C#에서 LINQ를 사용하여 DataTable에 내부 조인
내부 조인은 공통 열을 기반으로 두 개 이상의 테이블에서 데이터를 검색하는 관계형 데이터베이스 작업입니다. C#에서는 LINQ를 포함한 다양한 기술을 사용하여 DataTable에 대한 내부 조인을 수행할 수 있습니다.
LINQ 방법:
LINQ가 옵션인 경우 다음 코드 조각은 두 DataTable(T1 및 T2)에서 내부 조인을 수행하는 방법을 보여줍니다.
DataTable dt1 = new DataTable(); dt1.Columns.Add("CustID", typeof(int)); dt1.Columns.Add("ColX", typeof(int)); dt1.Columns.Add("ColY", typeof(int)); DataTable dt2 = new DataTable(); dt2.Columns.Add("CustID", typeof(int)); dt2.Columns.Add("ColZ", typeof(int)); // 添加一些示例数据 for (int i = 1; i <= 5; i++) { dt1.Rows.Add(i, 10 + i, 20 + i); dt2.Rows.Add(i, 30 + i); } // 使用LINQ执行内连接 var results = from table1 in dt1.AsEnumerable() join table2 in dt2.AsEnumerable() on table1.Field<int>("CustID") equals table2.Field<int>("CustID") select new { CustID = table1.Field<int>("CustID"), ColX = table1.Field<int>("ColX"), ColY = table1.Field<int>("ColY"), ColZ = table2.Field<int>("ColZ") }; // 输出结果 foreach (var item in results) { Console.WriteLine(String.Format("ID = {0}, ColX = {1}, ColY = {2}, ColZ = {3}", item.CustID, item.ColX, item.ColY, item.ColZ)); }
이 LINQ 쿼리는 두 테이블의 on
열이 동일해야 함을 지정하는 CustID
절을 사용하여 내부 조인을 수행합니다. 결과는 CustID
, ColX
, ColY
및 ColZ
열을 포함하는 익명 유형으로 반환됩니다.
출력:
이 코드는 다음 결과를 출력합니다.
ID = 1, ColX = 11, ColY = 21, ColZ = 31 ID = 2, ColX = 12, ColY = 22, ColZ = 32 ID = 3, ColX = 13, ColY = 23, ColZ = 33 ID = 4, ColX = 14, ColY = 24, ColZ = 34 ID = 5, ColX = 15, ColY = 25, ColZ = 35
위 내용은 LINQ를 사용하여 C#의 DataTable에 대해 내부 조인을 수행하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

C#과 C의 주요 차이점은 메모리 관리, 다형성 구현 및 성능 최적화입니다. 1) C#은 쓰레기 수집기를 사용하여 메모리를 자동으로 관리하는 반면 C는 수동으로 관리해야합니다. 2) C#은 인터페이스 및 가상 방법을 통해 다형성을 실현하고 C는 가상 함수와 순수한 가상 함수를 사용합니다. 3) C#의 성능 최적화는 구조 및 병렬 프로그래밍에 따라 다르며 C는 인라인 함수 및 멀티 스레딩을 통해 구현됩니다.

DOM 및 SAX 방법은 XML 데이터를 C에서 구문 분석하는 데 사용될 수 있습니다. 1) DOM 파싱은 XML로드를 메모리로, 작은 파일에 적합하지만 많은 메모리를 차지할 수 있습니다. 2) Sax Parsing은 이벤트 중심이며 큰 파일에 적합하지만 무작위로 액세스 할 수는 없습니다. 올바른 방법을 선택하고 코드를 최적화하면 효율성이 향상 될 수 있습니다.

C는 고성능과 유연성으로 인해 게임 개발, 임베디드 시스템, 금융 거래 및 과학 컴퓨팅 분야에서 널리 사용됩니다. 1) 게임 개발에서 C는 효율적인 그래픽 렌더링 및 실시간 컴퓨팅에 사용됩니다. 2) 임베디드 시스템에서 C의 메모리 관리 및 하드웨어 제어 기능이 첫 번째 선택이됩니다. 3) 금융 거래 분야에서 C의 고성능은 실시간 컴퓨팅의 요구를 충족시킵니다. 4) 과학 컴퓨팅에서 C의 효율적인 알고리즘 구현 및 데이터 처리 기능이 완전히 반영됩니다.

C는 죽지 않았지만 많은 주요 영역에서 번성했습니다 : 1) 게임 개발, 2) 시스템 프로그래밍, 3) 고성능 컴퓨팅, 4) 브라우저 및 네트워크 응용 프로그램, C는 여전히 유명한 활력 및 응용 시나리오를 보여줍니다.

C#과 C의 주요 차이점은 구문, 메모리 관리 및 성능입니다. 1) C# Syntax는 현대적이며 Lambda 및 Linq를 지원하며 C 기능을 유지하고 템플릿을 지원합니다. 2) C# 자동으로 메모리를 관리하고 C는 수동으로 관리해야합니다. 3) C 성능은 C#보다 낫지 만 C# 성능도 최적화되고 있습니다.

tinyxml, pugixml 또는 libxml2 라이브러리를 사용하여 C에서 XML 데이터를 처리 할 수 있습니다. 1) XML 파일을 구문 분석 할 수 있습니다. dom 또는 sax 메소드 사용, dom은 작은 파일에 적합하며 Sax는 큰 파일에 적합합니다. 2) XML 파일 생성 : 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하고 파일에 씁니다. 이러한 단계를 통해 XML 데이터를 효과적으로 관리하고 조작 할 수 있습니다.

C에서 XML 데이터 구조로 작업하면 tinyxml 또는 pugixml 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 1) pugixml 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 생성하십시오. 2) 책 정보와 같은 복잡한 중첩 XML 요소를 처리합니다. 3) XML 처리 코드를 최적화하면 효율적인 라이브러리 및 스트리밍 구문 분석을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 단계를 통해 XML 데이터를 효율적으로 처리 할 수 있습니다.

C는 낮은 수준의 메모리 관리 및 효율적인 실행 기능으로 인해 게임 개발, 금융 거래 시스템 및 임베디드 시스템에 없어서는 안될 것이기 때문에 여전히 성능 최적화를 지배합니다. 구체적으로, 그것은 다음과 같이 나타납니다. 1) 게임 개발에서 C의 저수준 메모리 관리 및 효율적인 실행 기능은 게임 엔진 개발에 선호되는 언어가됩니다. 2) 금융 거래 시스템에서 C의 성능 장점은 대기 시간이 매우 낮고 처리량이 높음을 보장합니다. 3) 임베디드 시스템에서 C의 저수준 메모리 관리 및 효율적인 실행 기능은 자원 제약 환경에서 매우 인기가 있습니다.


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