


Wie kann ich die Anzahl gleichzeitiger HTTP-Anfragen in meiner Windows-Anwendung erhöhen?
Begrenzung paralleler HTTP-Anfragen: Erkundung der Windows-Registrierungskonfiguration
Um eine Anwendung zu optimieren, die zahlreiche asynchrone HTTP-Anfragen mithilfe eines ThreadPools ausführt, Der Entwickler stieß zunächst auf Leistungseinschränkungen. Bei der anfänglichen Fehlerbehebung wurde versucht, potenzielle Einschränkungen auf der Serverseite zu beheben, dieser Weg wurde jedoch eliminiert.
Untersuchungen deuteten auf mögliche Einschränkungen hin, die Windows hinsichtlich der Anzahl gleichzeitiger Anfragen an denselben Webserver auferlegt. Um dieses Verhalten zu ändern, wurde die Verbesserung der Registrierungswerte „MaxConnectionsPerServer“ und „MaxConnectionsPer1_0Server“ in [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings] empfohlen. Die erwarteten Verbesserungen blieben jedoch aus. Es entstand der Verdacht, dass die referenzierten Registrierungswerte falsch sein könnten oder dass die Änderung in der aktuellen Windows-Umgebung nicht mehr wirksam war.
Interessanterweise hatte die Änderung der MaxThreads-Einstellung in ThreadPool keine Auswirkungen auf die Leistung der Anwendung und schloss sie daher als aus potenzieller Engpass. Entsprechende Beobachtungen von Resource Monitor bestätigten außerdem begrenzte TCP-Verbindungen.
Korrektur des Ansatzes
Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass das Problem auf Einschränkungen zurückzuführen war, die durch die ServicePoint-Klasse eingeführt wurden. die Verbindungen für HTTP-Vorgänge verwaltet. Jedes ServicePoint-Objekt schreibt standardmäßig maximal zwei gleichzeitige Verbindungen vor. Um diese Einschränkung zu mildern, hat der Entwickler die Eigenschaft „ServicePointManager.DefaultConnectionLimit“ geändert, um eine größere Anzahl gleichzeitiger Anforderungen zu ermöglichen. Durch diese Anpassung wurde das Problem letztendlich behoben, sodass die Anwendung mehrere HTTP-Anfragen gleichzeitig ausführen konnte.
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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.
