


Async/Await : dois-je envelopper ma méthode dans « Task.Run » pour le threading en arrière-plan ?
Démêler Async/Await : Method Wrapper ou Background Thread ?
Dans la quête de la compréhension de async/await, le dilemme se pose : est-il nécessaire d'encapsuler une méthode dans Task.Run pour obtenir à la fois un comportement asynchrone et une exécution de thread en arrière-plan ?
Méthodes asynchrones et attendues Tasks
"Async" désigne une méthode qui peut céder le contrôle au thread appelant avant de commencer l'exécution. Cette cession se produit via des expressions d'attente. En revanche, « asynchrone » tel que défini par MSDN (un terme souvent trompeur) fait référence à du code qui s'exécute sur un thread distinct.
Séparément, « waitable » décrit un type qui peut être utilisé avec l'opérateur wait. Les attendus courants incluent Task et Task
Adaptation du code pour l'exécution de threads en arrière-plan
Pour exécuter une méthode sur un thread en arrière-plan tout en conservant l'attente, utilisez Task.Run :
private Task<int> DoWorkAsync() { return Task.Run(() => 1 + 2); }
Cependant, cette approche est généralement déconseillée.
Activation de l'asynchrone Rendement
Pour créer une méthode asynchrone capable de mettre en pause et de céder le contrôle, déclarez la méthode comme asynchrone et utilisez wait aux points de rendement désignés :
private async Task<int> GetWebPageHtmlSizeAsync() { var html = await client.GetAsync("http://www.example.com/"); return html.Length; }
Lier le code asynchrone et les attentes
Le code asynchrone s'appuie sur les attendus dans ses expressions d'attente. Les attendus peuvent être soit d'autres méthodes asynchrones, soit des méthodes synchrones qui renvoient des attendus.
Encapsuler les méthodes dans Task.Run : une pratique déconseillée
Évitez d'encapsuler sans discernement les méthodes synchrones dans Task.Run. Au lieu de cela, conservez des signatures synchrones, en laissant la possibilité d'encapsuler au consommateur.
Ressources supplémentaires pour Async/Await
- [Async/Await Fondamentaux](https://blog.stephencleary.com/2012/02/async-await-fundamentals.html)
- [Documentation MSDN Async](https://docs.microsoft.com/en-us /dotnet/csharp/programming-guide/concepts/async/)
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L'histoire et l'évolution de C # et C sont uniques, et les perspectives d'avenir sont également différentes. 1.C a été inventé par Bjarnestrousstrup en 1983 pour introduire une programmation orientée objet dans le langage C. Son processus d'évolution comprend plusieurs normalisations, telles que C 11, introduisant des mots clés automobiles et des expressions de lambda, C 20 introduisant les concepts et les coroutines, et se concentrera sur les performances et la programmation au niveau du système à l'avenir. 2.C # a été publié par Microsoft en 2000. Combinant les avantages de C et Java, son évolution se concentre sur la simplicité et la productivité. Par exemple, C # 2.0 a introduit les génériques et C # 5.0 a introduit la programmation asynchrone, qui se concentrera sur la productivité et le cloud computing des développeurs à l'avenir.

Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

L'application de l'analyse statique en C comprend principalement la découverte de problèmes de gestion de la mémoire, la vérification des erreurs de logique de code et l'amélioration de la sécurité du code. 1) L'analyse statique peut identifier des problèmes tels que les fuites de mémoire, les doubles versions et les pointeurs non initialisés. 2) Il peut détecter les variables inutilisées, le code mort et les contradictions logiques. 3) Les outils d'analyse statique tels que la couverture peuvent détecter le débordement de tampon, le débordement entier et les appels API dangereux pour améliorer la sécurité du code.

C a toujours une pertinence importante dans la programmation moderne. 1) Les capacités de fonctionnement matériel et directes en font le premier choix dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés et de l'informatique haute performance. 2) Les paradigmes de programmation riches et les fonctionnalités modernes telles que les pointeurs intelligents et la programmation de modèles améliorent sa flexibilité et son efficacité. Bien que la courbe d'apprentissage soit raide, ses capacités puissantes le rendent toujours important dans l'écosystème de programmation d'aujourd'hui.

L'utilisation de la bibliothèque Chrono en C peut vous permettre de contrôler plus précisément les intervalles de temps et de temps. Explorons le charme de cette bibliothèque. La bibliothèque Chrono de C fait partie de la bibliothèque standard, qui fournit une façon moderne de gérer les intervalles de temps et de temps. Pour les programmeurs qui ont souffert de temps et ctime, Chrono est sans aucun doute une aubaine. Il améliore non seulement la lisibilité et la maintenabilité du code, mais offre également une précision et une flexibilité plus élevées. Commençons par les bases. La bibliothèque Chrono comprend principalement les composants clés suivants: std :: chrono :: system_clock: représente l'horloge système, utilisée pour obtenir l'heure actuelle. std :: chron

L'avenir de C se concentrera sur l'informatique parallèle, la sécurité, la modularisation et l'apprentissage AI / Machine: 1) L'informatique parallèle sera améliorée par des fonctionnalités telles que les coroutines; 2) La sécurité sera améliorée par le biais de mécanismes de vérification et de gestion de la mémoire plus stricts; 3) La modulation simplifiera l'organisation et la compilation du code; 4) L'IA et l'apprentissage automatique inviteront C à s'adapter à de nouveaux besoins, tels que l'informatique numérique et le support de programmation GPU.

C isnotdying; il se révolte.1) C reste réévèreurtoitSversatity et effecciation en termes
