


Comment puis-je mettre à jour en toute sécurité une interface utilisateur WPF à partir d'un fil de discussion en arrière-plan ?
Mises à jour de l'interface utilisateur WPF Thread-Safe : un guide pratique
Les applications WPF nécessitent une gestion minutieuse des mises à jour de l'interface utilisateur à partir des threads d'arrière-plan. L'accès direct aux éléments de l'interface utilisateur à partir d'un thread d'arrière-plan n'est pas sécurisé et peut provoquer une instabilité ou des plantages de l'application. En effet, les éléments de l'interface utilisateur sont intrinsèquement liés au thread principal de l'application.
Considérons un scénario dans lequel un observateur du système de fichiers met à jour une grille de données avec des entrées de fichier journal. Tenter d'ajouter une nouvelle ligne directement (par exemple, dataGridRows.Add(ds)
) dans le gestionnaire d'événements de l'observateur sur un fil d'arrière-plan est incorrect.
La solution réside dans l'utilisation de la classe Dispatcher
. Le Dispatcher
fournit un mécanisme pour organiser l'exécution du code vers le thread principal, garantissant ainsi la sécurité des threads. La méthode Dispatcher.Invoke
est essentielle ici.
Voici comment modifier le gestionnaire d'événements watcher_Changed
pour mettre à jour la grille de données en toute sécurité :
private void watcher_Changed(object sender, FileSystemEventArgs e) { if (File.Exists(syslogPath)) { string line = GetLine(syslogPath, currentLine); foreach (CommRuleParser crp in crpList) { FunctionType ft = new FunctionType(); if (crp.ParseLine(line, out ft)) { Application.Current.Dispatcher.Invoke(() => DGAddRow(crp.Protocol, ft)); } } currentLine++; } else { MessageBox.Show(UIConstant.COMM_SYSLOG_NON_EXIST_WARNING); } }
En utilisant Application.Current.Dispatcher.Invoke
, la méthode DGAddRow
est exécutée sur le thread principal. Cela garantit un accès sécurisé à la grille de données et évite les conflits de threads. Cette approche garantit que toutes les mises à jour de l'interface utilisateur sont traitées correctement et évite les plantages potentiels ou les comportements imprévisibles.
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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.

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 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'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

C # utilise le mécanisme de collecte automatique des ordures, tandis que C utilise la gestion manuelle de la mémoire. 1. Le collecteur des ordures de C # gère automatiquement la mémoire pour réduire le risque de fuite de mémoire, mais peut entraîner une dégradation des performances. 2.C fournit un contrôle de mémoire flexible, adapté aux applications qui nécessitent une gestion des beaux, mais doivent être manipulées avec prudence pour éviter les fuites de mémoire.
