LINQ und Array-Reihenfolge: Detaillierte Erläuterung, welche Methoden die Reihenfolge beibehalten und welche nicht
Wenn Sie LINQ to Objects-Vorgänge für sortierte Arrays verwenden, achten Sie darauf, Vorgänge zu vermeiden, die die Reihenfolge des ursprünglichen Arrays zerstören. Die folgende Analyse gibt Ihnen Orientierung:
Absolute Möglichkeit, die Ordnung aufrechtzuerhalten:
- AsEnumerable:
- Besetzung:
- Konkat:
- Auswählen:
- ToArray:
- ZurListe:
Diese Methoden ordnen Quellelemente Ergebniselementen zu und behalten dabei die Reihenfolge bei.
Übliche Art, Ordnung zu halten:
- Eindeutig: Filtern Sie doppelte Elemente heraus.
- Außer: Filtert Elemente heraus, die in einer anderen Sequenz vorhanden sind.
- Schnittmenge: Filtern Sie nach gemeinsamen Elementen in mehreren Sequenzen.
- OfType: Filtert Elemente nach Typ.
- Prepend (neu in .NET 4.7.1): Fügt den angegebenen Wert vor dem Element hinzu.
- Überspringen: Überspringen Sie die angegebene Anzahl von Elementen.
- SkipWhile: Überspringt Elemente, bis die angegebene Bedingung erfüllt ist.
- Take: Gibt die angegebene Anzahl von Elementen zurück.
- TakeWhile: Gibt Elemente zurück, bis die angegebene Bedingung erfüllt ist.
- Wo: Filtert Elemente basierend auf einem Prädikat.
- Zip (neu in .NET 4): Führen Sie entsprechende Elemente in mehreren Sequenzen zusammen.
So vernichten Sie die Bestellung:
- ToDictionary: Konvertiert Elemente in ein Wörterbuch, was zu einer ungeordneten Sammlung führt.
- ToLookup: Konvertiert Elemente in eine Nachschlagetabelle, was zu einer ungeordneten Sammlung führt.
Möglichkeiten, die Reihenfolge explizit neu zu definieren:
- OrderBy: Elemente in aufsteigender Reihenfolge sortieren.
- OrderByDescending: Elemente in absteigender Reihenfolge sortieren.
- Umkehren: Kehren Sie die Reihenfolge der Elemente um.
- ThenBy: Elemente nach einem anderen Attribut sortieren und dabei die ursprüngliche Reihenfolge beibehalten.
- ThenByDescending: Elemente in absteigender Reihenfolge nach einem anderen Attribut sortieren und dabei die ursprüngliche Reihenfolge beibehalten.
So legen Sie die Reihenfolge gemäß den Regeln neu fest:
-
GroupBy: Drücken Sie das Gruppenelement, um die Reihenfolge der Elemente in jeder Gruppe aufrechtzuerhalten. - Basierend auf dem Schlüsselverbindungselement die Reihenfolge externer Quellen und Elemente in jeder Gruppe beibehalten.
Join: Die Reihenfolge der Verbindungselemente basierend auf der Schlüsselverbindung wird beibehalten. -
selectMany: Generieren Sie eine Reihe von Sequenzen, um Elemente in jeder Sequenz in einer unvorhersehbaren Reihenfolge zu kombinieren. - Union: Mehrere Sequenzen verschmelzen und Elemente in der Reihenfolge der bereitgestellten Sequenzen generieren.
- Durch das Verständnis dieser subtilen Unterschiede können Sie die gewünschte Reihenfolge des Arrays beibehalten, wenn Sie den LINQ -Betrieb ausführen, um die Integrität für weitere Behandlung oder Anzeige sicherzustellen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWelche LINQ-Methoden behalten die Array-Reihenfolge bei und welche nicht?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Die zukünftigen Entwicklungstrends von C und XML sind: 1) C werden neue Funktionen wie Module, Konzepte und Coroutinen in den Standards C 20 und C 23 einführen, um die Programmierungseffizienz und -sicherheit zu verbessern. 2) XML nimmt weiterhin eine wichtige Position in den Datenaustausch- und Konfigurationsdateien ein, steht jedoch vor den Herausforderungen von JSON und YAML und entwickelt sich in einer prägnanteren und einfacheren Analyse wie die Verbesserungen von XMLSchema1.1 und XPATH3.1.

Das moderne C -Designmodell verwendet neue Funktionen von C 11 und darüber hinaus, um flexiblere und effizientere Software aufzubauen. 1) Verwenden Sie Lambda -Ausdrücke und STD :: Funktion, um das Beobachtermuster zu vereinfachen. 2) Die Leistung durch mobile Semantik und perfekte Weiterleitung optimieren. 3) Intelligente Zeiger gewährleisten die Sicherheit und das Management von Ressourcen.

C Die Kernkonzepte von Multithreading und gleichzeitiger Programmierung umfassen Thread -Erstellung und -management, Synchronisation und gegenseitige Ausschluss, bedingte Variablen, Thread -Pooling, asynchrones Programmieren, gemeinsame Fehler und Debugging -Techniken sowie Leistungsoptimierung sowie Best Practices. 1) Erstellen Sie Threads mit der STD :: Thread -Klasse. Das Beispiel zeigt, wie der Thread erstellt und wartet. 2) Synchronisieren und gegenseitige Ausschluss, um std :: mutex und std :: lock_guard zu verwenden, um gemeinsam genutzte Ressourcen zu schützen und den Datenwettbewerb zu vermeiden. 3) Zustandsvariablen realisieren Kommunikation und Synchronisation zwischen Threads über std :: Condition_Variable. 4) Das Beispiel des Thread -Pools zeigt, wie die Threadpool -Klasse verwendet wird, um Aufgaben parallel zu verarbeiten, um die Effizienz zu verbessern. 5) Asynchrones Programmieren verwendet std :: als

Die Speicherverwaltung, Hinweise und Vorlagen von C sind Kernfunktionen. 1. Die Speicherverwaltung zuteilt manuell manuell und freisetzt Speicher durch neue und löscht und achten Sie auf den Unterschied zwischen Haufen und Stapel. 2. Zeiger erlauben den direkten Betrieb von Speicheradressen und verwenden Sie sie mit Vorsicht. Intelligente Zeiger können das Management vereinfachen. 3. Template implementiert die generische Programmierung, verbessert die Wiederverwendbarkeit und Flexibilität der Code und muss die Typableitung und Spezialisierung verstehen.

C eignet sich für die Systemprogrammierung und Hardware-Interaktion, da es Steuerfunktionen in der Nähe von Hardware und leistungsstarke Funktionen der objektorientierten Programmierung bietet. 1) C über Merkmale auf niedrigem Niveau wie Zeiger, Speicherverwaltung und Bitbetrieb können effizienter Betrieb auf Systemebene erreicht werden. 2) Die Hardware -Interaktion wird über Geräte -Treiber implementiert, und C kann diese Treiber so schreiben, dass sie mit Hardware -Geräten über die Kommunikation umgehen.

C eignet sich zum Aufbau von Hochleistungsspiel- und Simulationssystemen, da es nahezu Hardwaresteuerung und effiziente Leistung bietet. 1) Speicherverwaltung: Manuelle Steuerung reduziert die Fragmentierung und verbessert die Leistung. 2) Kompilierungszeitoptimierung: Inline-Funktionen und Schleifenerweiterung verbessern die Laufgeschwindigkeit. 3) Niedrige Operationen: Direkter Zugriff auf Hardware, Optimierung von Grafiken und physischem Computer.

Die Wahrheit über Probleme mit der Dateibetrieb: Dateiöffnung fehlgeschlagen: unzureichende Berechtigungen, falsche Pfade und Datei besetzt. Das Schreiben von Daten fehlgeschlagen: Der Puffer ist voll, die Datei ist nicht beschreibbar und der Speicherplatz ist nicht ausreichend. Andere FAQs: Langsame Dateitraversal, falsche Textdateicodierung und Binärdatei -Leser -Fehler.

Eingehende Analyse der Vorwortdateioperation von C-Sprachdateien ist eine wichtige Funktion bei der C-Sprachprogrammierung. Es kann jedoch auch ein herausfordernder Bereich sein, insbesondere wenn es sich um komplexe Dateistrukturen handelt. In diesem Artikel wird die häufigen Probleme im Bereich C -Sprachdatei zutiefst analysiert und praktische Fälle zur Klärung von Lösungen bereitstellen. Beim Öffnen und Schließen einer Datei gibt es zwei Hauptmodi: R (schreibgeschützte) und W (nur Schreibschreiber). Um eine Datei zu öffnen, können Sie die Funktion fopen () verwenden: Datei*fp = fopen ("file.txt", "r"); Nach dem Öffnen der Datei muss sie nach dem Gebrauch geschlossen werden, um die Ressource zu befreien: fcLOSE (FP); Lesen und Schreiben von Daten können erfolgen


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