), Dictionary(Of K,V), Stack(Of T) sind generische Collections. Constraints beschränken den Typparameter: Class (Referenztyp), Structure (Value-Typ), New (hat parameterlosen Konstruktor – erlaubt New T()), spezifische Basisklasse oder Interface. Generics vermeiden den Performance-Hit von Boxing (Value-Typen) und die Fragilität von Object-Casts. Immer generische Collections (List(Of T)) über nicht-generische (ArrayList) bevorzugen.

vb
' generic class
Public Class Stack(Of T)
    Private items As New List(Of T)

    Public Sub Push(item As T)
        items.Add(item)
    End Sub

    Public Function Pop() As T
        If items.Count = 0 Then Throw New InvalidOperationException("Empty")
        Dim last As T = items(items.Count - 1)
        items.RemoveAt(items.Count - 1)
        Return last
    End Function

    Public ReadOnly Property Count As Integer
        Get
            Return items.Count
        End Get
    End Property
End Class

' use with different types
Dim intStack As New Stack(Of Integer)
intStack.Push(1)
intStack.Push(2)
Console.WriteLine(intStack.Pop())   ' 2

Dim strStack As New Stack(Of String)
strStack.Push("Hello")
Console.WriteLine(strStack.Pop())   ' Hello

' generic method with constraint
Public Class Repository(Of T As {Class, New})
    ' T must be a reference type (Class) and have a parameterless constructor (New)
    Private items As New List(Of T)

    Public Sub Add(item As T)
        items.Add(item)
    End Sub

    Public Function Find(match As Predicate(Of T)) As T
        Return items.Find(match)
    End Function
End Class

' generic function
Function FirstOrDefault(Of T)(list As IEnumerable(Of T), predicate As Func(Of T, Boolean)) As T
    For Each item In list
        If predicate(item) Then Return item
    Next
    Return Nothing    ' default for reference types
End Function

' constraints:
'   Class      - reference type
'   Structure  - value type
'   New        - has parameterless constructor
'   BaseClass  - inherits from a specific class
'   Interface  - implements an interface

Partial Classes & Namespaces

Partial Classes splitten eine Klasse über mehrere Dateien – der Compiler merged sie. Nützlich zum Separieren von generiertem Code (Designer-Dateien) von handgeschriebenem Code oder zum Splitten großer Klassen. Namespaces organisieren Typen und verhindern Namenskollisionen (MyApp.Models.User vs MyApp.Services.User). Imports bringt Namespace-Namen in Scope (keine volle Qualifikation nötig). Der RootNamespace (Projekt-Setting) wrapt alle Typen – auf Firmen-/Produktnamen setzen. Konventionen: Namespaces entsprechen Ordnerstruktur; ein Namespace pro logischem Bereich.

vb
' File1.vb
Namespace MyApp.Models
    Partial Public Class User
        Public Property Id As Integer
        Public Property Name As String
        Public Property Email As String
    End Class
End Namespace

' File2.vb (same class, different file)
Namespace MyApp.Models
    Partial Public Class User
        Public Sub SendWelcomeEmail()
            Console.WriteLine($"Welcome {Name}!")
        End Sub

        Public Function Validate() As Boolean
            Return Not String.IsNullOrEmpty(Email)
        End Function
    End Class
End Namespace

' usage (combines both files)
Dim u As New MyApp.Models.User With {
    .Id = 1,
    .Name = "Alice",
    .Email = "[email protected]"
}
u.SendWelcomeEmail()
Console.WriteLine(u.Validate())   ' True

' namespace nesting
Namespace MyApp.Services
    Public Class UserService
        Public Sub Create(name As String)
            ' ...
        End Sub
    End Class
End Namespace

' import to use short names
Imports MyApp.Models
Imports MyApp.Services

Module Program
    Sub Main()
        Dim user As New User()        ' no full namespace needed
        Dim svc As New UserService()
    End Sub
End Module
07

Fehlerbehandlung & Exceptions

Try...Catch...Finally

Try/Catch/Finally ist strukturierte Exception-Behandlung. Catch-Blöcke werden in Reihenfolge geprüft – spezifische Exceptions zuerst, Exception (Basis) zuletzt. Finally läuft immer (sogar bei Return oder nicht abgefangenen Exceptions) – für Cleanup verwenden (Dateien schließen, Ressourcen freigeben). Throw (bare) re-throwt die aktuelle Exception und behält den Stack-Trace. When-Filter fangen bedingt ab (Catch...When condition). Exception-Properties: Message (Beschreibung), StackTrace (Call-Chain), Source (Assembly). Niemals Exception still abfangen ohne Logging – das verbirgt Bugs.

vb
Try
    Dim x As Integer = 10
    Dim y As Integer = 0
    Dim z As Integer = x \ y          ' integer division by zero
Catch ex As DivideByZeroException
    Console.WriteLine("Cannot divide by zero: " & ex.Message)
Catch ex As OverflowException
    Console.WriteLine("Number too large: " & ex.Message)
Catch ex As Exception                  ' catch-all (must be last)
    Console.WriteLine("Unexpected error: " & ex.Message)
Finally
    ' always runs (even with Return or exception)
    Console.WriteLine("Cleanup complete")
End Try

' nested Try
Try
    Try
        Dim arr() As Integer = {1, 2, 3}
        Console.WriteLine(arr(10))     ' IndexOutOfRangeException
    Catch ex As IndexOutOfRangeException
        Console.WriteLine("Index error: " & ex.Message)
        Throw                          ' re-throw to outer handler
    End Try
Catch ex As Exception
    Console.WriteLine("Outer caught: " & ex.Message)
End Try

' When filter (conditional catch)
Try
    ' risky code
Catch ex As Exception When ex.Message.Contains("network")
    Console.WriteLine("Network error, retrying...")
End Try

' exception properties
Try
    Dim n As Integer = Integer.Parse("abc")
Catch ex As FormatException
    Console.WriteLine(ex.Message)        ' human-readable
    Console.WriteLine(ex.GetType().Name) ' FormatException
    Console.WriteLine(ex.StackTrace)     ' where it happened
    Console.WriteLine(ex.Source)         ' which assembly
End Try

Werfen & benutzerdefinierte Exceptions

Throw New ExceptionType(...) raised eine Exception. Immer eine aussagekräftige Message übergeben und NameOf() für Parameternamen verwenden (refactoring-sicher). Beim Wrappen von Exceptions das Original als innerException übergeben, um die Ursache zu erhalten. Benutzerdefinierte Exceptions sollten von Exception erben (oder einer spezifischeren Basis), mit <Serializable> markiert sein und Konstruktoren bereitstellen (message, message+inner). ToString() für benutzerdefinierte Anzeige überschreiben. Benutzerdefinierte Exceptions ermöglichen Aufrufern, spezifische Fehler-Typen abzufangen und angemessen zu behandeln – für domänenspezifische Fehler verwenden (InvalidTransactionException, PaymentFailedException).

vb
' throw a built-in exception
Sub CheckAge(age As Integer)
    If age < 0 Then
        Throw New ArgumentOutOfRangeException(NameOf(age), "Age cannot be negative")
    ElseIf age > 150 Then
        Throw New ArgumentOutOfRangeException(NameOf(age), "Age unrealistic")
    End If
End Sub

' throw with inner exception (wrapping)
Function LoadConfig(path As String) As String
    Try
        Return File.ReadAllText(path)
    Catch ex As FileNotFoundException
        Throw New ConfigurationException("Config not found", ex)   ' wrap
    End Try
End Function

' custom exception (inherit from Exception)
<Serializable>
Public Class InvalidTransactionException
    Inherits Exception

    Public Property TransactionId As String

    Public Sub New(message As String, transactionId As String)
        MyBase.New(message)
        Me.TransactionId = transactionId
    End Sub

    Public Sub New(message As String, transactionId As String, inner As Exception)
        MyBase.New(message, inner)
        Me.TransactionId = transactionId
    End Sub

    Public Overrides Function ToString() As String
        Return $"Transaction {TransactionId} failed: {Message}"
    End Function
End Class

' using the custom exception
Sub ProcessPayment(amount As Decimal, txnId As String)
    If amount <= 0 Then
        Throw New InvalidTransactionException("Amount must be positive", txnId)
    End If
    ' ... process
End Sub

' catch custom exception
Try
    ProcessPayment(-100, "TXN-001")
Catch ex As InvalidTransactionException
    Console.WriteLine($"Failed: {ex.TransactionId} - {ex.Message}")
End Try

Using-Anweisungen & IDisposable

Using stellt sicher, dass Dispose() aufgerufen wird, wenn der Block verlassen wird – kritisch für Ressourcen (Dateien, Datenbankverbindungen, Network-Streams), die nicht promptly garbage-collected werden. Mehrere Ressourcen können in einem Using deklariert werden (komma-separiert). IDisposable implementieren, wenn die Klasse unmanaged Ressourcen oder andere IDisposable-Objekte hält. Das Dispose-Pattern: Dispose(disposing As Boolean) gibt managed (wenn disposing=True) und unmanaged Ressourcen frei; GC.SuppressFinalize verhindert, dass der Finalizer läuft. IDisposable-Objekte immer in Using wrappen, um Ressourcen-Lecks zu verhindern.

vb
Imports System.IO

' Using ensures Dispose is called (even on exception)
Using writer As New StreamWriter("output.txt")
    writer.WriteLine("Hello")
    writer.WriteLine("World")
End Using   ' writer.Dispose() called automatically

' equivalent to:
Dim writer2 As StreamWriter = Nothing
Try
    writer2 = New StreamWriter("output.txt")
    writer2.WriteLine("Hello")
Finally
    writer2?.Dispose()
End Using

' multiple resources in one Using
Using conn As New SqlClient.SqlConnection(connStr),
      cmd As New SqlClient.SqlCommand("SELECT 1", conn)
    conn.Open()
    Dim result = cmd.ExecuteScalar()
End Using

' implement IDisposable for your class
Public Class FileManager
    Implements IDisposable

    Private stream As FileStream
    Private disposed As Boolean = False

    Public Sub New(path As String)
        stream = New FileStream(path, FileMode.Open)
    End Sub

    Public Function ReadLine() As String
        ' ... read from stream
    End Function

    Protected Overridable Sub Dispose(disposing As Boolean)
        If Not disposed Then
            If disposing Then
                ' free managed resources
                stream?.Dispose()
            End If
            ' free unmanaged resources (if any)
            disposed = True
        End If
    End Sub

    Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
        Dispose(True)
        GC.SuppressFinalize(Me)
    End Sub
End Class

' usage
Using fm As New FileManager("data.txt")
    Dim line = fm.ReadLine()
End Using

Exception-Best Practices

Exception-Best-Practices: (1) Keine Exceptions abfangen, die man nicht tatsächlich behandeln kann – sie propagieren lassen. (2) Niemals Exceptions still schlucken (leeres Catch) – mindestens loggen. (3) TryParse statt Parse für Benutzereingaben verwenden (Exceptions sind teuer und für wirklich außergewöhnliche Fälle). (4) Spezifische Exception-Typen werfen (ArgumentOutOfRangeException, nicht Exception). (5) When-Filter verwenden zum Loggen ohne abzufangen (False zurückgeben, um nicht abzufangen). (6) Mit Throw (bare) re-throwen, um den Stack-Trace zu erhalten – nicht Throw ex, der ihn zurücksetzt. Exceptions sind für außergewöhnliche Bedingungen, nicht normalen Kontrollfluss.

vb
' 1. Don't catch exceptions you can't handle
' BAD: swallows all errors
Try
    File.Delete(path)
Catch ex As Exception
    ' silent failure — bug hidden!
End Try

' GOOD: only catch what you expect
Try
    File.Delete(path)
Catch ex As FileNotFoundException
    ' file already gone — that's fine
Catch ex As UnauthorizedAccessException
    Console.WriteLine("Permission denied: " & ex.Message)
    ' re-throw or handle meaningfully
End Try

' 2. Log exceptions (don't swallow)
Try
    ProcessData()
Catch ex As Exception
    Logger.Error(ex, "ProcessData failed")
    Throw   ' re-throw after logging
End Try

' 3. Validate input (avoid exceptions for expected conditions)
' BAD: exception for control flow
Try
    Dim n = Integer.Parse(input)
Catch ex As FormatException
    n = 0
End Try

' GOOD: TryParse
Dim n As Integer
If Not Integer.TryParse(input, n) Then
    n = 0
    Console.WriteLine("Invalid number, using 0")
End If

' 4. Use specific exception types
If amount < 0 Then
    Throw New ArgumentOutOfRangeException(NameOf(amount))
End If

' 5. Exception filters (When) for logging without catching
Try
    RiskyOperation()
Catch ex As Exception When LogError(ex)
    ' only enters if LogError returns True
End Try

Function LogError(ex As Exception) As Boolean
    Logger.Error(ex)
    Return False   ' don't catch, just log
End Function

Debugging & Diagnostik

Debug.Assert/WriteLine laufen nur in Debug-Builds (in Release kompiliert aus) – für Invarianten und Diagnostik verwenden. Trace funktioniert in beiden Builds – für Produktions-Logging. #If DEBUG...#End If aktiviert bedingte Kompilierung. Debugger.Break() wirkt wie ein programmatischer Breakpoint. Stopwatch misst verstrichene Zeit präzise (für Benchmarking). StackTrace erfasst die Call-Chain (nützlich für Logging). EventLog schreibt in das Windows Event Log (erfordert Admin, um die Quelle zu erstellen). Diese Tools verwenden, um Probleme zu diagnostizieren, ohne Produktionsverhalten zu modifizieren.

vb
Imports System.Diagnostics

' Debug.Assert: only in Debug builds
Debug.Assert(age >= 0, "Age should be non-negative")

' Debug.WriteLine: only in Debug builds
Debug.WriteLine($"Processing {name}, age {age}")

' Trace: works in Release builds too
Trace.WriteLine("App started")
Trace.WriteLineIf(age > 100, "Unusual age")

' conditional compilation
#If DEBUG Then
    Console.WriteLine("Debug build")
#Else
    Console.WriteLine("Release build")
#End If

' Debugger.Break: pause in debugger (like a breakpoint)
If count > 1000 Then
    Debugger.Break()
End If

' Stopwatch for performance measurement
Dim sw As Stopwatch = Stopwatch.StartNew()
For i As Integer = 1 To 1000000
    ' some work
Next
sw.Stop()
Console.WriteLine($"Elapsed: {sw.ElapsedMilliseconds} ms")

' StackTrace for debugging
Dim st As New StackTrace(True)
Console.WriteLine(st.ToString())   ' current call stack

' EventLog for Windows event logging (requires admin)
If Not EventLog.SourceExists("MyApp") Then
    EventLog.CreateEventSource("MyApp", "Application")
End If
EventLog.WriteEntry("MyApp", "Started", EventLogEntryType.Information)

' process info
Dim p As Process = Process.GetCurrentProcess()
Console.WriteLine($"Memory: {p.WorkingSet64 \ 1024} KB")
Console.WriteLine($"PID: {p.Id}")
08

Datei-I/O & Streams

Text-Datei lesen & schreiben

File.WriteAllText/ReadAllText sind am einfachsten für kleine Dateien. File.ReadAllLines gibt ein String-Array zurück (lädt die ganze Datei in den Speicher). Für große Dateien StreamReader/StreamWriter mit Using verwenden – sie lesen/schreiben Zeile für Zeile und halten den Speicher niedrig. Using stellt sicher, dass der Stream auch bei Exceptions geschlossen wird. AppendAllText/AppendAllLines fügen zu bestehenden Dateien hinzu. Vor dem Lesen immer File.Exists prüfen, um einen freundlichen Fehler zu geben. Für async I/O (nicht-blockierende UI) ReadAllTextAsync/WriteAllTextAsync mit Await verwenden.

vb
Imports System.IO

' write all text at once (simple)
File.WriteAllText("output.txt", "Hello, World!")

' append text
File.AppendAllText("log.txt", $"[{Date.Now}] Started{Environment.NewLine}")

' read all text
Dim content As String = File.ReadAllText("output.txt")

' read all lines into an array
Dim lines() As String = File.ReadAllLines("data.csv")
For Each line In lines
    Console.WriteLine(line)
Next

' write all lines
File.WriteAllLines("nums.txt", {"one", "two", "three"})

' append lines
File.AppendAllLines("log.txt", {"line1", "line2"})

' stream-based writing (for large files)
Using writer As New StreamWriter("big.txt")
    For i As Integer = 1 To 1000000
        writer.WriteLine($"Line {i}")
    Next
End Using   ' flushes and closes automatically

' stream-based reading (line by line, memory-efficient)
Using reader As New StreamReader("big.txt")
    Dim line As String
    Do
        line = reader.ReadLine()
        If line Is Nothing Then Exit Do
        Console.WriteLine(line)
    Loop
End Using

' check if file exists
If File.Exists("data.txt") Then
    Console.WriteLine("Found")
End If

' File.ReadAllLinesAsync (VB 15+ with async)
Async Function ReadAsync(path As String) As Task(Of String())
    Return Await File.ReadAllLinesAsync(path)
End Function

Binäre Dateien & Serialisierung

BinaryWriter/Reader lesen/schreiben primitive Typen in einem kompakten binären Format – die Lese-Reihenfolge muss der Schreib-Reihenfolge entsprechen. Für strukturierte Daten JSON bevorzugen (menschenlesbar, sprachunabhängig). System.Text.Json (eingebaut, schnell) oder Newtonsoft.Json (beliebt, funktionsreich) serialisieren Objekte zu/von JSON. JsonSerializer.Serialize/Deserialize(Of T) sind die Kern-Methoden. JsonSerializerOptions für Formatierung verwenden (indented, camelCase). JSON ist ideal für Konfigurationsdateien, APIs und Datenaustausch. BinaryFormatter vermeiden (Sicherheitsrisiko – in .NET 5+ entfernt).

vb
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary

' write binary data
Using fs As New FileStream("data.bin", FileMode.Create)
    Using writer As New BinaryWriter(fs)
        writer.Write(42)              ' Integer
        writer.Write(3.14)            ' Double
        writer.Write("Hello")         ' String (length-prefixed)
        writer.Write(True)            ' Boolean
        writer.Write(New Byte() {1, 2, 3})  ' byte array
    End Using
End Using

' read binary data (must read in same order!)
Using fs As New FileStream("data.bin", FileMode.Open)
    Using reader As New BinaryReader(fs)
        Dim n As Integer = reader.ReadInt32()
        Dim d As Double = reader.ReadDouble()
        Dim s As String = reader.ReadString()
        Dim b As Boolean = reader.ReadBoolean()
        Dim bytes() As Byte = reader.ReadBytes(3)
        Console.WriteLine($"{n}, {d}, {s}, {b}")
    End Using
End Using

' JSON serialization (Newtonsoft.Json or System.Text.Json)
Imports System.Text.Json

Public Class User
    Public Property Name As String
    Public Property Age As Integer
End Class

Dim u As New User With {.Name = "Alice", .Age = 30}
Dim json As String = JsonSerializer.Serialize(u)
' {"Name":"Alice","Age":30}
File.WriteAllText("user.json", json)

Dim restored As User = JsonSerializer.Deserialize(Of User)(json)

' JSON with options
Dim opts As New JsonSerializerOptions With {
    .WriteIndented = True,
    .PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.CamelCase
}
Dim prettyJson = JsonSerializer.Serialize(u, opts)

Verzeichnis- & Pfad-Operationen

Directory.CreateDirectory/GetFiles/GetDirectories/Exists/Delete verwalten Ordner. GetFiles unterstützt Suchmuster (*.csv) und SearchOption.AllDirectories für Rekursion. Die Path-Klasse behandelt Pfade sicher plattformübergreifend – immer Path.Combine (nicht &) verwenden, um Pfade zu joinen (behandelt Separatoren). Path.GetTempFileName erstellt eine eindeutige Temp-Datei. FileInfo/DirectoryInfo sind objektorientierte Wrapper über Datei-/Verzeichnis-Operationen mit Properties (Length, CreationTime) und Methoden (CopyTo, MoveTo, Delete). Diese statt String-Manipulation für Pfade verwenden.

vb
Imports System.IO

' directory operations
Directory.CreateDirectory("backup/2024/june")

' list files
Dim files() As String = Directory.GetFiles("C:\temp")
Dim csvFiles() As String = Directory.GetFiles("C:\temp", "*.csv")
Dim allFiles() As String = Directory.GetFiles("C:\temp", "*.*", SearchOption.AllDirectories)

' list directories
Dim dirs() As String = Directory.GetDirectories("C:\temp")

' check and delete
If Directory.Exists("old") Then
    Directory.Delete("old", recursive := True)   ' delete with contents
End If

' Path class (cross-platform path handling)
Dim fullPath As String = Path.Combine("folder", "sub", "file.txt")
' folder\sub\file.txt (on Windows)

Console.WriteLine(Path.GetFileName("C:\temp\data.txt"))    ' data.txt
Console.WriteLine(Path.GetExtension("photo.JPG"))            ' .JPG
Console.WriteLine(Path.GetFileNameWithoutExtension("data.txt"))  ' data
Console.WriteLine(Path.GetDirectoryName("C:\temp\data.txt"))   ' C:\temp
Console.WriteLine(Path.GetFullPath("data.txt"))              ' absolute path

' temp files
Dim tempFile As String = Path.GetTempFileName()   ' creates a temp file
Dim tempDir As String = Path.GetTempPath()
Console.WriteLine(tempFile)

' file info
Dim fi As New FileInfo("data.txt")
If fi.Exists Then
    Console.WriteLine($"Size: {fi.Length} bytes")
    Console.WriteLine($"Created: {fi.CreationTime}")
    Console.WriteLine($"Modified: {fi.LastWriteTime}")
    Console.WriteLine($"Extension: {fi.Extension}")
    fi.CopyTo("data_backup.txt", overwrite := True)
    fi.MoveTo("renamed.txt")
    fi.Delete()
End If

' directory info
Dim di As New DirectoryInfo("C:\temp")
For Each f As FileInfo In di.GetFiles("*.txt")
    Console.WriteLine(f.Name)
Next

CSV-Parsing & Datendateien

Für einfaches CSV funktioniert Split(","c) – aber es bricht bei zitierten Feldern mit Kommas ("Smith, John"). TextFieldParser (in Microsoft.VisualBasic.FileIO) behandelt Anführungszeichen, escape-te Anführungszeichen und Delimiter korrekt – für echtes CSV verwenden. Es parst auch Fixed-Width-Dateien (FieldWidths). Für das Schreiben von CSV Felder mit Kommas/Anführungszeichen manuell zitieren. My.Computer.FileSystem ist ein VB-spezifischer Convenience-Wrapper (einfachere API, weniger Kontrolle). Für große CSVs CsvHelper (NuGet) in Betracht ziehen – eine robuste, streaming CSV-Bibliothek. Die Header-Zeile immer separat behandeln.

vb
Imports System.IO
Imports Microsoft.VisualBasic.FileIO

' simple CSV split (doesn't handle quoted commas)
Dim lines() As String = File.ReadAllLines("data.csv")
For Each line In lines
    Dim fields() As String = line.Split(","c)
    Console.WriteLine($"{fields(0)}, {fields(1)}")
Next

' robust CSV with TextFieldParser (handles quotes, commas)
Using parser As New TextFieldParser("data.csv")
    parser.TextFieldType = FieldType.Delimited
    parser.Delimiters = New String() {","}
    parser.HasFieldsEnclosedInQuotes = True

    ' skip header
    If Not parser.EndOfData Then parser.ReadLine()

    While Not parser.EndOfData
        Dim fields() As String = parser.ReadFields()
        Console.WriteLine($"Name: {fields(0)}, Age: {fields(1)}")
    End While
End Using

' write CSV
Using writer As New StreamWriter("output.csv")
    writer.WriteLine("Name,Age,City")
    writer.WriteLine("Alice,30,NYC")
    writer.WriteLine("Bob,25,LA")
    ' quote fields with commas
    writer.WriteLine($"""Smith, John"",40,Chicago")
End Using

' parse fixed-width files
Using parser As New TextFieldParser("fixed.txt")
    parser.TextFieldType = FieldType.FixedWidth
    parser.FieldWidths = New Integer() {10, 5, 20}
End Using

' read with My.Computer.FileSystem (VB-specific shortcut)
Dim contents As String = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("data.txt")
Dim allLines As Object = My.Computer.FileSystem.ReadAllBytes("data.bin")

' write bytes
File.WriteAllBytes("data.bin", New Byte() {1, 2, 3, 4, 5})

Async Datei-Operationen

Async Datei-I/O verwendet ReadToEndAsync/ReadLineAsync/WriteAsync mit Await – der Thread wird während I/O nicht blockiert, was die Reaktionsfähigkeit verbessert (besonders in UI-Apps). Async-Methoden geben Task oder Task(Of T) zurück; Await unwrapt das Ergebnis. Für das Verarbeiten vieler Dateien gleichzeitig alle Tasks starten und Task.WhenAll abwarten (paralleles I/O). Async Sub ist für Event-Handler; Async Function für alles andere. Async I/O glänzt in Webservern (viele Requests behandeln) und Desktop-Apps (UI reaktiv halten). Der Overhead ist klein, also async für jedes I/O verwenden, das langsam sein könnte.

vb
Imports System.IO
Imports System.Threading.Tasks

' async read (non-blocking)
Async Function ReadFileAsync(path As String) As Task(Of String)
    Using reader As New StreamReader(path)
        Return Await reader.ReadToEndAsync()
    End Using
End Function

' async write
Async Function WriteFileAsync(path As String, content As String) As Task
    Using writer As New StreamWriter(path)
        Await writer.WriteAsync(content)
    End Using
End Function

' async line-by-line (memory-efficient for large files)
Async Function ProcessLargeFileAsync(path As String) As Task
    Using reader As New StreamReader(path)
        Dim line As String
        Do
            line = Await reader.ReadLineAsync()
            If line Is Nothing Then Exit Do
            ' process line
            Console.WriteLine(line)
        Loop
    End Using
End Function

' call async methods (must be in an Async Sub/Function)
Async Sub Main()
    Dim content As String = Await ReadFileAsync("data.txt")
    Console.WriteLine(content)

    Await WriteFileAsync("output.txt", "Async write")
End Sub

' parallel file processing
Async Function ProcessFilesAsync(paths As String()) As Task
    Dim tasks As New List(Of Task)
    For Each path In paths
        tasks.Add(ProcessFileAsync(path))
    Next
    Await Task.WhenAll(tasks)   ' wait for all
End Function

Async Function ProcessFileAsync(path As String) As Task
    Dim content = Await File.ReadAllTextAsync(path)
    ' process content
End Function

' File.ReadAllLinesAsync (.NET Core+)
Async Function CountLinesAsync(path As String) As Task(Of Integer)
    Dim lines = Await File.ReadAllLinesAsync(path)
    Return lines.Length
End Function
09

Windows Forms & UI

Form-Grundlagen & Events

Windows Forms (WinForms) baut Desktop-UIs durch Hinzufügen von Controls zu einem Form. Jedes Control hat Properties (Text, Location, Size) und Events (Click, Load, FormClosing). AddHandler wired Events zur Runtime; Handles (mit WithEvents) wired zur Kompilierzeit. MessageBox.Show zeigt Dialoge. OnLoad/OnFormClosing sind überschreibbare protected Methoden für Form-Lifecycle. Application.Run startet die Message-Loop. WinForms verwendet den Designer (Drag-and-Drop in Visual Studio) – der generierte Code geht in eine .Designer.vb-Partial-Class. Für moderne Apps WPF oder WinUI in Betracht ziehen.

vb
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing

Public Class MainForm
    Inherits Form

    Public Sub New()
        Me.Text = "My App"             ' form title
        Me.Size = New Size(400, 300)
        Me.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen

        ' create a button
        Dim btn As New Button With {
            .Text = "Click Me",
            .Location = New Point(150, 100),
            .Size = New Size(100, 30)
        }
        AddHandler btn.Click, AddressOf OnButtonClick
        Me.Controls.Add(btn)

        ' create a label
        Dim lbl As New Label With {
            .Text = "Hello",
            .Location = New Point(150, 50),
            .AutoSize = True
        }
        Me.Controls.Add(lbl)
    End Sub

    Private Sub OnButtonClick(sender As Object, e As EventArgs)
        MessageBox.Show("Button clicked!", "Info",
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
    End Sub

    ' form events
    Protected Overrides Sub OnLoad(e As EventArgs)
        MyBase.OnLoad(e)
        Console.WriteLine("Form loaded")
    End Sub

    Protected Overrides Sub OnFormClosing(e As FormClosingEventArgs)
        Dim result = MessageBox.Show("Close?", "Confirm",
                                     MessageBoxButtons.YesNo)
        If result = DialogResult.No Then
            e.Cancel = True
        End If
        MyBase.OnFormClosing(e)
    End Sub
End Class

' run the app
Module Program
    Sub Main()
        Application.EnableVisualStyles()
        Application.Run(New MainForm())
    End Sub
End Module

Häufige Controls

Häufige WinForms-Controls: TextBox (Text-Input, Multiline für Area), CheckBox (boolean), RadioButton (gegenseitig exklusiv – in GroupBox gruppieren), ComboBox (Dropdown), NumericUpDown (Zahlen-Input mit Spinner), ListBox (wählbare Liste). Location (Point) und Size setzen. Objekt-Initialisierer verwenden (With {.Prop = value}) für prägnantes Setup. Controls.AddRange fügt mehrere Controls auf einmal hinzu. Jedes Control hat ein Default-Event (Button.Click, TextBox.TextChanged, ComboBox.SelectedIndexChanged) – im Designer doppelklicken, um einen Handler zu generieren.

vb
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing

Public Class ControlsForm
    Inherits Form

    Public Sub New()
        ' TextBox (single-line input)
        Dim txt As New TextBox With {
            .Location = New Point(20, 20),
            .Width = 200
        }

        ' multiline TextBox
        Dim txtMulti As New TextBox With {
            .Multiline = True,
            .Location = New Point(20, 60),
            .Size = New Size(200, 80),
            .ScrollBars = ScrollBars.Vertical
        }

        ' CheckBox
        Dim chk As New CheckBox With {
            .Text = "Enable feature",
            .Location = New Point(20, 160),
            .Checked = True
        }

        ' RadioButton (group in GroupBox for mutual exclusion)
        Dim grp As New GroupBox With {.Text = "Gender", .Location = New Point(20, 190), .Size = New Size(120, 80)}
        Dim rb1 As New RadioButton With {.Text = "Male", .Location = New Point(10, 20), .Checked = True}
        Dim rb2 As New RadioButton With {.Text = "Female", .Location = New Point(10, 40)}
        grp.Controls.AddRange({rb1, rb2})

        ' ComboBox (dropdown)
        Dim cmb As New ComboBox With {.Location = New Point(150, 190), .DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList}
        cmb.Items.AddRange({"Red", "Green", "Blue"})
        cmb.SelectedIndex = 0

        ' NumericUpDown
        Dim num As New NumericUpDown With {
            .Location = New Point(150, 220),
            .Minimum = 0,
            .Maximum = 100,
            .Value = 50
        }

        ' ListBox
        Dim lst As New ListBox With {.Location = New Point(20, 280), .Size = New Size(150, 80)}
        lst.Items.AddRange({"Apple", "Banana", "Cherry"})

        Me.Controls.AddRange({txt, txtMulti, chk, grp, cmb, num, lst})
    End Sub
End Class

Layout: Panels, Docking & Anchoring

WinForms-Layout: Dock (Top/Bottom/Left/Right/Fill) lässt ein Control eine Kante füllen – Fill zuletzt hinzufügen, sodass es den verbleibenden Platz nimmt. Anchor pinnt ein Control an Parent-Kanten (es ändert die Größe, wenn das Form resized wird). TableLayoutPanel arrangiert Controls in einem Raster (Zeilen/Spalten mit Prozent/Absolut-Größen) – am besten für Forms. FlowLayoutPanel stapelt Controls in einem Flow (wrappt automatisch). Panel ist ein einfacher Container zum Gruppieren. Für responsive Layouts TableLayoutPanel über manueller Positionierung bevorzugen. Die Reihenfolge von Controls.Add ist für Docking wichtig (spätere Adds überlappen frühere).

vb
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing

Public Class LayoutForm
    Inherits Form

    Public Sub New()
        Me.Size = New Size(600, 400)

        ' Panel: container for grouping controls
        Dim topPanel As New Panel With {
            .Dock = DockStyle.Top,        ' fill the top
            .Height = 50,
            .BackColor = Color.LightBlue
        }

        Dim bottomPanel As New Panel With {
            .Dock = DockStyle.Bottom,
            .Height = 40,
            .BackColor = Color.LightGray
        }

        ' Fill remaining space
        Dim centerPanel As New Panel With {
            .Dock = DockStyle.Fill,
            .BackColor = Color.White
        }

        ' Add in reverse Z-order (Fill last to actually fill)
        Me.Controls.Add(centerPanel)
        Me.Controls.Add(bottomPanel)
        Me.Controls.Add(topPanel)

        ' Anchoring: control resizes with parent edges
        Dim btn As New Button With {
            .Text = "Anchored",
            .Location = New Point(10, 10),
            .Anchor = AnchorStyles.Top Or AnchorStyles.Left Or AnchorStyles.Right
        }
        centerPanel.Controls.Add(btn)

        ' TableLayoutPanel: grid layout
        Dim tlp As New TableLayoutPanel With {
            .Dock = DockStyle.Fill,
            .ColumnCount = 2,
            .RowCount = 2
        }
        tlp.ColumnStyles.Add(New ColumnStyle(SizeType.Percent, 50))
        tlp.ColumnStyles.Add(New ColumnStyle(SizeType.Percent, 50))
        tlp.Controls.Add(New Label With {.Text = "Name:"}, 0, 0)
        tlp.Controls.Add(New TextBox(), 1, 0)
        tlp.Controls.Add(New Label With {.Text = "Age:"}, 0, 1)
        tlp.Controls.Add(New NumericUpDown(), 1, 1)

        ' FlowLayoutPanel: stacks controls left-to-right or top-to-bottom
        Dim flp As New FlowLayoutPanel With {
            .FlowDirection = FlowDirection.LeftToRight,
            .Dock = DockStyle.Top,
            .Height = 40
        }
        flp.Controls.AddRange({New Button With {.Text = "New"}, New Button With {.Text = "Open"}})

        Me.Controls.Add(flp)
        Me.Controls.Add(tlp)
    End Sub
End Class

Dialoge: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog

Häufige Dialoge: OpenFileDialog (Datei zum Öffnen wählen), SaveFileDialog (wo speichern wählen), ColorDialog (Farbe wählen), FontDialog (Schriftart wählen), FolderBrowserDialog (Verzeichnis wählen). Filter verwendet das Format "Beschreibung|pattern|Beschreibung|pattern". ShowDialog gibt DialogResult (OK/Cancel) zurück – immer prüfen, bevor das Ergebnis verwendet wird. Dialoge in Using wrappen (sie sind IDisposable). OverwritePrompt verhindert versehentliches Überschreiben. InitialDirectory startet den Dialog an einem nützlichen Ort. Diese Dialoge bieten native Windows-UI ohne benutzerdefinierten Code.

vb
Imports System.Windows.Forms

Public Class DialogForm
    Inherits Form

    Private Sub OpenFile()
        Using ofd As New OpenFileDialog
            ofd.Title = "Select a file"
            ofd.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt|CSV files (*.csv)|*.csv|All files (*.*)|*.*"
            ofd.FilterIndex = 1
            ofd.Multiselect = False
            ofd.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments)

            If ofd.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                Dim path As String = ofd.FileName
                MessageBox.Show($"Selected: {path}")
            End If
        End Using
    End Sub

    Private Sub SaveFile()
        Using sfd As New SaveFileDialog
            sfd.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"
            sfd.DefaultExt = "txt"
            sfd.AddExtension = True
            sfd.OverwritePrompt = True    ' ask before overwriting

            If sfd.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                System.IO.File.WriteAllText(sfd.FileName, "Saved content")
            End If
        End Using
    End Sub

    Private Sub PickColor()
        Using cd As New ColorDialog
            cd.AllowFullOpen = True
            cd.FullOpen = True
            cd.Color = Color.Red

            If cd.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                Me.BackColor = cd.Color
            End If
        End Using
    End Sub

    Private Sub PickFont()
        Using fd As New FontDialog
            fd.ShowColor = True
            fd.Font = Me.Font

            If fd.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                Me.Font = fd.Font
            End If
        End Using
    End Sub

    Private Sub PickFolder()
        Using fbd As New FolderBrowserDialog
            fbd.Description = "Select a folder"
            fbd.SelectedPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments)

            If fbd.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                MessageBox.Show($"Folder: {fbd.SelectedPath}")
            End If
        End Using
    End Sub
End Class

Data Binding & DataGridView

Data Binding verbindet UI-Controls automatisch mit Datenobjekten. Simple Binding: txt.DataBindings.Add("Text", obj, "PropName"). Für Listen DataGridView.DataSource auf eine BindingList(Of T) oder DataTable setzen. INotifyPropertyChanged ermöglicht Two-Way-Binding – die UI aktualisiert, wenn sich die Property ändert (PropertyChanged im Setter raisen). BindingList(Of T) ist wie ObservableCollection – benachrichtigt das Grid, wenn Items hinzugefügt/entfernt werden. BindingSource fügt Navigation und Filterung hinzu. AutoGenerateColumns erstellt Spalten aus Properties. Data Binding eliminiert manuellen Sync-Code zwischen UI und Daten.

vb
Imports System.Windows.Forms
Imports System.ComponentModel

Public Class User
    Implements INotifyPropertyChanged

    Public Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler Implements INotifyPropertyChanged.PropertyChanged

    Private _name As String
    Public Property Name As String
        Get
            Return _name
        End Get
        Set(value As String)
            If _name <> value Then
                _name = value
                RaiseEvent PropertyChanged(Me, New PropertyChangedEventArgs(NameOf(Name)))
            End If
        End Set
    End Property

    Public Property Age As Integer
End Class

Public Class DataForm
    Inherits Form

    Public Sub New()
        ' simple binding: TextBox <-> object property
        Dim user As New User With {.Name = "Alice", .Age = 30}
        Dim txt As New TextBox With {.Location = New Point(20, 20)}
        txt.DataBindings.Add("Text", user, "Name")   ' two-way binding

        ' DataGridView with a list
        Dim people As New BindingList(Of User) From {
            New User With {.Name = "Alice", .Age = 30},
            New User With {.Name = "Bob", .Age = 25}
        }

        Dim dgv As New DataGridView With {
            .Location = New Point(20, 60),
            .Size = New Size(350, 200),
            .AutoGenerateColumns = True,
            .AllowUserToAddRows = True,
            .AllowUserToDeleteRows = True,
            .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
        }
        dgv.DataSource = people   ' bind to list

        ' BindingSource for navigation
        Dim bs As New BindingSource With {.DataSource = people}
        dgv.DataSource = bs

        ' DataTable binding
        Dim dt As New DataTable()
        dt.Columns.Add("Name", GetType(String))
        dt.Columns.Add("Age", GetType(Integer))
        dt.Rows.Add("Carol", 28)
        dt.Rows.Add("Dave", 35)
        dgv.DataSource = dt

        Me.Controls.Add(txt)
        Me.Controls.Add(dgv)
    End Sub
End Class
10

Datei-I/O Deep Dive

StreamReader & StreamWriter

StreamReader/StreamWriter behandeln Textdateien mit korrektem Encoding und Disposal. Der Using-Block stellt sicher, dass Dateien auch bei Exceptions geschlossen werden – immer verwenden. File.ReadAllLines/ReadAllText sind praktisch für kleine Dateien; ReadLine in einer Schleife ist memory-effizient für große Dateien. Async-Methoden (ReadAllTextAsync) verhindern UI-Freezing während I/O. StreamWriter mit append:=True fügt zu bestehenden Dateien hinzu. Standard-Encoding ist UTF-8; explizit mit New StreamWriter(path, append, Encoding.UTF8) für Legacy-Formate spezifizieren.

vb
Imports System.IO

' write text file
Using writer As New StreamWriter("output.txt")
    writer.WriteLine("First line")
    writer.WriteLine("Second line")
    writer.Write("No newline ")
    writer.WriteLine("appended")
End Using  ' automatically disposes/closes

' append to file
Using writer As New StreamWriter("log.txt", append:=True)
    writer.WriteLine($"{Date.Now}: Application started")
End Using

' read all lines
Dim lines() As String = File.ReadAllLines("input.txt")
For Each line In lines
    Console.WriteLine(line)
Next

' read line by line (memory efficient for big files)
Using reader As New StreamReader("big.txt")
    Dim line As String
    Do While reader.Peek() >= 0
        line = reader.ReadLine()
        ' process line
    Loop
End Using

' read all text at once
Dim content As String = File.ReadAllText("input.txt")

' async I/O (non-blocking)
Dim text As String = Await File.ReadAllTextAsync("input.txt")
Await File.WriteAllTextAsync("output.txt", "Hello")

Binär- & CSV-Datei-Handling

BinaryWriter/Reader speichern primitive Typen in einem kompakten binären Format – viel kleiner als Text und schneller zu parsen. Immer in derselben Reihenfolge und denselben Typen lesen, wie geschrieben wurde. Für CSV behandelt TextFieldParser zitierte Felder mit eingebetteten Kommas korrekt (anders als naives Split). Für Produktions-CSV eine Bibliothek wie CsvHelper (NuGet) verwenden, die Edge-Cases, Type-Mapping und Streaming behandelt. Binäre Dateien sind plattformspezifisch (Endianness); BinaryWriter mit Little-Endian für plattformübergreifende Kompatibilität verwenden.

vb
Imports System.IO

' binary file with BinaryWriter/Reader
Using fs As New FileStream("data.bin", FileMode.Create),
      bw As New BinaryWriter(fs)
    bw.Write(42)              ' Integer
    bw.Write(3.14)            ' Double
    bw.Write("Hello")         ' String (length-prefixed)
    bw.Write(True)            ' Boolean
End Using

Using fs As New FileStream("data.bin", FileMode.Open),
      br As New BinaryReader(fs)
    Dim num As Integer = br.ReadInt32()
    Dim pi As Double = br.ReadDouble()
    Dim s As String = br.ReadString()
    Dim flag As Boolean = br.ReadBoolean()
End Using

' CSV parsing (manual)
Dim csvLines = File.ReadAllLines("data.csv")
For Each line In csvLines.Skip(1)  ' skip header
    Dim fields = line.Split(","c)
    Dim name = fields(0)
    Dim age = Integer.Parse(fields(1))
Next

' CSV with TextFieldParser (handles quoted fields)
Using parser As New Microsoft.VisualBasic.FileIO.TextFieldParser("data.csv")
    parser.TextFieldType = FileIO.FieldType.Delimited
    parser.SetDelimiters(",")
    While Not parser.EndOfData
        Dim fields() As String = parser.ReadFields()
    End While
End Using

Dateisystem-Operationen

File und FileInfo bieten Datei-Operationen; Directory und DirectoryInfo behandeln Ordner. FileInfo/DirectoryInfo sind effizienter, wenn man mehrere Attribute benötigt (ein System-Aufruf). EnumerateFiles ist lazy (gibt eins nach dem anderen) vs GetFiles, das alle Pfade in den Speicher lädt – Enumerate für große Verzeichnisse verwenden. Path.Combine baut Pfade mit korrekten Separatoren plattformübergreifend; niemals Strings manuell konkatenieren. SearchOption.AllDirectories kann bei Access-Denied werfen; UnauthorizedAccessException abfangen oder einen rekursiven Helfer verwenden.

vb
Imports System.IO

' file operations
File.Copy("source.txt", "dest.txt", overwrite:=True)
File.Move("old.txt", "new.txt")
File.Delete("unwanted.txt")
File.Exists("check.txt")          ' Boolean

' file info
Dim fi As New FileInfo("data.txt")
Console.WriteLine($"Size: {fi.Length} bytes")
Console.WriteLine($"Created: {fi.CreationTime}")
Console.WriteLine($"Modified: {fi.LastWriteTime}")
Console.WriteLine($"Extension: {fi.Extension}")

' directory operations
Directory.CreateDirectory("path	o
ewdir")
Directory.Exists("somedir")
Directory.Delete("dir", recursive:=True)

' enumerate files (lazy, memory-efficient)
For Each path In Directory.EnumerateFiles("C:data", "*.txt", SearchOption.AllDirectories)
    Console.WriteLine(path)
Next

' directory info
Dim di As New DirectoryInfo("C:data")
For Each file In di.GetFiles("*.csv")
    Console.WriteLine($"{file.Name} - {file.Length}")
Next

' path operations
Path.Combine("C:", "data", "file.txt")  ' "C:dataile.txt"
Path.GetExtension("file.txt")           ' ".txt"
Path.GetFileNameWithoutExtension("file.txt")  ' "file"
Path.GetTempFileName()                  ' temp file path

Serialisierung (JSON & XML)

System.Text.Json (modern, schnell) wird gegenüber dem Legacy DataContractJsonSerializer bevorzugt. JsonSerializer.Serialize/Deserialize behandeln die meisten Typen; JsonSerializerOptions für Formatierung und Naming-Policies verwenden. Für XML ist XmlSerializer einfach, aber begrenzt (keine Dictionaries, erfordert parameterlosen Konstruktor). Für komplexe Szenarien (Polymorphismus, Zirkelreferenzen) Newtonsoft.Json (Json.NET) via NuGet in Betracht ziehen – mehr Features, aber langsamer. Deserialisierungs-Fehler (JsonException) für nicht vertrauenswürdige Eingaben immer behandeln.

vb
Imports System.Text.Json

' define a class
Public Class Person
    Public Property Name As String
    Public Property Age As Integer
    Public Property Email As String
End Class

' JSON serialize
Dim p As New Person With {.Name = "Alice", .Age = 30, .Email = "[email protected]"}
Dim json As String = JsonSerializer.Serialize(p)
File.WriteAllText("person.json", json)

' JSON with options
Dim opts As New JsonSerializerOptions With {
    .WriteIndented = True,
    .PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.CamelCase
}
json = JsonSerializer.Serialize(p, opts)

' JSON deserialize
Dim text = File.ReadAllText("person.json")
Dim p2 = JsonSerializer.Deserialize(Of Person)(text)

' serialize a list
Dim people = New List(Of Person) From {p, p2}
json = JsonSerializer.Serialize(people)

' XML serialization
Imports System.Xml.Serialization
Dim xs As New XmlSerializer(GetType(Person))
Using fs As New FileStream("person.xml", FileMode.Create)
    xs.Serialize(fs, p)
End Using
Using fs As New FileStream("person.xml", FileMode.Open)
    Dim p3 = CType(xs.Deserialize(fs), Person)
End Using

Async Datei-Operationen & Streams

Async Datei-I/O hält UIs während großer Operationen reaktiv. ReadAsync/WriteAsync arbeiten mit Buffern für feinkörnige Fortschrittsberichte. IProgress(Of T) berichtet Fortschritt sicher an den UI-Thread zurück. MemoryStream ist für In-Memory-Daten (keine Disk). GZipStream komprimiert/dekomprimiert Streams on the fly. Für Network-I/O HttpClient (async) verwenden. Immer Using-Blöcke verwenden, um sicherzustellen, dass Streams geschlossen werden. Buffer-Größe 81920 (80KB) ist ein guter Default – balanciert Memory und Syscall-Overhead.

vb
Imports System.IO

' async copy with progress
Async Function CopyWithProgress(src As String, dest As String, progress As IProgress(Of Long)) As Task
    Const bufferSize As Integer = 81920
    Dim buffer(bufferSize - 1) As Byte
    Using srcStream As FileStream = File.OpenRead(src),
          destStream As FileStream = File.Create(dest)
        Dim read As Integer
        Dim total As Long = 0
        Do
            read = Await srcStream.ReadAsync(buffer, 0, bufferSize)
            If read = 0 Then Exit Do
            Await destStream.WriteAsync(buffer, 0, read)
            total += read
            progress?.Report(total)
        Loop
    End Using
End Function

' usage with progress bar
Dim prog As New Progress(Of Long)(Sub(bytes)
    ProgressBar1.Value = CInt(bytes * 100  totalSize)
End Sub)
Await CopyWithProgress("big.zip", "copy.zip", prog)

' memory stream (in-memory)
Using ms As New MemoryStream()
    Dim bw As New BinaryWriter(ms)
    bw.Write("data")
    ms.Position = 0
    ' read back
End Using

' GZip compression
Imports System.IO.Compression
Using src = File.OpenRead("data.txt"),
      dest = File.Create("data.txt.gz"),
      gz As New GZipStream(dest, CompressionMode.Compress)
    src.CopyTo(gz)
End Using
11

ADO.NET Datenbankzugriff

Verbindungen & Commands

Immer parametrisierte Queries verwenden (Parameters.AddWithValue), um SQL-Injection zu verhindern – niemals Benutzereingaben in SQL-Strings konkatenieren. SqlConnection, SqlCommand und SqlDataReader sind alle IDisposable; in Using-Blöcken wrappen. ExecuteReader gibt Zeilen zurück; ExecuteNonQuery gibt betroffene Zeilen zurück (INSERT/UPDATE/DELETE); ExecuteScalar gibt einen einzelnen Wert zurück (COUNT, SUM). Für andere Datenbanken den entsprechenden Provider verwenden (OracleConnection, OleDbConnection, OdbcConnection) oder die generische DbProviderFactory.

vb
Imports System.Data.SqlClient  ' or Microsoft.Data.SqlClient

' connection string (SQL Server)
Dim connStr = "Server=localhost;Database=MyDb;Integrated Security=True;"

' basic query
Using conn As New SqlConnection(connStr)
    conn.Open()
    Using cmd As New SqlCommand("SELECT Id, Name FROM Users WHERE Age > @age", conn)
        cmd.Parameters.AddWithValue("@age", 25)
        Using reader As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader()
            While reader.Read()
                Dim id = reader.GetInt32(0)
                Dim name = reader.GetString(1)
                Console.WriteLine($"{id}: {name}")
            End While
        End Using
    End Using
End Using  ' connection auto-closed

' insert with parameters (prevent SQL injection!)
Using conn As New SqlConnection(connStr), _
      cmd As New SqlCommand("INSERT INTO Users (Name, Age) VALUES (@name, @age)", conn)
    cmd.Parameters.AddWithValue("@name", "Bob")
    cmd.Parameters.AddWithValue("@age", 30)
    conn.Open()
    Dim rowsAffected = cmd.ExecuteNonQuery()
End Using

' scalar query (single value)
Using conn As New SqlConnection(connStr), _
      cmd As New SqlCommand("SELECT COUNT(*) FROM Users", conn)
    conn.Open()
    Dim count = CInt(cmd.ExecuteScalar())
End Using

DataSets & DataTables

DataTable/DataSet sind getrennte Daten-Container – einmal laden, offline arbeiten, später aktualisieren. SqlDataAdapter.Fill lädt Daten; SqlCommandBuilder auto-generiert INSERT/UPDATE/DELETE-Befehle für einfache Single-Table-Szenarien. Typisierte DataSets (via .xsd-Designer) bieten Kompilierzeit-Typprüfung und IntelliSense. DataView filtert und sortiert, ohne die zugrunde liegende DataTable zu modifizieren. Für moderne Anwendungen Entity Framework oder Dapper über rohe DataSets bevorzugen – sie sind wartbarer und testbarer. DataSets bleiben nützlich für Reporting und Legacy-Interop.

vb
Imports System.Data.SqlClient

' fill DataTable
Dim dt As New DataTable()
Using adapter As New SqlDataAdapter("SELECT * FROM Products", connStr)
    adapter.Fill(dt)
End Using

' access rows
For Each row As DataRow In dt.Rows
    Console.WriteLine(row("Name"))
    Console.WriteLine(row.Field(Of Integer)("Price"))
Next

' modify and update
Dim newRow = dt.NewRow()
newRow("Name") = "Widget"
newRow("Price") = 9.99
dt.Rows.Add(newRow)

Using adapter As New SqlDataAdapter("SELECT * FROM Products", connStr),
      builder As New SqlCommandBuilder(adapter)
    adapter.Update(dt)  ' generates INSERT/UPDATE/DELETE
End Using

' typed DataSet (strongly typed)
' add .xsd file to project, drag tables from Server Explorer
' Dim ta As New ProductsTableAdapter()
' Dim products = ta.GetData()
' For Each p In products
'     Console.WriteLine(p.ProductName)
' Next

' filter and sort
Dim view As New DataView(dt)
view.RowFilter = "Price > 10"
view.Sort = "Price DESC"
For Each row As DataRowView In view
    Console.WriteLine(row("Name"))
Next

Transaktionen & Connection Pooling

Transaktionen stellen Atomicity sicher – alle Operationen succeeden oder alle fehlschlagen. SqlTransaction wrappt mehrere Commands auf einer Verbindung. TransactionScope ermöglicht verteilte Transaktionen über mehrere Verbindungen/Ressourcen (verwendet MS DTC, falls nötig) – scope.Complete() aufrufen, um zu committen. Connection Pooling ist in ADO.NET automatisch: Verbindungen werden wiederverwendet statt neu erstellt, was die Performance dramatisch verbessert. Verbindungen immer Close/Dispose (Using-Blöcke), um sie zum Pool zurückzugeben. Pool-Größe und -Lebensdauer in der Verbindungszeichenfolge für High-Throughput-Apps konfigurieren.

vb
Imports System.Data.SqlClient

' explicit transaction
Using conn As New SqlConnection(connStr)
    conn.Open()
    Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction()
        Try
            Using cmd1 As New SqlCommand(
                "UPDATE Accounts SET Balance = Balance - 100 WHERE Id = 1",
                conn, tran)
                cmd1.ExecuteNonQuery()
            End Using
            Using cmd2 As New SqlCommand(
                "UPDATE Accounts SET Balance = Balance + 100 WHERE Id = 2",
                conn, tran)
                cmd2.ExecuteNonQuery()
            End Using
            tran.Commit()
        Catch ex As Exception
            tran.Rollback()
            Throw
        End Try
    End Using
End Using

' transaction scope (distributed, multi-resource)
Imports System.Transactions
Using scope As New TransactionScope()
    ' multiple connections, even different databases
    Using conn1 As New SqlConnection(connStr1)
        ' operations on DB1
    End Using
    Using conn2 As New SqlConnection(connStr2)
        ' operations on DB2
    End Using
    scope.Complete()  ' commit all
End Using  ' rollback if Complete not called

' connection pooling (automatic, configure in connection string)
' "Server=...;Pooling=True;Max Pool Size=100;Connection Lifetime=300"
' connections are reused — always Close/Dispose to return to pool

Async Datenbank-Operationen

Async Datenbank-Operationen (OpenAsync, ExecuteReaderAsync, ReadAsync) verhindern UI-Freezing während langer Queries. Das Muster spiegelt sync ADO.NET, aber mit Await. In UI-Anwendungen immer Async verwenden, um sie reaktiv zu halten. Für High-Throughput-Server befreien async DB-Aufrufe Threads, um andere Requests zu behandeln. MARS (Multiple Active Result Sets) erlaubt mehrere Reader auf einer Verbindung – mit 'MultipleActiveResultSets=True' in der Verbindungszeichenfolge aktivieren. SqlException für datenbankspezifische Fehler behandeln (Deadlocks, Constraint-Verletzungen).

vb
Imports System.Data.SqlClient

' async query
Async Function GetUsersAsync(minAge As Integer) As Task(Of List(Of User))
    Dim users As New List(Of User)()
    Using conn As New SqlConnection(connStr)
        Await conn.OpenAsync()
        Using cmd As New SqlCommand("SELECT Id, Name, Age FROM Users WHERE Age > @age", conn)
            cmd.Parameters.AddWithValue("@age", minAge)
            Using reader = Await cmd.ExecuteReaderAsync()
                While Await reader.ReadAsync()
                    users.Add(New User With {
                        .Id = reader.GetInt32(0),
                        .Name = reader.GetString(1),
                        .Age = reader.GetInt32(2)
                    })
                End While
            End Using
        End Using
    End Using
    Return users
End Function

' async execute (INSERT/UPDATE)
Async Function UpdateUserAsync(user As User) As Task(Of Integer)
    Using conn As New SqlConnection(connStr)
        Await conn.OpenAsync()
        Using cmd As New SqlCommand(
            "UPDATE Users SET Name=@name, Age=@age WHERE Id=@id", conn)
            cmd.Parameters.AddWithValue("@name", user.Name)
            cmd.Parameters.AddWithValue("@age", user.Age)
            cmd.Parameters.AddWithValue("@id", user.Id)
            Return Await cmd.ExecuteNonQueryAsync()
        End Using
    End Using
End Function

' usage in event handler
Private Async Sub btnLoad_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLoad.Click
    btnLoad.Enabled = False
    Try
        Dim users = Await GetUsersAsync(25)
        DataGridView1.DataSource = users
    Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.Message)
    Finally
        btnLoad.Enabled = True
    End Try
End Sub

Dapper Micro-ORM

Dapper ist ein Micro-ORM, das IDbConnection mit Erweiterungsmethoden erweitert – schnell (nahe rohe ADO.NET-Geschwindigkeit) und einfach. Query<T> mappt Zeilen automatisch zu Objekten, indem Spaltennamen zu Properties gematcht werden. Anonyme Objekte bieten Parameter (SQL-Injection-sicher). Bulk-Insert übergibt eine Liste und Dapper führt einmal pro Item aus. Multi-Mapping behandelt Joins durch Splitten von Zeilen nach einer Spalte. Dapper ist ideal, wenn man SQL-Kontrolle mit weniger Boilerplate als rohes ADO.NET will. Für komplexe Objektgraphen und Change Tracking Entity Framework verwenden.

vb
Imports Dapper  ' NuGet: Install-Package Dapper
Imports System.Data.SqlClient

' simple query
Using conn As New SqlConnection(connStr)
    Dim users = conn.Query(Of User)("SELECT * FROM Users WHERE Age > @age",
                                     New With { .age = 25 })
    For Each u In users
        Console.WriteLine(u.Name)
    Next
End Using

' single row
Using conn As New SqlConnection(connStr)
    Dim user = conn.QuerySingleOrDefault(Of User)(
        "SELECT * FROM Users WHERE Id = @id", New With { .id = 42 })
End Using

' insert
Using conn As New SqlConnection(connStr)
    Dim sql = "INSERT INTO Users (Name, Age, Email) VALUES (@Name, @Age, @Email)"
    conn.Execute(sql, New With { .Name = "Alice", .Age = 30, .Email = "[email protected]" })
End Using

' bulk insert
Using conn As New SqlConnection(connStr)
    Dim users = New List(Of User) From {
        New User With {.Name = "A", .Age = 1},
        New User With {.Name = "B", .Age = 2}
    }
    conn.Execute("INSERT INTO Users (Name, Age) VALUES (@Name, @Age)", users)
End Using

' multi-mapping (join)
Dim sql = "SELECT * FROM Orders o INNER JOIN Users u ON o.UserId = u.Id"
Dim orders = conn.Query(Of Order, User, Order)(sql,
    Function(o, u)
        o.User = u
        Return o
    End Function, splitOn:="Id")

' stored procedure
Dim result = conn.Query(Of User)("sp_GetActiveUsers",
    commandType:=Data.CommandType.StoredProcedure)
12

LINQ to Objects

Query- & Method-Syntax

LINQ bietet zwei Syntaxen: Query (SQL-ähnlich, From...Where...Select) und Method (fließend, .Where().Select()). Sie kompilieren zu demselben IL – Wahl basierend auf Lesbarkeit. Query-Syntax unterstützt weniger Operatoren (kein Sum, Count direkt); für diese Method-Syntax verwenden. LINQ verwendet Deferred Execution – die Query läuft nicht, bis man iteriert (For Each) oder einen materialisierenden Operator aufruft (ToList, Count). Das bedeutet, dass das Modifizieren der Source nach dem Definieren der Query die Ergebnisse beeinflusst. .ToList() verwenden, um sofortige Ausführung zu erzwingen und die Daten zu snapshoten.

vb
Dim numbers = New List(Of Integer) From {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

' query syntax (SQL-like)
Dim evens = From n In numbers
            Where n Mod 2 = 0
            Select n
            Order By n Descending

' method syntax (fluent)
Dim evens2 = numbers.Where(Function(n) n Mod 2 = 0).
                     OrderByDescending(Function(n) n)

' both produce the same result
For Each n In evens
    Console.WriteLine(n)  ' 10, 8, 6, 4, 2
Next

' projection (transform)
Dim squares = numbers.Select(Function(n) n * n)
Dim names = numbers.Select(Function(n) $"Number {n}")

' filtering with multiple conditions
Dim filtered = From n In numbers
               Where n > 3 AndAlso n < 8
               Select n

' type inference (Dim is required)
Dim result = From p In people
             Where p.Age >= 18
             Select p.Name, p.Age
             Order By Age

' deferred execution (query runs when iterated)
Dim query = numbers.Where(Function(n) n > 5)  ' not executed yet
numbers.Add(11)  ' query will include 11!
For Each n In query  ' executes now
Next

Aggregation & Gruppierung

LINQ-Aggregations-Operatoren (Sum, Average, Min, Max, Count, Any, All) kollabieren Sequenzen zu einzelnen Werten. GroupBy partitioniert Elemente nach einem Schlüssel; jede Gruppe hat einen .Key und ist selbst enumerabel. Die Query-Syntax 'Group By...Into Group' ist VB-spezifisch. Mehrere Aggregate pro Gruppe sind häufig für Reporting. Any/All short-circuit (stoppen früh) – nützlich zum Prüfen von Bedingungen ohne volle Iteration. Aggregat-Funktionen werfen bei leeren Sequenzen; die nullable Varianten verwenden (Sum gibt 0, Average wirft) oder DefaultIfEmpty, um dies zu behandeln.

vb
Dim people = New List(Of Person) From {
    New Person With {.Name = "Al", .Dept = "Eng", .Salary = 90000},
    New Person With {.Name = "Bo", .Dept = "Eng", .Salary = 70000},
    New Person With {.Name = "Cy", .Dept = "Sales", .Salary = 60000}
}

' aggregation
Dim total = people.Sum(Function(p) p.Salary)
Dim avg = people.Average(Function(p) p.Salary)
Dim max = people.Max(Function(p) p.Salary)
Dim count = people.Count(Function(p) p.Dept = "Eng")
Dim any = people.Any(Function(p) p.Salary > 80000)
Dim all = people.All(Function(p) p.Salary > 0)

' grouping
Dim byDept = From p In people
             Group p By p.Dept Into Group
             Select Dept, Count = Group.Count(), Avg = Group.Average(Function(x) x.Salary)

For Each g In byDept
    Console.WriteLine($"{g.Dept}: {g.Count} people, avg ${g.Avg}")
Next

' method syntax grouping
Dim grouped = people.GroupBy(Function(p) p.Dept)
For Each g In grouped
    Console.WriteLine($"{g.Key}: {g.Count()} people")
Next

' group with multiple aggregates
Dim stats = people.GroupBy(Function(p) p.Dept).
    Select(Function(g) New With {
        .Dept = g.Key,
        .Count = g.Count(),
        .Total = g.Sum(Function(p) p.Salary),
        .Min = g.Min(Function(p) p.Salary)
    })

Joining, Zip & Set-Operationen

Join führt Inner Joins aus (matchende Schlüssel); Group Join mit DefaultIfEmpty erstellt Left Joins. Zip paart Elemente position-by-position. Set-Operationen (Union, Intersect, Except, Distinct) verwenden Default-Equality-Comparer – Equals/GetHashCode überschreiben oder einen benutzerdefinierten IEqualityComparer für komplexe Typen übergeben. Concat fügt an, ohne Duplikate zu entfernen (anders als Union). All diese sind lazy, außer wenn materialisiert. Für große Datensätze ein HashSet oder Dictionary für O(1)-Lookups in Betracht ziehen statt Joins O(n*m) verschachtelte Schleifen.

vb
Dim employees = New List(Of Employee) From {
    New Employee With {.Id = 1, .Name = "Al", .DeptId = 10},
    New Employee With {.Id = 2, .Name = "Bo", .DeptId = 20}
}
Dim departments = New List(Of Department) From {
    New Department With {.Id = 10, .Name = "Eng"},
    New Department With {.Id = 20, .Name = "Sales"},
    New Department With {.Id = 30, .Name = "HR"}
}

' inner join
Dim result = From e In employees
             Join d In departments On e.DeptId Equals d.Id
             Select e.Name, Dept = d.Name

' group join (left join with grouped results)
Dim leftJoin = From d In departments
               Group Join e In employees On d.Id Equals e.DeptId Into Group
               From e In Group.DefaultIfEmpty()
               Select Dept = d.Name, Emp = If(e Is Nothing, "Vacant", e.Name)

' method syntax join
Dim joined = employees.Join(departments,
    Function(e) e.DeptId,
    Function(d) d.Id,
    Function(e, d) New With { .Name = e.Name, .Dept = d.Name })

' zip (pair elements)
Dim nums = {1, 2, 3}
Dim words = {"one", "two", "three"}
Dim pairs = nums.Zip(words, Function(n, w) $"{n}={w}")

' set operations
Dim a = {1, 2, 3, 4}
Dim b = {3, 4, 5, 6}
Dim union = a.Union(b)        ' 1,2,3,4,5,6
Dim intersect = a.Intersect(b) ' 3,4
Dim except = a.Except(b)       ' 1,2
Dim concat = a.Concat(b)       ' 1,2,3,4,3,4,5,6
Dim distinct = concat.Distinct() ' 1,2,3,4,5,6

Sortierung, Paging & Element-Operationen

OrderBy/ThenBy sortieren (stabil); OrderByDescending/ThenByDescending sortieren absteigend. Mehrere Sortierschlüssel verwenden ThenBy nach OrderBy. Paging verwendet Skip (Offset) und Take (Limit) – unerlässlich für große Datensätze in UIs. First/Last werfen bei leer; FirstOrDefault gibt den Default-Wert zurück (Nothing für Referenztypen, 0 für Zahlen). Single erzwingt genau einen Treffer (wirft sonst) – nützlich für Validierung. TakeWhile/SkipWhile partitionieren basierend auf einem Prädikat, bis es fehlschlägt. All diese sind lazy, außer First/Last/Single, die Iteration erzwingen.

vb
Dim nums = {5, 2, 8, 1, 9, 3, 7, 4, 6}

' sorting
Dim asc = nums.OrderBy(Function(n) n)
Dim desc = nums.OrderByDescending(Function(n) n)
Dim multi = people.OrderBy(Function(p) p.Dept).
                  ThenBy(Function(p) p.Name)
Dim multiDesc = people.OrderByDescending(Function(p) p.Dept).
                       ThenByDescending(Function(p) p.Salary)

' reverse
Dim reversed = nums.Reverse()

' paging (skip + take)
Dim page = nums.Skip(5).Take(3)   ' elements 6,7,8 (0-indexed)
Dim firstPage = nums.Take(5)       ' first 5

' element operations
Dim first = nums.First()           ' throws if empty
Dim firstOr = nums.FirstOrDefault() ' default (0) if empty
Dim last = nums.Last()
Dim single = nums.Single(Function(n) n = 5)  ' throws if not exactly one
Dim singleOr = nums.SingleOrDefault(Function(n) n = 99) ' 0 if not found

' element at position
Dim third = nums.ElementAt(2)       ' throws if out of range
Dim thirdOr = nums.ElementAtOrDefault(99)  ' 0 if out of range

' find index (not LINQ, but related)
Dim idx = Array.FindIndex(nums, Function(n) n > 5)

' partition
Dim large = nums.Where(Function(n) n > 5)
Dim small = nums.TakeWhile(Function(n) n < 8)  ' stops at first false
Dim skipSmall = nums.SkipWhile(Function(n) n < 8)

Benutzerdefiniertes LINQ & Expression Trees

Erweiterungsmethoden (mit <Extension()> dekoriert) fügen LINQ-ähnliche Operatoren zu jedem Typ hinzu. Benutzerdefinierte Aggregationen (Median, Mode, StandardDeviation) füllen Lücken in den eingebauten Operatoren. IEnumerable(Of T) verwendet Delegates (In-Memory); IQueryable(Of T) verwendet Expression Trees, die zu SQL übersetzen (EF/LINQ to SQL) – das Mischen kann Client-Side-Evaluation verursachen (langsam). ToList/ToArray/ToDictionary erzwingen Evaluation und snapshoten Ergebnisse. PLINQ (.AsParallel) parallelisiert Queries – für CPU-bound-Operationen auf großen Collections verwenden, aber auf Ordering und Thread-Safety achten.

vb
' custom extension method
Imports System.Runtime.CompilerServices

<Extension()>
Public Function WhereNot(Of T)(source As IEnumerable(Of T),
                                predicate As Func(Of T, Boolean)) As IEnumerable(Of T)
    Return source.Where(Function(x) Not predicate(x))
End Function

' usage
Dim odds = numbers.WhereNot(Function(n) n Mod 2 = 0)

' custom aggregation
<Extension()>
Public Function Median(source As IEnumerable(Of Double)) As Double
    Dim sorted = source.OrderBy(Function(x) x).ToList()
    Dim count = sorted.Count
    If count = 0 Then Return 0
    If count Mod 2 = 0 Then
        Return (sorted(count  2 - 1) + sorted(count  2)) / 2
    Else
        Return sorted(count  2)
    End If
End Function

' usage
Dim med = numbers.Median()

' IEnumerable vs IQueryable
' IEnumerable: LINQ to Objects (in-memory, delegates)
' IQueryable: LINQ to SQL/EF (translates to SQL, expression trees)

' force evaluation
Dim list = query.ToList()      ' List(Of T)
Dim array = query.ToArray()    ' T()
Dim dict = query.ToDictionary(Function(x) x.Id)
Dim lookup = query.ToLookup(Function(x) x.Category)

' PLINQ (parallel)
Dim parallel = nums.AsParallel().
    Where(Function(n) IsPrime(n)).
    Select(Function(n) n * 2).
    ToList()
13

Multithreading & Async

Tasks & Async/Await

Async/Await ist der moderne Weg, asynchronen Code zu schreiben – er sieht synchron aus, blockiert aber keine Threads. Methoden als Async markieren und Await auf Task-returning-Aufrufe verwenden. UI-Event-Handler können Async Sub sein (der einzige Ort, wo Async Sub akzeptabel ist). Task.Run lagert CPU-bound-Arbeit an den Thread-Pool aus. Task.WhenAll wartet auf alle Tasks (parallel); Task.WhenAny wartet auf den ersten, der fertig ist. Der Compiler generiert eine State Machine, die Continuations, Exception-Propagation und Context-Capture behandelt. Async/Await immer über manuelles Threading oder Callbacks bevorzugen.

vb
Imports System.Threading.Tasks

' async function
Async Function DownloadAsync(url As String) As Task(Of String)
    Using client As New Net.Http.HttpClient()
        Return Await client.GetStringAsync(url)
    End Function
End Function

' call async from event handler
Private Async Sub btnDownload_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnDownload.Click
    btnDownload.Enabled = False
    Try
        Dim content = Await DownloadAsync("https://example.com")
        txtResult.Text = content
    Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.Message)
    Finally
        btnDownload.Enabled = True
    End Try
End Sub

' run CPU-bound work on background thread
Async Function ProcessDataAsync(data As Byte()) As Task(Of Result)
    Return Await Task.Run(Function()
        ' CPU-intensive work
        Return Analyze(data)
    End Function)
End Function

' Task.Run overloads
Dim t1 = Task.Run(Function() Compute(1))
Dim t2 = Task.Run(Async Function() Await FetchAsync())

' wait for multiple tasks
Dim tasks = New List(Of Task) From {t1, t2, t3}
Await Task.WhenAll(tasks)

' wait for any
Dim firstDone = Await Task.WhenAny(t1, t2, t3)

' task continuation
Dim result = Await t1.ContinueWith(Function(t) t.Result * 2)

Thread-Sicherheit & Synchronisation

SyncLock (VB) / lock (C#) bietet Mutual Exclusion – nur ein Thread betritt den Block gleichzeitig. Auf ein privates Object locken, niemals auf Me oder einen String. Interlocked bietet atomare Operationen ohne Locks (schneller für einfache Fälle). Mutex funktioniert prozessübergreifend (Single-Instance-Apps). SemaphoreSlim limitiert gleichzeitigen Zugriff (z.B. max 3 API-Aufrufe gleichzeitig). Locks/Semaphores immer in Finally-Blöcken freigeben. Deadlocks treten auf, wenn zwei Threads aufeinander warten – Locks in konsistenter Reihenfolge erwerben. ConcurrentDictionary, ConcurrentQueue für lock-freie thread-sichere Collections verwenden.

vb
Imports System.Threading

' lock (mutual exclusion)
Private ReadOnly _lock As New Object
Private _counter As Integer = 0

Sub Increment()
    SyncLock _lock
        _counter += 1
    End SyncLock
End Sub

' Monitor (equivalent to SyncLock)
Monitor.Enter(_lock)
Try
    _counter += 1
Finally
    Monitor.Exit(_lock)
End Try

' Interlocked (atomic operations, no lock needed)
Interlocked.Increment(_counter)
Interlocked.Add(_counter, 10)
Interlocked.Exchange(_counter, 0)
Interlocked.CompareExchange(_counter, 1, 0)  ' if 0, set to 1

' Mutex (cross-process)
Dim mutex As New Mutex(False, "GlobalMyAppMutex")
mutex.WaitOne()
Try
    ' critical section
Finally
    mutex.ReleaseMutex()
End Try

' SemaphoreSlim (limit concurrent access)
Dim sem As New SemaphoreSlim(3)  ' max 3 concurrent
Await sem.WaitAsync()
Try
    ' limited concurrency
Finally
    sem.Release()
End Try

' CountdownEvent
Dim cde As New CountdownEvent(5)
Parallel.For(0, 5, Sub(i)
    ' work
    cde.Signal()
End Sub)
cde.Wait()

Parallel & BackgroundWorker

Parallel.For/ForEach partitionieren Arbeit über Thread-Pool-Threads – ideal für CPU-bound-Schleifen. PLINQ (.AsParallel) parallelisiert LINQ-Queries. ParallelOptions.MaxDegreeOfParallelism verwenden, um Threads zu limitieren. CancellationToken ermöglicht kooperative Abbruch. BackgroundWorker ist Legacy, aber praktisch für WinForms – es marshalled ProgressChanged und RunWorkerCompleted automatisch an den UI-Thread. Für neuen Code Task.Run + IProgress(Of T) + Async/Await bevorzugen. Parallel-Schleifen sind blockierend (anders als Async); nicht auf UI-Threads verwenden.

vb
Imports System.Threading.Tasks

' Parallel.For (CPU-bound parallelism)
Parallel.For(0, 1000, Sub(i)
    Process(i)
End Sub)

' Parallel.ForEach
Parallel.ForEach(files, Sub(f)
    Compress(f)
End Sub)

' with options
Dim opts As New ParallelOptions With {.MaxDegreeOfParallelism = 4}
Parallel.For(0, 1000, opts, Sub(i) Process(i))

' PLINQ
Dim results = numbers.AsParallel().
    Where(Function(n) IsPrime(n)).
    Select(Function(n) n * 2).
    ToArray()

' cancel parallel work
Dim cts As New CancellationTokenSource()
Parallel.For(0, 1000,
    New ParallelOptions With {.CancellationToken = cts.Token},
    Sub(i, state)
        If SomeCondition Then state.Break()
        Process(i)
    End Sub)

' BackgroundWorker (legacy, but simple for WinForms)
Dim bgw As New BackgroundWorker With {.WorkerReportsProgress = True, .WorkerSupportsCancellation = True}
AddHandler bgw.DoWork, Sub(sender, e)
    For i = 1 To 100
        If bgw.CancellationPending Then
            e.Cancel = True
            Return
        End If
        bgw.ReportProgress(i)
        Thread.Sleep(50)
    Next
End Sub
AddHandler bgw.ProgressChanged, Sub(sender, e)
    ProgressBar1.Value = e.ProgressPercentage
End Sub
AddHandler bgw.RunWorkerCompleted, Sub(sender, e)
    MessageBox.Show("Done!")
End Sub
bgw.RunWorkerAsync()

Timer & UI-Thread-Marshaling

Es gibt drei Timer in .NET: Windows.Forms.Timer (UI-Thread, am einfachsten für Forms), System.Threading.Timer (Thread-Pool, leichtgewichtig) und System.Timers.Timer (Komponente, Server-Szenarien). Nur Forms.Timer kann UI direkt aktualisieren; andere erfordern Invoke. Control.Invoke marshalled einen Delegate an den UI-Thread – zuerst InvokeRequired prüfen. ConfigureAwait(False) verbessert Performance in Bibliotheks-Code (kein Context-Capture), verhindert aber UI-Zugriff danach. SynchronizationContext.Post ist ein allgemeinerer Weg, zu einem spezifischen Context zu marshallen (UI, ASP.NET).

vb
' Windows.Forms.Timer (UI thread, simple)
Dim timer1 As New Windows.Forms.Timer With {.Interval = 1000}
AddHandler timer1.Tick, Sub(sender, e)
    Label1.Text = Date.Now.ToString()
End Sub
timer1.Start()

' System.Threading.Timer (thread pool, not UI thread)
Dim timer2 As New Threading.Timer(
    Sub(state)
        ' runs on thread pool thread!
        ' must marshal to UI thread to update controls:
        Me.Invoke(Sub() Label1.Text = Date.Now.ToString())
    End Sub,
    Nothing, 0, 1000)

' System.Timers.Timer (component, fires on thread pool)
Dim timer3 As New Timers.Timer With {.Interval = 1000, .AutoReset = True}
AddHandler timer3.Elapsed, Sub(sender, e)
    Me.Invoke(Sub() Label1.Text = Date.Now.ToString())
End Sub
timer3.Start()

' UI thread marshaling
If Label1.InvokeRequired Then
    Label1.Invoke(Sub() Label1.Text = "updated")
Else
    Label1.Text = "updated"
End If

' async with ConfigureAwait
Await SomeAsync().ConfigureAwait(True)   ' capture context (default)
Await SomeAsync().ConfigureAwait(False)  ' don't capture (faster, but no UI access)

' SynchronizationContext for custom marshaling
Dim uiContext = SynchronizationContext.Current
uiContext.Post(Sub() Label1.Text = "done", Nothing)

Concurrent Collections & Channels

Concurrent Collections (ConcurrentDictionary, Queue, Stack, Bag) sind thread-sichere Alternativen zu regulären Collections – statt Locking verwenden. AddOrUpdate/GetOrAdd auf ConcurrentDictionary sind atomare Verbund-Operationen. BlockingCollection implementiert das Producer-Consumer-Pattern mit blockierendem Add/Take – großartig für Worker-Queues. Channels (System.Threading.Channels) sind die moderne, async-freundliche Alternative mit Backpressure. Für UI-Thread-Sicherheit Invoke/BeginInvoke statt Concurrent Collections verwenden. Diese eingebauten Primitive immer über manuelles Locking bevorzugen – sie sind getestet und optimiert.

vb
Imports System.Collections.Concurrent

' ConcurrentDictionary (thread-safe dictionary)
Dim dict As New ConcurrentDictionary(Of String, Integer)
dict.TryAdd("a", 1)
dict.AddOrUpdate("a", 1, Function(key, old) old + 1)  ' atomic
Dim val = dict.GetOrAdd("b", Function(key) ComputeValue(key))

' ConcurrentQueue (FIFO, thread-safe)
Dim queue As New ConcurrentQueue(Of String)
queue.Enqueue("first")
Dim item As String
If queue.TryDequeue(item) Then
    Console.WriteLine(item)
End If

' ConcurrentStack (LIFO)
Dim stack As New ConcurrentStack(Of Integer)
stack.Push(1)
Dim popped As Integer
stack.TryPop(popped)

' ConcurrentBag (unordered, fast for producer=consumer)
Dim bag As New ConcurrentBag(Of Integer)
bag.Add(42)

' BlockingCollection (producer-consumer pattern)
Dim bc As New BlockingCollection(Of Integer)(boundedCapacity:=100)
' producer
Task.Run(Sub()
    For i = 1 To 1000
        bc.Add(i)  ' blocks if full
    Next
    bc.CompleteAdding()
End Sub)
' consumer
Task.Run(Sub()
    For Each x In bc.GetConsumingEnumerable()  ' blocks if empty
        Process(x)
    Next
End Sub)

' Channels (modern, high-performance)
' NuGet: System.Threading.Channels
Dim channel = System.Threading.Channels.Channel.CreateBounded(Of String)(100)
Await channel.Writer.WriteAsync("message")
Dim msg = Await channel.Reader.ReadAsync()
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Registry & Windows API

Registry lesen & schreiben

Die Windows Registry speichert Anwendungseinstellungen und Systemkonfiguration. Microsoft.Win32.Registry für Zugriff verwenden. HKEY_CURRENT_USER (HKCU) ist per-User (kein Admin nötig); HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) ist systemweit (erfordert Admin). Beim Lesen immer einen Default-Wert angeben (gibt Nothing zurück, wenn fehlend). RegistryValueKind verwenden, um Typ zu spezifizieren (String, DWord, Binary). Der Run-Key auto-startet Apps beim Login. RegistryKey in Using wrappen, um Handles zu schließen. Vorsicht beim Bearbeiten der Registry – Fehler können Windows beschädigen.

vb
Imports Microsoft.Win32

' read a value
Dim value As String = Registry.GetValue(
    "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMyApp",
    "Setting1",
    "default")  ' default if not found
Console.WriteLine(value)

' write a value
Registry.SetValue(
    "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMyApp",
    "Setting1",
    "my value")

' using RegistryKey (more control)
Using key As RegistryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SoftwareMyApp", writable:=True)
    If key IsNot Nothing Then
        Dim setting = key.GetValue("Setting1")
        key.SetValue("Setting2", 42, RegistryValueKind.DWord)
        key.DeleteValue("Setting2", throwOnMissingValue:=False)
    End If
End Using

' create subkey
Using key As RegistryKey = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("SoftwareMyAppSub")
    key.SetValue("Name", "Test")
End Using

' enumerate subkeys and values
Using key As RegistryKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE")
    For Each subkeyName In key.GetSubKeyNames()
        Console.WriteLine(subkeyName)
    Next
    For Each valueName In key.GetValueNames()
        Console.WriteLine($"{valueName}: {key.GetValue(valueName)}")
    Next
End Using

' run on startup (add to Run key)
Registry.SetValue("HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun",
    "MyApp", Application.ExecutablePath)

P/Invoke: Windows API aufrufen

P/Invoke (Platform Invoke) lässt VB unmanaged Windows-API-Funktionen via DllImport aufrufen. Die Funktions-Signatur deklarieren, die der C-API entspricht; die Runtime marshalled Typen automatisch (String ↔ LPSTR, Integer ↔ DWORD). ByRef für Output-Parameter und StructLayout für per Referenz übergebene Strukturen verwenden. CharSet.Auto wählt ANSI oder Unicode basierend auf dem OS. Häufige Bibliotheken: user32 (Windows, Messages), kernel32 (System, Dateien), gdi32 (Grafik). P/Invoke immer in einer NativeMethods-Klasse wrappen. Pinvoke.net ist eine großartige Ressource für Signaturen.

vb
Imports System.Runtime.InteropServices

Public Class NativeMethods
    ' MessageBox from user32.dll
    <DllImport("user32.dll", CharSet:=CharSet.Auto)>
    Public Shared Function MessageBox(hWnd As IntPtr, text As String,
        caption As String, type As Integer) As Integer
    End Function

    ' GetSystemMetrics
    <DllImport("user32.dll")>
    Public Shared Function GetSystemMetrics(nIndex As Integer) As Integer
    End Function

    ' Beep
    <DllImport("kernel32.dll")>
    Public Shared Function Beep(frequency As Integer, duration As Integer) As Boolean
    End Function

    ' SendMessage (for custom control messages)
    <DllImport("user32.dll", CharSet:=CharSet.Auto)>
    Public Shared Function SendMessage(hWnd As IntPtr, msg As Integer,
        wParam As IntPtr, lParam As IntPtr) As IntPtr
    End Function

    ' structures
    <StructLayout(LayoutKind.Sequential)>
    Public Structure POINT
        Public X As Integer
        Public Y As Integer
    End Structure

    <DllImport("user32.dll")>
    Public Shared Function GetCursorPos(ByRef lpPoint As POINT) As Boolean
    End Function
End Class

' usage
NativeMethods.MessageBox(IntPtr.Zero, "Hello from API!", "Test", 0)
NativeMethods.Beep(440, 500)  ' 440 Hz for 500ms

Dim p As NativeMethods.POINT
NativeMethods.GetCursorPos(p)
Console.WriteLine($"Cursor at {p.X}, {p.Y}")

' screen dimensions
Dim width = NativeMethods.GetSystemMetrics(0)   ' SM_CXSCREEN
Dim height = NativeMethods.GetSystemMetrics(1)  ' SM_CYSCREEN

Process & Shell-Operationen

Process.Start startet externe Programme. UseShellExecute=False mit RedirectStandardOutput ermöglicht das programmatische Erfassen von Output – unerlässlich für Command-Line-Tools. Immer WaitForExit und Output lesen, um Deadlocks zu vermeiden (der Output-Buffer kann sich füllen und den Prozess blockieren). GetProcesses enumeriert laufende Prozesse; GetProcessesByName findet spezifische. Verb='runas' eleviert zu Admin (triggert UAC). Für lang laufende Prozesse das Exited-Event abonnieren oder async Patterns verwenden. Vorsicht mit benutzerdefinierten Dateipfaden – validieren, um Command-Injection zu verhindern.

vb
Imports System.Diagnostics

' start a process
Process.Start("notepad.exe")
Process.Start("notepad.exe", "file.txt")
Process.Start("https://example.com")  ' opens default browser
Process.Start("mailto:[email protected]")

' with ProcessStartInfo (more control)
Dim psi As New ProcessStartInfo With {
    .FileName = "cmd.exe",
    .Arguments = "/c dir",
    .UseShellExecute = False,
    .RedirectStandardOutput = True,
    .CreateNoWindow = True
}
Using p As Process = Process.Start(psi)
    Dim output = p.StandardOutput.ReadToEnd()
    p.WaitForExit()
    Console.WriteLine(output)
End Using

' async read output
Using p As Process = Process.Start(psi)
    Dim output = Await p.StandardOutput.ReadToEndAsync()
    Await Task.Run(Sub() p.WaitForExit())
End Using

' get running processes
For Each proc In Process.GetProcesses()
    Console.WriteLine($"{proc.ProcessName} (PID {proc.Id})")
Next

' find specific process
Dim excel = Process.GetProcessesByName("EXCEL").FirstOrDefault()
If excel IsNot Nothing Then
    Console.WriteLine($"Excel memory: {excel.WorkingSet64  1024} KB")
End If

' run as admin
psi.Verb = "runas"  ' triggers UAC prompt
Process.Start(psi)

Environment & Systeminformationen

Environment bietet System- und Benutzerinformationen. GetFolderPath mit SpecialFolder ist der korrekte Weg, Standard-Verzeichnisse zu finden (AppData, MyDocuments, Temp) – niemals Pfade hardcoden. Environment-Variablen konfigurieren Verhalten über Maschinen hinweg. GetCommandLineArgs inkludiert die Executable als erstes Element. Für detaillierte Hardware-Info WMI (System.Management) verwenden – Klassen wie Win32_Processor, Win32_LogicalDisk abfragen. Screen.AllScreens (Windows Forms) gibt Monitor-Info für Multi-Display-Setups. Diese APIs immer statt Raten von Pfaden oder Einstellungen verwenden.

vb
' environment variables
Dim path = Environment.GetEnvironmentVariable("PATH")
Environment.SetEnvironmentVariable("MY_VAR", "value")
Dim allVars = Environment.GetEnvironmentVariables()

' special folders
Dim appData = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData)
Dim myDocs = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments)
Dim temp = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Temp)
Dim programFiles = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles)

' system info
Console.WriteLine($"Machine: {Environment.MachineName}")
Console.WriteLine($"User: {Environment.UserName}")
Console.WriteLine($"OS: {Environment.OSVersion}")
Console.WriteLine($"64-bit: {Environment.Is64BitOperatingSystem}")
Console.WriteLine($"Processors: {Environment.ProcessorCount}")
Console.WriteLine($".NET: {Environment.Version}")
Console.WriteLine($"Uptime: {Environment.TickCount64  1000} seconds")

' command line args
Dim args = Environment.GetCommandLineArgs()
' args(0) is the executable path

' current directory
Environment.CurrentDirectory = "C:	emp"

' system power
Console.WriteLine($"System uptime: {TimeSpan.FromMilliseconds(Environment.TickCount64)}")

' WMI for detailed hardware info
Imports System.Management
Dim searcher As New ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_Processor")
For Each obj In searcher.Get()
    Console.WriteLine($"CPU: {obj("Name")}")
Next

' screen info
Dim screens = Screen.AllScreens
For Each s In screens
    Console.WriteLine($"{s.DeviceName}: {s.Bounds.Width}x{s.Bounds.Height}")
Next

INI-Dateien & Konfiguration

INI-Dateien sind Legacy, aber noch für einfache Konfigurationen verwendet. Die Windows-API-Funktionen (WritePrivateProfileString, GetPrivateProfileString) behandeln Parsing. Für modernes .NET app.config (XML) oder appsettings.json (JSON) mit ConfigurationManager oder Microsoft.Extensions.Configuration verwenden. JSON-Konfiguration unterstützt verschachtelte Strukturen, Arrays und umgebungsspezifische Overrides (appsettings.Production.json). Configuration Builder können mehrere Quellen kombinieren (Dateien, Environment-Variablen, Command Line). Konfiguration immer vom Code trennen für Deployment-Flexibilität.

vb
' INI files (legacy but still common)
Imports System.Runtime.InteropServices

Public Class IniFile
    Private path As String

    <DllImport("kernel32.dll", CharSet:=CharSet.Unicode)>
    Private Shared Function WritePrivateProfileString(section As String,
        key As String, value As String, filePath As String) As Boolean
    End Function

    <DllImport("kernel32.dll", CharSet:=CharSet.Unicode)>
    Private Shared Function GetPrivateProfileString(section As String,
        key As String, defaultVal As String,
        <Out> ByVal retVal As StringBuilder, size As Integer,
        filePath As String) As Integer
    End Function

    Public Sub New(filePath As String)
        path = filePath
    End Sub

    Public Function Read(section As String, key As String, Optional defaultVal As String = "") As String
        Dim sb As New StringBuilder(255)
        GetPrivateProfileString(section, key, defaultVal, sb, 255, path)
        Return sb.ToString()
    End Function

    Public Sub Write(section As String, key As String, value As String)
        WritePrivateProfileString(section, key, value, path)
    End Sub
End Class

' usage
Dim ini As New IniFile("config.ini")
ini.Write("Settings", "Theme", "Dark")
Dim theme = ini.Read("Settings", "Theme", "Light")

' modern: app.config / appsettings.json
' app.config:
' <appSettings>
'   <add key="Theme" value="Dark" />
' </appSettings>
Dim theme2 = Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("Theme")

' JSON config (with System.Configuration or Microsoft.Extensions.Configuration)
' appsettings.json:
' { "Theme": "Dark", "MaxItems": 100 }
15

Collections & Generics Deep

List, Dictionary & HashSet

List(Of T) ist das Arbeitspferd – dynamisches Array mit O(1)-Append, O(n)-Insert/Remove. Dictionary(Of K,V) bietet O(1)-Key-Lookup (Hash-Tabelle). HashSet(Of T) speichert eindeutige Elemente mit schnellen Set-Operationen (Union, Intersect, Except). SortedDictionary hält Schlüssel sortiert (Binary-Search-Tree). LinkedList ist doppelt-verkettet (schnelles Insert/Remove überall, aber kein indizierter Zugriff). Wahl basierend auf Zugriffsmustern: List für indiziert, Dictionary für keyed, HashSet für Mitgliedschaft, SortedDictionary für geordnete Iteration. Alle sind generisch (typsicher, kein Boxing).

vb
Imports System.Collections.Generic

' List(Of T)
Dim list As New List(Of String) From {"a", "b", "c"}
list.Add("d")
list.AddRange({"e", "f"})
list.Insert(0, "first")
list.Remove("b")
list.RemoveAt(0)
list.Sort()
list.Reverse()
Dim count = list.Count
Dim hasA = list.Contains("a")
Dim idx = list.IndexOf("c")
Dim slice = list.GetRange(0, 2)  ' first 2 elements
Dim arr = list.ToArray()

' Dictionary(Of TKey, TValue)
Dim dict As New Dictionary(Of String, Integer)
dict.Add("one", 1)
dict("two") = 2
dict.TryGetValue("one", Dim val As Integer)  ' val = 1, returns True
For Each kvp In dict
    Console.WriteLine($"{kvp.Key} = {kvp.Value}")
Next
Dim keys = dict.Keys.ToList()
Dim vals = dict.Values.ToList()

' HashSet(Of T) (unique elements, O(1) lookup)
Dim set1 As New HashSet(Of Integer) From {1, 2, 3}
Dim set2 As New HashSet(Of Integer) From {3, 4, 5}
set1.Add(3)  ' no effect (already exists)
Dim union = New HashSet(Of Integer)(set1) : union.UnionWith(set2)  ' 1,2,3,4,5
Dim inter = New HashSet(Of Integer)(set1) : inter.IntersectWith(set2)  ' 3
Dim diff = New HashSet(Of Integer)(set1) : diff.ExceptWith(set2)  ' 1,2

' SortedDictionary / SortedList (sorted by key)
Dim sorted As New SortedDictionary(Of String, Integer)
sorted("zebra") = 1
sorted("apple") = 2  ' iterates in sorted order

' LinkedList (fast insert/remove at ends)
Dim ll As New LinkedList(Of Integer)
ll.AddFirst(1)
ll.AddLast(2)

Queue, Stack & ObservableCollection

Queue (FIFO) und Stack (LIFO) sind spezialisiert für geordnete Zugriffsmuster. ObservableCollection raised CollectionChanged-Events, wenn Items hinzugefügt/entfernt/ersetzt werden – unerlässlich für MVVM-Data-Binding. BindingList erweitert dies mit Editing-Fähigkeiten (AddingNew, AllowEdit, AllowRemove). ReadOnlyCollection wrappt eine Liste, um Modifikation zu verhindern (gibt das Original zurück, keine Kopie). KeyedCollection kombiniert Listen- und Dictionary-Semantik (Zugriff nach Index oder Schlüssel). Für thread-sichere Versionen ConcurrentQueue, ConcurrentStack, ConcurrentDictionary aus System.Collections.Concurrent verwenden.

vb
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Collections.ObjectModel

' Queue(Of T) (FIFO)
Dim queue As New Queue(Of String)
queue.Enqueue("first")
queue.Enqueue("second")
Dim next1 = queue.Dequeue()  ' "first"
Dim peek = queue.Peek()       ' "second" (doesn't remove)
Dim hasItems = queue.Count > 0

' Stack(Of T) (LIFO)
Dim stack As New Stack(Of Integer)
stack.Push(1)
stack.Push(2)
stack.Push(3)
Dim top = stack.Pop()   ' 3
Dim peek = stack.Peek() ' 2

' ObservableCollection (notifies on changes - for data binding)
Dim people As New ObservableCollection(Of Person)()
AddHandler people.CollectionChanged, Sub(sender, e)
    If e.Action = NotifyCollectionChangedAction.Add Then
        Console.WriteLine($"Added: {CType(e.NewItems(0), Person).Name}")
    End If
End Sub
people.Add(New Person With {.Name = "Alice"})  ' triggers event

' BindingList(Of T) (editable, for DataGridView)
Dim list As New BindingList(Of Person)()
list.AddingNew = Function() New Person()
list.RaiseListChangedEvents = True

' ReadOnlyCollection (wrapper, prevents modification)
Dim ro As New ReadOnlyCollection(Of String)(list)
' ro.Add("x")  ' throws NotSupportedException

' KeyedCollection (abstract, dictionary-like by key)
Public Class PersonCollection
    Inherits KeyedCollection(Of String, Person)
    Protected Overrides Function GetKeyForItem(item As Person) As String
        Return item.Name
    End Function
End Class

Generische Methoden & Constraints

Generics bieten Typsicherheit ohne Boxing/Unboxing-Overhead. Constraints (Of T As ...) beschränken Typparameter: Class (Referenztypen), Structure (Value-Typen), New (parameterloser Konstruktor), IComparable (Interface) oder eine Basisklasse. Mehrere Constraints verwenden geschweifte Klammern: Of T As {Class, New, IComparable(Of T)}. Generische Methoden inferieren den Typ aus Argumenten. Generics sind in .NET reifiziert (Typ-Info zur Laufzeit verfügbar, anders als Javas Type Erasure). Generics für Collections, Algorithmen und Utility-Klassen verwenden, um Code-Duplikation zu vermeiden, während Typsicherheit erhalten bleibt.

vb
' generic method
Public Function Max(Of T As IComparable(Of T))(a As T, b As T) As T
    If a.CompareTo(b) > 0 Then Return a
    Return b
End Function

Dim m1 = Max(3, 5)          ' Integer
Dim m2 = Max("apple", "banana")  ' String
Dim m3 = Max(3.14, 2.71)    ' Double

' multiple type parameters
Public Function Pair(Of T1, T2)(first As T1, second As T2) As Tuple(Of T1, T2)
    Return Tuple.Create(first, second)
End Function

' constraints
Public Class Repository(Of T As Class, New)
    ' T must be a reference type with parameterless constructor
    Public Function Create() As T
        Return New T()
    End Function
End Class

' constraint types:
' Class      - reference type
' Structure  - value type
' New        - has parameterless constructor
' IComparable(Of T) - implements interface
' BaseClass  - inherits from base class

' generic method with interface constraint
Public Sub Sort(Of T As IComparable(Of T))(ByRef arr As T())
    Array.Sort(arr)
End Sub

' multiple constraints
Public Function Process(Of T As {Class, IComparable(Of T), New})(items As List(Of T)) As T
    Dim item As New T()
    items.Sort()
    Return items(0)
End Function

' generic class with method
Public Class Cache(Of TKey, TValue)
    Private dict As New Dictionary(Of TKey, TValue)
    Public Sub Add(key As TKey, value As TValue)
        dict.Add(key, value)
    End Sub
    Public Function Get(key As TKey) As TValue
        Return dict(key)
    End Function
End Class

Benutzerdefinierte Collections & IEnumerable

Die Implementierung von IEnumerable(Of T) ermöglicht die For Each-Iteration. Das Iterator/Yield-Muster (VB 14+) generiert Zustandsautomaten für verzögerte Auswertung — Werte werden bei Bedarf erzeugt. Dies ist speichereffizient für große oder unendliche Sequenzen. CollectionBase ist eine veraltete Basisklasse; bevorzugen Sie für neuen Code die Implementierung von ICollection(Of T) oder die Ableitung von List(Of T). Eigene Collections sind sinnvoll, wenn Sie spezielles Verhalten benötigen (Validierung, Benachrichtigungen, Lazy Loading). In den meisten Fällen sollten Sie vorhandene Collections zusammenstellen, anstatt von Grund auf neu zu erstellen.

vb
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Generic

' implement IEnumerable (foreach support)
Public Class NumberSequence
    Implements IEnumerable(Of Integer)

    Private start, count As Integer

    Public Sub New(start As Integer, count As Integer)
        Me.start = start
        Me.count = count
    End Sub

    Public Function GetEnumerator() As IEnumerator(Of Integer) _
        Implements IEnumerable(Of Integer).GetEnumerator
        For i = 0 To count - 1
            Yield start + i
        Next
    End Function

    Private Function GetEnumerator1() As IEnumerator _
        Implements IEnumerable.GetEnumerator
        Return GetEnumerator()
    End Function
End Class

' usage
Dim seq As New NumberSequence(10, 5)
For Each n In seq
    Console.WriteLine(n)  ' 10, 11, 12, 13, 14
Next

' iterator with Yield (lazy evaluation)
Public Iterator Function Evens(max As Integer) As IEnumerable(Of Integer)
    For i = 0 To max
        If i Mod 2 = 0 Then Yield i
    Next
End Function

' custom collection class
Public Class PersonList
    Inherits CollectionBase

    Default Public Property Item(index As Integer) As Person
        Get
            Return CType(List(index), Person)
        End Get
        Set(value As Person)
            List(index) = value
        End Set
    End Property

    Public Function Add(p As Person) As Integer
        Return List.Add(p)
    End Function
End Class

' implement ICollection(Of T) for full collection semantics
Public Class CircularBuffer(Of T)
    Implements ICollection(Of T)
    ' ... implement all members
End Class

Tuples & ValueTuple

ValueTuple (VB 15+) ist die moderne Methode, um mehrere Werte zurückzugeben — leichtgewichtig (Werttyp), mit benannten Feldern für bessere Lesbarkeit. Tuple (System.Tuple) ist ein Referenztyp nur mit Item1/Item2-Namen. ValueTuple unterstützt Dekonstruktion (Dim (a, b) = ...) und elementweise Gleichheit. Verwenden Sie ValueTuple für interne Methodenrückgaben und intermediäre LINQ-Ergebnisse. Für öffentliche APIs bevorzugen Sie Records oder Klassen mit aussagekräftigen Namen. Das Discard-Muster (_) ignoriert unerwünschte Werte. ValueTuple ist besonders nützlich in LINQ für anonyme Projektionen, die aus Methoden zurückgegeben werden müssen.

vb
' Tuple (reference type, up to 8 items)
Dim t1 As New Tuple(Of Integer, String, Boolean)(1, "hello", True)
Console.WriteLine(t1.Item1)  ' 1
Console.WriteLine(t1.Item2)  ' "hello"

' ValueTuple (value type, lightweight, named fields)
Dim vt1 As (Id As Integer, Name As String, Active As Boolean) =
    (1, "hello", True)
Console.WriteLine(vt1.Id)      ' 1
Console.WriteLine(vt1.Name)    ' "hello"

' without names (Item1, Item2, ...)
Dim vt2 = (1, "hello", True)
Console.WriteLine(vt2.Item1)

' return multiple values
Public Function FindMinMax(numbers As Integer()) As (Min As Integer, Max As Integer)
    Return (numbers.Min(), numbers.Max())
End Function

Dim result = FindMinMax({3, 1, 4, 1, 5, 9})
Console.WriteLine($"Min: {result.Min}, Max: {result.Max}")

' deconstruction
Dim (id, name, active) = GetRecord()
Dim (min, max) = FindMinMax({1, 2, 3})

' tuple in LINQ
Dim stats = From p In people
            Group By p.Dept Into Group
            Select Dept,
                   Count = Group.Count(),
                   AvgSalary = Group.Average(Function(x) x.Salary)

' tuple comparison
Dim a = (1, 2)
Dim b = (1, 2)
Console.WriteLine(a = b)  ' True (element-wise comparison)

' discard
Dim (first, _, last) = GetThreeValues()  ' ignore middle
16

Debugging & Diagnose

Debug & Trace

Die Debug-Klasse wird in Release-Builds herauskompiliert (verwendet ConditionalAttribute); Trace funktioniert in allen Builds. TraceListeners leiten die Ausgabe an Dateien, Konsole oder das Ereignisprotokoll. TraceSwitch (über app.config konfigurierbar) steuert die Ausführlichkeit zur Laufzeit ohne Neukompilierung. TraceSource bietet benanntes, granulares Tracing mit Ereignistypen (Error, Warning, Info, Verbose). Verwenden Sie immer Trace für Produktionsdiagnose und Debug für Entwicklungsassertionen. Das Conditional-Attribut entfernt Methodenaufrufe in Release-Builds vollständig — kein Overhead. Konfigurieren Sie Listener in app.config für Bereitstellungsflexibilität.

vb
Imports System.Diagnostics

' Debug class (Debug builds only)
Debug.WriteLine("Debug message")
Debug.Assert(balance >= 0, "Balance is negative!")
Debug.WriteLineIf(verbose, "Verbose output")
Debug.Indent()
Debug.WriteLine("Indented")
Debug.Unindent()

' Trace class (Release builds too)
Trace.WriteLine("Trace message")
Trace.TraceInformation("Info: {0} at {1}", value, Date.Now)
Trace.TraceWarning("Warning: low memory")
Trace.TraceError("Error: connection failed")

' trace listeners
Trace.Listeners.Add(New TextWriterTraceListener("trace.log"))
Trace.Listeners.Add(New ConsoleTraceListener())
Trace.AutoFlush = True

' conditional tracing
#If DEBUG Then
    Debug.WriteLine("Only in debug")
#End If

<Conditional("DEBUG")>
Public Sub DebugLog(msg As String)
    Console.WriteLine(msg)
End Sub

' TraceSwitch (configurable level)
Dim ts As New TraceSwitch("MySwitch", "Application tracing")
' app.config:
' <switches><add name="MySwitch" value="3" /></switches>
' 0=Off, 1=Error, 2=Warning, 3=Info, 4=Verbose
If ts.TraceInfo Then Trace.WriteLine("Info message")
If ts.TraceVerbose Then Trace.WriteLine("Verbose message")

' TraceSource (named, granular)
Dim ts2 As New TraceSource("MyApp")
ts2.TraceEvent(TraceEventType.Error, 0, "Something failed")
ts2.Switch.Level = SourceLevels.All

Debugger & Breakpoints

Debugger-Attribute passen an, wie Objekte im Debugger erscheinen. DebuggerDisplay steuert die Zusammenfassungszeichenfolge; DebuggerBrowsable steuert die Sichtbarkeit von Membern (RootHidden flacht Collections ab). DebuggerStepThrough/Hidden steuern das Schrittverhalten. Bedingte Breakpoints pausieren nur, wenn eine Bedingung wahr ist — unerlässlich für das Finden von Fehlern in großen Schleifen. Tracepoints protokollieren Nachrichten, ohne Code zu ändern. Das Direktfenster wertet Ausdrücke zur Laufzeit aus. Bearbeiten und Fortfahren ermöglicht das Korrigieren von Code ohne Neustart. Beherrschen Sie diese Debugger-Funktionen, um das Debugging drastisch zu beschleunigen.

vb
Imports System.Diagnostics

' break into debugger
Debugger.Break()  ' if attached, pauses; otherwise prompts

' check if debugger attached
If Debugger.IsAttached Then
    Console.WriteLine("Running in debugger")
End If

' launch debugger
Debugger.Launch()

' DebuggerDisplay attribute (custom display in watch window)
<DebuggerDisplay("Name = {Name}, Age = {Age}")>
Public Class Person
    Public Property Name As String
    Public Property Age As Integer

    <DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.RootHidden)>
    Public Property Items As Integer() = {1, 2, 3}
End Class

' DebuggerStepThrough (skip in F11 step-into)
<DebuggerStepThrough>
Public Sub TrivialMethod()
    ' debugger won't step into this
End Sub

' DebuggerHidden (not visible in debugger)
<DebuggerHidden>
Public Sub InternalHelper()
End Sub

' conditional breakpoints in IDE:
' Right-click breakpoint > Settings > Condition
' e.g., i == 42 or str.Contains("error")

' tracepoints (log message without code):
' Right-click > Actions > Log message
' "i = {i}, value = {value}"

' edit and continue:
' modify code while paused, continue (limited support)

' immediate window (while debugging):
' ? variableName
' ? methodCall()
' variableName = newValue

Strategien zur Ausnahmebehandlung

Fangen Sie spezifische Ausnahmen vor allgemeinen ab (die spezifischste zuerst). Verwenden Sie Throw (nicht Throw ex), um die ursprüngliche Stapelüberwachung zu erhalten. Ausnahmefilter (When-Klausel) fügen Bedingungen hinzu, ohne abzufangen — die Ausnahme wird weitergegeben, wenn der Filter false ist. Benutzerdefinierte Ausnahmen sollten von Exception erben (nicht von ApplicationException, das veraltet ist), Serializable sein und die drei Konstruktoren implementieren. Wickeln Sie Ausnahmen niedriger Ebene in domänenspezifische ein, um Implementierungsdetails zu abstrahieren. Fangen Sie niemals Ausnahmen ab und schlucken Sie sie stillschweigend — protokollieren Sie sie mindestens. Verwenden Sie globale Ausnahmehandler (AppDomain.UnhandledException, Application.ThreadException) als Sicherheitsnetz.

vb
' try/catch/finally
Try
    RiskyOperation()
Catch ex As FileNotFoundException
    ' specific exception first
    Logger.Error(ex, "File not found")
    Throw New UserFriendlyException("Please check the file path", ex)
Catch ex As IOException
    Logger.Error(ex, "IO error")
    Throw
Catch ex As Exception
    ' generic last resort
    Logger.Error(ex, "Unexpected error")
    Throw
Finally
    ' always runs (cleanup)
    resource?.Dispose()
End Try

' exception filters (VB 14+)
Catch ex As HttpException When ex.StatusCode = 404
    ' only catch 404s
End Try

' custom exception
<Serializable>
Public Class BusinessRuleException
    Inherits Exception

    Public Property RuleName As String

    Public Sub New(message As String, ruleName As String)
        MyBase.New(message)
        RuleName = ruleName
    End Sub

    Public Sub New(message As String, ruleName As String, inner As Exception)
        MyBase.New(message, inner)
        RuleName = ruleName
    End Sub

    Protected Sub New(info As Runtime.Serialization.SerializationInfo,
                     context As Runtime.Serialization.StreamingContext)
        MyBase.New(info, context)
        RuleName = info.GetString("RuleName")
    End Sub

    Public Overrides Sub GetObjectData(info As Runtime.Serialization.SerializationInfo,
                                       context As Runtime.Serialization.StreamingContext)
        MyBase.GetObjectData(info, context)
        info.AddValue("RuleName", RuleName)
    End Sub
End Class

Protokollierung & Ereignisprotokoll

Das Windows-Ereignisprotokoll ist ideal für Ereignisse auf Systemebene (Dienst starten/stoppen, kritische Fehler) — erfordert Administratorrechte zum Erstellen der Quelle. Für Anwendungsprotokollierung verwenden Sie ein strukturiertes Protokollierungsframework: Serilog (modern, JSON-freundlich), NLog oder log4net. Strukturierte Protokollierung (logger.Information("User {UserId}...", id)) bewahrt Datentypen für Abfragen, im Gegensatz zur Zeichenkettenverkettung. Protokollierungsstufen (Debug, Info, Warning, Error, Fatal) ermöglichen das Filtern zur Laufzeit. Schließen Sie immer Kontext (Benutzer-ID, Bestell-ID) in Protokolle für das Debugging ein. Leistungsindikatoren überwachen CPU, Speicher und benutzerdefinierte Metriken in der Produktion.

vb
Imports System.Diagnostics

' write to Windows Event Log
If Not EventLog.SourceExists("MyApp") Then
    EventLog.CreateEventSource("MyApp", "Application")
End If
EventLog.WriteEntry("MyApp", "Application started", EventLogEntryType.Information)
EventLog.WriteEntry("MyApp", "Disk full!", EventLogEntryType.Error, 1001)
EventLog.WriteEntry("MyApp", "Retrying operation", EventLogEntryType.Warning, 2001)

' read from Event Log
Dim log As New EventLog("Application")
For Each entry In log.Entries.Cast(Of EventLogEntry)().
    Where(Function(e) e.Source = "MyApp").
    Take(10)
    Console.WriteLine($"{entry.TimeGenerated}: {entry.Message}")
Next

' structured logging with Serilog (NuGet)
' Install-Package Serilog.Sinks.File
' Dim logger = New LoggerConfiguration().
'     WriteTo.File("log.txt", rollingInterval:=RollingInterval.Day).
'     CreateLogger()
' logger.Information("User {UserId} logged in", userId)
' logger.Error(ex, "Failed to process {OrderId}", orderId)

' log4net (alternative)
' <log4net>
'   <appender name="FileAppender" type="log4net.Appender.FileAppender">
'     <file value="log.txt" />
'   </appender>
' </log4net>

' NLog (alternative)
' Dim logger = LogManager.GetCurrentClassLogger()
' logger.Info("Processing started")
' logger.Error(ex, "Processing failed")

' performance counters
Dim pc As New PerformanceCounter("Processor", "% Processor Time", "_Total")
Dim cpuUsage = pc.NextValue()
Thread.Sleep(1000)
cpuUsage = pc.NextValue()  ' actual value (needs two samples)

Unit-Tests & TDD

Unit-Tests überprüfen einzelne Methoden isoliert. MSTest (eingebaut), xUnit und NUnit sind die wichtigsten Frameworks. TestInitialize/TestCleanup werden vor/nach jedem Test ausgeführt. Assert-Methoden überprüfen Ergebnisse (AreEqual, IsTrue, ThrowsException). DataTestMethod/DataRow parametrisieren Tests mit mehreren Eingaben. ExpectedException (oder Try/Catch/Assert.Fail) testet Ausnahmefälle. Verwenden Sie Moq, um Abhängigkeiten (Schnittstellen) zu mocken — richten Sie erwartetes Verhalten ein und überprüfen Sie Aufrufe. TDD (Test-Driven Development) schreibt zuerst Tests, dann Code. Streben Sie eine hohe Abdeckung der Geschäftslogik an; überspringen Sie triviale Property-Getter/Setter. Führen Sie Tests in CI/CD aus, um Regressionen zu erkennen.

vb
' MSTest (built-in)
Imports Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting

<TestClass>
Public Class CalculatorTests
    Private calc As Calculator

    <TestInitialize>
    Public Sub Setup()
        calc = New Calculator()
    End Sub

    <TestCleanup>
    Public Sub Cleanup()
        ' cleanup after each test
    End Sub

    <TestMethod>
    Public Sub Add_TwoNumbers_ReturnsSum()
        Dim result = calc.Add(2, 3)
        Assert.AreEqual(5, result)
    End Sub

    <TestMethod>
    Public Sub Divide_ByZero_ThrowsException()
        Try
            calc.Divide(10, 0)
            Assert.Fail("Should have thrown")
        Catch ex As DivideByZeroException
            ' expected
        End Try
    End Sub

    <TestMethod, ExpectedException(GetType(DivideByZeroException))>
    Public Sub Divide_ByZero_Throws()
        calc.Divide(10, 0)
    End Sub

    <DataTestMethod>
    <DataRow(1, 2, 3)>
    <DataRow(10, 20, 30)>
    <DataRow(-1, 1, 0)>
    Public Sub Add_VariousInputs(a As Integer, b As Integer, expected As Integer)
        Assert.AreEqual(expected, calc.Add(a, b))
    End Sub
End Class

' xUnit (alternative)
' <Fact> instead of <TestMethod>
' <Theory> with <InlineData> instead of <DataTestMethod>/<DataRow>

' Moq for mocking
' Dim mockRepo = New Mock(Of IUserRepository)()
' mockRepo.Setup(Function(r) r.GetById(1)).Returns(New User With {.Name = "Test"})
' Dim service = New UserService(mockRepo.Object)
17

Collections & Wörterbücher

ArrayList und List(Of T)

List(Of T) ist der moderne, typsichere Ersatz für ArrayList. Bevorzugen Sie ihn immer — Sie erhalten Kompilierzeit-Typprüfung und bessere Leistung (kein Boxing für Werttypen). Die From-Klausel initialisiert die Liste inline. FindAll/Find verwenden Prädikate (Lambdas). AddRange fügt mehrere Elemente gleichzeitig hinzu.

vb
' ArrayList (loosely typed, legacy)
Dim arr As New ArrayList()
arr.Add("hello")
arr.Add(42)
arr.Add(3.14)
arr.Remove("hello")
arr.RemoveAt(0)
For Each item In arr
    Console.WriteLine(item)
Next

' List(Of T) — strongly typed, preferred
Dim nums As New List(Of Integer) From {1, 2, 3, 4, 5}
nums.Add(6)
nums.AddRange({7, 8, 9})
nums.Remove(3)
nums.RemoveAt(0)
nums.Sort()
nums.Reverse()

' find and convert
Dim evens = nums.FindAll(Function(n) n Mod 2 = 0)
Dim firstEven = nums.Find(Function(n) n Mod 2 = 0)
Dim arr2 = nums.ToArray()

' index
Dim idx = nums.IndexOf(5)
Console.WriteLine($"Count: {nums.Count}, Contains 5: {nums.Contains(5)}")

Dictionary

Dictionary(Of TKey, TValue) ist die Standard-Hash-Map. Verwenden Sie TryGetValue, um sicher einen Wert abzurufen (gibt False zurück, falls nicht vorhanden, keine Ausnahme). Add wirft, wenn der Schlüssel existiert; der Indexer (dict(key)) überschreibt stillschweigend. Keys/Values-Collections ermöglichen das Iterieren oder Extrahieren. LINQ funktioniert mit Wörterbüchern — sie sind IEnumerable(Of KeyValuePair).

vb
' Dictionary(Of TKey, TValue)
Dim ages As New Dictionary(Of String, Integer) From {
    {"Alice", 30},
    {"Bob", 25}
}

' add and update
ages("Carol") = 42                  ' add or update
ages.Add("Dave", 35)                ' throws if key exists
ages.Remove("Bob")

' access
If ages.ContainsKey("Alice") Then
    Console.WriteLine(ages("Alice"))
End If

' safe access
Dim age As Integer
If ages.TryGetValue("Eve", age) Then
    Console.WriteLine($"Eve is {age}")
End If

' iterate
For Each kvp In ages
    Console.WriteLine($"{kvp.Key}: {kvp.Value}")
Next

' keys and values
Dim names = ages.Keys.ToList()
Dim allAges = ages.Values.ToList()

' LINQ on dictionaries
Dim adults = ages.Where(Function(kvp) kvp.Value >= 30).ToDictionary(Function(kvp) kvp.Key, Function(kvp) kvp.Value)

HashSet und SortedSet

HashSet ist für schnelle Mitgliedschaftsprüfungen und Mengenoperationen (Vereinigung, Schnittmenge, Differenz). SortedSet hält Elemente in sortierter Reihenfolge (binärer Suchbaum). Beide haben O(1)- oder O(log n)-Operationen — viel schneller als List.Contains (O(n)). Verwenden Sie HashSet, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielt; SortedSet, wenn Sie geordnete Iteration benötigen.

vb
' HashSet(Of T) — unique elements, fast lookup
Dim set1 As New HashSet(Of Integer) From {1, 2, 3, 4, 5}
Dim set2 As New HashSet(Of Integer) From {3, 4, 5, 6, 7}

set1.Add(6)                         ' adds only if not present
set1.Remove(1)

' set operations
Dim union = New HashSet(Of Integer)(set1)
union.UnionWith(set2)               ' {1,2,3,4,5,6,7}

Dim intersect = New HashSet(Of Integer)(set1)
intersect.IntersectWith(set2)       ' {3,4,5,6}

Dim diff = New HashSet(Of Integer)(set1)
diff.ExceptWith(set2)               ' {1,2}

Dim symDiff = New HashSet(Of Integer)(set1)
symDiff.SymmetricExceptWith(set2)   ' {1,2,7}

' checks
set1.IsSubsetOf(set2)
set1.IsSupersetOf(set2)
set1.Overlaps(set2)                 ' any common elements

' SortedSet keeps elements sorted
Dim sorted As New SortedSet(Of Integer) From {5, 2, 8, 1, 9}
' {1, 2, 5, 8, 9}
Console.WriteLine(sorted.Min)
Console.WriteLine(sorted.Max)

Queue und Stack

Queue ist FIFO (First-In-First-Out) — verwenden Sie für Aufgabenplanung, BFS. Stack ist LIFO (Last-In-First-Out) — verwenden Sie für Rückgängig, Ausdrucksauswertung, DFS. Beide haben O(1) enqueue/dequeue und push/pop. Konstruieren Sie einen Stack aus einem Array, um es in einer Zeile umzukehren. Peek betrachtet das nächste Element, ohne es zu entfernen.

vb
' Queue(Of T) — FIFO
Dim queue As New Queue(Of String)()
queue.Enqueue("first")
queue.Enqueue("second")
queue.Enqueue("third")

Dim next1 = queue.Dequeue()         ' "first"
Dim peek = queue.Peek()             ' "second" (doesn't remove)
Console.WriteLine($"Count: {queue.Count}")

' process queue
Do While queue.Count > 0
    Dim item = queue.Dequeue()
    Console.WriteLine(item)
Loop

' Stack(Of T) — LIFO
Dim stack As New Stack(Of Integer)()
stack.Push(1)
stack.Push(2)
stack.Push(3)

Dim top = stack.Pop()               ' 3
Dim peek = stack.Peek()             ' 2

' reverse using stack
Dim arr = {1, 2, 3, 4, 5}
Dim revStack As New Stack(Of Integer)(arr)
Dim reversed = revStack.ToArray()   ' {5, 4, 3, 2, 1}

Parallele Collections

Parallele Collections sind threadsicher — verwenden Sie sie anstelle von Sperren regulärer Collections. ConcurrentDictionary's AddOrUpdate und GetOrAdd sind atomar. ConcurrentQueue/Stack sind lock-frei. ConcurrentBag ist am schnellsten, wenn jeder Thread hauptsächlich seine eigenen Elemente produziert und konsumiert. BlockingCollection ist das Standardmuster für Producer-Consumer-Warteschlangen.

vb
Imports System.Collections.Concurrent

' thread-safe collections for parallel programming

' ConcurrentDictionary
Dim cd As New ConcurrentDictionary(Of String, Integer)()
cd("a") = 1
cd.AddOrUpdate("a", 1, Function(key, oldVal) oldVal + 1)
cd.GetOrAdd("b", Function(key) 42)

' ConcurrentQueue (lock-free FIFO)
Dim cq As New ConcurrentQueue(Of Integer)()
cq.Enqueue(1)
Dim val As Integer
If cq.TryDequeue(val) Then
    Console.WriteLine(val)
End If

' ConcurrentStack (lock-free LIFO)
Dim cs As New ConcurrentStack(Of Integer)()
cs.Push(1)
cs.TryPop(val)

' ConcurrentBag (unordered, fast for same-thread adds)
Dim cb As New ConcurrentBag(Of Integer)()
cb.Add(1)
cb.TryTake(val)

' BlockingCollection (producer-consumer)
Dim bc As New BlockingCollection(Of Integer)(100)  ' bounded
' Producer:
Task.Run(Sub()
    For i = 1 To 100
        bc.Add(i)
    Next
    bc.CompleteAdding()
End Sub)
' Consumer:
Task.Run(Sub()
    For Each item In bc.GetConsumingEnumerable()
        Console.WriteLine(item)
    Next
End Sub)
18

Datei-E/A Erweitert

Stream-Lesen und -Schreiben

Umschließen Sie Streams immer in Using-Blöcken, um die Entsorgung sicherzustellen (schließt die Datei auch bei Ausnahmen). File.ReadAllText/ReadAllLines sind bequem für kleine Dateien. Für große Dateien verwenden Sie StreamReader zeilenweise. Asynchrone E/A (ReadToEndAsync) hält UIs reaktionsfähig — rufen Sie niemals synchrone Datei-E/A im UI-Thread auf.

vb
Imports System.IO

' StreamReader
Using reader As New StreamReader("input.txt")
    Dim line As String
    Do While reader.Peek() >= 0
        line = reader.ReadLine()
        Console.WriteLine(line)
    Loop
End Using

' read all at once
Dim allText = File.ReadAllText("input.txt")
Dim allLines = File.ReadAllLines("input.txt")

' StreamWriter
Using writer As New StreamWriter("output.txt")
    writer.WriteLine("First line")
    writer.WriteLine("Second line")
    writer.Write("No newline")
End Using

' append
File.AppendAllText("log.txt", $"{Date.Now}: message{Environment.NewLine}")

' async I/O (don't block UI)
Async Function ReadAsync(path As String) As Task(Of String)
    Using reader As New StreamReader(path)
        Return Await reader.ReadToEndAsync()
    End Using
End Function

' write async
Using writer As New StreamWriter("out.txt")
    Await writer.WriteLineAsync("async line")
End Using

Binär und CSV

BinaryWriter/Reader verarbeiten typisierte Binärdaten — ReadInt32/ReadDouble müssen genau der Schreibreihenfolge entsprechen. TextFieldParser (in Microsoft.VisualBasic.FileIO) ist die robuste Methode zum Parsen von CSV — verarbeitet zitierte Felder mit eingebetteten Kommas und Zeilenumbrüchen. Schreiben Sie keinen eigenen CSV-Parser mit Split(","). Für komplexe CSV ziehen Sie das CsvHelper NuGet-Paket in Betracht.

vb
Imports System.IO
Imports Microsoft.VisualBasic.FileIO

' BinaryWriter/Reader
Using fs As New FileStream("data.bin", FileMode.Create),
      bw As New BinaryWriter(fs)
    bw.Write(42I)                    ' Integer
    bw.Write(3.14R)                  ' Double
    bw.Write("hello")                ' String (length-prefixed)
End Using

Using fs As New FileStream("data.bin", FileMode.Open),
      br As New BinaryReader(fs)
    Dim n = br.ReadInt32()
    Dim d = br.ReadDouble()
    Dim s = br.ReadString()
End Using

' CSV with TextFieldParser (handles quoted fields)
Using parser As New TextFieldParser("data.csv")
    parser.TextFieldType = FieldType.Delimited
    parser.SetDelimiters(",")
    parser.HasFieldsEnclosedInQuotes = True

    ' skip header
    If Not parser.EndOfData Then parser.ReadFields()

    While Not parser.EndOfData
        Dim fields = parser.ReadFields()
        Console.WriteLine($"Name: {fields(0)}, Age: {fields(1)}")
    End While
End Using

' write CSV
Dim lines = {"name,age", "Alice,30", "Bob,25"}
File.WriteAllLines("out.csv", lines)

Pfadoperationen

Verwenden Sie immer Path.Combine (keine Zeichenkettenverkettung), um Pfade zu verbinden — es behandelt Trennzeichen korrekt. Path.GetInvalidFileNameChars hilft, Benutzereingaben für Dateinamen zu bereinigen. FileInfo/DirectoryInfo zwischenspeichern Dateimetadaten — verwenden Sie sie, wenn Sie mehrere Eigenschaften benötigen. SearchOption.AllDirectories rekursiviert; für große Bäume verwenden Sie EnumerateFiles (Streaming).

vb
Imports System.IO

' path manipulation (cross-platform)
Dim full = Path.Combine("C:", "Users", "alice", "data.txt")
' C:Usersalicedata.txt

Dim dir = Path.GetDirectoryName(full)      ' C:Usersalice
Dim file = Path.GetFileName(full)           ' data.txt
Dim name = Path.GetFileNameWithoutExtension(full)  ' data
Dim ext = Path.GetExtension(full)           ' .txt

' temp files
Dim tempFile = Path.GetTempFileName()       ' creates empty file
Dim tempDir = Path.GetTempPath()

' check extension
If Path.GetExtension(path).Equals(".csv", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) Then
    ' process CSV
End If

' directory operations
Directory.CreateDirectory("path/to/dir")
If Directory.Exists("path") Then
    Dim files = Directory.GetFiles("path", "*.txt", SearchOption.AllDirectories)
    Dim dirs = Directory.GetDirectories("path")
End If

' file info
Dim fi As New FileInfo("data.txt")
Console.WriteLine($"Size: {fi.Length}, Modified: {fi.LastWriteTime}")

' safe file name
Dim invalid = Path.GetInvalidFileNameChars()
Dim safe = New String(name.Select(Function(c) If(invalid.Contains(c), "_"c, c)).ToArray())

Dateiüberwachung

FileSystemWatcher überwacht ein Verzeichnis auf Änderungen. Setzen Sie NotifyFilter, um zu begrenzen, welche Änderungen Ereignisse auslösen (Leistung). Die größte Falle: Editoren feuern oft mehrere Changed-Ereignisse pro Speichern (Schreiben, Flush, Metadaten) — entprellen Sie durch Verfolgung der letzten Ereigniszeit. Fehler (wie Pufferüberlauf durch zu viele Ereignisse) müssen ebenfalls behandelt werden.

vb
Imports System.IO

' FileSystemWatcher monitors directory changes
Dim watcher As New FileSystemWatcher() With {
    .Path = "C:Watch",
    .Filter = "*.txt",
    .IncludeSubdirectories = True,
    .NotifyFilter = NotifyFilters.FileName Or NotifyFilters.LastWrite Or NotifyFilters.Size
}

' event handlers
AddHandler watcher.Created, Sub(s, e)
    Console.WriteLine($"Created: {e.FullPath}")
End Sub

AddHandler watcher.Changed, Sub(s, e)
    Console.WriteLine($"Changed: {e.FullPath}")
End Sub

AddHandler watcher.Deleted, Sub(s, e)
    Console.WriteLine($"Deleted: {e.FullPath}")
End Sub

AddHandler watcher.Renamed, Sub(s, e)
    Console.WriteLine($"Renamed: {e.OldFullPath} -> {e.FullPath}")
End Sub

AddHandler watcher.Error, Sub(s, e)
    Console.WriteLine($"Error: {e.GetException().Message}")
End Sub

watcher.EnableRaisingEvents = True

' common gotcha: multiple events fire for one save
' debounce by tracking last event time
Dim lastEvent As DateTime
AddHandler watcher.Changed, Sub(s, e)
    If (DateTime.Now - lastEvent).TotalMilliseconds > 500 Then
        lastEvent = DateTime.Now
        ' process
    End If
End Sub

Serialisierung

System.Text.Json ist der moderne, leistungsstarke JSON-Serialisierer (ersetzt Newtonsoft.Json für neuen Code). XmlSerializer verarbeitet XML — beachten Sie, dass er einen parameterlosen Konstruktor und öffentliche Eigenschaften erfordert. Für Collections serialisieren Sie List(Of T) direkt. JsonSerializerOptions mit WriteIndented erzeugt menschenlesbare Ausgabe.

vb
Imports System.IO
Imports System.Xml.Serialization
Imports System.Text.Json

' class to serialize
Public Class Person
    Public Property Name As String
    Public Property Age As Integer
    Public Property Email As String
End Class

' JSON (System.Text.Json — modern, fast)
Dim p As New Person With {.Name = "Alice", .Age = 30, .Email = "[email protected]"}
Dim json = JsonSerializer.Serialize(p)
File.WriteAllText("p.json", json)

Dim jsonOpts As New JsonSerializerOptions With {.WriteIndented = True}
File.WriteAllText("p_pretty.json", JsonSerializer.Serialize(p, jsonOpts))

Dim loaded = JsonSerializer.Deserialize(Of Person)(File.ReadAllText("p.json"))

' XML
Dim xs As New XmlSerializer(GetType(Person))
Using fs As New FileStream("p.xml", FileMode.Create)
    xs.Serialize(fs, p)
End Using

Using fs As New FileStream("p.xml", FileMode.Open)
    Dim loadedXml = DirectCast(xs.Deserialize(fs), Person)
End Using

' collections
Dim people As New List(Of Person) From {p, New Person With {.Name = "Bob"}}
Dim jsonList = JsonSerializer.Serialize(people)
Dim loadedList = JsonSerializer.Deserialize(Of List(Of Person))(jsonList)
19

Fehlerbehandlung Vertieft

Try/Catch-Muster

Fangen Sie spezifische Ausnahmen vor allgemeinen ab (Reihenfolge ist wichtig). Verwenden Sie Finally für Bereinigung — es läuft auch, wenn Sie innerhalb von Try zurückkehren oder werfen. When-Filter (VB 14+) ermöglichen das Abfangen basierend auf Ausnahmeeigenschaften. Beim Umschließen von Ausnahmen übergeben Sie das Original als innerException, um die Stapelüberwachung zu erhalten. Vermeiden Sie das Abfangen von Exception, es sei denn, Sie werfen erneut.

vb
Try
    Dim result = 10 / x
    File.WriteAllText("out.txt", result.ToString())
Catch ex As DivideByZeroException
    Console.WriteLine($"Cannot divide by zero: {ex.Message}")
Catch ex As IOException
    Console.WriteLine($"File error: {ex.Message}")
Catch ex As UnauthorizedAccessException
    Console.WriteLine($"Permission denied: {ex.Message}")
Catch ex As Exception
    ' catch-all (use sparingly)
    Console.WriteLine($"Unexpected: {ex.Message}")
    Throw                          ' re-throw
Finally
    ' always runs (even on exception or return)
    ' cleanup: close files, release resources
End Try

' exception filters (VB 14+)
Try
    ProcessData()
Catch ex As InvalidOperationException When ex.Message.Contains("collection")
    Console.WriteLine("Collection was modified")
Catch ex As InvalidOperationException
    Console.WriteLine("Other invalid op")
End Try

' nested try
Try
    Try
        RiskyOperation()
    Catch ex As Exception
        Throw New InvalidOperationException("Inner failed", ex)  ' wrap
    End Try
Catch ex As Exception
    Console.WriteLine(ex.InnerException?.Message)
End Try

Benutzerdefinierte Ausnahmen

Benutzerdefinierte Ausnahmen sollten von Exception (oder einer domänenspezifischen Basis) erben und mehrere Konstruktoren bereitstellen: nur Nachricht, Nachricht + inner und domänenspezifisch. Markieren Sie sie als <Serializable>, wenn sie AppDomain-Grenzen überschreiten könnten. Fügen Sie Eigenschaften für Kontext hinzu, den Aufrufer benötigen. Überschreiben Sie ToString für eine klare Protokollierung.

vb
' inherit from Exception (or a more specific base)
<Serializable>
Public Class ValidationException
    Inherits Exception

    Public Property FieldName As String

    Public Sub New(message As String)
        MyBase.New(message)
    End Sub

    Public Sub New(message As String, inner As Exception)
        MyBase.New(message, inner)
    End Sub

    Public Sub New(fieldName As String, message As String)
        MyBase.New(message)
        Me.FieldName = fieldName
    End Sub

    Public Overrides Function ToString() As String
        Return $"Validation error in '{FieldName}': {Message}"
    End Function
End Class

' usage
Sub ValidateAge(age As Integer)
    If age < 0 Then
        Throw New ValidationException("age", "Age cannot be negative")
    ElseIf age > 150
        Throw New ValidationException("age", "Age seems unrealistic")
    End If
End Sub

' catch custom
Try
    ValidateAge(-5)
Catch ex As ValidationException
    Console.WriteLine($"Field '{ex.FieldName}': {ex.Message}")
End Try

Strategien zur Ausnahmebehandlung

Schlucken Sie niemals Ausnahmen stillschweigend — protokollieren Sie sie mindestens. Verwenden Sie Using für IDisposable-Ressourcen (sauberer als try/finally). Registrieren Sie globale Handler für AppDomain.UnhandledException (letzte Chance) und Application.ThreadException (WinForms UI-Thread). AggregateException umschließt mehrere Ausnahmen aus parallelem Code — glätten und jede InnerException behandeln.

vb
' 1. Don't catch what you can't handle
' BAD: swallows errors silently
Try
    SaveData()
Catch ex As Exception
    ' nothing
End Try

' GOOD: log and rethrow, or handle meaningfully
Try
    SaveData()
Catch ex As IOException
    Logger.Warn(ex, "Save failed, will retry")
    RetrySave()
Catch ex As Exception
    Logger.Error(ex, "Unexpected error saving")
    Throw
End Try

' 2. Use Using instead of try/finally for IDisposable
Using fs As New FileStream("f.txt", FileMode.Open)
    ' use fs
End Using  ' automatically disposes

' 3. Global exception handlers
AddHandler AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException, Sub(s, e)
    Logger.Fatal(DirectCast(e.ExceptionObject, Exception), "App crash")
End Sub

AddHandler Application.ThreadException, Sub(s, e)
    Logger.Error(e.Exception, "UI thread error")
End Sub

' 4. AggregateException (parallel)
Try
    Parallel.ForEach(items, Sub(item) ProcessItem(item))
Catch ex As AggregateException
    For Each inner In ex.InnerExceptions
        Logger.Error(inner, "Task failed")
    Next
End Try

Result-Muster (funktional)

Das Result-Muster gibt Erfolg/Misserfolg als Wert zurück, anstatt zu werfen — nützlich für erwartete Fehler (Parsing, Validierung), wo Ausnahmen teuer und laut wären. Kombinieren Sie mit Erweiterungsmethoden (OnSuccess, OnFailure) für Verkettung. Verwenden Sie Ausnahmen für wirklich außergewöhnliche Fälle; Result für vorhersehbare Fehler.

vb
' Alternative to exceptions for expected failures
Public Class Result(Of T)
    Public ReadOnly Property Value As T
    Public ReadOnly Property [Error] As String
    Public ReadOnly Property IsSuccess As Boolean

    Private Sub New(value As T, [error] As String, isSuccess As Boolean)
        Me.Value = value
        Me.Error = [error]
        Me.IsSuccess = isSuccess
    End Sub

    Public Shared Function Ok(value As T) As Result(Of T)
        Return New Result(Of T)(value, Nothing, True)
    End Function

    Public Shared Function Fail([error] As String) As Result(Of T)
        Return New Result(Of T)(Nothing, [error], False)
    End Function
End Class

' usage
Function ParseInt(s As String) As Result(Of Integer)
    Dim n As Integer
    If Integer.TryParse(s, n) Then
        Return Result(Of Integer).Ok(n)
    Else
        Return Result(Of Integer).Fail($"Cannot parse '{s}'")
    End If
End Function

' caller
Dim result = ParseInt("42")
If result.IsSuccess Then
    Console.WriteLine($"Got: {result.Value}")
Else
    Console.WriteLine($"Error: {result.Error}")
End If

' chain (extension methods)
' result.OnSuccess(Function(x) x * 2).OnFailure(Function(e) 0)

Protokollierungsintegration

Verwenden Sie ein Protokollierungsframework (NLog, Serilog, log4net) — nicht Console.WriteLine. Protokollierungsstufen (Trace/Debug/Info/Warn/Error/Fatal) ermöglichen das Filtern zur Laufzeit über die Konfiguration. Strukturierte Protokollierung (Serilog) bewahrt Feldnamen — besser für die Suche in Tools wie ELK oder Seq. Schließen Sie immer Kontext (Benutzer-IDs, Operationsnamen) in Protokollnachrichten ein.

vb
Imports NLog  ' or log4net, Serilog

' configure (in app.config or code)
' NLog.config:
' <targets><target name="file" type="File" fileName="app.log" /></targets>
' <rules><logger name="*" minlevel="Info" writeTo="file" /></rules>

Public Class MyService
    Private Shared ReadOnly Logger As Logger = LogManager.GetCurrentClassLogger()

    Public Sub ProcessData(data As String)
        Logger.Info($"Processing: {data}")

        Try
            Logger.Debug("Starting parse")
            Dim result = Parse(data)
            Logger.Info($"Done: {result}")
        Catch ex As FormatException
            Logger.Warn(ex, "Parse failed")
            Throw
        Catch ex As Exception
            Logger.Error(ex, "Unexpected error")
            Throw
        End Try
    End Sub
End Class

' structured logging (Serilog)
' Log.Information("User {UserId} logged in from {IP}", userId, ip)

' log levels (in order):
'   Trace < Debug < Info < Warn < Error < Fatal
' set minimum level in config to filter

' exception with context
Try
    SaveUser(user)
Catch ex As Exception
    Logger.Error(ex, "Failed to save user {UserId}", user.Id)
    Throw
End Try
20

ADO.NET Datenbank

Verbindung und Befehle

Verwenden Sie immer Parameter (niemals Zeichenkettenverkettung), um SQL-Injection zu verhindern. Using-Blöcke stellen sicher, dass Verbindungen auch bei Ausnahmen geschlossen werden. ExecuteReader für SELECT; ExecuteNonQuery für INSERT/UPDATE/DELETE; ExecuteScalar für einen einzelnen Wert (wie COUNT oder SCOPE_IDENTITY). Connection Pooling ist automatisch — spät öffnen, früh schließen.

vb
Imports System.Data.SqlClient  ' or Microsoft.Data.SqlClient for .NET+
' or MySql.Data.MySqlClient, System.Data.SQLite, etc.

Dim connStr As String = "Server=localhost;Database=mydb;Integrated Security=True;"

' basic query
Using conn As New SqlConnection(connStr)
    conn.Open()
    Using cmd As New SqlCommand("SELECT Id, Name FROM Users WHERE Age > @age", conn)
        cmd.Parameters.AddWithValue("@age", 18)
        Using reader = cmd.ExecuteReader()
            While reader.Read()
                Console.WriteLine($"{reader("Id")}: {reader("Name")}")
            End While
        End Using
    End Using
End Using

' insert with parameters
Using conn As New SqlConnection(connStr), cmd As New SqlCommand(
    "INSERT INTO Users (Name, Age) VALUES (@name, @age); SELECT SCOPE_IDENTITY();", conn)
    cmd.Parameters.AddWithValue("@name", "Alice")
    cmd.Parameters.AddWithValue("@age", 30)
    conn.Open()
    Dim newId = CInt(cmd.ExecuteScalar())
End Using

' update/delete
Using cmd As New SqlCommand("UPDATE Users SET Age = @age WHERE Id = @id", conn)
    cmd.Parameters.AddWithValue("@age", 31)
    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", newId)
    Dim rowsAffected = cmd.ExecuteNonQuery()
End Using

Transaktionen

Transaktionen stellen Atomizität sicher — alle Operationen erfolgreich oder alle fehl. BeginTransaction auf einer einzelnen Verbindung ist für eine Datenbank. TransactionScope behandelt verteilte Transaktionen über mehrere Verbindungen (und sogar mehrere Datenbanken) — rufen Sie Complete auf, um zu bestätigen. Wählen Sie das Isolationslevel sorgfältig: Serializable ist am sichersten, aber am langsamsten; ReadCommitted ist die Standardeinstellung.

vb
Dim connStr = "Server=localhost;Database=mydb;Integrated Security=True;"

' basic transaction
Using conn As New SqlConnection(connStr)
    conn.Open()
    Using tran = conn.BeginTransaction()
        Try
            Using cmd As New SqlCommand("", conn, tran)
                cmd.CommandText = "UPDATE Accounts SET Balance = Balance - 100 WHERE Id = 1"
                cmd.ExecuteNonQuery()

                cmd.CommandText = "UPDATE Accounts SET Balance = Balance + 100 WHERE Id = 2"
                cmd.ExecuteNonQuery()

                tran.Commit()
            End Using
        Catch ex As Exception
            tran.Rollback()
            Console.WriteLine($"Transaction rolled back: {ex.Message}")
            Throw
        End Try
    End Using
End Using

' TransactionScope (distributed transactions)
Using scope As New TransactionScope()
    Using conn1 As New SqlConnection(connStr1)
        ' work on db1
    End Using
    Using conn2 As New SqlConnection(connStr2)
        ' work on db2
    End Using
    scope.Complete()  ' commit all
End Using  ' rollback if Complete not called

' isolation levels
Using tran = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.Serializable)
    ' ...
End Using

DataTable und DataAdapter

DataTable ist eine In-Memory-Tabelle — von der Datenbank getrennt. SqlDataAdapter füllt sie und überträgt Aktualisierungen zurück. SqlCommandBuilder generiert automatisch INSERT/UPDATE/DELETE-Befehle für einfache Einzeltabellen-Szenarien. DataView filtert/sortiert ohne erneute Abfrage. Für neuen Code bevorzugen Sie ORMs (EF Core, Dapper) gegenüber rohen DataTables.

vb
Dim connStr = "Server=localhost;Database=mydb;Integrated Security=True;"

' fill DataTable
Dim dt As New DataTable()
Using adapter As New SqlDataAdapter("SELECT * FROM Users", connStr)
    adapter.Fill(dt)
End Using

' access rows
For Each row As DataRow In dt.Rows
    Console.WriteLine($"{row("Id")}: {row("Name")}")
Next

' filter and sort (in-memory)
Dim view As New DataView(dt) With {
    .Sort = "Name ASC",
    .RowFilter = "Age > 25"
}
For Each row As DataRowView In view
    Console.WriteLine(row("Name"))
Next

' modify and update
Dim newRow = dt.NewRow()
newRow("Name") = "Carol"
newRow("Age") = 28
dt.Rows.Add(newRow)

dt.Rows(0)("Age") = 31              ' modify
dt.Rows(1).Delete()                 ' mark for deletion

' push changes back to DB
Using adapter As New SqlDataAdapter("SELECT * FROM Users", connStr)
    Dim builder As New SqlCommandBuilder(adapter)
    adapter.Update(dt)              ' generates INSERT/UPDATE/DELETE
End Using

' LINQ on DataTable
Dim young = From row In dt.AsEnumerable()
            Where row.Field(Of Integer)("Age") < 30
            Select row.Field(Of String)("Name")

Dapper Micro-ORM

Dapper ist der Sweet Spot zwischen rohem ADO.NET (schnell, aber ausführlich) und EF Core (produktiv, aber langsamer). Es ordnet Spalten automatisch Eigenschaften zu. Verwenden Sie anonyme Objekte für Parameter. Query<T> für Listen; QuerySingle<T> für eines; Execute für Non-Queries. Übergeben Sie eine Collection an Execute für Batch-Operationen. Multi-Mapping verarbeitet Joins.

vb
Imports Dapper  ' NuGet: Install-Package Dapper

' Dapper is a lightweight ORM that extends IDbConnection

Dim connStr = "Server=localhost;Database=mydb;Integrated Security=True;"
Using conn As New SqlConnection(connStr)
    ' query
    Dim users = conn.Query(Of User)("SELECT * FROM Users WHERE Age > @age",
                                     New With {Key .age = 18}).ToList()

    ' single
    Dim user = conn.QuerySingle(Of User)("SELECT * FROM Users WHERE Id = @id",
                                          New With {Key .id = 5})

    ' execute
    Dim rows = conn.Execute("INSERT INTO Users (Name, Age) VALUES (@name, @age)",
                            New With {Key .name = "Alice", Key .age = 30})

    ' batch insert
    Dim newUsers = {
        New With {Key .name = "Bob", Key .age = 25},
        New With {Key .name = "Carol", Key .age = 28}
    }
    conn.Execute("INSERT INTO Users (Name, Age) VALUES (@name, @age)", newUsers)

    ' multi-result (one-to-many)
    Dim sql = "SELECT * FROM Companies; SELECT * FROM Employees;"
    Using multi = conn.QueryMultiple(sql)
        Dim companies = multi.Read(Of Company)().ToList()
        Dim employees = multi.Read(Of Employee)().ToList()
    End Using

    ' stored procedure
    Dim result = conn.Query(Of User)("sp_GetUsers", New With {Key .role = "admin"},
                                       commandType:=CommandType.StoredProcedure)
End Using

EF Core Grundlagen

EF Core ist das vollwertige ORM — verarbeitet Beziehungen, Migrationen, Änderungsverfolgung und LINQ-Abfragen. DbSet-Eigenschaften sind die Einstiegspunkte. SaveChanges speichert alle verfolgten Änderungen. Include lädt verwandte Entitäten eager (vermeidet N+1-Abfragen). Für schreibgeschützte Szenarien verwenden Sie AsNoTracking() für bessere Leistung. Migrationen verwalten Schemaänderungen.

vb
Imports Microsoft.EntityFrameworkCore

' DbContext
Public Class AppDbContext
    Inherits DbContext

    Public Property Users As DbSet(Of User)
    Public Property Orders As DbSet(Of Order)

    Protected Overrides Sub OnConfiguring(options As DbContextOptionsBuilder)
        options.UseSqlServer("Server=localhost;Database=mydb;Integrated Security=True;")
    End Sub

    Protected Overrides Sub OnModelCreating(modelBuilder As ModelBuilder)
        modelBuilder.Entity(Of User)().
            HasKey(Function(u) u.Id).
            HasMany(Function(u) u.Orders).
            WithOne(Function(o) o.User).
            HasForeignKey(Function(o) o.UserId)
    End Sub
End Class

' CRUD
Using db As New AppDbContext()
    ' create
    db.Users.Add(New User With {.Name = "Alice", .Age = 30})
    db.SaveChanges()

    ' read
    Dim alice = db.Users.First(Function(u) u.Name = "Alice")
    Dim adults = db.Users.Where(Function(u) u.Age >= 18).ToList()

    ' update
    alice.Age = 31
    db.SaveChanges()

    ' delete
    db.Users.Remove(alice)
    db.SaveChanges()

    ' eager loading
    Dim usersWithOrders = db.Users.Include(Function(u) u.Orders).ToList()

    ' raw SQL
    Dim raw = db.Users.FromSqlRaw("SELECT * FROM Users WHERE Age > {0}", 18).ToList()

    ' transactions
    Using tran = db.Database.BeginTransaction()
        Try
            ' work
            db.SaveChanges()
            tran.Commit()
        Catch
            tran.Rollback()
            Throw
        End Try
    End Using
End Using
21

LINQ in VB

Abfragesyntax

VBs LINQ-Abfragesyntax ist SQL-ähnlich und oft besser lesbar für komplexe Abfragen. From ... Where ... Select ist das Grundmuster. Mehrere From-Klauseln machen Cross Joins (mit Where filtern). Group By erstellt Gruppen, auf die über das Group-Schlüsselwort zugegriffen wird. Join erfordert das Equals-Schlüsselwort (nicht On ... Equals ... wie SQL).

vb
Dim nums = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

' query syntax (SQL-like)
Dim evens = From n In nums
            Where n Mod 2 = 0
            Select n
            ' List: 2, 4, 6, 8, 10

Dim squares = From n In nums
              Select n, Square = n * n

Dim pairs = From n In nums
            Where n > 3
            Order By n Descending
            Select n

' with multiple sources
Dim names = {"Alice", "Bob", "Carol"}
Dim ages = {30, 25, 42}
Dim people = From name In names
             From age In ages
             Where age > 26
             Select name, age

' group by
Dim orders = GetOrders()
Dim byCustomer = From o In orders
                 Group o By o.CustomerId Into Group
                 Select CustomerId, Total = Group.Sum(Function(o) o.Amount)

' join
Dim result = From u In users
             Join o In orders On u.Id Equals o.UserId
             Select u.Name, o.Amount

Methodensyntax

Die Methodensyntax verwendet Erweiterungsmethoden und Lambdas — kompakter und zusammensetzbarer als die Abfragesyntax. Function(x) ... ist die Lambda-Syntax in VB. First wirft bei leer; FirstOrDefault gibt den Standardwert zurück (Nothing für Referenztypen, 0 für Integer). Skip/Take ist das Standard-Paginierungsmuster. Beide Syntaxen kompilieren zum selben IL.

vb
Dim nums = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

' method syntax (fluent)
Dim evens = nums.Where(Function(n) n Mod 2 = 0).ToList()
Dim squares = nums.Select(Function(n) n * n).ToList()
Dim sorted = nums.OrderBy(Function(n) n).ToList()
Dim desc = nums.OrderByDescending(Function(n) n).ToList()

' aggregation
Dim sum = nums.Sum()
Dim avg = nums.Average()
Dim min = nums.Min()
Dim max = nums.Max()
Dim count = nums.Count()
Dim countEven = nums.Count(Function(n) n Mod 2 = 0)

' element access
Dim first = nums.First()
Dim firstEven = nums.First(Function(n) n Mod 2 = 0)
Dim maybeFirst = nums.FirstOrDefault(Function(n) n > 100)  ' 0 if not found
Dim single = nums.Single(Function(n) n = 5)

' take/skip
Dim top3 = nums.Take(3).ToList()
Dim skip3 = nums.Skip(3).ToList()
Dim page = nums.Skip(10).Take(5).ToList()  ' pagination

' distinct
Dim unique = nums.Distinct().ToList()
Dim union = nums.Union({11, 12}).ToList()
Dim intersect = nums.Intersect({5, 6, 7}).ToList()
Dim except = nums.Except({5, 6, 7}).ToList()

Gruppierung und Aggregation

GroupBy gibt IGrouping(Of Key, Element) zurück — jede Gruppe hat einen Key und ist selbst aufzählbar. ToLookup erstellt eine Nachschlagetabelle (wie ein mehrwertiges Wörterbuch). Anonyme Typen (New With {Key .X = ...}) sind großartig für Projektionen — Key macht die Eigenschaft unveränderlich und Teil der Gleichheit. Aggregate ist der flexibelste (aber am wenigsten lesbare) Kombinierer.

vb
Public Class Order
    Public Property Id As Integer
    Public Property CustomerId As Integer
    Public Property Amount As Decimal
    Public Property Date As DateTime
End Class

Dim orders = GetOrders()

' group by
Dim byCustomer = orders.GroupBy(Function(o) o.CustomerId)
For Each grp In byCustomer
    Console.WriteLine($"Customer {grp.Key}: {grp.Count()} orders, total {grp.Sum(Function(o) o.Amount)}")
Next

' group with projection
Dim summary = orders.GroupBy(Function(o) o.CustomerId).
    Select(Function(g) New With {
        Key .CustomerId = g.Key,
        Key .OrderCount = g.Count(),
        Key .TotalAmount = g.Sum(Function(o) o.Amount),
        Key .AvgAmount = g.Average(Function(o) o.Amount),
        Key .MaxAmount = g.Max(Function(o) o.Amount)
    }).ToList()

' multi-level grouping
Dim byMonth = orders.GroupBy(Function(o) New With {Key o.Date.Year, Key o.Date.Month})
For Each grp In byMonth
    Console.WriteLine($"{grp.Key.Year}-{grp.Key.Month}: {grp.Sum(Function(o) o.Amount)}")
Next

' lookup (like a dictionary of lists)
Dim lookup = orders.ToLookup(Function(o) o.CustomerId)
Dim customerOrders = lookup(5).ToList()  ' all orders for customer 5

' aggregate with seed
Dim total = orders.Aggregate(0D, Function(acc, o) acc + o.Amount)

Datenverknüpfung

Join ist Inner Join (nur übereinstimmende). Group Join mit DefaultIfEmpty gibt Left Join. Mehrere Join-Klauseln verketten natürlich. Die Methodensyntax-Join nimmt vier Lambdas: äußerer Schlüssel, innerer Schlüssel, Ergebnissselektor. Zip paart Elemente nach Position — nützlich, aber selten. Für komplexe Joins ist die Abfragesyntax normalerweise klarer als die Methodensyntax.

vb
Public Class User
    Public Property Id As Integer
    Public Property Name As String
    Public Property DepartmentId As Integer
End Class

Public Class Department
    Public Property Id As Integer
    Public Property Name As String
End Class

Dim users = GetUsers()
Dim departments = GetDepartments()

' inner join
Dim result = From u In users
             Join d In departments On u.DepartmentId Equals d.Id
             Select u.Name, Department = d.Name

' method syntax
Dim result2 = users.Join(departments,
                          Function(u) u.DepartmentId,
                          Function(d) d.Id,
                          Function(u, d) New With {Key .Name = u.Name, Key .Dept = d.Name}).ToList()

' group join (left join)
Dim leftJoin = From d In departments
               Group Join u In users On d.Id Equals u.DepartmentId Into Group
               From u In Group.DefaultIfEmpty()
               Select Department = d.Name, User = If(u Is Nothing, "(none)", u.Name)

' multiple joins
Dim detail = From u In users
             Join d In departments On u.DepartmentId Equals d.Id
             Join o In orders On u.Id Equals o.UserId
             Select u.Name, d.Name, o.Amount

' zip (pair two sequences element-by-element)
Dim nums = {1, 2, 3}
Dim words = {"one", "two", "three"}
Dim pairs = nums.Zip(words, Function(n, w) $"{n}={w}").ToList()
' {"1=one", "2=two", "3=three"}

Verzögerte Ausführung

LINQ verwendet verzögerte Ausführung — Abfragen laufen, wenn iteriert wird, nicht wenn definiert. Das bedeutet, dass jedes For Each die Abfrage erneut ausführt. Um Ergebnisse zwischenzuspeichern, rufen Sie ToList/ToArray auf. Vermeiden Sie Nebeneffekte in Abfrage-Lambdas (sie laufen unvorhersehbar). Einige Operatoren (Count, First, Any) erzwingen sofortige Ausführung. Any/All kurzschließen.

vb
Dim nums = New List(Of Integer) From {1, 2, 3, 4, 5}

' query is NOT executed yet
Dim query = nums.Where(Function(n) n > 2).Select(Function(n) n * 10)

' executes when iterated
For Each n In query
    Console.WriteLine(n)            ' 30, 40, 50
Next

' executes AGAIN on each iteration
For Each n In query
    Console.WriteLine(n)            ' 30, 40, 50 again
Next

' force immediate execution
Dim list = query.ToList()           ' executes once, caches
Dim arr = query.ToArray()
Dim count = query.Count()           ' executes
Dim first = query.First()           ' executes

' side effects in query — be careful!
Dim i = 0
Dim bad = nums.Where(Function(n)
                        i += 1
                        Return n > 2
                     End Function)
' i changes every time you iterate bad

' eager vs deferred operators
'   Deferred: Where, Select, OrderBy, Skip, Take, Distinct
'   Eager:    ToList, ToArray, Count, First, Sum, Max, Any, All

' check if any/all match
Dim hasEven = nums.Any(Function(n) n Mod 2 = 0)
Dim allPositive = nums.All(Function(n) n > 0)
22

Multithreading

Tasks und Async

Task.Run plant Arbeit auf einem Thread-Pool-Thread. Async/Await lässt asynchronen Code synchron aussehen — die Methode pausiert bei Await, ohne den Thread zu blockieren. Task.WhenAll wartet auf alle; Task.WhenAny gibt das erste zurück, das fertig ist. Übergeben Sie immer CancellationToken an langlaufende Tasks und rufen Sie periodisch ThrowIfCancellationRequested auf.

vb
Imports System.Threading.Tasks

' Task creation
Dim t1 = Task.Run(Function() DoWork())
Dim t2 = Task.Run(Function() 42)  ' returns Integer
Dim result = Await t2  ' 42

' async function
Async Function FetchDataAsync() As Task(Of String)
    Using client As New HttpClient()
        Return Await client.GetStringAsync("https://api.example.com")
    End Using
End Function

' call it
Dim data = Await FetchDataAsync()

' parallel execution
Dim tasks = {
    Task.Run(Function() ComputePart1()),
    Task.Run(Function() ComputePart2()),
    Task.Run(Function() ComputePart3())
}
Dim results = Await Task.WhenAll(tasks)

' when any (first to finish)
Dim allTasks = urls.Select(Function(u) FetchAsync(u))
Dim firstDone = Await Task.WhenAny(allTasks)
Dim firstResult = Await firstDone

' continuation
Dim t = Task.Run(Function() 42).
    ContinueWith(Function(prev) prev.Result * 2)
Console.WriteLine(t.Result)  ' 84

' cancellation
Dim cts As New CancellationTokenSource()
Dim token = cts.Token
Dim task = Task.Run(Function()
    For i = 1 To 100
        token.ThrowIfCancellationRequested()
        Thread.Sleep(100)
    Next
End Function, token)
cts.CancelAfter(500)  ' cancel after 500ms

Parallele Schleifen

Parallel.For/ForEach verteilen Arbeit über Thread-Pool-Threads — großartig für CPU-gebundene Schleifen. Die Thread-lokal-Überladung ist für Reduktionen (Summe, Max) ohne Sperren bei jeder Iteration. state.Break stoppt höhere Iterationen; state.Stop hält sofort an. PLINQ (AsParallel) parallelisiert LINQ — hilft aber nur bei CPU-intensiven Operationen.

vb
Imports System.Threading.Tasks

' Parallel.For
Parallel.For(0, 100, Sub(i)
    ProcessItem(i)
End Sub)

' with options
Dim opts As New ParallelOptions With {
    .MaxDegreeOfParallelism = Environment.ProcessorCount
}
Parallel.For(0, 100, opts, Sub(i)
    ProcessItem(i)
End Sub)

' Parallel.ForEach
Dim items = GetItems()
Parallel.ForEach(items, Sub(item)
    ProcessItem(item)
End Sub)

' with state (thread-local)
Dim total As Integer = 0
Dim lockObj As New Object()
Parallel.For(0, 1000,
    Function() 0,  ' local init
    Function(i, state, localTotal)
        localTotal += Compute(i)
        Return localTotal
    End Function,  ' body
    Sub(localTotal)
        SyncLock lockObj
            total += localTotal
        End SyncLock
    End Sub  ' local finally
)

' break vs stop
Parallel.For(0, 100, Sub(i, state)
    If i = 50 Then state.Break()  ' stop iterations > 50
    If i = 25 Then state.Stop()   ' stop all immediately
End Sub)

' PLINQ
Dim nums = Enumerable.Range(1, 1000)
Dim squares = nums.AsParallel().
    Where(Function(n) n Mod 2 = 0).
    Select(Function(n) n * n).
    ToList()

Synchronisation

SyncLock ist die einfachste Synchronisation — gegenseitiger Ausschluss. Interlocked ist für atomare Int/Long-Operationen (schneller als Sperren). Mutex kann benannt und über Prozesse hinweg geteilt werden (Single-Instance-Apps). Semaphore begrenzt die Nebenläufigkeit (z. B. max. 3 Verbindungen). ReaderWriterLockSlim erlaubt mehrere Leser ODER einen Schreiber — großartig für leseintensive Caches.

vb
Imports System.Threading

' SyncLock (Monitor.Enter/Exit)
Private ReadOnly lockObj As New Object()
Private counter As Integer = 0

Sub Increment()
    SyncLock lockObj
        counter += 1
    End SyncLock
End Sub

' Interlocked (atomic operations)
Interlocked.Increment(counter)
Interlocked.Decrement(counter)
Interlocked.Add(counter, 10)
Interlocked.Exchange(counter, 0)
Dim oldVal = Interlocked.CompareExchange(counter, 42, 0)  ' if 0, set to 42

' Mutex (cross-process)
Using mtx As New Mutex(False, "Global\MyAppMutex")
    If mtx.WaitOne(0) Then
        ' got the mutex — only one instance runs
    Else
        ' another instance is running
    End If
End Using

' Semaphore (limit concurrent access)
Dim sem As New Semaphore(3, 3)  ' 3 concurrent
sem.WaitOne()
Try
    ' work
Finally
    sem.Release()
End Try

' ReaderWriterLockSlim
Dim rwLock As New ReaderWriterLockSlim()
rwLock.EnterReadLock()
Try
    ' multiple readers
Finally
    rwLock.ExitReadLock()
End Try
rwLock.EnterWriteLock()
Try
    ' exclusive write
Finally
    rwLock.ExitWriteLock()
End Try

Channels und Producer-Consumer

Channel<T> (modern) ist die empfohlene Methode zum Erstellen von Producer-Consumer-Pipelines — vollständig asynchron, unterstützt Backpressure über begrenzte Kapazität. ForEachAsync (paralleler Konsum) lässt mehrere Konsumenten gleichzeitig lesen. BlockingCollection ist das ältere synchrone Äquivalent. ConcurrentQueue/Stack sind lock-freie Collections für direkte Verwendung.

vb
Imports System.Threading.Channels

' create a channel (bounded for backpressure)
Dim channel = Channel.CreateBounded(Of Integer)(100)

' producer
Async Function ProducerAsync() As Task
    For i = 1 To 1000
        Await channel.Writer.WriteAsync(i)
    Next
    channel.Writer.Complete()
End Function

' consumer
Async Function ConsumerAsync() As Task
    Await ForEachAsync(channel.Reader.ReadAllAsync(),
                       Environment.ProcessorCount,
                       Async Function(item)
                           Await ProcessItemAsync(item)
                       End Function)
End Function

' multiple producers/consumers
Dim producers = Enumerable.Range(0, 3).Select(Function(i) ProducerAsync())
Dim consumers = Enumerable.Range(0, 3).Select(Function(i) ConsumerAsync())
Await Task.WhenAll(producers.Concat(consumers))

' BlockingCollection (older API, still useful)
Dim bc As New BlockingCollection(Of Integer)(100)
' producer
Task.Run(Sub()
    For i = 1 To 100
        bc.Add(i)
    Next
    bc.CompleteAdding()
End Sub)
' consumer
Task.Run(Sub()
    For Each item In bc.GetConsumingEnumerable()
        ProcessItem(item)
    Next
End Sub)

' thread-safe queue
Dim queue As New ConcurrentQueue(Of Integer)()
queue.Enqueue(1)
Dim val As Integer
queue.TryDequeue(val)

Timer und Planung

Drei Timer-Typen: System.Threading.Timer (Thread-Pool, am effizientesten), System.Timers.Timer (Server-Szenarien, Ereignisse), Windows.Forms.Timer (UI-Thread, für UI-Aktualisierungen). Für asynchronen Code ist Task.Delay sauberer als Timer. Entsorgen Sie Timer immer, um Lecks zu vermeiden. Für periodische asynchrone Arbeit ist eine While-Schleife mit Task.Delay und einem CancellationToken das sauberste Muster.

vb
Imports System.Threading

' System.Threading.Timer (background thread)
Dim timer As New Timer(Sub(state)
    Console.WriteLine($"Tick at {DateTime.Now}")
End Sub, Nothing, TimeSpan.Zero, TimeSpan.FromSeconds(5))

' change interval
timer.Change(TimeSpan.Zero, TimeSpan.FromSeconds(10))

' dispose
timer.Dispose()

' System.Timers.Timer (events, can use SynchronizingObject)
Dim eventTimer As New Timers.Timer With {
    .Interval = 5000,
    .AutoReset = True
}
AddHandler eventTimer.Elapsed, Sub(s, e)
    Console.WriteLine("Elapsed")
End Sub
eventTimer.Start()

' UI timer (WinForms — runs on UI thread)
Dim uiTimer As New Windows.Forms.Timer With {.Interval = 1000}
AddHandler uiTimer.Tick, Sub(s, e)
    Label1.Text = DateTime.Now.ToString()
End Sub
uiTimer.Start()

' one-shot delay
Async Function DoLaterAsync() As Task
    Await Task.Delay(5000)  ' 5 seconds
    Console.WriteLine("Done waiting")
End Function

' periodic with cancellation
Async Function PeriodicAsync(token As CancellationToken) As Task
    While Not token.IsCancellationRequested
        DoWork()
        Await Task.Delay(1000, token)
    End While
End Function
23

Serialisierung

JSON mit System.Text.Json

System.Text.Json ist der moderne, schnelle JSON-Serialisierer in .NET. Attribute steuern die Serialisierung: JsonPropertyName benennt um, JsonIgnore schließt aus. JsonNamingPolicy.CamelCase entspricht JavaScript-Konventionen. Für riesiges JSON serialisieren Sie in einen Stream (nicht in einen String), um zu vermeiden, alles in den Speicher zu laden. JsonDocument parst ohne Zieltyp.

vb
Imports System.Text.Json
Imports System.Text.Json.Serialization

Public Class Person
    Public Property Id As Integer
    Public Property Name As String
    <JsonPropertyName("email")>
    Public Property Email As String
    <JsonIgnore>
    Public Property Password As String
    Public Property CreatedAt As DateTime
End Class

' serialize
Dim p As New Person With {.Id = 1, .Name = "Alice", .Email = "[email protected]", .CreatedAt = Date.Now}
Dim json As String = JsonSerializer.Serialize(p)

' with options
Dim opts As New JsonSerializerOptions With {
    .WriteIndented = True,
    .PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.CamelCase,
    .DefaultIgnoreCondition = JsonIgnoreCondition.WhenWritingNull
}
json = JsonSerializer.Serialize(p, opts)

' deserialize
Dim loaded = JsonSerializer.Deserialize(Of Person)(json)

' collections
Dim people As New List(Of Person) From {p}
Dim jsonList = JsonSerializer.Serialize(people)
Dim loadedList = JsonSerializer.Deserialize(Of List(Of Person))(jsonList)

' dynamic (JsonDocument)
Using doc As JsonDocument = JsonDocument.Parse(json)
    Dim name = doc.RootElement.GetProperty("name").GetString()
    Console.WriteLine(name)
End Using

' stream (large files)
Using fs As New FileStream("data.json", FileMode.Create)
    JsonSerializer.Serialize(fs, p)
End Using

XML-Serialisierung

XmlSerializer ist ausführlich, aber flexibel. Attribute steuern Element-/Attributnamen und Struktur. Er erfordert einen parameterlosen Konstruktor und öffentliche Lese-/Schreibeigenschaften. XmlArray/XmlArrayItem steuern verschachtelte Collections. Zum Lesen großer XML-Dateien bevorzugen Sie XmlReader (Streaming) gegenüber XmlSerializer (lädt alles in den Speicher).

vb
Imports System.Xml.Serialization
Imports System.IO

<XmlRoot("person")>
Public Class Person
    <XmlElement("id")>
    Public Property Id As Integer
    <XmlElement("name")>
    Public Property Name As String
    <XmlAttribute("role")>
    Public Property Role As String
    <XmlIgnore>
    Public Property Password As String
    <XmlArray("orders")>
    <XmlArrayItem("order")>
    Public Property Orders As List(Of Order)
End Class

' serialize
Dim xs As New XmlSerializer(GetType(Person))
Using fs As New FileStream("p.xml", FileMode.Create)
    xs.Serialize(fs, p)
End Using

' with settings
Dim settings As New XmlWriterSettings With {
    .Indent = True,
    .IndentChars = "  ",
    .Encoding = Encoding.UTF8
}
Using fs As New FileStream("p.xml", FileMode.Create),
      xw As XmlWriter = XmlWriter.Create(fs, settings)
    xs.Serialize(xw, p)
End Using

' deserialize
Using fs As New FileStream("p.xml", FileMode.Open)
    Dim loaded = DirectCast(xs.Deserialize(fs), Person)
End Using

' collections
Dim xsList As New XmlSerializer(GetType(List(Of Person)))
Using fs As New FileStream("people.xml", FileMode.Create)
    xsList.Serialize(fs, people)
End Using

CSV

TextFieldParser verarbeitet zitierte CSV-Felder korrekt. Beim Schreiben escapen Sie Felder mit Kommas, Anführungszeichen oder Zeilenumbrüchen, indem Sie sie in Anführungszeichen einschließen und interne Anführungszeichen verdoppeln. Für die Produktion verwenden Sie CsvHelper (NuGet) — behandelt alle Randfälle, unterstützt benutzerdefiniertes Mapping und ist viel schneller. Verwenden Sie immer eine Bibliothek für CSV; das Format hat überraschende Randfälle.

vb
Imports Microsoft.VisualBasic.FileIO

' read CSV (handles quoted fields)
Using parser As New TextFieldParser("data.csv")
    parser.TextFieldType = FieldType.Delimited
    parser.SetDelimiters(",")
    parser.HasFieldsEnclosedInQuotes = True

    While Not parser.EndOfData
        Dim fields = parser.ReadFields()
        Console.WriteLine($"{fields(0)}, {fields(1)}")
    End While
End Using

' write CSV (manual, with proper escaping)
Function CsvEscape(s As String) As String
    If s.Contains(",") OrElse s.Contains("""") OrElse s.Contains(vbCrLf) Then
        Return $"""{s.Replace("""", """""")}"""
    End If
    Return s
End Function

Dim lines As New List(Of String)
lines.Add("name,age,email")
For Each p In people
    lines.Add($"{CsvEscape(p.Name)},{p.Age},{CsvEscape(p.Email)}")
Next
File.WriteAllLines("out.csv", lines)

' CsvHelper (NuGet) — production-grade
' Install-Package CsvHelper
Imports CsvHelper
Using reader As New StreamReader("data.csv"),
      csv As New CsvReader(reader, CultureInfo.InvariantCulture)
    Dim records = csv.GetRecords(Of Person)().ToList()
End Using

Using writer As New StreamWriter("out.csv"),
      csv As New CsvWriter(writer, CultureInfo.InvariantCulture)
    csv.WriteRecords(people)
End Using

Binär und DataContract

DataContractSerializer ist versionstoleranter als XmlSerializer (behandelt hinzugefügte/entfernte Felder über Order). Für hochleistungsbinärserialisierung verwenden Sie Protocol Buffers (protobuf-net) oder MessagePack — beide sind 10-100x kleiner und schneller als XML/JSON. Wählen Sie basierend auf Anforderungen: menschenlesbar (JSON/XML) vs. kompakt/schnell (protobuf/messagepack).

vb
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.IO

' DataContract (version-tolerant)
<DataContract>
Public Class Person
    <DataMember(Order:=1)>
    Public Property Id As Integer
    <DataMember(Order:=2)>
    Public Property Name As String
    <DataMember(Order:=3, IsRequired:=False)>
    Public Property Email As String
End Class

' serialize to XML
Dim ser As New DataContractSerializer(GetType(Person))
Using fs As New FileStream("p.xml", FileMode.Create)
    ser.WriteObject(fs, p)
End Using

' deserialize
Using fs As New FileStream("p.xml", FileMode.Open)
    Dim loaded = DirectCast(ser.ReadObject(fs), Person)
End Using

' Protocol Buffers (protobuf-net, NuGet)
' Install-Package protobuf-net
<ProtoContract>
Public Class Person
    <ProtoMember(1)>
    Public Property Id As Integer
    <ProtoMember(2)>
    Public Property Name As String
End Class

' serialize
Using fs As New FileStream("p.bin", FileMode.Create)
    ProtoBuf.Serializer.Serialize(fs, p)
End Using

' deserialize
Using fs As New FileStream("p.bin", FileMode.Open)
    Dim loaded = ProtoBuf.Serializer.Deserialize(Of Person)(fs)
End Using

' MessagePack (MessagePack-CSharp, NuGet)
' compact, fast, schema-less
Dim bytes = MessagePack.MessagePackSerializer.Serialize(p)
Dim loaded = MessagePack.MessagePackSerializer.Deserialize(Of Person)(bytes)

Benutzerdefinierte Konverter

Benutzerdefinierte Konverter verarbeiten Typen, die System.Text.Json nicht nativ unterstützt (DateOnly, TimeSpan, benutzerdefinierte Typen). JsonDerivedType (NET 7+) verarbeitet Polymorphismus — serialisiert den Laufzeittyp mit einem Diskriminator. ShouldSerialize*-Methoden schließen Eigenschaften bedingt ein (wie das Muster von XmlSerializer). Registrieren Sie Konverter immer in JsonSerializerOptions.

vb
Imports System.Text.Json
Imports System.Text.Json.Serialization

' custom converter for a type
Public Class DateOnlyConverter
    Inherits JsonConverter(Of DateOnly)

    Public Overrides Function Read(reader As ByRef Utf8JsonReader,
                                    type As Type, options As JsonSerializerOptions) As DateOnly
        Return DateOnly.Parse(reader.GetString())
    End Function

    Public Overrides Sub Write(writer As Utf8JsonWriter, value As DateOnly, options As JsonSerializerOptions)
        writer.WriteStringValue(value.ToString("yyyy-MM-dd"))
    End Sub
End Class

' register globally
Dim opts As New JsonSerializerOptions()
opts.Converters.Add(New DateOnlyConverter())

' or per-property
Public Class Event
    <JsonConverter(GetType(DateOnlyConverter))>
    Public Property Date As DateOnly
End Class

' polymorphic serialization
<JsonDerivedType(GetType(Dog), "dog")>
<JsonDerivedType(GetType(Cat), "cat")>
Public MustInherit Class Animal
    Public Property Name As String
End Class

Public Class Dog
    Inherits Animal
    Public Property Breed As String
End Class

Dim a As Animal = New Dog With {.Name = "Rex", .Breed = "Lab"}
Dim json = JsonSerializer.Serialize(a, GetType(Animal))
' {"$type":"dog","name":"Rex","breed":"Lab"}

' conditional serialization
Public Class User
    Public Property Name As String
    Public Property Password As String

    Public Function ShouldSerializePassword() As Boolean
        Return False  ' never serialize password
    End Function
End Class
24

Reflection

Typinspektion

Reflection lässt Sie Typen zur Laufzeit inspizieren. GetType(Type) für Kompilierzeittypen; obj.GetType() für Laufzeittypen. BindingFlags filtern Member (Public/NonPublic, Instance/Static). GetCustomAttributes gibt Attribute zurück, die auf einen Typ angewendet wurden. Reflection ist langsam — zwischenspeichern Sie Type-Objekte und MemberInfo für wiederholte Verwendung.

vb
Imports System.Reflection

Dim t As Type = GetType(String)
' or: Dim t = obj.GetType()

' basic info
Console.WriteLine($"Name: {t.Name}")
Console.WriteLine($"Full: {t.FullName}")
Console.WriteLine($"Base: {t.BaseType}")
Console.WriteLine($"IsClass: {t.IsClass}")
Console.WriteLine($"IsEnum: {t.IsEnum}")
Console.WriteLine($"IsGenericType: {t.IsGenericType}")

' interfaces
For Each i In t.GetInterfaces()
    Console.WriteLine($"Implements: {i.Name}")
Next

' properties
For Each prop In t.GetProperties()
    Console.WriteLine($"Property: {prop.Name} ({prop.PropertyType.Name})")
Next

' methods
For Each m In t.GetMethods(BindingFlags.Public Or BindingFlags.Instance)
    Console.WriteLine($"Method: {m.Name}({String.Join(", ", m.GetParameters().Select(Function(p) p.ParameterType.Name))})")
Next

' fields, constructors, events
t.GetFields()
t.GetConstructors()
t.GetEvents()

' attributes
For Each attr In t.GetCustomAttributes(False)
    Console.WriteLine($"Attribute: {attr.GetType().Name}")
Next

' generic type args
If t.IsGenericType Then
    For Each arg In t.GetGenericArguments()
        Console.WriteLine($"Type arg: {arg.Name}")
    Next
End If

Instanzen erstellen und aufrufen

Activator.CreateInstance erstellt Objekte nach Typ. MethodInfo.Invoke ruft Methoden auf — übergeben Sie Argumente als Object(). PropertyInfo.GetValue/SetValue greifen auf Eigenschaften zu. BindingFlags.NonPublic lässt Sie private Member erreichen (sparsam verwenden — bricht Kapselung). MakeGenericMethod konstruiert eine generische Methode zur Laufzeit. Dies ist die Grundlage von Plugin-Systemen.

vb
Imports System.Reflection

' create instance
Dim t As Type = GetType(List(Of String))
Dim obj As Object = Activator.CreateInstance(t)

' with constructor args
Dim dt As DateTime = Activator.CreateInstance(GetType(DateTime), {2024, 12, 31})

' invoke method
Dim mi As MethodInfo = t.GetMethod("Add")
mi.Invoke(obj, New Object() {"hello"})

' property get/set
Dim pi As PropertyInfo = t.GetProperty("Count")
Dim count As Integer = CInt(pi.GetValue(obj))
pi.SetValue(obj, 10)  ' may throw if read-only

' field get/set
Dim fi As FieldInfo = GetType(MyClass).GetField("_private", BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Instance)
Dim val = fi.GetValue(instance)
fi.SetValue(instance, newValue)

' generic method
Dim method As MethodInfo = GetType(Enumerable).GetMethod("Where")
Dim generic = method.MakeGenericMethod(GetType(Integer))
Dim filtered = generic.Invoke(Nothing, New Object() {nums, predicate})

' create delegate from method
Dim del As [Delegate] = [Delegate].CreateDelegate(GetType(Func(Of String, Boolean)), mi)

' load assembly
Dim asm As Assembly = Assembly.LoadFrom("plugin.dll")
Dim pluginType As Type = asm.GetType("MyPlugin")
Dim plugin As Object = Activator.CreateInstance(pluginType)

Attribute

Benutzerdefinierte Attribute fügen Typen und Membern Metadaten hinzu. AttributeUsage steuert, wo sie angewendet werden können und ob Mehrfache erlaubt sind. GetCustomAttribute/GetCustomAttributes lesen sie zur Laufzeit über Reflection. Eingebaute Attribute: Obsolete (Compiler-Warnung/-Fehler), Conditional (Kompilierzeit-Einbindung), Serializable. Attribute treiben Validierung, ORM-Mapping, Serialisierung und mehr.

vb
Imports System

' define custom attribute
<AttributeUsage(AttributeTargets.Class Or AttributeTargets.Method, AllowMultiple:=True)>
Public Class DescriptionAttribute
    Inherits Attribute

    Public ReadOnly Property Text As String
    Public Sub New(text As String)
        Me.Text = text
    End Sub
End Class

' apply
<Description("User service")>
Public Class UserService
    <Description("Get user by ID")>
    Public Function GetUser(id As Integer) As User
        ' ...
    End Function
End Class

' read attributes
Dim t As Type = GetType(UserService)
Dim classAttr = CType(Attribute.GetCustomAttribute(t, GetType(DescriptionAttribute)), DescriptionAttribute)
Console.WriteLine(classAttr?.Text)

For Each mi In t.GetMethods()
    Dim methodAttr = CType(Attribute.GetCustomAttribute(mi, GetType(DescriptionAttribute)), DescriptionAttribute)
    If methodAttr IsNot Nothing Then
        Console.WriteLine($"{mi.Name}: {methodAttr.Text}")
    End If
Next

' built-in attributes
<Obsolete("Use NewMethod instead", True)>  ' True = error, False = warning
Sub OldMethod()
End Sub

<Conditional("DEBUG")>
Sub LogDebug(msg As String)
    Console.WriteLine(msg)
End Sub

<Serializable>
Public Class MyData
End Class

Emit und dynamischer Code

Reflection.Emit generiert IL zur Laufzeit — mächtig, aber niedrigschwellig. DefineDynamicAssembly -> Module -> Type -> Method -> ILGenerator. Emit schreibt IL-Opcodes. Ausdrucksbäume sind eine höherwertige Alternative — erstellen Sie Ausdrücke als Daten, dann Compile zu einem Delegate. Verwenden Sie Emit für extreme Leistung (benutzerdefinierte Serialisierer); Ausdrucksbäume für dynamische Abfragen (EF Core).

vb
Imports System.Reflection
Imports System.Reflection.Emit

' build a dynamic assembly/module/type/method
Dim asmName As New AssemblyName("DynamicAsm")
Dim asm As AssemblyBuilder = AssemblyBuilder.DefineDynamicAssembly(asmName, AssemblyBuilderAccess.Run)
Dim mod As ModuleBuilder = asm.DefineDynamicModule("MainModule")
Dim type As TypeBuilder = mod.DefineType("Calculator", TypeAttributes.Public)

' add a method
Dim mb As MethodBuilder = type.DefineMethod("Add",
    MethodAttributes.Public Or MethodAttributes.Static,
    GetType(Integer), {GetType(Integer), GetType(Integer)})

Dim il As ILGenerator = mb.GetILGenerator()
il.Emit(OpCodes.Ldarg_0)            ' load first arg
il.Emit(OpCodes.Ldarg_1)            ' load second arg
il.Emit(OpCodes.Add)                ' add
il.Emit(OpCodes.Ret)                ' return

Dim createdType As Type = type.CreateType()
Dim result As Integer = CInt(createdType.GetMethod("Add").Invoke(Nothing, {5, 3}))
Console.WriteLine(result)  ' 8

' expression trees (higher-level)
Imports System.Linq.Expressions

Dim xParam As ParameterExpression = Expression.Parameter(GetType(Integer), "x")
Dim yParam As ParameterExpression = Expression.Parameter(GetType(Integer), "y")
Dim body As BinaryExpression = Expression.Add(xParam, yParam)
Dim addFunc As Func(Of Integer, Integer, Integer) =
    Expression.Lambda(Of Func(Of Integer, Integer, Integer))(body, {xParam, yParam}).Compile()
Console.WriteLine(addFunc(5, 3))  ' 8

Leistungsüberlegungen

Reflection ist 100-1000x langsamer als direkte Aufrufe. Zwischenspeichern Sie immer MemberInfo-Objekte. Für Hot Paths kompilieren Sie über Ausdrucksbäume zu Delegates — fast so schnell wie direkte Aufrufe. Quellgeneratoren (modernes .NET) können Reflection zur Kompilierzeit durchführen und die Laufzeitkosten vollständig eliminieren. Verwenden Sie Reflection für Frameworks (Serialisierer, ORMs, DI); vermeiden Sie es in Geschäftslogik.

vb
Imports System.Reflection

' reflection is slow — cache and optimize

' BAD: re-fetch on every call
For Each item In items
    Dim prop = item.GetType().GetProperty("Name")
    Dim name = CStr(prop.GetValue(item))
Next

' GOOD: cache PropertyInfo
Dim propInfo As PropertyInfo = GetType(Item).GetProperty("Name")
For Each item In items
    Dim name = CStr(propInfo.GetValue(item))
Next

' BEST: compile to delegate (10-100x faster)
Dim getter = CreateGetter(Of Item, String)("Name")
For Each item In items
    Dim name = getter(item)
Next

Function CreateGetter(Of T, TResult)(propName As String) As Func(Of T, TResult)
    Dim param = Expression.Parameter(GetType(T), "obj")
    Dim body = Expression.Property(param, propName)
    Return Expression.Lambda(Of Func(Of T, TResult))(body, param).Compile()
End Function

' source generators (modern alternative)
' compile-time reflection — no runtime cost
' Partial Class MyService
'     <GenerateReflection>
'     Public Shared Sub PrintMethods()
'         ' generated code knows the types at compile time
'     End Sub
' End Class

' when to use reflection:
'   - serializers (JSON, XML)
'   - ORMs (mapping columns to properties)
'   - DI containers (constructor injection)
'   - plugin systems
'   - testing frameworks
' avoid for hot paths — cache or compile
25

Interop

P/Invoke (Aufruf von Win32-DLLs)

P/Invoke lässt Sie native DLL-Funktionen aufrufen. DllImport gibt die Bibliothek und Optionen an. CharSet.Unicode behandelt String-Marshalling. ByRef für Ausgabeparameter. StructLayout(Sequential) stellt sicher, dass Structs dem C-Layout entsprechen. SetLastError=True lässt Sie den letzten Win32-Fehler über Marshal.GetLastWin32Error() abfragen. Umschließen Sie native Aufrufe immer in einer NativeMethods-Klasse.

vb
Imports System.Runtime.InteropServices

Public Class NativeMethods
    ' MessageBox from user32.dll
    <DllImport("user32.dll", CharSet:=CharSet.Unicode, SetLastError:=True)>
    Public Shared Function MessageBox(hWnd As IntPtr, text As String, caption As String, type As UInteger) As Integer
    End Function

    ' Beep from kernel32
    <DllImport("kernel32.dll")>
    Public Shared Function Beep(freq As UInteger, duration As UInteger) As Boolean
    End Function

    ' GetSystemMetrics
    <DllImport("user32.dll")>
    Public Shared Function GetSystemMetrics(nIndex As Integer) As Integer
    End Function
End Class

' usage
NativeMethods.MessageBox(IntPtr.Zero, "Hello from native!", "Test", 0)
NativeMethods.Beep(440, 500)  ' 440 Hz for 500ms

' constants
Public Const SM_CXSCREEN As Integer = 0
Public Const SM_CYSCREEN As Integer = 1
Dim screenWidth = NativeMethods.GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN)

' structures
<StructLayout(LayoutKind.Sequential)>
Public Structure POINT
    Public X As Integer
    Public Y As Integer
End Structure

<DllImport("user32.dll")>
Public Shared Function GetCursorPos(ByRef lpPoint As POINT) As Boolean
End Function

Dim p As POINT
GetCursorPos(p)
Console.WriteLine($"Cursor at ({p.X}, {p.Y})")

COM-Interop

COM-Interop lässt Sie Office und andere COM-Bibliotheken aufrufen. Fügen Sie einen Verweis auf die Interop-Assembly hinzu (oder verwenden Sie NuGet). GEBEN Sie COM-Objekte IMMER mit Marshal.ReleaseComObject frei — sie werden nicht umgehend garbage collected, was zu "Geister"-Excel-Prozessen führt. Spätes Binden (CreateObject) vermeidet Kompilierzeit-Verweise, verliert aber IntelliSense und Typsicherheit.

vb
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel

' add reference: Microsoft.Office.Interop.Excel (or via NuGet)

Sub ExportToExcel(data As DataTable)
    Dim app As Excel.Application = Nothing
    Dim wb As Excel.Workbook = Nothing
    Dim ws As Excel.Worksheet = Nothing

    Try
        app = New Excel.Application()
        app.Visible = False
        wb = app.Workbooks.Add()
        ws = CType(wb.Worksheets(1), Excel.Worksheet)

        ' write headers
        For c = 0 To data.Columns.Count - 1
            ws.Cells(1, c + 1) = data.Columns(c).ColumnName
        Next

        ' write data
        For r = 0 To data.Rows.Count - 1
            For c = 0 To data.Columns.Count - 1
                ws.Cells(r + 2, c + 1) = data.Rows(r)(c).ToString()
            Next
        Next

        ws.SaveAs("C:	empexport.xlsx")
    Finally
        ' ALWAYS release COM objects
        If ws IsNot Nothing Then Marshal.ReleaseComObject(ws)
        If wb IsNot Nothing Then
            wb.Close(False)
            Marshal.ReleaseComObject(wb)
        End If
        If app IsNot Nothing Then
            app.Quit()
            Marshal.ReleaseComObject(app)
        End If
    End Try
End Sub

' late binding (no reference needed)
Dim lateApp As Object = CreateObject("Excel.Application")
lateApp.Visible = True
lateApp.Quit()

C#-Interop

VB und C# können sich gegenseitig frei aufrufen — sie kompilieren zum selben IL. Fügen Sie einen Projektverweis oder eine freigegebene Bibliothek hinzu. Achten Sie auf Groß-/Kleinschreibung (VB ist case-insensitive), Indexierungssyntax und ref/out (VB verwendet ByRef). C#-Funktionen wie unsicherer Code, bestimmte Generics und Pattern Matching haben kein VB-Äquivalent — verwenden Sie C# für diese Teile.

vb
' VB and C# interoperate seamlessly in the same project (multi-targeting)
' Add a C# project reference, or use a shared library

' C# code (in CSharpLib.dll):
'   namespace Utils
'   {
'       public class Calculator
'       {
'           public int Add(int a, int b) => a + b;
'           public static int Multiply(int a, int b) => a * b;
'       }
'   }

' VB usage:
Imports Utils

Dim calc As New Calculator()
Dim sum = calc.Add(2, 3)              ' 5
Dim product = Calculator.Multiply(4, 5)  ' 20

' differences to watch:
'   - VB is case-insensitive; C# is case-sensitive
'   - VB uses () for indexing; C# uses []
'   - VB And/Or are bitwise (AndAlso/OrElse for short-circuit)
'   - C# uses camelCase often; VB PascalCase by convention
'   - C# has unsafe code and pointers; VB doesn't
'   - C# has yield return; VB has Yield (similar)

' consuming async C# methods
Dim result = Await csharpObj.GetDataAsync()

' ref/out parameters
' C#: void TryParse(string s, out int result)
' VB: Integer.TryParse(s, result)  ' result is ByRef

' using C# extension methods
Imports CSharpExtensions
Dim s = "hello".Capitalize()  ' extension method from C# lib

Aufruf von Python und anderen Sprachen

Für Python-Interop bettet Python.NET CPython in .NET ein — direkter Objektzugriff. Einfacher: Shell-Aufruf von python.exe mit Process.Start. R.NET macht dasselbe für R. ClearScript bettet V8 für JavaScript ein. Wählen Sie basierend auf Integrationstiefe: Shell für einmalige Skripte; Einbettung für enge Integration. Achten Sie auf Leistung (laufzeitübergreifende Aufrufe sind langsam).

vb
' Python via Python.NET (NuGet: Python.Runtime)
' Install-Package Python.NET

' After setup:
' PythonEngine.Initialize()
' Using Py.GIL()
'     Dim np As PyObject = Py.Import("numpy")
'     Dim arr = np.array(New Integer() {1, 2, 3, 4, 5})
'     Dim mean = np.mean(arr)
'     Console.WriteLine(mean)
' End Using

' Or run Python script via process
Dim psi As New ProcessStartInfo With {
    .FileName = "python.exe",
    .Arguments = "script.py arg1 arg2",
    .UseShellExecute = False,
    .RedirectStandardOutput = True,
    .CreateNoWindow = True
}
Using p As Process = Process.Start(psi)
    Dim output = p.StandardOutput.ReadToEnd()
    p.WaitForExit()
    Console.WriteLine(output)
End Using

' R via R.NET (NuGet)
' Install-Package R.NET
' Dim engine = REngine.GetInstance()
' engine.Evaluate("x <- c(1, 2, 3, 4, 5)")
' Dim mean = engine.Evaluate("mean(x)").AsNumeric()[0]

' JavaScript via ClearScript (V8)
' Install-Package Microsoft.ClearScript.V8
' Dim engine As New V8ScriptEngine()
' engine.Execute("function add(a, b) { return a + b; }")
' Dim result = engine.Script.add(2, 3)

' command-line tools
Dim result = Process.Start("ffmpeg", "-i input.mp4 output.wav")

Speicher und Zeiger

Marshal.AllocHGlobal/FreeHGlobal weisen/freien nicht verwalteten Speicher zu — paaren Sie sie immer in Try/Finally. Marshal.Copy verschiebt Arrays zwischen verwaltetem und nicht verwaltetem Speicher. VB unterstützt keinen unsicheren Code (verwenden Sie dafür C#, oder Marshal-Methoden). Span(Of T) (modernes .NET) gibt zeigerähnliche Leistung mit Speichersicherheit — gegenüber rohen Zeigern bevorzugt.

vb
Imports System.Runtime.InteropServices

' allocate native memory
Dim ptr As IntPtr = Marshal.AllocHGlobal(1024)  ' 1KB
Try
    ' copy data
    Marshal.WriteByte(ptr, 0, 42)
    Marshal.WriteInt32(ptr, 4, 1234)

    ' copy array
    Dim arr As Integer() = {1, 2, 3, 4}
    Marshal.Copy(arr, 0, ptr, arr.Length)

    ' read back
    Dim b = Marshal.ReadByte(ptr, 0)
    Dim i = Marshal.ReadInt32(ptr, 4)

    Dim arr2(3) As Integer
    Marshal.Copy(ptr, arr2, 0, 4)
Finally
    Marshal.FreeHGlobal(ptr)
End Try

' string marshaling
Dim strPtr As IntPtr = Marshal.StringToHGlobalUni("hello")
Try
    ' pass to native function
Finally
    Marshal.FreeHGlobal(strPtr)
End Try

' pointer-sized fields
<StructLayout(LayoutKind.Sequential)>
Public Structure HandleInfo
    Public Handle As IntPtr
    Public Size As IntPtr
End Structure

' unsafe code (C# only — VB doesn't support unsafe)
' in C#: unsafe { int* p = &x; *p = 42; }
' in VB: use Marshal class or write a C# helper

' Span(Of T) — modern memory-safe pointer
Dim span As Span(Of Byte) = New Byte(1023) {}
span(0) = 42
Dim intSpan = MemoryMarshal.Cast(Of Byte, Integer)(span)

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