


Introduction
Dans l'article précédent, C# implémente la fonction de pool de threads par lui-même (1), nous avons essentiellement implémenté un programme qui peut être exécuté, mais il ne peut pas vraiment être appelé un pool de threads. Parce qu'il y a un bug fatal dans le code de l'article précédent, il n'attend pas quand il n'y a pas de tâche, mais fou en boucle et en essayant de verrouiller la liste des tâches. Le problème qui en résulte est que les performances sont assez faibles et que le problème est que les performances sont assez faibles. la vitesse de réponse du programme est très lente. La raison de cette lenteur (lorsqu'une nouvelle tâche est ajoutée, le travail met beaucoup de temps à démarrer) est ce que je viens de mentionner.
Afin de résoudre ce problème, nous devons utiliser une méthode pour permettre au programme de synchroniser le processus.
Méthode 1
Utiliser un sémaphore
Afin de réduire l'opération de verrouillage de la tâche, nous effectuons des tests uniquement lorsque la tâche n'est pas vide. Notre sémaphore représente le numéro dans la table des tâches. Lorsque s.WaitOne(); nous commençons à verrouiller et à supprimer la tâche
while (flag && TaskQueue != null) { //等待任务 ThreadPoolManager.s.WaitOne(); //获取任务 lock (TaskQueue) { try { if (TaskQueue.Count > 0) task = TaskQueue.Dequeue(); else task = null; } catch (Exception) { task = null; } if (task == null) continue;
Ajouter deux variables à la classe ThreadPoolManager
//由于采用信号量需要定义一个 public int MaxJobNum = 1000; public static Semaphore s;
et initialisez le sémaphore s = new Semaphore(0, MaxJobNum);
static void Main(string[] args) { ThreadPoolManager tpm = new ThreadPoolManager(2); TestTask t1 = new TestTask("task1"); TestTask t2 = new TestTask("task2"); TestTask t3 = new TestTask("task3"); TestTask t4 = new TestTask("task4"); TestTask t5 = new TestTask("task5"); TestTask t6 = new TestTask("task6"); TestTask t7 = new TestTask("task7"); TestTask t8 = new TestTask("task8"); TestTask t9 = new TestTask("task9"); tpm.AddTask(t1); tpm.AddTask(t2); tpm.AddTask(t3); tpm.AddTask(t4); tpm.AddTask(t5); tpm.AddTask(t6); tpm.AddTask(t7); tpm.AddTask(t8); tpm.AddTask(t9); }
vcD4KPGgxPre9t6i2/jwvaDE Cs7Sw8eyu8rH08PQxbrFwb jrM7Sw8fKudPDQXV0b1Jlc2V0RXZlbnTAtMq1z9bNrLK9Cjxicj4KCrXa0ruyvaOs1NpUaHJlYWRQ b 29sTWFuYWdlcrP1yry7r8qxuvK0tL2o0ru49iAgbG9ja3MgPSBuZXcgQXV0b1Jlc2V0RXZlbnQoZmFsc2UpOwq1sUFkZFRhc2u1xMqxuvJsb2Nrcy5TZXQoKTvNqNqtci0/bXEstnX96 7uvPO0sPHttRXb3JrVGhyZWFktcRydW66r8r91/bSu7j20KHQobXE0N64xAo8cHJlIGNsYXNzPQ=="brush:java;"> public void run() { while (drapeau && TaskQueue != null) { // En attente des tâches//ThreadPoolManager.sep.WaitOne(); //En attente des tâches pendant (TaskQueue.Count == 0 && flag) { try { ThreadPoolManager.locks.WaitOne( } catch (Exception) { } } // Obtenir le verrouillage des tâches (TaskQueue) { try { task = TaskQueue.Dequeue(); } catch (Exception) { task = null } if (task == null) continue } try { task.SetEnd(false); (); } catch (Exception) { } try { if (!task.IsEnd()) { task.SetEnd(false); task.EndTask(); Ce n'est que lorsque le nombre de listes de tâches est de 0 que nous bloquerons et continuerons jusqu'à AddTask

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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