Есть небольшая сложность в реализации самодельной Машины состояний: поместиться ровно в 1 метод не получится. Помимо состояния в методе есть переменные, в данном случае i
, и ее где-то надо хранить. Поэтому будет использована пара дополнительных полей.
Для того, чтобы не нырять с головой в ручное управление потоками, я буду использовать пул потоков ThreadPool
, а чтобы управлять таском, буду использовать TaskCompletionSource
. Так же для простоты реализации я буду использовать Thread.Sleep
вместо его асинхронного аналога, иначе мне бы пришлось писать еще одну машину состояний и связывать ее с основной. Цель данного ответа (как и вопроса) - показать максимально простую Машину состояний, сделанную своими руками.
Вот решение, в комментариях пометил, какие строки кода выполняют ту же функцию, что и в исходном методе:
private static int counter;
private static TaskCompletionSource tcs;
private static Task GoAsync(int state = 0)
{
switch (state)
{
case 0:
tcs = new TaskCompletionSource();
counter = 1; // for (int i = 1;
state = 1;
break;
case 1:
if (counter <= 10) // i <= 10;
{
Thread.Sleep(200); // await Task.Delay(200);
Console.WriteLine(counter); // Console.WriteLine(i);
counter++; // i++)
}
else
state = 2;
break;
case 2:
counter = 10; // for (int i = 10;
state = 3;
break;
case 3:
if (counter > 0) // i > 0;
{
Thread.Sleep(200); // await Task.Delay(200);
Console.WriteLine(counter); // Console.WriteLine(i);
counter--; // i--)
}
else
state = 4;
break;
case 4:
tcs.SetResult();
return null;
}
ThreadPool.QueueUserWorkItem(s => GoAsync(s), state, false);
return tcs.Task;
}
Это и есть реализация шаблона проектирования Конечный автомат или его еще называют - Машина состояний.
Теперь можно ставить точку останова и смотреть в отладчике, как это работает наглядно. Напомню, что эта реализация сильно упрощена и имеет свои ограничения, например все сломается, если метод запустить параллельно дважды.