linqの配列順に影響を理解する
Linqをオブジェクトに使用するときに、配列の元の順序を維持することがしばしば不可欠です。 ただし、一部のLINQ操作はこの順序を変更し、予期しない結果につながる可能性があります。このガイドは、配列の順序への影響に基づいてLINQ操作を分類します。 注文販売操作これらの操作は、出力アレイが入力と同じ順序を維持することを保証します:-
AsEnumerable
-
Cast
-
Concat
-
Select
-
ToArray
-
ToList
注文操作
これらの操作は、元のシーケンスの順序を変更せずにフィルターまたは追加を追加します:
-
Distinct
-
Except
-
Intersect
-
OfType
-
Prepend
-
Skip
-
SkipWhile
-
Take
-
TakeWhile
-
Where
-
Zip
注文操作
これらの操作は、予測不可能な順序で生成されます:
-
ToDictionary
-
ToLookup
明示的に注文操作これらの操作は、指定された基準に基づいて出力を明示的に並べ替えます。
-
OrderBy
-
OrderByDescending
-
Reverse
-
ThenBy
ルールベースの注文修正操作 -
ThenByDescending
これらの操作は、特定のルールに従って並べ替えます:
:出力順序は、入力シーケンスの順序に従います。
:外側と一致する内側のシーケンスの両方で順序を保持します。
- :外側と一致する内側のシーケンスの両方で順序を保持します。
GroupBy
- :選択した各シーケンス内の順序を維持します。
GroupJoin
- :両方のシーケンスから一意の要素を列挙して生成し、元の順序を保存します。
Join
- 重要な考慮事項:
SelectMany
の実装は順序の保存を示唆していますが、すべてのシナリオで常に順序を保証するとは限らないと仮定することがベストプラクティスです。
以上がLINQ操作は私の配列の順序にどのように影響しますか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

C#とCの主な違いは、構文、メモリ管理、パフォーマンスです。1)C#構文は最新であり、LambdaとLinqをサポートし、CはC機能を保持し、テンプレートをサポートします。 2)C#はメモリを自動的に管理し、Cは手動で管理する必要があります。 3)CパフォーマンスはC#よりも優れていますが、C#パフォーマンスも最適化されています。

tinyxml、pugixml、またはlibxml2ライブラリを使用して、CでXMLデータを処理できます。1)XMLファイルを解析する:DOMまたはSAXメソッドを使用し、DOMは小さなファイルに適しており、SAXは大きなファイルに適しています。 2)XMLファイルを生成:データ構造をXML形式に変換し、ファイルに書き込みます。これらの手順を通じて、XMLデータを効果的に管理および操作できます。

CのXMLデータ構造を使用すると、TinyXMLまたはPUGIXMLライブラリを使用できます。 1)PUGIXMLライブラリを使用して、XMLファイルを解析して生成します。 2)本情報などの複雑なネストされたXML要素を処理します。 3)XML処理コードを最適化し、効率的なライブラリとストリーミング解析を使用することをお勧めします。これらの手順を通じて、XMLデータを効率的に処理できます。

Cは、低レベルのメモリ管理と効率的な実行機能により、ゲーム開発、金融取引システム、組み込みシステムに不可欠であるため、パフォーマンスの最適化を支配しています。具体的には、次のように現れます。1)ゲーム開発では、Cの低レベルのメモリ管理と効率的な実行機能により、ゲームエンジン開発に適した言語になります。 2)金融取引システムでは、Cのパフォーマンスの利点は、非常に低いレイテンシと高スループットを保証します。 3)組み込みシステムでは、Cの低レベルのメモリ管理と効率的な実行機能により、リソースに制約のある環境で非常に人気があります。

C XMLフレームワークの選択は、プロジェクトの要件に基づいている必要があります。 1)TinyXMLは、リソースに制約のある環境に適しています。2)PUGIXMLは高性能要件に適しています。

C#は、開発効率とタイプの安全性を必要とするプロジェクトに適していますが、Cは高性能とハードウェア制御を必要とするプロジェクトに適しています。 1)C#は、エンタープライズアプリケーションやWindows開発に適したGarbage CollectionとLINQを提供します。 2)Cは、その高性能と根本的な制御で知られており、ゲームやシステムのプログラミングで広く使用されています。

Cコードの最適化は、次の戦略を通じて実現できます。1。最適化のためにメモリを手動で管理する。 2。コンパイラ最適化ルールに準拠したコードを書きます。 3.適切なアルゴリズムとデータ構造を選択します。 4.インライン関数を使用して、コールオーバーヘッドを削減します。 5.コンパイル時に最適化するために、テンプレートメタプログラムを適用します。 6.不要なコピーを避け、移動セマンティクスと参照パラメーターを使用します。 7. constを正しく使用して、コンパイラの最適化を支援します。 8。std :: vectorなどの適切なデータ構造を選択します。

Cの揮発性キーワードは、変数の値がコード制御の外側に変更され、したがって最適化できないことをコンパイラに通知するために使用されます。 1)センサー状態などのハードウェアまたは割り込みサービスプログラムによって変更される可能性のある変数の読み取りによく使用されます。 2)揮発性は、マルチスレッドの安全性を保証することはできず、Mutexロックまたは原子操作を使用する必要があります。 3)揮発性を使用すると、パフォーマンスがわずかに減少する可能性がありますが、プログラムの正確性を確保します。


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