C# で特定のプロセスの開いているファイル ハンドルとそのファイル名を取得するにはどうすればよいですか?
C# で開いているファイル ハンドルと関連ファイル名を取得する
問題:
C# プログラムは、特定のプロセスで開いているファイル ハンドルとそれに対応するファイル名のリストをどのように取得できますか?
ソリューションの複雑さ:
Windows がこのデータを管理する方法により、C# でこの詳細なファイル ハンドル情報に直接アクセスすることは困難です。 ファイル名はカーネルのアドレス空間に保存され、特殊な技術がなければマネージ コードにアクセスできません。
なぜ難しいのか:
- カーネル モード アクセス: ファイル名は Windows カーネル内に保持されるため、カーネル モード アクセスが必要です。 マネージド C# コードはユーザー モードで動作します。
- ドライバー要件: 通常、このギャップを埋めてカーネルから必要なデータを取得するには、カスタム ドライバーが必要です。 Process Explorer などのツールは、このようなドライバーを使用します。
- 32 ビット/64 ビットの互換性: 32 ビットと 64 ビットの両方のプロセスで正しく動作する堅牢なソリューションを構築すると、かなり複雑になります。
アプローチと考慮事項:
- Windows API との相互運用: 相互運用を使用して関連する Windows API 関数を呼び出すと、問題を部分的に解決でき、一部のハンドル情報にアクセスできるようになります。ただし、実際のファイル名を取得することは依然として大きなハードルとなります。
- カスタム ドライバー開発: カスタム カーネル モード ドライバーの作成は、最も信頼性の高い方法ですが、最も難しいアプローチでもあります。 これには、ドライバー開発と Windows 内部に関する高度な知識が必要です。
- 既存のツール: Process Explorer (必要なドライバーが既に含まれている) などの既存のツールを活用し、その出力を解析することは、多くのユーザーにとってより実用的な代替手段となる可能性があります。
コード例の制限事項:
一部のコード例では、基本的なハンドル情報にアクセスするための相互運用性を示していますが、ファイル名の取得を必要とする完全なソリューションにはカスタム ドライバーが必要であり、単純なコード スニペットの範囲を超えています。 相互運用性のみに焦点を当てたコード例では、部分的な情報しか提供されません。
以上がC# で特定のプロセスの開いているファイル ハンドルとそのファイル名を取得するにはどうすればよいですか?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。

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、現代のプログラミングにおいて依然として重要な関連性を持っています。 1)高性能および直接的なハードウェア操作機能により、ゲーム開発、組み込みシステム、高性能コンピューティングの分野で最初の選択肢になります。 2)豊富なプログラミングパラダイムとスマートポインターやテンプレートプログラミングなどの最新の機能は、その柔軟性と効率を向上させます。学習曲線は急ですが、その強力な機能により、今日のプログラミングエコシステムでは依然として重要です。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cの将来は、並列コンピューティング、セキュリティ、モジュール化、AI/機械学習に焦点を当てます。1)並列コンピューティングは、コルーチンなどの機能を介して強化されます。 2)セキュリティは、より厳格なタイプのチェックとメモリ管理メカニズムを通じて改善されます。 3)変調は、コード組織とコンパイルを簡素化します。 4)AIと機械学習は、数値コンピューティングやGPUプログラミングサポートなど、CにComply Coveに適応するように促します。

c isnotdying; it'sevolving.1)c relelevantdueToitsversitileSileSixivisityinperformance-criticalApplications.2)thelanguageSlikeModulesandCoroutoUtoimveUsablive.3)despiteChallen
