File d'attente de messages
La file d'attente de messages (anglais : File d'attente de messages) est une méthode de communication inter-processus ou de communication entre différents threads du même processus. La file d'attente logicielle est utilisée pour traiter. a Une série d'entrées, généralement provenant de l'utilisateur. La file d'attente des messages fournit un protocole de communication asynchrone. Chaque enregistrement de la file d'attente contient des informations détaillées, notamment l'heure d'apparition, le type de périphérique d'entrée et les paramètres d'entrée spécifiques, c'est-à-dire : l'expéditeur et le destinataire du message n'ont pas besoin. pour interagir avec la file d'attente des messages en même temps. Le message reste dans la file d'attente jusqu'à ce que le destinataire le récupère.
Pour faire simple, la file d'attente stocke les commandes que nous devons traiter mais n'obtient pas les résultats du traitement à temps
Implémentation
En fait, les files d'attente de messages sont souvent stockées dans des structures de listes chaînées. Les processus autorisés peuvent écrire ou lire des messages à partir de la file d'attente des messages. Actuellement, il existe de nombreuses implémentations open source de files d'attente de messages, notamment JBoss Messaging, JORAM, Apache ActiveMQ, Sun Open Message Queue, Apache Qpid et HTTPSQS. Avantages, inconvénientsLa file d'attente des messages elle-même est asynchrone, ce qui permet au destinataire de récupérer le message longtemps après son envoi, ce qui est différent de la plupart des protocoles de communication. Par exemple, le protocole HTTP utilisé sur le WWW est synchrone car le client doit attendre que le serveur réponde après avoir effectué une requête. Cependant, il existe de nombreuses situations dans lesquelles nous avons besoin de protocoles de communication asynchrones. Par exemple, un processus informe un autre processus qu'un événement s'est produit, mais n'a pas besoin d'attendre une réponse. Cependant, la nature asynchrone de la file d'attente de messages crée également un inconvénient, à savoir que le destinataire doit interroger la file d'attente de messages pour recevoir le dernier message. Par rapport aux signaux, les files d'attente de messages peuvent transmettre plus d'informations. Par rapport aux canaux, les files d'attente de messages fournissent des données formatées, ce qui peut réduire la charge de travail des développeurs. Mais les files d’attente de messages ont toujours des limites de taille. Lecture des messages de la file d'attente Il existe principalement deux types (1) Push par le serveur ; (2) Pull par le client Pull : principalement le client interroge régulièrement ; obtenez le traitement des messages ; Push : avertissez activement les abonnés via l'abonnement aux événements pour le traitement Stockage des messagesLe stockage simple est obtenu grâce à une liste de liens en mémoire que vous pouvez également utiliser ; Les bases de données, telles que Redis, peuvent également être conservées dans des fichiers locaux ; Comment assurer la cohérence du traitement asynchroneBien que l'objectif principal de la file d'attente soit de stocker les messages, elle asynchrone également les appels. et mises en œuvre. Mais si vous souhaitez obtenir une cohérence dans le traitement des messages, un bon moyen consiste à distinguer l'ordre du traitement métier, comme l'exploitation de la base de données maître-esclave, le maître est responsable de l'écriture et l'esclave est responsable de la lecture. chance d'obtenir les résultats souhaités en lisant la base de données immédiatement après l'écriture ;En même temps, nous devons utiliser des états intermédiaires. Lorsque plusieurs états intermédiaires rencontrent les résultats de l'appel en même temps, ils seront traités au moment opportun. le "message d'exception" sera conservé jusqu'à la prochaine opération ; Le code ci-dessusÉtablir la file d'attente principale de prise en charge des messages{ public delegate void MessageQueueEventNotifyHandler(Message.BaseMessage message); public class MessageQueue:Queue<BaseMessage> { public static MessageQueue GlobalQueue = new MessageQueue(); private Timer timer = new Timer(); public MessageQueue() { this.timer.Interval = 5000; this.timer.Elapsed += Notify; this.timer.Enabled = true; } private void Notify(object sender, ElapsedEventArgs e) { lock (this) { if (this.Count > 0) { //this.messageNotifyEvent.GetInvocationList()[0].DynamicInvoke(this.Dequeue()); var message = this.Dequeue(); this.messageNotifyEvent(message); } } } private MessageQueueEventNotifyHandler messageNotifyEvent; public event MessageQueueEventNotifyHandler MessageNotifyEvent { add { this.messageNotifyEvent += value; } remove { if (this.messageNotifyEvent != null) { this.messageNotifyEvent -= value; } } } } }Traitement des événements
public const string OrderCodePrefix = "P"; public void Submit(Message.BaseMessage message) { Order order = message.Body as Order; if (order.OrderCode.StartsWith(OrderCodePrefix)) { System.Console.WriteLine("这个是个正确的以({0})开头的订单:{1}", OrderCodePrefix,order.OrderCode); } else { System.Console.WriteLine("这个是个错误的订单,没有以({0})开头:{1}",OrderCodePrefix,order.OrderCode); } }Peut être personnalisé en fonction d'une entreprise spécifique Ajouter des messages à la file d'attente via proxy
public class OrderServiceProxy:IOrderService { public void Submit(Message.BaseMessage message) { MessageQueue.MessageQueue.GlobalQueue.Enqueue(message); } }Le client appelle
OrderService orderService = new OrderService(); MessageQueue.MessageQueue.GlobalQueue.MessageNotifyEvent += orderService.Submit; var orders = new List<Order>() { new Order(){OrderCode="P001"}, new Order(){OrderCode="P002"}, new Order(){OrderCode="B003"} }; OrderServiceProxy proxy = new OrderServiceProxy(); orders.ForEach(order => proxy.Submit(new Message.BaseMessage() { Body=order})); Console.ReadLine();Cela répond aux besoins de liaison d'événements et de déclenchement d'un traitement personnalisé, tout en permettant d'obtenir un message asynchrone. Aux fins de transformation, j'espère le développer plus en détail et l'utiliser dans des projets ultérieurs. Ce qui précède est le contenu de C# pour implémenter une file d'attente de messages asynchrone. Pour plus de contenu connexe, veuillez faire attention au site Web PHP chinois (www.php.cn) !

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.

Les stratégies de test pour les applications C # .NET comprennent les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests de bout en bout. 1. Le test unitaire garantit que l'unité minimale du code fonctionne indépendamment, en utilisant le cadre MSTEST, NUnit ou Xunit. 2. Les tests intégrés vérifient les fonctions de plusieurs unités combinées et des données simulées couramment utilisées et des services externes. 3. Les tests de bout en bout simulent le processus de fonctionnement complet de l'utilisateur et le sélénium est généralement utilisé pour les tests automatisés.


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