如何有效地将C#结构转换为网络通信的字节阵列?
简化 C# 结构到字节数组的转换以进行网络传输
跨网络高效传输结构化数据通常需要将 C# 结构转换为字节数组。 虽然结构对相关数据进行分组,但它们并不直接兼容二进制网络传输。
我们举个例子来说明一下:
public struct CIFSPacket { public uint protocolIdentifier; public byte command; // ... other fields }
要将 CIFSPacket
实例 (packet
) 转换为字节数组,请按照以下步骤操作:
- 导入封送处理: 将
using System.Runtime.InteropServices;
添加到您的代码中。 - 大小确定: 使用
Marshal.SizeOf(packet)
. 计算结构的大小(以字节为单位)
- 内存分配: 使用
IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(size);
分配非托管内存。 - 结构封送: 将结构复制到分配的内存:
Marshal.StructureToPtr(packet, ptr, true);
. - 创建字节数组: 创建字节数组并复制数据:
byte[] arr = new byte[size]; Marshal.Copy(ptr, arr, 0, size);
. - 内存释放:释放非托管内存:
Marshal.FreeHGlobal(ptr);
。
此过程将结构转换为网络就绪的字节数组。
相反的过程(字节数组到结构)同样简单:
public CIFSPacket FromBytes(byte[] arr) { CIFSPacket str = new CIFSPacket(); int size = Marshal.SizeOf(str); IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(size); Marshal.Copy(arr, 0, ptr, size); str = (CIFSPacket)Marshal.PtrToStructure(ptr, str.GetType()); Marshal.FreeHGlobal(ptr); return str; }
对于结构中的字符串字段,请使用 [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 100)]
属性,将 100
替换为最大字符串长度。
此方法可确保可靠的结构到字节数组的转换,以实现稳健的网络通信。
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C#和C 的历史与演变各有特色,未来前景也不同。1.C 由BjarneStroustrup在1983年发明,旨在将面向对象编程引入C语言,其演变历程包括多次标准化,如C 11引入auto关键字和lambda表达式,C 20引入概念和协程,未来将专注于性能和系统级编程。2.C#由微软在2000年发布,结合C 和Java的优点,其演变注重简洁性和生产力,如C#2.0引入泛型,C#5.0引入异步编程,未来将专注于开发者的生产力和云计算。

C 和XML的未来发展趋势分别为:1)C 将通过C 20和C 23标准引入模块、概念和协程等新特性,提升编程效率和安全性;2)XML将继续在数据交换和配置文件中占据重要地位,但会面临JSON和YAML的挑战,并朝着更简洁和易解析的方向发展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改进。

C 持续使用的理由包括其高性能、广泛应用和不断演进的特性。1)高效性能:通过直接操作内存和硬件,C 在系统编程和高性能计算中表现出色。2)广泛应用:在游戏开发、嵌入式系统等领域大放异彩。3)不断演进:自1983年发布以来,C 持续增加新特性,保持其竞争力。

C 多线程和并发编程的核心概念包括线程的创建与管理、同步与互斥、条件变量、线程池、异步编程、常见错误与调试技巧以及性能优化与最佳实践。1)创建线程使用std::thread类,示例展示了如何创建并等待线程完成。2)同步与互斥使用std::mutex和std::lock_guard保护共享资源,避免数据竞争。3)条件变量通过std::condition_variable实现线程间的通信和同步。4)线程池示例展示了如何使用ThreadPool类并行处理任务,提高效率。5)异步编程使用std::as

C#和C 的学习曲线和开发者体验有显着差异。 1)C#的学习曲线较平缓,适合快速开发和企业级应用。 2)C 的学习曲线较陡峭,适用于高性能和低级控制的场景。

C 通过第三方库(如TinyXML、Pugixml、Xerces-C )与XML交互。1)使用库解析XML文件,将其转换为C 可处理的数据结构。2)生成XML时,将C 数据结构转换为XML格式。3)在实际应用中,XML常用于配置文件和数据交换,提升开发效率。

C 学习者和开发者可以从StackOverflow、Reddit的r/cpp社区、Coursera和edX的课程、GitHub上的开源项目、专业咨询服务以及CppCon等会议中获得资源和支持。1.StackOverflow提供技术问题的解答;2.Reddit的r/cpp社区分享最新资讯;3.Coursera和edX提供正式的C 课程;4.GitHub上的开源项目如LLVM和Boost提升技能;5.专业咨询服务如JetBrains和Perforce提供技术支持;6.CppCon等会议有助于职业

现代C 设计模式利用C 11及以后的新特性实现,帮助构建更灵活、高效的软件。1)使用lambda表达式和std::function简化观察者模式。2)通过移动语义和完美转发优化性能。3)智能指针确保类型安全和资源管理。
