C# Multi-Thread-Methode zur Verhinderung von Jamming
Die folgenden Möglichkeiten, um "festgefahrene" Multithreading in C#zu vermeiden: Vermeiden Sie es, zeitaufwändige Operationen auf UI-Threads durchzuführen. Verwenden Sie Aufgabe und asynchronen/warten, um zeitaufwändige Operationen asynchron auszuführen. Aktualisieren Sie die Benutzeroberfläche im UI -Thread über application.current.dispatcher.invoke. Verwenden Sie eine Stornierung, um die Stornierung von Aufgaben zu steuern. Nutzen Sie die rationale Verwendung von Fadenpools, um eine übermäßige Erstellung von Fäden zu vermeiden. Achten Sie auf die Lesbarkeit und Wartbarkeit der Code und erleichtern Sie es einfach, zu debuggen. Protokolle werden in jedem Thread für ein einfaches Debuggen aufgezeichnet.
C# Multithreading: Die Kunst, "hart" elegant zu vermeiden
Sie müssen diese Erfahrung gemacht haben: Das Programm hört plötzlich auf, sich zu bewegen, der Mauszeiger wird zu einer Sanduhr, und die Welt scheint immer noch zu sein ... die Parallelitätsfähigkeit, die durch Multi-Threading-Programmierung mitgebracht wird, ist verlockend, aber wenn Sie nicht vorsichtig sind, kann es zu einem Albtraum für Ihr Programm werden und Sie in den Abgrund von "Stagnation" fallen. Lassen Sie uns in diesem Artikel darüber sprechen, wie Sie diese Verlegenheit in C#elegant vermeiden können, damit Ihr Multi-Thread-Programm wie ein wildes Pferd galoppieren kann, ohne die Kontrolle zu verlieren.
Zunächst müssen Sie verstehen, dass der sogenannte "Stuck" normalerweise kein Problem mit dem Thread selbst ist, aber der UI-Thread ist blockiert. Ihr Programm hat möglicherweise mehrere hart arbeitende Threads. Wenn jedoch alle darauf warten, dass der UI-Thread die Ergebnisse verarbeitet, wird das gesamte Programm nach dem Blockieren des UI-Threads in einem Zustand der Stille sein. Daher ist der Schlüssel, die Belastung der UI -Threads zu entfernen.
Lassen Sie uns zuerst die Grundlagen überprüfen. C# bietet Thread
-Klasse und Task
für Multi-Thread-Programmierung. Task
basiert auf ThreadPool
, das bequemer zu verwalten ist und eine höhere Ressourcenauslastung aufweist. Daher verwenden wir sie hauptsächlich. Darüber hinaus sind die Schlüsselwörter async
und await
leistungsstarke Tools für asynchrone Programme. Sie lassen den asynchronen Code so einfach wie synchroner Code aussehen und sind der Schlüssel, um das Blockieren von UI -Threads zu vermeiden.
Lassen Sie uns nun in den Kern eintauchen: wie man UI -Fadensperrung vermeidet. Die häufigste Lösung ist die Verwendung BackgroundWorker
, ist jedoch etwas veraltet und es wird nun mehr empfohlen, Task
in Kombination mit async/await
zu verwenden. Schauen Sie sich dieses Beispiel an:
<code class="csharp">private async void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { // 禁用按钮,防止重复点击button1.IsEnabled = false; try { await Task.Run(() => { // 模拟耗时操作Thread.Sleep(5000); // 更新UI需要使用Dispatcher Application.Current.Dispatcher.Invoke(() => { label1.Content = "耗时操作完成!"; }); }); } catch (Exception ex) { // 处理异常Application.Current.Dispatcher.Invoke(() => { label1.Content = $"错误: {ex.Message}"; }); } finally { // 启用按钮button1.IsEnabled = true; } }</code>
In diesem Code werden die zeitaufwändigen Vorgänge in Task.Run
platziert und asynchron ausgeführt. Der Schlüssel liegt in Application.Current.Dispatcher.Invoke
, die sicherstellt, dass die UI -Aktualisierungsvorgänge auf dem UI -Thread ausgeführt werden, wodurch Konflikte vermieden werden. try-catch-finally
Block sorgt für die Robustheit des Programms und kann anmutig behandelt werden, selbst wenn eine Ausnahme eintritt, und das Programm stürzt nicht zum Absturz.
Um fortgeschritten zu sein, können Sie CancellationToken
verwenden, um die Stornierung von Aufgaben zu steuern, um unnötige Ressourcenabfälle zu vermeiden. Wenn der Benutzer beispielsweise auf die Schaltfläche "Abbrechen" klickt, können Sie die Ausführungsaufgabe über CancellationTokenSource
abbrechen.
Denken Sie daran, führen Sie keine zeitaufwändigen Operationen auf UI-Threads aus! Dies ist die goldene Regel der Multi-Thread-Programmierung. Alle Vorgänge, die UI -Threads blockieren können, sollten in einem separaten Thread ausgeführt und dann mit Dispatcher
oder einem ähnlichen Mechanismus aktualisiert werden.
Versuchen Sie schließlich in Bezug auf die Leistungsoptimierung, Überbeanspruchung von Schlössern zu vermeiden, da Schlösser die gleichzeitige Leistung verringert. Verwenden Sie Thread Pools vernünftig, um zu viele Threads zu erstellen. Die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes ist ebenfalls sehr wichtig. Clear Code ist leichter zu debuggen und aufrechtzuerhalten und verringert die Möglichkeit einer "Stagnation". Eine gute Angewohnheit ist es, sich in jedem Thread anzumelden, damit Probleme beim Debuggen schnell gelegen werden können. Denken Sie daran, dass in elegantem Multi-Threading-Programmieren Sie ein tiefes Verständnis von Konzepten wie Parallelität, Asynchronität, Fadensicherheit usw. haben. Dies erfordert Ansammlung von Erfahrung und kontinuierlichem Lernen und Praxis.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonC# Multi-Thread-Methode zur Verhinderung von Jamming. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Zu den integrierten Quantisierungstools am Austausch gehören: 1. Binance: Binance Futures Quantitatives Modul, niedrige Handhabungsgebühren und unterstützt AI-unterstützte Transaktionen. 2. OKX (OUYI): Unterstützt Multi-Account-Management und intelligentes Auftragsrouting und bietet Risikokontrolle auf institutioneller Ebene. Zu den unabhängigen quantitativen Strategieplattformen gehören: 3. 3Commas: Drag & drop-Strategiegenerator, geeignet für Multi-Plattform-Absicherungs-Arbitrage. 4. Viercy: Algorithmus-Strategie-Bibliothek auf professioneller Ebene, unterstützt maßgeschneiderte Risikoschwellen. 5. Pionex: Integrierte 16 voreingestellte Strategie, niedrige Transaktionsgebühr. Zu den vertikalen Domänen-Tools gehören: 6. CryptoHopper: Cloud-basierte quantitative Plattform, die 150 technische Indikatoren unterstützen. 7. Bitsgap:

Die Handhabung der hohen DPI -Anzeige in C kann in den folgenden Schritten erreicht werden: 1) Verstehen Sie DPI und Skalierung, verwenden Sie die Betriebssystem -API, um DPI -Informationen zu erhalten und die Grafikausgabe anzupassen. 2) Übereinstimmende Kompatibilität verarbeiten, plattformübergreifende Grafikbibliotheken wie SDL oder QT verwenden. 3) Leistungsoptimierung durchführen, die Leistung durch Cache, Hardwarebeschleunigung und dynamische Anpassung der Detail -Ebene verbessern; 4) Lösen Sie gemeinsame Probleme wie verschwommene Text- und Schnittstellenelemente sind zu klein und lösen Sie durch korrektes Anwenden der DPI -Skalierung.

C bietet eine gute Leistung in der Programmierung von Echtzeit-Betriebssystemen (RTOs) und bietet eine effiziente Ausführungseffizienz und ein präzises Zeitmanagement. 1) C entsprechen den Anforderungen von RTOs durch direkten Betrieb von Hardwareressourcen und effizientem Speichermanagement. 2) Mit objektorientierten Funktionen kann C ein flexibles Aufgabenplanungssystem entwerfen. 3) C unterstützt eine effiziente Interrupt-Verarbeitung, aber die dynamische Speicherzuweisung und die Ausnahmeverarbeitung müssen vermieden werden, um Echtzeit zu gewährleisten. 4) Vorlagenprogrammierung und Inline -Funktionen helfen bei der Leistungsoptimierung. 5) In praktischen Anwendungen kann C verwendet werden, um ein effizientes Protokollierungssystem zu implementieren.

Fügen Sie in MySQL Felder mit alterTabletable_nameaddcolumnNew_columnvarchar (255) nach oben nachzusteuern. Beim Hinzufügen von Feldern müssen Sie einen Speicherort angeben, um die Abfrageleistung und die Datenstruktur zu optimieren. Vor dem Löschen von Feldern müssen Sie bestätigen, dass der Betrieb irreversibel ist. Die Änderung der Tabellenstruktur mithilfe von Online-DDL, Sicherungsdaten, Testumgebungen und Zeiträumen mit niedriger Last ist die Leistungsoptimierung und Best Practice.

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