


Teilen Sie mit, wie C# die Thread-Sicherheit unter Multithreading gewährleistet
Multi-ThreadedProgrammierungIm Vergleich zur Single-Threaded-Programmierung gibt es ein einzigartiges Problem, nämlich das Problem der Thread-Sicherheit. Die sogenannte Thread-Sicherheit bedeutet, dass, wenn in dem Prozess, in dem sich Ihr Code befindet, mehrere Threads gleichzeitig laufen, diese Threads diesen Code möglicherweise gleichzeitig ausführen. Wenn die Ergebnisse jedes Laufs mit denen von Single-Threaded-Läufen übereinstimmen und die Werte anderer Variablen ebenfalls mit den Erwartungen übereinstimmen. Thread-Sicherheitsprobleme werden durch globale Variablen und statische Variablen verursacht.
Um die Sicherheit des Zugriffs auf statische Variablen in Multithread-Situationen zu gewährleisten, kann ein Sperrmechanismus verwendet werden, um dies zu gewährleisten, wie unten gezeigt:
//Statische globale Variablen, die dies benötigen gesperrt werden
private static bool _isOK = false; //lock只能锁定一个引用类型变量 private static object _lock = new object(); static void MLock() { //多线程 new System.Threading.Thread(Done).Start(); new System.Threading.Thread(Done).Start(); Console.ReadLine(); } static void Done() { //lock只能锁定一个引用类型变量 lock (_lock) { if (!_isOK) { Console.WriteLine("OK"); _isOK = true; } } }
Es ist zu beachten, dass Lock nur ein Objekt vom Referenztyp sperren kann. Darüber hinaus haben höhere Versionen von C# zusätzlich zum Sperrmechanismus asynchrone und Wartemethoden hinzugefügt, um die Thread-Sicherheit zu gewährleisten, wie unten gezeigt:
public static class AsynAndAwait { //step 1 private static int count = 0; //用async和await保证多线程下静态变量count安全 public async static void M1() { //async and await将多个线程进行串行处理 //等到await之后的语句执行完成后 //才执行本线程的其他语句 //step 2 await Task.Run(new Action(M2)); Console.WriteLine("Current Thread ID is {0}", System.Threading.Thread.CurrentThread.ManagedThreadId); //step 6 count++; //step 7 Console.WriteLine("M1 Step is {0}", count); } public static void M2() { Console.WriteLine("Current Thread ID is {0}", System.Threading.Thread.CurrentThread.ManagedThreadId); //step 3 System.Threading.Thread.Sleep(3000); //step 4 count++; //step 5 Console.WriteLine("M2 Step is {0}", count); } }
Im Zeitdiagramm haben wir Sie können wissen, dass zwei Threads interagieren, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
Nach der Verwendung von Async und Wait ist die Ausführungssequenz des obigen Codes wie in der Abbildung dargestellt unten:
Wenn es in jedem Thread nur Lesevorgänge für globale Variablen und statische Variablen gibt, aber keine Schreibvorgänge, ist diese globale Variable im Allgemeinen threadsicher, wenn Mehrere Threads greifen gleichzeitig auf eine Variable zu. Bei Lese- und Schreibvorgängen muss im Allgemeinen die Thread-Synchronisation berücksichtigt werden, da sonst die Thread-Sicherheit beeinträchtigt werden kann
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonTeilen Sie mit, wie C# die Thread-Sicherheit unter Multithreading gewährleistet. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Heiße KI -Werkzeuge

Undresser.AI Undress
KI-gestützte App zum Erstellen realistischer Aktfotos

AI Clothes Remover
Online-KI-Tool zum Entfernen von Kleidung aus Fotos.

Undress AI Tool
Ausziehbilder kostenlos

Clothoff.io
KI-Kleiderentferner

Video Face Swap
Tauschen Sie Gesichter in jedem Video mühelos mit unserem völlig kostenlosen KI-Gesichtstausch-Tool aus!

Heißer Artikel

Heiße Werkzeuge

Notepad++7.3.1
Einfach zu bedienender und kostenloser Code-Editor

SublimeText3 chinesische Version
Chinesische Version, sehr einfach zu bedienen

Senden Sie Studio 13.0.1
Leistungsstarke integrierte PHP-Entwicklungsumgebung

Dreamweaver CS6
Visuelle Webentwicklungstools

SublimeText3 Mac-Version
Codebearbeitungssoftware auf Gottesniveau (SublimeText3)

Heiße Themen





Leitfaden zu Active Directory mit C#. Hier besprechen wir die Einführung und die Funktionsweise von Active Directory in C# sowie die Syntax und das Beispiel.

Leitfaden zur C#-Serialisierung. Hier besprechen wir die Einführung, die Schritte des C#-Serialisierungsobjekts, die Funktionsweise bzw. das Beispiel.

Leitfaden zum Zufallszahlengenerator in C#. Hier besprechen wir die Funktionsweise des Zufallszahlengenerators, das Konzept von Pseudozufallszahlen und sicheren Zahlen.

Leitfaden zur C#-Datenrasteransicht. Hier diskutieren wir die Beispiele, wie eine Datenrasteransicht aus der SQL-Datenbank oder einer Excel-Datei geladen und exportiert werden kann.

Leitfaden zu Mustern in C#. Hier besprechen wir die Einführung und die drei wichtigsten Arten von Mustern in C# zusammen mit ihren Beispielen und der Code-Implementierung.

Leitfaden zur Fakultät in C#. Hier diskutieren wir die Einführung in die Fakultät in C# zusammen mit verschiedenen Beispielen und Code-Implementierungen.

Leitfaden zu Primzahlen in C#. Hier besprechen wir die Einführung und Beispiele von Primzahlen in C# sowie die Codeimplementierung.

Der Unterschied zwischen Multithreading und Asynchron besteht darin, dass Multithreading gleichzeitig mehrere Threads ausführt, während asynchron Operationen ausführt, ohne den aktuellen Thread zu blockieren. Multithreading wird für rechenintensive Aufgaben verwendet, während asynchron für die Benutzerinteraktion verwendet wird. Der Vorteil des Multi-Threading besteht darin, die Rechenleistung zu verbessern, während der Vorteil von Asynchron nicht darin besteht, UI-Threads zu blockieren. Die Auswahl von Multithreading oder Asynchron ist von der Art der Aufgabe abhängt: Berechnungsintensive Aufgaben verwenden Multithreading, Aufgaben, die mit externen Ressourcen interagieren und die UI-Reaktionsfähigkeit asynchron verwenden müssen.
