C#과 C DLL 간에 문자열을 원활하게 전달할 수 있는 방법은 무엇입니까?
C#과 C DLL 간의 문자열 인터페이스
C DLL 내에서 문자열 조작을 캡슐화하고 이를 C#에서 호출하는 것은 간단해 보일 수 있습니다. 그러나 상호 운용성 경계를 넘어 문자열을 전달하는 것은 어려운 일입니다. 이 기사에서는 이러한 교환과 관련된 복잡성을 살펴보고 원활한 문자열 전송을 위한 해결 방법을 제공합니다.
함정
C 표준 라이브러리 문자열 직접 전달(std::string) C#/.NET 경계를 넘어서는 호환되지 않습니다. 이는 C#이 std::string에 대응하는 항목을 제공하지 않기 때문입니다. 결과적으로 상호 운용성을 수행하려는 시도는 System.AccessViolationException으로 인해 실패합니다.
해결책: 상호 운용 가능한 문자열
이 장애물을 극복하려면 다음에서 상호 운용 가능한 문자열 유형을 사용해야 합니다. 경계. 그러한 옵션 중 하나는 C와 C# 모두에서 편리하게 처리할 수 있는 null로 끝나는 문자 배열입니다. 이 접근 방식에는 동일한 모듈 내에서 메모리 할당 및 할당 취소가 수반됩니다.
C#에서 C로 문자열 전달
null로 끝나는 문자 배열을 허용하는 다음 C 함수를 고려하세요.
void foo(const char *str) { // ... }
C#에서는 interop 함수를 다음과 같이 선언할 수 있습니다. 다음은 다음과 같습니다.
[DllImport("...")] static extern void foo(string str); // ... foo("bar");
이 시나리오에서 C# 컴파일러는 관리되는 문자열("bar")을 C 함수에 전달되는 null로 끝나는 문자 배열로 자동으로 마샬링합니다.
C에서 C로 문자열 전달#
반면에 C 함수는 할당된 버퍼에 문자열을 쓸 수 있습니다. C# 호출자:
void foo(char *str, int len) { // Perform operations within len characters of str }
그리고 C#에서:
[DllImport("...")] static extern void foo(StringBuilder str, int len); // ... StringBuilder sb = new StringBuilder(10); foo(sb, sb.Capacity);
여기서 C#은 StringBuilder 개체를 할당하고 해당 내부 버퍼를 StringBuilder 및 용량 매개 변수를 통해 C 함수에 노출합니다. 그런 다음 C 함수는 최대 용량 문자로 버퍼를 채울 수 있습니다.
결론
상호 운용 가능한 문자열 유형을 채택함으로써 C#과 C DLL 간에 문자열을 원활하게 전달할 수 있습니다. 다양한 언어와 플랫폼에서 텍스트 데이터를 교환할 수 있는 편리한 메커니즘을 제공합니다.
위 내용은 C#과 C DLL 간에 문자열을 원활하게 전달할 수 있는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C 언어 데이터 구조 : 트리 및 그래프의 데이터 표현은 노드로 구성된 계층 적 데이터 구조입니다. 각 노드에는 데이터 요소와 하위 노드에 대한 포인터가 포함되어 있습니다. 이진 트리는 특별한 유형의 트리입니다. 각 노드에는 최대 두 개의 자식 노드가 있습니다. 데이터는 structtreenode {intdata; structtreenode*왼쪽; structReenode*오른쪽;}을 나타냅니다. 작업은 트리 트래버스 트리 (사전 조정, 인 순서 및 나중에 순서) 검색 트리 삽입 노드 삭제 노드 그래프는 요소가 정점 인 데이터 구조 모음이며 이웃을 나타내는 오른쪽 또는 무의미한 데이터로 모서리를 통해 연결할 수 있습니다.

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C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

알고리즘은 문제를 해결하기위한 일련의 지침이며 실행 속도 및 메모리 사용량은 다양합니다. 프로그래밍에서 많은 알고리즘은 데이터 검색 및 정렬을 기반으로합니다. 이 기사에서는 여러 데이터 검색 및 정렬 알고리즘을 소개합니다. 선형 검색은 배열 [20,500,10,5,100,1,50]이 있으며 숫자 50을 찾아야한다고 가정합니다. 선형 검색 알고리즘은 대상 값이 발견되거나 전체 배열이 통과 될 때까지 배열의 각 요소를 하나씩 점검합니다. 알고리즘 플로우 차트는 다음과 같습니다. 선형 검색의 의사 코드는 다음과 같습니다. 각 요소를 확인하십시오. 대상 값이 발견되는 경우 : true return false clanue 구현 : #includeintmain (void) {i 포함

C 언어 멀티 스레딩 프로그래밍 안내서 : 스레드 생성 : pthread_create () 함수를 사용하여 스레드 ID, 속성 및 스레드 함수를 지정합니다. 스레드 동기화 : 뮤텍스, 세마포어 및 조건부 변수를 통한 데이터 경쟁 방지. 실제 사례 : 멀티 스레딩을 사용하여 Fibonacci 번호를 계산하고 여러 스레드에 작업을 할당하고 결과를 동기화하십시오. 문제 해결 : 프로그램 충돌, 스레드 정지 응답 및 성능 병목 현상과 같은 문제를 해결합니다.

C에서 카운트 다운을 출력하는 방법? 답변 : 루프 명령문을 사용하십시오. 단계 : 1. 변수 n을 정의하고 카운트 다운 번호를 출력에 저장합니다. 2. n이 1보다 작을 때까지 n을 지속적으로 인쇄하려면 while 루프를 사용하십시오. 3. 루프 본체에서 n의 값을 인쇄하십시오. 4. 루프가 끝나면 n을 1 씩 빼기 위해 다음 작은 상호 상호를 출력합니다.

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정수는 프로그래밍에서 가장 기본적인 데이터 유형이며 프로그래밍의 초석으로 간주 될 수 있습니다. 프로그래머의 임무는 이러한 숫자의 의미를 부여하는 것입니다. 소프트웨어가 아무리 복잡하더라도, 프로세서는 정수 만 이해하기 때문에 궁극적으로 정수 작업으로 이어집니다. 음수를 나타내기 위해, 우리는 2의 보완을 도입했다. 소수점 숫자를 나타내려면 과학적 표기법을 만들었으므로 부동 소수점 숫자가 있습니다. 그러나 최종 분석에서는 모든 것이 여전히 0과 1에서 분리 할 수 없습니다. C의 정수의 간단한 기록은 거의 기본 유형입니다. 컴파일러가 경고를 발행 할 수 있지만, 많은 경우에는 다음과 같은 코드를 작성할 수 있습니다. 메인 (void) {return0;} 기술적 관점에서 다음 코드와 동일합니다. intmain (void) {return0;}.
