플러그 아웃된 USB 가상 직렬 포트 관리
가상 직렬 포트를 에뮬레이트하는 USB 바코드 스캐너로 작업할 때 문제를 해결하는 것이 중요합니다. 장치의 플러그를 뽑을 때 포트를 올바르게 닫는 방법. C#의 기존 SerialPort 클래스는 이 시나리오를 처리할 때 제한 사항이 있습니다.
USB 가상 직렬 포트 문제
유선 직렬 포트와 달리 USB 가상 직렬 포트는 사라질 수 있습니다. 장치 연결이 끊어지면 예고 없이. 이로 인해 소프트웨어가 통신 포트에 의존할 때 문제가 발생하여 예기치 않은 오류 및 시스템 정지가 발생할 수 있습니다.
진단 및 완화 전략
이 문제를 완화하려면 다음을 고려하십시오. 다음 접근 방식:
- 최신 .NET 사용 버전: Microsoft는 이 동작을 처리하기 위해 최신 버전의 .NET에 패치를 구현했으므로 최신 버전을 사용하고 있는지 확인하세요.
- 공급업체에 문의: 연결 해제 이벤트를 더 효과적으로 처리할 수 있는 업데이트된 드라이버를 제공하는 장치 제조업체.
- 연결 중에 장치를 분리하지 마십시오. 사용: 사용자에게 "하드웨어 안전하게 제거" 옵션을 사용하여 USB 장치 연결을 올바르게 끊도록 교육합니다.
- 스레딩 모델 사용: 리소스 관리를 더 효과적으로 제어하려면 별도의 직렬 포트와의 통신을 처리하는 스레드입니다. 이를 통해 예기치 않은 연결 끊김 이벤트를 원활하게 처리할 수 있습니다.
- 사용자 정의 직렬 포트 클래스 사용: 추가 오류 처리 및 기능을 통합하여 내장 클래스의 기능을 확장하는 사용자 정의 SerialPort 클래스를 생성합니다. 리소스 정리 메커니즘.
- 플러그 분리 비활성화: USB 포트를 물리적으로 보호하거나 리소스 정리 기능을 비활성화하는 것을 고려하십시오. 장치를 분리하십시오. 이를 통해 사용자가 실수로 장치 연결을 끊더라도 연결이 유지됩니다.
위 내용은 장치가 분리된 경우 C#에서 USB 가상 직렬 포트를 어떻게 안정적으로 관리할 수 있습니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

C 코드 최적화는 다음 전략을 통해 달성 할 수 있습니다. 1. 최적화 사용을 위해 메모리를 수동으로 관리합니다. 2. 컴파일러 최적화 규칙을 준수하는 코드를 쓰십시오. 3. 적절한 알고리즘 및 데이터 구조를 선택하십시오. 4. 인라인 함수를 사용하여 통화 오버 헤드를 줄입니다. 5. 템플릿 메타 프로 그램을 적용하여 컴파일 시간에 최적화하십시오. 6. 불필요한 복사를 피하고 움직이는 의미와 참조 매개 변수를 사용하십시오. 7. Const를 올바르게 사용하여 컴파일러 최적화를 돕습니다. 8. std :: 벡터와 같은 적절한 데이터 구조를 선택하십시오.

C의 휘발성 키워드는 변수 값이 코드 제어 외부에서 변경 될 수 있으므로 최적화 할 수 없음을 컴파일러에게 알리는 데 사용됩니다. 1) 종종 센서 상태와 같은 하드웨어 또는 인터럽트 서비스 프로그램에 의해 수정 될 수있는 변수를 읽는 데 사용됩니다. 2) 휘발성은 멀티 스레드 안전을 보장 할 수 없으며 뮤텍스 잠금 장치 또는 원자 작업을 사용해야합니다. 3) 휘발성을 사용하면 성능이 약간 줄어들 수 있지만 프로그램 정확성을 보장 할 수 있습니다.

C에서 스레드 성능을 측정하면 표준 라이브러리에서 타이밍 도구, 성능 분석 도구 및 사용자 정의 타이머를 사용할 수 있습니다. 1. 라이브러리를 사용하여 실행 시간을 측정하십시오. 2. 성능 분석을 위해 GPROF를 사용하십시오. 단계에는 컴파일 중에 -pg 옵션 추가, GMON.out 파일을 생성하기 위해 프로그램을 실행하며 성능 보고서를 생성하는 것이 포함됩니다. 3. Valgrind의 Callgrind 모듈을 사용하여보다 자세한 분석을 수행하십시오. 단계에는 Callgrind.out 파일을 생성하고 Kcachegrind를 사용하여 결과를보기위한 프로그램 실행이 포함됩니다. 4. 사용자 정의 타이머는 특정 코드 세그먼트의 실행 시간을 유연하게 측정 할 수 있습니다. 이 방법은 스레드 성능을 완전히 이해하고 코드를 최적화하는 데 도움이됩니다.

C에서 Chrono 라이브러리를 사용하면 시간과 시간 간격을보다 정확하게 제어 할 수 있습니다. 이 도서관의 매력을 탐구합시다. C의 크로노 라이브러리는 표준 라이브러리의 일부로 시간과 시간 간격을 다루는 현대적인 방법을 제공합니다. 시간과 C 시간으로 고통받는 프로그래머에게는 Chrono가 의심 할 여지없이 혜택입니다. 코드의 가독성과 유지 가능성을 향상시킬뿐만 아니라 더 높은 정확도와 유연성을 제공합니다. 기본부터 시작합시다. Chrono 라이브러리에는 주로 다음 주요 구성 요소가 포함됩니다. std :: Chrono :: System_Clock : 현재 시간을 얻는 데 사용되는 시스템 클럭을 나타냅니다. STD :: 크론

C는 실시간 운영 체제 (RTO) 프로그래밍에서 잘 수행하여 효율적인 실행 효율성과 정확한 시간 관리를 제공합니다. 1) c 하드웨어 리소스의 직접 작동 및 효율적인 메모리 관리를 통해 RTO의 요구를 충족시킵니다. 2) 객체 지향 기능을 사용하여 C는 유연한 작업 스케줄링 시스템을 설계 할 수 있습니다. 3) C는 효율적인 인터럽트 처리를 지원하지만 실시간을 보장하려면 동적 메모리 할당 및 예외 처리를 피해야합니다. 4) 템플릿 프로그래밍 및 인라인 함수는 성능 최적화에 도움이됩니다. 5) 실제 응용 분야에서 C는 효율적인 로깅 시스템을 구현하는 데 사용될 수 있습니다.

C의 ABI 호환성은 다른 컴파일러 또는 버전에 의해 생성 된 이진 코드가 재 컴파일없이 호환 될 수 있는지 여부를 나타냅니다. 1. 기능 호출 규칙, 2. 이름 수정, 3. 가상 기능 테이블 레이아웃, 4. 구조 및 클래스 레이아웃이 관련된 주요 측면입니다.

C에서 싱글 톤 패턴을 구현하면 정적 멤버 변수 및 정적 멤버 함수를 통해 클래스의 인스턴스가 하나뿐입니다. 특정 단계에는 다음이 포함됩니다. 1. 개인 생성자를 사용하고 사본 생성자 및 할당 연산자를 삭제하여 외부 직접 인스턴스화를 방지합니다. 2. 정적 메소드 GetInstance를 통해 전역 액세스 포인트를 제공하여 하나의 인스턴스 만 생성되도록하십시오. 3. 스레드 안전의 경우 이중 확인 잠금 모드를 사용할 수 있습니다. 4. STD :: Shared_ptr과 같은 스마트 포인터를 사용하여 메모리 누출을 피하십시오. 5. 고성능 요구 사항의 경우 정적 로컬 변수를 구현할 수 있습니다. 싱글 톤 패턴은 글로벌 주 남용으로 이어질 수 있으며,이를주의해서 사용하고 대안을 고려하는 것이 좋습니다.

C는 고성능 및 저수준 제어 기능으로 인해 센서 데이터를 처리하는 데 적합합니다. 특정 단계에는 다음이 포함됩니다. 1. 데이터 수집 : 하드웨어 인터페이스를 통해 데이터를 얻습니다. 2. 데이터 분석 : 원래 데이터를 사용 가능한 정보로 변환합니다. 3. 데이터 처리 : 필터링 및 평활 처리 처리. 4. 데이터 저장 : 데이터를 파일 또는 데이터베이스에 저장합니다. 5. 실시간 처리 : 코드의 효율적이고 낮은 대기 시간을 보장합니다.


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