


Wie kann ich Memory Mapped Files verwenden, um Daten zwischen Anwendungen in Windows auszutauschen?
Speicherfreigabe zwischen Anwendungen: Ein Leitfaden für speicherzugeordnete Dateien
Wenn Sie mit mehreren Anwendungen auf einem Windows-System arbeiten, ist dies häufig erforderlich um Daten zwischen ihnen auszutauschen. Ein gängiger Ansatz hierfür ist die Speicherzuordnung, die es verschiedenen Prozessen ermöglicht, auf gemeinsam genutzte Speicherbereiche zuzugreifen.
Speicherzuordnungsdateien implementieren
Um die Speicherzuordnung zwischen zwei Anwendungen zu implementieren, Sie können Memory Mapped Files (MMF) verwenden. MMF ist ein gemeinsam genutztes Speicherobjekt, das sich im physischen Speicher des Systems befindet und auf das mehrere Prozesse zugreifen können. So verwenden Sie es:
Erstellen Sie eine speicherzugeordnete Datei:
- Verwenden Sie in C die Funktion CreateFileMapping(), um eine neue MMF zu erstellen. Geben Sie die Anfangsgröße der Datei und die gewünschten Zugriffsberechtigungen an.
- Verwenden Sie in C# die Methode MemoryMappedFile.Create(), um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Hier können Sie den Namen des MMF sowie dessen Größe und Zugriffsberechtigungen angeben.
Memory Mapped File zuordnen:
- Verwendung die MapViewOfFile()-Funktion in C oder die MapViewOfFile()-Methode in C#, um die MMF in den Adressraum Ihres Prozesses abzubilden.
- Dies gibt einen Zeiger auf den zugeordneten Speicherbereich zurück, der zum Lesen oder verwendet werden kann Daten schreiben.
Daten schreiben und lesen:
- Die Anwendung, die Daten schreibt, kann mithilfe des von MapViewOfFile erhaltenen Zeigers direkt auf den gemeinsam genutzten Speicherbereich zugreifen ().
- Die andere Anwendung kann die geschriebenen Daten lesen, indem sie mit ihrem Zeiger auf denselben gemeinsam genutzten Speicherbereich zugreift.
Schließen der Memory Mapped-Datei:
- Um den zugeordneten Speicher freizugeben, rufen Sie die Funktion UnmapViewOfFile() in C oder die Methode Dispose() in C# auf.
- Sobald alle Zuordnungen freigegeben wurden, kann das zugrunde liegende MMF geschlossen werden Verwenden von CloseHandle() in C oder Dispose() in C#.
Fazit
Memory Mapped Files bieten eine effiziente und schnelle Möglichkeit, Daten zwischen Anwendungen auszutauschen Windows. Indem Sie die oben beschriebenen Schritte befolgen, können Sie die Speicherzuordnung problemlos in Ihren C- und C#-Anwendungen implementieren. Weitere Details und Codebeispiele finden Sie im bereitgestellten Artikel.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich Memory Mapped Files verwenden, um Daten zwischen Anwendungen in Windows auszutauschen?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
