このガイドは、Mutexesを使用して、WPFアプリケーションの1つのインスタンスのみが同時に実行されることを確認する方法を示しています。 単一インスタンスアプリケーションでミューテックスを理解する
Mutex(相互除外オブジェクト)は、同期原始です。 これにより、単一のスレッドまたはプロセスのみが、いつでも共有リソースにアクセスできます。 スレッドがミューテックスを取得すると、同じミューテックスを取得しようとする他のスレッドは、リリースされるまでブロックされます。 これにより、複数のインスタンスが同じリソースにアクセスしようとすると、競合が防止されます。
単一インスタンスWPFアプリケーションの構築名前付きMutexを使用してWPFアプリケーションに単一インスタンスの動作を実装する方法は次のとおりです。
静的ミューテックスを宣言する:
アプリケーションのメインクラスでは、静的ミューテックス変数を追加します:
- アプリケーション用のグローバルに一意の識別子(GUID)に
を置き換えます。 このGUIDは、異なるアプリケーションが誤って同じミューテックスを共有しないことを保証します。 ほとんどのIDEで利用可能なツールを使用してGUIDを生成できます。
static Mutex mutex = new Mutex(true, "{GUID_HERE}");
アプリケーションのメソッド内で:
{GUID_HERE}
の既存のインスタンスを確認してください。ミューテックスを取得できるかどうかを確認してください。 -
ウィンドウメッセージを処理する(オプション):
メソッドを実装する必要があります。Main
既存のアプリケーションを前景に導入するには、新しいインスタンスが起動されたら、カスタムウィンドウメッセージを処理する必要があります。 また、ond Main
(カスタムメッセージID)を定義し、メインウィンドウを最前線に持ち込むためにif (!mutex.WaitOne(TimeSpan.Zero, true)) { // Another instance is already running. MessageBox.Show("Only one instance of this application can run at a time."); return; // Exit the new instance. } else { // This is the first instance. Application.Run(new MainWindow()); mutex.ReleaseMutex(); // Release the mutex when the application closes. }
-
カスタムメッセージ(オプション):ブロック(Mutexが取得される場所)で送信され、既存のインスタンスにカスタムメッセージを送信してください。
protected override void WndProc(ref Message m) { if (m.Msg == NativeMethods.WM_SHOWME) { ShowMe(); // A method to activate your main window. } base.WndProc(ref m); }
このアプローチの利点:
NativeMethods
WM_SHOWME
ShowMe()
外部ライブラリなし: - このメソッドは、組み込みの.NET機能を使用します。
前景のアクティベーション:
else
既存のインスタンスを前面に持ち込むことができます。NativeMethods.PostMessage( (IntPtr)NativeMethods.HWND_BROADCAST, NativeMethods.WM_SHOWME, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
簡単な実装:
この改善された応答は、より詳細で構造化された説明を提供し、手順と利点を明確にします。 潜在的な例外を処理し、必要な
と- を適切に実装することを忘れないでください。
以上がMutexesを使用して実行されるWPFアプリケーションの1つのインスタンスのみを確保する方法は?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#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。

Cのスレッドパフォーマンスの測定は、標準ライブラリのタイミングツール、パフォーマンス分析ツール、およびカスタムタイマーを使用できます。 1.ライブラリを使用して、実行時間を測定します。 2。パフォーマンス分析にはGPROFを使用します。手順には、コンピレーション中に-pgオプションを追加し、プログラムを実行してGmon.outファイルを生成し、パフォーマンスレポートの生成が含まれます。 3. ValgrindのCallGrindモジュールを使用して、より詳細な分析を実行します。手順には、プログラムを実行してCallGrind.outファイルを生成し、Kcachegrindを使用して結果を表示することが含まれます。 4.カスタムタイマーは、特定のコードセグメントの実行時間を柔軟に測定できます。これらの方法は、スレッドのパフォーマンスを完全に理解し、コードを最適化するのに役立ちます。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cは、リアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)プログラミングでうまく機能し、効率的な実行効率と正確な時間管理を提供します。 1)Cハードウェアリソースの直接的な動作と効率的なメモリ管理を通じて、RTOのニーズを満たします。 2)オブジェクト指向の機能を使用して、Cは柔軟なタスクスケジューリングシステムを設計できます。 3)Cは効率的な割り込み処理をサポートしますが、リアルタイムを確保するには、動的メモリの割り当てと例外処理を避ける必要があります。 4)テンプレートプログラミングとインライン関数は、パフォーマンスの最適化に役立ちます。 5)実際のアプリケーションでは、Cを使用して効率的なロギングシステムを実装できます。

CのABI互換性とは、異なるコンパイラまたはバージョンによって生成されたバイナリコードが再コンパイルなしで互換性があるかどうかを指します。 1。関数呼び出し規則、2。名前の変更、3。仮想関数テーブルレイアウト、4。構造とクラスのレイアウトが主な側面です。

CのDMAとは、直接メモリアクセステクノロジーであるDirectMemoryAccessを指し、ハードウェアデバイスがCPU介入なしでメモリに直接データを送信できるようにします。 1)DMA操作は、ハードウェアデバイスとドライバーに大きく依存しており、実装方法はシステムごとに異なります。 2)メモリへの直接アクセスは、セキュリティリスクをもたらす可能性があり、コードの正確性とセキュリティを確保する必要があります。 3)DMAはパフォーマンスを改善できますが、不適切な使用はシステムのパフォーマンスの低下につながる可能性があります。実践と学習を通じて、DMAを使用するスキルを習得し、高速データ送信やリアルタイム信号処理などのシナリオでその効果を最大化できます。


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