# Utilizzo degli script CSX per test rapidi C#

Hai bisogno di testare un frammento di codice C# senza ruotare un progetto completo? File script C# (`.csx`) ti permette di scrivere ed eseguire il codice C# come un linguaggio di scripting. No `Program.cs`, no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no , no `.csproj`, no build step - basta scrivere ed eseguire. Perfetto per testare le API, convalidare la logica, o la prototipazione prima di impegnarsi in una piena implementazione.

Before tiro fuori l'intera funzionalità di ricerca semanti c Ho pensato di condividere come uso `.csx` file per test ad hoc in questo e in altri progetti.

<datetime class="hidden">2025-11-26T20:00</datetime>

<!--category-- C#, Testing, Scripting, dotnet-script -->
[TOC]

## CSX vs .NET 10 App basate su file

Prima di tuffarsi, indirizziamo l'elefante nella stanza: .NET 10 ora ha nativo "file-based apps" che consente di eseguire `.cs` file direttamente con `dotnet run app.cs`. Come si confronta questo con CSX?

### .NET 10 applicazioni basate su file (ora disponibile!)

Con .NET 10, è possibile eseguire un singolo file C# direttamente:

```bash
# .NET 10 - available now!
dotnet run app.cs
```

**Caratteristiche:**

- Originario dell'SDK - non sono necessari strumenti aggiuntivi
- Usa familiarità `.cs` estensione
- NuGet referenze via `#:package` direttiva
- Supporto completo del debug dal primo giorno
- Stesso compilatore dei progetti regolari

```csharp
// app.cs - .NET 10 style
#:package Newtonsoft.Json@13.0.3

using Newtonsoft.Json;

var obj = new { Name = "Test", Value = 42 };
Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(obj));
```

### Script CSX (Disponibile ora)

CSX via `dotnet-script` è in giro dal 2017:

```bash
# Available today
dotnet script app.csx
```

**Caratteristiche:**

- Funziona con .NET 6, 7, 8, 9, 10
- Ricco ecosistema e strumenti
- Modalità REPL per l'esplorazione interattiva
- Prove e prove di battaglia

```csharp
// app.csx - CSX style
#r "nuget: Newtonsoft.Json, 13.0.3"

using Newtonsoft.Json;

var obj = new { Name = "Test", Value = 42 };
Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(obj));
```

### Quale dovresti usare?

| Caratteristica | CSX (dotnet-script) | .NET 10 applicazioni di file |
|---------|---------------------|-------------------|
| **Disponibilità** | .NET 6+ | .NET 10 |
| **Installazione** | `dotnet tool install -g dotnet-script` | Costruito in SDK |
| **Estensione del file** | `.csx` | `.cs` |
| **Sintassi di NuGet** | `#r "nuget: Pkg, Ver"` | `#:package Pkg@Ver` |
| **Modalità REPL** | Sì | Non ancora |
| **Supporto IDE** | Good (VS Code, Rider) | Improvement |
| **Debug** | Sì | Sì (nativo) |

**La mia raccomandazione:**

- **Provare .NET 10 applicazioni di file prima** - supporto nativo significa meno utensili in testa
- **Ripiegare a CSX** se avete bisogno di modalità REPL o sono su una vecchia versione .NET
- I concetti sono quasi identici - trasferimento di conoscenze facilmente tra entrambi

Il resto di questo articolo copre CSX che funziona ancora grande e ha alcune caratteristiche (come REPL) che .NET 10 applicazioni file non hanno ancora.

## Che cos'è CSX?

I file CSX (C# Script) sono file di codice C# che possono essere eseguiti direttamente senza compilazione in un progetto. Consideralo come "Python-style" C# - scrivi codice, lo esegui, vedi risultati.

```csharp
// hello.csx
Console.WriteLine("Hello from C# Script!");
```

Eseguilo:

```bash
dotnet script hello.csx
```

No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. `Main()` metodo, nessun namespace, nessun wrapper di classe richiesto.

## Installazione dello script dotnet

Il modo più popolare per eseguire i file CSX è attraverso [dotnet-script](https://github.com/dotnet-script/dotnet-script):

```bash
dotnet tool install -g dotnet-script
```

Verificare l'installazione:

```bash
dotnet script --version
```

## Dove CSX si adatta al ciclo di prova

Prima di tuffarsi nel "come," capiamo il "quando." Gli script CSX occupano un punto unico nella piramide di test:

```
                    ┌─────────────────┐
                    │   E2E Tests     │  ← Full system, slow, expensive
                    │   (Playwright)  │
                   ─┼─────────────────┼─
                   │ Integration Tests │  ← Multiple components, database
                   │    (xUnit + DB)   │
                  ─┼───────────────────┼─
                 │   CSX Scripts        │  ← Quick validation, exploration
                 │   (Ad-hoc testing)   │     ★ YOU ARE HERE ★
                ─┼─────────────────────┼─
               │      Unit Tests         │  ← Single class, mocked deps
               │   (xUnit, NUnit, etc)   │
              ─┴─────────────────────────┴─
```

### Script CSX come "Mini Integration Tests"

Gli script CSX non sono un sostituto per i test formali - sono un **complemento**. Pensa a loro come:

- **picchi di pre-attuazione** - Verificare un API funziona prima di costruire un servizio intorno ad esso
- **Aiuti per il debug** - Isolare e riprodurre i problemi senza ricostruire l'intera app
- **Test esplorativi** - Capire come si comporta una libreria prima di scrivere i test di unità
- **Test del fumo** - Quick sanity contro i servizi reali (database, API, code)

### Il flusso di lavoro per lo sviluppo

Ecco come CSX si inserisce in un tipico ciclo di sviluppo di funzionalità:

```
1. EXPLORE (CSX Script)
   └─→ "Does this API even work? What's the response format?"
   └─→ Write a quick script to call the API and see the output

2. PROTOTYPE (CSX Script)
   └─→ "How should I structure this service?"
   └─→ Test different approaches without project scaffolding

3. IMPLEMENT (Production Code)
   └─→ Build the actual service with proper error handling, DI, etc.
   └─→ You already know the API works from step 1!

4. TEST (xUnit/NUnit)
   └─→ Write formal unit tests with mocks
   └─→ Write integration tests against test database

5. DEBUG (CSX Script)
   └─→ Production issue? Write a script to reproduce it
   └─→ Faster than adding logging, rebuilding, deploying
```

### Esempio reale: costruire l'integrazione Umami

Quando ho costruito l'integrazione di Umami Analytics per questo blog, il mio flusso di lavoro era:

1. **CSX: testare l'API cruda** - Funziona l'autenticazione?
2. **CSX: Conversione timestamp di test** - Ho trovato un bug qui prima di scrivere qualsiasi codice di produzione!
3. **Attua: Costruisci UmamiClient** - Con fiducia perché avevo già convalidato l'API
4. **xUnit: Scrivere i test delle unità** - Mock HttpClient, logica di serializzazione test
5. **CSX: problema di produzione di debug** - Metrics ritorno vuoto? Script per isolare il problema

Gli script CSX non hanno sostituito i miei test unitari. **mi ha impedito di scrivere codice che non avrebbe funzionato** e mi ha aiutato **debug più veloce** quando si sono verificati.

## Perché utilizzare CSX per il testing?

### 1. Cerimonia zero

Approccio tradizionale per testare una chiamata API:

1. Crea un nuovo progetto di console
2. Aggiungi pacchetti NuGet
3. Scrivi `Program.cs`
4. Genera
5. Esegui
6. Elimina progetto alla fine

Approccio CSX:

1. Scrivi script
2. Esegui script

### 2. Riferimenti NuGet Inline

Hai bisogno di un pacchetto? Fai riferimento direttamente nel tuo script:

```csharp
#r "nuget: Newtonsoft.Json, 13.0.3"
#r "nuget: RestSharp, 110.2.0"

using Newtonsoft.Json;
using RestSharp;

var client = new RestClient("https://api.github.com");
var request = new RestRequest("users/scottgal", Method.Get);
request.AddHeader("User-Agent", "CSX-Test");

var response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(
    JsonConvert.DeserializeObject(response.Content),
    Formatting.Indented));
```

Prima eseguire i pacchetti di download. Successivo esegue utilizzare la cache.

### 3. DLL locali di riferimento

Testare la propria libreria? Reference it directly:

```csharp
#r "bin/Debug/net9.0/MyLibrary.dll"

using MyLibrary;

var result = MyClass.DoSomething();
Console.WriteLine(result);
```

### 4. Riferimento Altri script

Dividi script complessi in parti riutilizzabili:

```csharp
#load "helpers.csx"
#load "config.csx"

// Use functions/classes from loaded scripts
var config = LoadConfig();
var result = ProcessData(config);
```

## Esempi reali di questo progetto

Questi non sono esempi inventati - sono script reali che uso per debug e testare la base di codice di questo blog. Ognuno ha risolto un problema reale che ho incontrato durante lo sviluppo.

### Verifica dei timestamp delle API

**Il problema:** Dopo ore di debug, ho sospettato che la conversione timestamp fosse sbagliata - l'API Umami si aspetta che i timestamp Unix in millisecondi, ma non ero sicuro che il mio codice .NET stesse producendo il formato corretto.

**Perche' CSX?** Avrei potuto aggiungere il log al codice di produzione, ricostruire, distribuire e controllare i log. Oppure avrei potuto scrivere uno script veloce per verificare la mia ipotesi in 30 secondi.

```csharp
#!/usr/bin/env dotnet-script

// This script helped debug an issue where the Umami API was returning empty data.
// The API expects Unix timestamps in milliseconds, and I suspected my conversion was wrong.

// Start with known values we can verify
var now = DateTime.UtcNow;
var yesterday = now.AddHours(-24);

// The "O" format specifier gives us ISO 8601 format - precise and unambiguous
// Example output: "2025-11-24T10:30:45.1234567Z"
Console.WriteLine($"Now: {now:O}");
Console.WriteLine($"Yesterday: {yesterday:O}");

// The Umami API expects Unix timestamps in MILLISECONDS (not seconds!)
// DateTimeOffset is the safest way to convert - it handles time zones correctly.
// Always use ToUniversalTime() first to ensure we're working with UTC.
var nowOffset = new DateTimeOffset(now.ToUniversalTime());
var yesterdayOffset = new DateTimeOffset(yesterday.ToUniversalTime());

// ToUnixTimeMilliseconds() returns milliseconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC
var nowMs = nowOffset.ToUnixTimeMilliseconds();
var yesterdayMs = yesterdayOffset.ToUnixTimeMilliseconds();

Console.WriteLine($"\nNow in milliseconds: {nowMs}");
Console.WriteLine($"Yesterday in milliseconds: {yesterdayMs}");

// IMPORTANT: Verify the conversion is reversible!
// This catches off-by-one errors and timezone issues
var nowConverted = DateTimeOffset.FromUnixTimeMilliseconds(nowMs);
var yesterdayConverted = DateTimeOffset.FromUnixTimeMilliseconds(yesterdayMs);

Console.WriteLine($"\nConverted back (should match above):");
Console.WriteLine($"Now: {nowConverted:O}");
Console.WriteLine($"Yesterday: {yesterdayConverted:O}");

// THE ACTUAL BUG: I found this timestamp in my application logs
// Let's see what date it actually represents...
var suspiciousTimestamp = 1763440087664L;
var suspiciousDate = DateTimeOffset.FromUnixTimeMilliseconds(suspiciousTimestamp);
Console.WriteLine($"\nSuspicious timestamp {suspiciousTimestamp} = {suspiciousDate:O}");

// Output showed this timestamp was in the year 2025... but it should have been in 2024!
// Tracing back, I found I was using DateTime.Now instead of DateTime.UtcNow,
// causing the local timezone offset to be applied incorrectly.
```

**Il risultato:** Questo script ha dimostrato che il timestamp è stato 1 anno in futuro. Ho rintracciato il bug di nuovo a utilizzare `DateTime.Now` invece di `DateTime.UtcNow` nel codice di produzione. Fisso in 5 minuti invece di potenzialmente 5 ore di debug.

### Verifica della generazione delle stringhe di query

**Il problema:** Avevo bisogno di verificare che ASP.NET `QueryHelpers` class genera stringhe di query nel formato esatto che l'API Umami si aspetta. Codifica caratteri speciali con URL? In che ordine sono i parametri?

**Perche' CSX?** Leggere la documentazione è una cosa, ma vedere l'output effettivo ti dice esattamente ciò che il tuo codice produrrà.

```csharp
#!/usr/bin/env dotnet-script

// Pull in ASP.NET's WebUtilities package - this is the same package
// that ASP.NET Core uses internally for query string manipulation
#r "nuget: Microsoft.AspNetCore.WebUtilities, 9.0.0"

using Microsoft.AspNetCore.WebUtilities;

// These are the exact parameters I need to send to the Umami metrics API
// Using a Dictionary makes it easy to see all parameters at once
var queryParams = new Dictionary<string, string>
{
    {"startAt", "1730000000000"},   // Unix timestamp in milliseconds
    {"endAt", "1730086400000"},     // 24 hours later
    {"type", "url"},                // Type of metric to fetch
    {"unit", "day"},                // Aggregation unit
    {"limit", "500"}                // Maximum results to return
};

// QueryHelpers.AddQueryString builds a properly formatted query string
// First parameter: base URL (empty string = just the query string portion)
// Second parameter: dictionary of key-value pairs
var queryString = QueryHelpers.AddQueryString(string.Empty, queryParams);

Console.WriteLine($"Generated query string:");
Console.WriteLine(queryString);
// Output: ?startAt=1730000000000&endAt=1730086400000&type=url&unit=day&limit=500

// Now let's verify we can parse it back - this catches encoding issues
// that might not be obvious in the generated string
Console.WriteLine($"\nParsed back (verifying round-trip):");
var parsed = QueryHelpers.ParseQuery(queryString);
foreach (var kvp in parsed)
{
    // Note: parsed values are StringValues, not string
    // StringValues can hold multiple values for the same key (e.g., ?tag=a&tag=b)
    Console.WriteLine($"  {kvp.Key} = {kvp.Value}");
}

// What I learned: QueryHelpers properly handles URL encoding for special characters
// This became important when I later added search terms with spaces and unicode
```

### Verifica delle chiamate API HTTP Raw

**Il problema:** Prima di costruire una classe di servizio completa con iniezione di dipendenza, gestione degli errori, riprova logica, e test unitari, ho voluto verificare che l'API funziona effettivamente e capire il suo formato di risposta.

**Perche' CSX?** È più veloce scrivere 50 righe di codice esplorativo che costruire un'infrastruttura di servizio adeguata. Se l'API non funziona come mi aspetto, ho sprecato 5 minuti invece di 5 ore.

```csharp
#!/usr/bin/env dotnet-script

// System.Net.Http.Json provides extension methods like PostAsJsonAsync and GetFromJsonAsync
// This is the same package ASP.NET Core uses internally
#r "nuget: System.Net.Http.Json, 9.0.0"

using System.Net.Http.Json;
using System.Text.Json;

// Configuration - in a real app these would come from appsettings.json
var websiteId = "32c2aa31-b1ac-44c0-b8f3-ff1f50403bee";
var umamiPath = "https://umami.mostlylucid.net";
var username = "admin";

// SECURITY: Never hardcode passwords! Use environment variables instead.
// Set before running: $env:UMAMI_PASSWORD = "your-password" (PowerShell)
//               or:   export UMAMI_PASSWORD="your-password" (bash)
var password = Environment.GetEnvironmentVariable("UMAMI_PASSWORD") ?? "";

if (string.IsNullOrEmpty(password))
{
    // Provide helpful instructions when the password is missing
    Console.WriteLine("ERROR: Set UMAMI_PASSWORD environment variable");
    Console.WriteLine("  PowerShell: $env:UMAMI_PASSWORD = 'your-password'");
    Console.WriteLine("  Bash:       export UMAMI_PASSWORD='your-password'");
    return;  // In CSX, 'return' at top level exits the script
}

// Create a single HttpClient instance - never create multiple instances in a loop!
// BaseAddress means all subsequent requests can use relative URLs
var httpClient = new HttpClient { BaseAddress = new Uri(umamiPath) };

// === STEP 1: Authenticate ===
// PostAsJsonAsync automatically serializes our anonymous object to JSON
// and sets the Content-Type header to application/json
Console.WriteLine("Step 1: Logging in...");
var loginPayload = new { username, password };
var loginResponse = await httpClient.PostAsJsonAsync("/api/auth/login", loginPayload);

// Always check for errors before trying to read the response body
if (!loginResponse.IsSuccessStatusCode)
{
    Console.WriteLine($"Login failed: {loginResponse.StatusCode}");
    var error = await loginResponse.Content.ReadAsStringAsync();
    Console.WriteLine($"Error body: {error}");
    return;
}

Console.WriteLine("Login successful!");

// === STEP 2: Extract JWT Token ===
// Use JsonDocument for one-off JSON parsing without creating dedicated DTOs
// This is perfect for exploratory testing when we don't know the exact schema
var loginContent = await loginResponse.Content.ReadAsStringAsync();
var loginJson = JsonDocument.Parse(loginContent);
var token = loginJson.RootElement.GetProperty("token").GetString();

// Add the JWT token to all future requests via the Authorization header
httpClient.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", $"Bearer {token}");

// === STEP 3: Build the API Request ===
// Always use UTC for API calls to avoid timezone confusion
var now = DateTime.UtcNow;
var yesterday = now.AddHours(-24);
var nowMs = ((DateTimeOffset)now).ToUnixTimeMilliseconds();
var yesterdayMs = ((DateTimeOffset)yesterday).ToUnixTimeMilliseconds();

var testUrl = $"/api/websites/{websiteId}/metrics?startAt={yesterdayMs}&endAt={nowMs}&type=url&unit=day&limit=10";

Console.WriteLine($"\nStep 2: Testing metrics endpoint...");
Console.WriteLine($"URL: {testUrl}");

// === STEP 4: Make the Request ===
var response = await httpClient.GetAsync(testUrl);
Console.WriteLine($"Status: {response.StatusCode}");

// Pretty-print the JSON response so we can understand the structure
var responseBody = await response.Content.ReadAsStringAsync();
try
{
    var formatted = JsonSerializer.Serialize(
        JsonSerializer.Deserialize<JsonElement>(responseBody),
        new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true });
    Console.WriteLine($"Response:\n{formatted}");
}
catch
{
    // If it's not valid JSON, just print raw
    Console.WriteLine($"Response (raw):\n{responseBody}");
}

// What I learned from this script:
// 1. The API returns an array of objects with 'x' (url) and 'y' (count) properties
// 2. Empty results return [] not null
// 3. The JWT token expires after 24 hours
```

### Test con iniezione di dipendenza

**Il problema:** Ho pubblicato un pacchetto NuGet (Umami.Net) e voglio testarlo esattamente come un consumatore lo userebbe - con una corretta configurazione di iniezione di dipendenza, non istantanee le classi direttamente.

**Perche' CSX?** Creando un progetto di console di prova, aggiungendo il mio riferimento NuGet, scrivendo tutta la piastra di caldaia DI - che è 15+ minuti di cerimonia. Con CSX, posso verificare l'esperienza del consumatore in meno di 2 minuti.

```csharp
#!/usr/bin/env dotnet-script

// Reference my published NuGet package - this tests the ACTUAL PUBLISHED VERSION,
// not my local source code. This is crucial for verifying releases work correctly!
#r "nuget: Umami.Net, 0.1.0"

// Standard Microsoft DI packages - the same ones ASP.NET Core uses
#r "nuget: Microsoft.Extensions.DependencyInjection, 9.0.0"
#r "nuget: Microsoft.Extensions.Logging.Console, 9.0.0"

using Umami.Net;
using Umami.Net.UmamiData;
using Umami.Net.UmamiData.Models.RequestObjects;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;

// Configuration
var websiteId = "32c2aa31-b1ac-44c0-b8f3-ff1f50403bee";
var umamiPath = "https://umami.mostlylucid.net";
var password = Environment.GetEnvironmentVariable("UMAMI_PASSWORD") ?? "";

if (string.IsNullOrEmpty(password))
{
    Console.WriteLine("ERROR: Set UMAMI_PASSWORD environment variable");
    return;
}

// === BUILD THE DI CONTAINER ===
// This mimics exactly what happens in a real ASP.NET Core app's Program.cs

var services = new ServiceCollection();

// Add logging so we can see what the library is doing internally
// Debug level will show HTTP requests, retries, token refreshes, etc.
services.AddLogging(builder =>
{
    builder.AddConsole();
    builder.SetMinimumLevel(LogLevel.Debug);  // Show everything
});

// This is my library's extension method - this is the public API that users call
// I want to verify this works correctly without any hidden dependencies
services.AddUmamiData(umamiPath, websiteId);

// Build the container and resolve our service
var serviceProvider = services.BuildServiceProvider();
var umamiDataService = serviceProvider.GetRequiredService<UmamiDataService>();

Console.WriteLine("=== Testing Umami.Net Package via DI ===\n");

// === TEST THE LOGIN FLOW ===
Console.WriteLine("Testing login...");
var loginSuccess = await umamiDataService.LoginAsync("admin", password);
if (!loginSuccess)
{
    Console.WriteLine("ERROR: Login failed - check credentials");
    return;
}
Console.WriteLine("Login successful!\n");

// === TEST THE METRICS API ===
Console.WriteLine("Testing metrics API...");
var metricsResult = await umamiDataService.GetMetrics(new MetricsRequest
{
    StartAtDate = DateTime.UtcNow.AddHours(-24),
    EndAtDate = DateTime.UtcNow,
    Type = MetricType.url,   // Get URL metrics (most visited pages)
    Unit = Unit.day,
    Limit = 10
});

// Display results
Console.WriteLine($"API returned status: {metricsResult?.Status}");
if (metricsResult?.Data?.Length > 0)
{
    Console.WriteLine($"\nTop {Math.Min(5, metricsResult.Data.Length)} URLs in the last 24 hours:");
    foreach (var metric in metricsResult.Data.Take(5))
    {
        // metric.x = the URL path, metric.y = the view count
        Console.WriteLine($"  {metric.y,5} views - {metric.x}");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("No data returned - check date range or website ID");
}

// What I verified with this script:
// 1. The NuGet package installs correctly
// 2. The DI registration extension method works
// 3. The service can be resolved from the container
// 4. Login and API calls work as expected
```

### Verifica della banca dati vettoriale Qdrant

**Il problema:** Sto integrando un database vettoriale Qdrant per la ricerca semantica. Prima di scrivere il servizio di produzione, devo capire come funziona il client GRPC, come appare l'API e verificare che la mia istanza Qdrant locale sia in esecuzione correttamente.

**Perche' CSX?** I database vettoriali sono un nuovo territorio per molti sviluppatori. CSX mi permette di sperimentare interattivamente, provando diverse operazioni e vedendo risultati immediati prima di impegnarsi in un'architettura.

```csharp
#!/usr/bin/env dotnet-script

// Qdrant.Client is the official .NET client for the Qdrant vector database
#r "nuget: Qdrant.Client, 1.12.0"

using Qdrant.Client;
using Qdrant.Client.Grpc;

// === CRITICAL: Windows gRPC HTTP/2 Fix ===
// By default, .NET on Windows doesn't allow unencrypted HTTP/2 connections (used by gRPC)
// Without this line, you'll get cryptic "Protocol error" exceptions
// This must be called BEFORE creating the QdrantClient!
AppContext.SetSwitch("System.Net.Http.SocketsHttpHandler.Http2UnencryptedSupport", true);

// Connect to Qdrant running locally
// Note: Port 6334 is gRPC (faster), port 6333 is REST API
// The .NET client uses gRPC for better performance
var client = new QdrantClient("localhost", 6334);

Console.WriteLine("=== Qdrant Vector Database Testing ===\n");

// === STEP 1: List Existing Collections ===
// A "collection" in Qdrant is like a table - it holds vectors with the same dimensionality
Console.WriteLine("Step 1: Checking existing collections...");
var collections = await client.ListCollectionsAsync();

if (!collections.Any())
{
    Console.WriteLine("No collections found. This is a fresh Qdrant instance.\n");
}
else
{
    foreach (var collection in collections)
    {
        var info = await client.GetCollectionInfoAsync(collection);
        Console.WriteLine($"  Collection: {collection}");
        Console.WriteLine($"    Points (vectors): {info.PointsCount}");
        Console.WriteLine($"    Status: {info.Status}");
    }
    Console.WriteLine();
}

// === STEP 2: Create a Test Collection ===
// Vector databases store "points" - each point has a vector and optional metadata (payload)
var testCollection = "csx_demo";

Console.WriteLine($"Step 2: Creating test collection '{testCollection}'...");
try
{
    await client.CreateCollectionAsync(
        collectionName: testCollection,
        vectorsConfig: new VectorParams
        {
            // Vector size MUST match your embedding model!
            // all-MiniLM-L6-v2 produces 384-dimensional vectors
            // text-embedding-ada-002 produces 1536-dimensional vectors
            Size = 384,

            // Cosine similarity is standard for text embeddings
            // Alternatives: Distance.Dot (dot product), Distance.Euclid (euclidean)
            Distance = Distance.Cosine
        });
    Console.WriteLine("Collection created successfully!\n");
}
catch (Exception ex) when (ex.Message.Contains("already exists"))
{
    Console.WriteLine("Collection already exists, continuing...\n");
}

// === STEP 3: Insert Test Data ===
// In production, vectors come from an embedding model (BERT, OpenAI, etc.)
// For testing, we'll use random vectors
Console.WriteLine("Step 3: Inserting test point...");

var testVector = Enumerable.Range(0, 384)
    .Select(_ => (float)Random.Shared.NextDouble())
    .ToArray();

// Payload = metadata attached to the vector
// This is what you filter on and return in search results
var payload = new Dictionary<string, Value>
{
    ["title"] = "Understanding Vector Databases",
    ["slug"] = "understanding-vector-databases",
    ["language"] = "en",
    ["created"] = DateTime.UtcNow.ToString("O")
};

await client.UpsertAsync(
    collectionName: testCollection,
    points: new[]
    {
        new PointStruct
        {
            Id = Guid.NewGuid(),  // Unique identifier for this point
            Vectors = testVector,
            Payload = { payload }
        }
    });
Console.WriteLine("Point inserted!\n");

// === STEP 4: Search for Similar Vectors ===
// In production, you'd embed a search query and find similar documents
Console.WriteLine("Step 4: Searching for similar vectors...");

var searchVector = Enumerable.Range(0, 384)
    .Select(_ => (float)Random.Shared.NextDouble())
    .ToArray();

var results = await client.SearchAsync(
    collectionName: testCollection,
    vector: searchVector,
    limit: 5,
    scoreThreshold: 0.0f  // Return all results (random vectors won't have high similarity)
);

Console.WriteLine($"Found {results.Count} results:");
foreach (var result in results)
{
    // Score: 0 to 1 for cosine similarity (higher = more similar)
    Console.WriteLine($"  Score: {result.Score:F4}");
    Console.WriteLine($"    Title: {result.Payload["title"].StringValue}");
    Console.WriteLine($"    Slug: {result.Payload["slug"].StringValue}");
}

// === STEP 5: Clean Up ===
Console.WriteLine($"\nStep 5: Deleting test collection...");
await client.DeleteCollectionAsync(testCollection);
Console.WriteLine("Done! Test collection cleaned up.");

// What I learned from this script:
// 1. The gRPC client is fast but needs the HTTP/2 switch on Windows
// 2. Collection creation requires specifying vector dimensions upfront
// 3. Payloads can be arbitrary key-value pairs
// 4. Search returns results sorted by similarity score
```

## Esempi più pratici

### Provare un punto finale HTTP

```csharp
#r "nuget: System.Net.Http.Json, 9.0.0"

using System.Net.Http.Json;

var http = new HttpClient();
http.DefaultRequestHeaders.Add("User-Agent", "CSX-Test");

// Test a GET endpoint
var response = await http.GetFromJsonAsync<JsonElement>(
    "https://api.github.com/repos/dotnet/runtime");

Console.WriteLine($"Stars: {response.GetProperty("stargazers_count")}");
Console.WriteLine($"Forks: {response.GetProperty("forks_count")}");
```

### Prova di serializzazione JSON

```csharp
#r "nuget: System.Text.Json, 8.0.0"

using System.Text.Json;
using System.Text.Json.Serialization;

public record Person(
    string Name,
    int Age,
    [property: JsonPropertyName("email_address")] string Email);

var person = new Person("Scott", 50, "scott@example.com");

var options = new JsonSerializerOptions
{
    WriteIndented = true,
    PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.CamelCase
};

var json = JsonSerializer.Serialize(person, options);
Console.WriteLine(json);

// Deserialize back
var parsed = JsonSerializer.Deserialize<Person>(json, options);
Console.WriteLine($"Parsed: {parsed}");
```

### Testing Database Queries

```csharp
#r "nuget: Npgsql, 8.0.0"
#r "nuget: Dapper, 2.1.24"

using Npgsql;
using Dapper;

var connectionString = "Host=localhost;Database=test;Username=postgres;Password=secret";

await using var conn = new NpgsqlConnection(connectionString);

// Quick query test
var results = await conn.QueryAsync<dynamic>(
    "SELECT * FROM users WHERE created_at > @date",
    new { date = DateTime.UtcNow.AddDays(-7) });

foreach (var row in results)
{
    Console.WriteLine($"{row.id}: {row.name}");
}
```

### Provare i modelli Regex

```csharp
using System.Text.RegularExpressions;

var patterns = new[]
{
    @"^\d{4}-\d{2}-\d{2}$",           // Date
    @"^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]+$", // Email
    @"^https?://[\w\-]+(\.[\w\-]+)+", // URL
};

var testCases = new[]
{
    "2025-11-24",
    "test@example.com",
    "https://mostlylucid.net",
    "not-a-date",
    "invalid-email",
};

foreach (var test in testCases)
{
    Console.WriteLine($"\n{test}:");
    foreach (var pattern in patterns)
    {
        var match = Regex.IsMatch(test, pattern);
        if (match) Console.WriteLine($"  ✓ Matches: {pattern}");
    }
}
```

### Verifica delle domande LINQ

```csharp
var data = new[]
{
    new { Name = "Alice", Age = 30, Department = "Engineering" },
    new { Name = "Bob", Age = 25, Department = "Marketing" },
    new { Name = "Charlie", Age = 35, Department = "Engineering" },
    new { Name = "Diana", Age = 28, Department = "Engineering" },
};

// Test complex LINQ query
var result = data
    .Where(x => x.Department == "Engineering")
    .GroupBy(x => x.Age >= 30)
    .Select(g => new
    {
        Senior = g.Key,
        Count = g.Count(),
        Names = string.Join(", ", g.Select(x => x.Name))
    });

foreach (var group in result)
{
    Console.WriteLine($"Senior: {group.Senior}, Count: {group.Count}, Names: {group.Names}");
}
```

### Verificare la ricerca vettoriale Qdrant

```csharp
#r "nuget: Qdrant.Client, 1.12.0"

using Qdrant.Client;
using Qdrant.Client.Grpc;

var client = new QdrantClient("localhost", 6334);

// Test collection exists
var collections = await client.ListCollectionsAsync();
Console.WriteLine("Collections:");
foreach (var collection in collections)
{
    Console.WriteLine($"  - {collection}");
}

// Test a search (assuming you have embeddings)
var testVector = Enumerable.Range(0, 384).Select(_ => (float)Random.Shared.NextDouble()).ToArray();

try
{
    var results = await client.SearchAsync(
        collectionName: "blog_posts",
        vector: testVector,
        limit: 5);

    foreach (var result in results)
    {
        Console.WriteLine($"Score: {result.Score}, Id: {result.Id}");
    }
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Search failed: {ex.Message}");
}
```

## Supporto IDE

### Visual Studio Code

Installare il [C# Dev Kit](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csdevkit) estensione. Ottieni:

- Evidenziazione sintassi
- IntelliSense
- Esegui/Debug tramite CodeLens

Crea `.vscode/launch.json`:

```json
{
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
        {
            "name": "Run CSX",
            "type": "coreclr",
            "request": "launch",
            "program": "dotnet",
            "args": ["script", "${file}"],
            "cwd": "${workspaceFolder}"
        }
    ]
}
```

### JetBrains Rider

Rider ha integrato il supporto CSX. Fare clic con il tasto destro su qualsiasi `.csx` file e selezionare "Esegui."

## Suggerimenti e trucchi

### Usa il Shebang

Aggiungi uno shebang per rendere gli script eseguibili direttamente su Linux/Mac:

```csharp
#!/usr/bin/env dotnet-script

Console.WriteLine("Runs directly with ./script.csx");
```

### Argomenti con predefiniti

Accedere agli argomenti della riga di comando tramite il globale `Args` variabile:

```csharp
// run: dotnet script test.csx -- arg1 arg2 "arg with spaces"
Console.WriteLine($"Arguments: {Args.Count}");
foreach (var (arg, index) in Args.Select((a, i) => (a, i)))
{
    Console.WriteLine($"  [{index}]: {arg}");
}

// Common pattern: use args with defaults
var environment = Args.ElementAtOrDefault(0) ?? "development";
var verbose = Args.Contains("--verbose");

Console.WriteLine($"Environment: {environment}, Verbose: {verbose}");
```

### Variabili di ambiente per segreti

Mai segreti hardcode - utilizzare variabili d'ambiente:

```csharp
var apiKey = Environment.GetEnvironmentVariable("API_KEY");
var dbPassword = Environment.GetEnvironmentVariable("DB_PASSWORD");

if (string.IsNullOrEmpty(apiKey))
{
    Console.Error.WriteLine("ERROR: API_KEY not set");
    Console.Error.WriteLine("Run: $env:API_KEY='your-key' (PowerShell)");
    Console.Error.WriteLine(" or: export API_KEY='your-key' (bash)");
    Environment.Exit(1);
}

// Safely log partial key for debugging
Console.WriteLine($"Using API key: {apiKey[..4]}...{apiKey[^4..]}");
```

### Modalità interattiva (REPL)

Avviare una sessione interattiva per l'esplorazione:

```bash
dotnet script
```

Si ottiene un C# REPL:

```
> var x = 42;
> x * 2
84
> #r "nuget: Newtonsoft.Json, 13.0.3"
> using Newtonsoft.Json;
> JsonConvert.SerializeObject(new { foo = "bar" })
"{"foo":"bar"}"
```

### Debug

Debug con codice VS aggiungendo un punto di interruzione ed eseguendo con F5, oppure:

```bash
dotnet script test.csx --debug
```

### Usa record per DTO veloci

Nessun file di classe necessario - definisci inline:

```csharp
// Records are perfect for CSX - single line definitions
public record Person(string Name, int Age, string Email);
public record ApiResponse<T>(bool Success, T? Data, string? Error);
public record SearchResult(string Title, string Slug, float Score);

var person = new Person("Scott", 50, "scott@example.com");
var response = new ApiResponse<Person>(true, person, null);
```

### Stampa abbastanza con Dumpify

```csharp
#r "nuget: Dumpify, 0.6.5"

using Dumpify;

var data = new
{
    Name = "Test",
    Items = new[] { 1, 2, 3 },
    Nested = new { Foo = "bar" }
};

data.Dump();  // Pretty console output with colors
```

## Problemi comuni & Gotchas

### Numero: "NuGet pacchetto non trovato"

La prima esecuzione è lenta - i pacchetti vengono scaricati in background:

```csharp
#r "nuget: SomePackage, 1.0.0"  // First run: downloads
                                  // Second run: uses cache
```

**Correggi**: Attendere il primo avvio per completare, o pre-download:

```bash
dotnet script init  # Creates omnisharp.json
dotnet script       # Downloads packages in REPL
```

### Numero: "Tipo o spazio dei nomi non trovato"

La versione del pacchetto potrebbe essere errata o incompatibile:

```csharp
// Bad - version doesn't have the type you need
#r "nuget: Microsoft.Extensions.Http, 6.0.0"

// Good - use matching version for your .NET SDK
#r "nuget: Microsoft.Extensions.Http, 9.0.0"
```

### Numero: GRPC su Windows

Qdrant e altri servizi gRPC falliscono con errori HTTP/2:

```csharp
// Add this BEFORE creating gRPC clients
AppContext.SetSwitch("System.Net.Http.SocketsHttpHandler.Http2UnencryptedSupport", true);

var client = new QdrantClient("localhost", 6334);  // Now works
```

### Numero: Esaurimento del socket HttpClient

Non creare più istanze HttpClient in un loop:

```csharp
// Bad - creates socket exhaustion
foreach (var url in urls)
{
    using var client = new HttpClient();  // DON'T do this
    await client.GetAsync(url);
}

// Good - reuse HttpClient
using var client = new HttpClient();
foreach (var url in urls)
{
    await client.GetAsync(url);
}
```

### Numero: Async at Top Level

Async top-level funziona solo in CSX - nessun bisogno di async Main:

```csharp
// This works - no async Main needed
var response = await httpClient.GetAsync("https://example.com");
var content = await response.Content.ReadAsStringAsync();
Console.WriteLine(content);
```

### Problema: Conflitti di carico dell'assemblea

Quando si fa riferimento alle DLL locali che hanno dipendenze:

```csharp
// Order matters - load dependencies first
#r "Mostlylucid.Shared/bin/Debug/net9.0/Mostlylucid.Shared.dll"
#r "Mostlylucid.Services/bin/Debug/net9.0/Mostlylucid.Services.dll"

// Or use NuGet for dependencies, local for your code
#r "nuget: Microsoft.Extensions.Logging, 9.0.0"
#r "MyLibrary/bin/Debug/net9.0/MyLibrary.dll"
```

### Numero: lo script non eseguirà dopo la modifica

IntelliSense cache può ottenere stantio:

```bash
# Clear the cache
rm -rf ~/.dotnet-script/          # Linux/Mac
rd /s /q %USERPROFILE%\.dotnet-script\  # Windows
```

### Numero: Tipologie di riferimento nullabili

CSX utilizza diverse impostazioni predefinite - abilita esplicitamente se necessario:

```csharp
#nullable enable

string? nullableString = null;  // OK
string nonNullable = null;      // Warning
```

## Quando usare CSX vs progetto completo

**Usare CSX quando:**

- Veloci test una tantum
- Esplorazione delle API
- Algoritmi di prototipazione
- Testare i pacchetti NuGet prima di aggiungere al progetto
- Convalida della serializzazione regex, LINQ, JSON
- Verifica delle query dei database
- Apprendimento/sperimentazione

**Usare un progetto completo quando:**

- File multipli con dipendenze complesse
- Prova dell'unità (usare xUnit/NUnit)
- Codice di produzione
- Collaborazione tra team
- Gasdotti CI/CD

## Esempio di Real-World: Testing My Blog API

Ecco uno script che uso per testare l'endpoint di ricerca Mostlylucid:

```csharp
#r "nuget: System.Net.Http.Json, 8.0.0"

using System.Net.Http.Json;

var baseUrl = Args.Length > 0 ? Args[0] : "https://www.mostlylucid.net";
var searchTerm = Args.Length > 1 ? Args[1] : "docker";

var http = new HttpClient { BaseAddress = new Uri(baseUrl) };

Console.WriteLine($"Searching {baseUrl} for '{searchTerm}'...\n");

var results = await http.GetFromJsonAsync<JsonElement>(
    $"/api/search?term={Uri.EscapeDataString(searchTerm)}");

if (results.TryGetProperty("results", out var items))
{
    foreach (var item in items.EnumerateArray().Take(5))
    {
        var title = item.GetProperty("title").GetString();
        var slug = item.GetProperty("slug").GetString();
        Console.WriteLine($"- {title}");
        Console.WriteLine($"  /{slug}\n");
    }
}
```

Eseguilo:

```bash
dotnet script search-test.csx -- https://localhost:5001 "entity framework"
```

## Sommario

Gli script CSX sono il punto di riferimento perfetto tra il C# REPL e un progetto completo. Sono ideali per:

- **Velocità**: Scrivi ed esegui in pochi secondi
- **Semplicità**: Nessuna cerimonia di progetto
- **Potenza**: Full C# con il supporto NuGet
- **Portabilità**: Condividere un singolo file

La prossima volta che devi testare qualcosa di veloce in C#, salta `dotnet new console` e raggiungere per `dotnet script` Invece.

**Risorse:**

- [dotnet-script GitHub](https://github.com/dotnet-script/dotnet-script)
- [Documentazione di scripting C#](https://docs.microsoft.com/en-us/archive/msdn-magazine/2016/january/essential-net-csharp-scripting)