ASP.NET WebMethods で静的変数がリセットされるのはなぜですか?
ASP.NET 静的変数: その動作を理解する
ASP.NET 開発者は、クラスまたはモジュール内の共有データを維持するために静的変数を頻繁に利用します。 ただし、特にページ クラスや WebMethods 内では、その寿命は予測できない場合があります。
WebMethods における静的変数リセットの謎
一般的な問題は、セッションがアクティブなままである場合でも、ページ クラスの静的変数が予期せずクリアされることです。この動作はしばしば混乱を招きます。
アプリドメインのリサイクルとクラス置換: 根本原因
これらのリセットを理解する鍵は、ASP.NET のアプリ ドメインのリサイクルとクラス置換メカニズムにあります。 静的変数は、アプリ ドメインの存続期間中のみ存在します。 アプリ ドメインをリサイクルするか、新しいクラス インスタンスを使用すると、これらの変数がリセットされます。 ASP.NET はページ クラスを再コンパイルし、古いクラスを新しいクラスに事実上置き換えることになり、静的変数データが失われる可能性があります。
ベスト プラクティス: 静的変数の損失を回避する
データ損失を防ぐため、ページ クラス内で静的変数を直接使用することは避けてください。代わりに、別のクラス (App_Code フォルダーの外) を使用して永続データを保存します。 例:
public static class GlobalData { public static int GlobalCounter; public static string GlobalSetting; }
このアプローチにより、リクエストやクラスの再コンパイル全体でデータの永続性が確保されます。
重要な考慮事項:
- プール固有の変数: 静的変数はアプリケーション プール内で共有されます。各プールには独自のセットがあります。
- アプリ ドメインの再起動: アプリ ドメインの再起動では、場所に関係なく、常に静的変数がリセットされます。
-
スレッド セーフ: 静的変数は本質的にスレッド セーフではありません。同時アクセスには
lock
キーワードを使用します。 - 真の永続性: アプリ ドメインの再起動後に存続する必要があるデータについては、データベース、専用ストレージ クラス、またはデータベースにバックアップされたセッション状態を使用します。
以上がASP.NET WebMethods で静的変数がリセットされるのはなぜですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

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C#は自動ガベージコレクションメカニズムを使用し、Cは手動メモリ管理を使用します。 1。C#のゴミコレクターは、メモリを自動的に管理してメモリの漏れのリスクを減らしますが、パフォーマンスの劣化につながる可能性があります。 2.Cは、微細な管理を必要とするアプリケーションに適した柔軟なメモリ制御を提供しますが、メモリの漏れを避けるためには注意して処理する必要があります。
