


c Quelles sont les différences entre les trois méthodes de mise en œuvre de la lecture multithre
Le multithreading est une technologie importante dans la programmation informatique et est utilisée pour améliorer l'efficacité de l'exécution du programme. En C, il existe de nombreuses façons d'implémenter le multithreading, y compris les bibliothèques de threads, les threads POSIX et l'API Windows.
Trois méthodes de mise en œuvre et différences de multithreading
Multithreading fournit un mécanisme de programmation simultané qui permet d'exécuter simultanément les tâches de plusieurs tâches simultanées dans un seul processus. Il y a trois principales implémentations multithreades:
1. Threads du système d'exploitation
- Géré par le noyau du système d'exploitation
- Chaque fil a sa propre pile, enregistrement et état de noyau
- Fournit le niveau de contrôle de concurrence le plus bas pour interagir directement avec le matériel
- Surcharge les plus basses, meilleures performances
- Étroitement couplé au système d'exploitation, disponibilité limitée
2. Filation au niveau de l'utilisateur
- Géré par la bibliothèque d'espace utilisateur
- Chaque fil a sa propre pile, partageant d'autres ressources (par exemple)
- Les frais généraux sont plus élevés que le thread du système d'exploitation, mais toujours plus léger que le processus
- Fournit un contrôle de concurrence plus flexible, permettant des mécanismes de planification et de synchronisation personnalisés
- Indépendant du système d'exploitation, plus portable
3. Coroutine
- Les coroutines sont des threads légers gérés par des applications plutôt que des systèmes d'exploitation ou des bibliothèques d'espace utilisateur.
- Chaque coroutine a sa propre pile, partageant d'autres ressources (par exemple)
- Les frais généraux les plus bas sont les meilleures performances, mais l'application nécessite le mécanisme de planification et de synchronisation
- Fournit le contrôle de concurrence le plus élevé, permettant des tâches collaboratives extrêmement fines
la différence
fonctionnalité | Threads du système d'exploitation | Threads au niveau de l'utilisateur | Coroutine |
---|---|---|---|
gérer | Noyau du système d'exploitation | Bibliothèque d'espace utilisateur | appliquer |
Aérien | le plus bas | moyen | Le plus élevé |
performance | optimal | bien | optimal |
Contrôle simultané | standard | flexible | Extrêmement fin |
Couplage avec le système d'exploitation | fermer | Lâche | indépendant |
portabilité | Limité | Plus haut | Le plus élevé |
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Pour démarrer le développement C # .NET, vous devez: 1. Comprendre la connaissance de base de C # et les concepts principaux du .NET Framework; 2. Maître les concepts de base des variables, des types de données, des structures de contrôle, des fonctions et des classes; 3. Apprenez les fonctionnalités avancées de C #, telles que LINQ et la programmation asynchrone; 4. Soyez familier avec les techniques de débogage et les méthodes d'optimisation des performances pour les erreurs courantes. Avec ces étapes, vous pouvez progressivement pénétrer le monde de C # .NET et écrire des applications efficaces.

La relation entre C # et .NET est inséparable, mais ce ne sont pas la même chose. C # est un langage de programmation, tandis que .NET est une plate-forme de développement. C # est utilisé pour écrire du code, compiler dans le langage intermédiaire de .NET (IL) et exécuté par .NET Runtime (CLR).

C # .NET est toujours important car il fournit des outils et des bibliothèques puissants qui prennent en charge le développement d'applications multiples. 1) C # combine .NET Framework pour rendre le développement efficace et pratique. 2) Le mécanisme de collecte de la sécurité et des ordures de C # améliore ses avantages. 3) .NET fournit un environnement de course multiplateforme et des API riches, améliorant la flexibilité du développement.

C # .NETtisversatileforbothwebandDeskTopDevelopment.1) forweb, useasp.netfordynamicapplications.2) fordesktop, employwindowsformSorwpfforrichInterfaces.3) usexamarinforcross-plateformDevelopment, permanant les codéescosswindows, macos, linux, etmobiledevices.

C # et .NET s'adaptent aux besoins des technologies émergentes à travers des mises à jour et des optimisations continues. 1) C # 9.0 et .NET5 introduire le type d'enregistrement et l'optimisation des performances. 2) .netcore améliore le support natif et conteneurisé cloud. 3) ASP.Netcore s'intègre aux technologies Web modernes. 4) ML.NET prend en charge l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. 5) La programmation asynchrone et les meilleures pratiques améliorent les performances.

C # .NeTissuitableFormenterprise-LevelApplications withithemicrosofosystématetoitsstrongThpyping, RichLibrary, androbustperformance.wowever, itmayNotBeidealForcross-PlatformDevelopmentorwhenRawpeediscritical, whileLanguageSlikerUstorGomightBeferable.

Le processus de programmation de C # dans .NET comprend les étapes suivantes: 1) l'écriture de code C #, 2) la compilation dans un langage intermédiaire (IL) et 3) l'exécution par .NET Runtime (CLR). Les avantages de C # dans .NET sont sa syntaxe moderne, son système de type puissant et son intégration serrée avec le Framework .NET, adapté à divers scénarios de développement des applications de bureau aux services Web.

C # est un langage de programmation moderne et orienté objet développé par Microsoft et dans le cadre du .NET Framework. 1.C # prend en charge la programmation orientée objet (POO), y compris l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. 2. La programmation asynchrone en C # est implémentée via Async et attend des mots clés pour améliorer la réactivité des applications. 3. Utilisez LINQ pour traiter les collections de données concisement. 4. Les erreurs courantes incluent les exceptions de référence NULL et les exceptions indexes hors gamme. Les compétences de débogage comprennent l'utilisation d'un débogueur et une gestion des exceptions. 5. L'optimisation des performances comprend l'utilisation de StringBuilder et d'éviter l'emballage et le déballage inutiles.


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