几则技巧 这几天帮同事解决了几个问题,写在这里作为备忘,其他朋友也可以参考。 l 建立 UNICODE 的 MFC 工程 (VC6) 。 按正常步骤建立一个 MFC 应用程序工程。 打开 : Project-Settings-C/C++ 。在 Preprocessor definitions 中定义 UNICODE 和 _UNICODE 两
几则技巧
这几天帮同事解决了几个问题,写在这里作为备忘,其他朋友也可以参考。
l 建立UNICODE的MFC工程(VC6)。
按正常步骤建立一个MFC应用程序工程。
打开: Project->Settings…->C/C++。在Preprocessor definitions中定义UNICODE和_UNICODE两个宏。
打开: Project->Settings…->Link。选择Output类别,修改Entry-Point Symbol的值为wWinMainCRTStartup。
编译应该没有问题了。运行时若出现找不到mfcxxx.dll,从VC的安装文件中拷贝到系统目录就行了。
l DLL内存释放问题(VC6)。
在Windows下,如果在一个DLL里分配的内存,在另外一个DLL或者在EXE里释放,程序可能会crash。这时多半是因为这些DLL和EXE链接了不同的运行库,不同运行库的堆是不同的,在一个堆里分配的内存,在另外一个堆里释放,就会crash。解决方案有两个:
方案一:打开: Project->Settings…->C/C++。选择Code Generation类别,确保所有工程的Use run-time library的值是一致。
方案二:哪里分配就在哪里释放。DLL提供了分配函数,同时提供一个释放函数,这样可以确保在同一个堆里释放。
l 抽象工厂模式的一个实例。
同事在开发手机的PC模拟环境时,遇到这样一个问题:其可能通过串口与另外一个真实的手机通信,也可能通过Socket与另外一个模拟手机通信。由配置文件决定实际的通信方式。
首先自然会想到,建立一个抽象基类Stream,一个继承Stream的子类SerialPortStream,实现串口通信,和一个继承Stream的子类SocketStream,实现Socket通信。调用者通过抽象基类Stream的指针去调用不同子类的实现,从而避免大量if/else语句。
但是有好几地方都要创建这些对象,由于创建时仍然要关心具体的子类,前面的方法仍然不够完美。为了避免这些创建代码分散在不同的地方,可以采用抽象工厂模式。程序运行时,根据配置文件创建一个工厂对象,后面通过抽象工厂的指针去创建不同的子类。这样,调用者与实现者之间的耦合降到了最低。
l DBUS marshal函数的参数个数。
DBUS的glib封装的marshal函数,与glib原生的marshal完全一样。比如:
void g_cclosure_marshal_VOID__INT (GClosure *closure, GValue *return_value, guint n_param_values, const GValue *param_values, gpointer invocation_hint, gpointer marshal_data) { typedefvoid (*GMarshalFunc_VOID__INT) (gpointer data1, gint arg_1, gpointer data2); register GMarshalFunc_VOID__INT callback; register GCClosure *cc = (GCClosure*) closure; register gpointer data1, data2;
g_return_if_fail (n_param_values == 2);
if (G_CCLOSURE_SWAP_DATA (closure)) { data1 = closure->data; data2 = g_value_peek_pointer (param_values + 0); } else { data1 = g_value_peek_pointer (param_values + 0); data2 = closure->data; } callback = (GMarshalFunc_VOID__INT) (marshal_data ? marshal_data : cc->callback);
callback (data1, g_marshal_value_peek_int (param_values + 1), data2); } |
语句g_return_if_fail (n_param_values == 2);有些让人迷惑,明明只有一个参数,为什么参数个数是2个。从这个函数的实现可以看出,第一个参数始终是对象本身,虽然signal只有一个参数,加上对象指针本身,参数个数变成2个了。
l 安装FC5的内核源码。
[root@localhost ~]# rpm -ivh kernel-2.6.15-1.2054_FC5.src.rpm
[root@localhost ~]# cd /usr/src/redhat/SPECS
[root@localhost SPECS]# rpmbuild -bp --target=i686 kernel-2.6.spec
[root@localhost SPECS]# cd ../BUILD/kernel-2.6.15/linux-2.6.15.i686/
[root@localhost linux-2.6.15.i686]# make menuconfig
[root@localhost linux-2.6.15.i686]#make
[root@localhost linux-2.6.15.i686]# rm /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build
[root@localhost linux-2.6.15.i686]# ln /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build /usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.15/linux-2.6.15.i686/ -s

MySQL은 GPL 라이센스를 사용합니다. 1) GPL 라이센스는 MySQL의 무료 사용, 수정 및 분포를 허용하지만 수정 된 분포는 GPL을 준수해야합니다. 2) 상업용 라이센스는 공개 수정을 피할 수 있으며 기밀이 필요한 상업용 응용 프로그램에 적합합니다.

MyISAM 대신 InnoDB를 선택할 때의 상황에는 다음이 포함됩니다. 1) 거래 지원, 2) 높은 동시성 환경, 3) 높은 데이터 일관성; 반대로, MyISAM을 선택할 때의 상황에는 다음이 포함됩니다. 1) 주로 읽기 작업, 2) 거래 지원이 필요하지 않습니다. InnoDB는 전자 상거래 플랫폼과 같은 높은 데이터 일관성 및 트랜잭션 처리가 필요한 응용 프로그램에 적합하지만 MyISAM은 블로그 시스템과 같은 읽기 집약적 및 트랜잭션이없는 애플리케이션에 적합합니다.

MySQL에서 외국 키의 기능은 테이블 간의 관계를 설정하고 데이터의 일관성과 무결성을 보장하는 것입니다. 외국 키는 참조 무결성 검사 및 계단식 작업을 통해 데이터의 효과를 유지합니다. 성능 최적화에주의를 기울이고 사용할 때 일반적인 오류를 피하십시오.

MySQL에는 B-Tree Index, Hash Index, Full-Text Index 및 공간 인덱스의 네 가지 주요 인덱스 유형이 있습니다. 1.B- 트리 색인은 범위 쿼리, 정렬 및 그룹화에 적합하며 직원 테이블의 이름 열에서 생성에 적합합니다. 2. HASH 인덱스는 동등한 쿼리에 적합하며 메모리 저장 엔진의 HASH_Table 테이블의 ID 열에서 생성에 적합합니다. 3. 전체 텍스트 색인은 기사 테이블의 내용 열에서 생성에 적합한 텍스트 검색에 사용됩니다. 4. 공간 지수는 지리 공간 쿼리에 사용되며 위치 테이블의 Geom 열에서 생성에 적합합니다.

toreateanindexinmysql, usethecreateindexstatement.1) forasinglecolumn, "createindexidx_lastnameonemployees (lastname);"2) foracompositeIndex를 사용하고 "createDexIdx_nameonemployees (forstName, FirstName);"3)을 사용하십시오

MySQL과 Sqlite의 주요 차이점은 설계 개념 및 사용 시나리오입니다. 1. MySQL은 대규모 응용 프로그램 및 엔터프라이즈 수준의 솔루션에 적합하며 고성능 및 동시성을 지원합니다. 2. SQLITE는 모바일 애플리케이션 및 데스크탑 소프트웨어에 적합하며 가볍고 내부질이 쉽습니다.

MySQL의 인덱스는 데이터 검색 속도를 높이는 데 사용되는 데이터베이스 테이블에서 하나 이상의 열의 주문 구조입니다. 1) 인덱스는 스캔 한 데이터의 양을 줄임으로써 쿼리 속도를 향상시킵니다. 2) B-Tree Index는 균형 잡힌 트리 구조를 사용하여 범위 쿼리 및 정렬에 적합합니다. 3) CreateIndex 문을 사용하여 CreateIndexIdx_customer_idonorders (customer_id)와 같은 인덱스를 작성하십시오. 4) Composite Indexes는 CreateIndexIdx_customer_orderOders (Customer_id, Order_Date)와 같은 다중 열 쿼리를 최적화 할 수 있습니다. 5) 설명을 사용하여 쿼리 계획을 분석하고 피하십시오

MySQL에서 트랜잭션을 사용하면 데이터 일관성이 보장됩니다. 1) STARTTRANSACTION을 통해 트랜잭션을 시작한 다음 SQL 작업을 실행하고 커밋 또는 롤백으로 제출하십시오. 2) SavePoint를 사용하여 부분 롤백을 허용하는 저장 지점을 설정하십시오. 3) 성능 최적화 제안에는 트랜잭션 시간 단축, 대규모 쿼리 방지 및 격리 수준을 합리적으로 사용하는 것이 포함됩니다.


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