


Warum erhält meine 64-Bit-App trotz ausreichend RAM immer noch OutOfMemory-Ausnahmen?
.NET Out Of Memory-Ausnahme: Ein Leitfaden zur Lösung von Speicherschwellenproblemen bei 64-Bit-Systemen
Bei bestimmten Anwendungen kann es zu einer Out Of Memory-Ausnahme kommen Speicherausnahme, wenn die Speichernutzung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, obwohl ausreichend RAM installiert ist. In diesem Artikel gehen wir auf dieses Problem ein und bieten eine Lösung für ein Szenario, in dem ein 64-Bit-Computer mit 16 GB Arbeitsspeicher diese Ausnahme nach 1,3 GB Arbeitsspeicherauslastung weiterhin auslöst.
Die Annahme, dass die Die Angabe, dass das Problem möglicherweise auf ein einzelnes Objekt mit mehr als 2 GB zurückzuführen ist, ist falsch, da das Problem auch dann bestehen bleibt, wenn alle Objekte unter dieser Größe bleiben. Dies deutet auf die Existenz eines zugrunde liegenden Windows-Mechanismus hin, der Anwendungen beendet, wenn sie einen bestimmten Speicherschwellenwert erreichen.
Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt im Verständnis des Kompilierungskonzepts für verschiedene Zielarchitekturen. Auch wenn Sie über einen 64-Bit-Computer verfügen, kann die Anwendung dennoch für eine 32-Bit-Zielarchitektur kompiliert werden. Um die Speicherkapazitäten Ihres Systems voll auszunutzen, ist es wichtig, den Code für die 64-Bit-Architektur zu kompilieren.
Auf diese Weise kann Ihre Anwendung mehr als 2 GB Speicher in der CLR (Common Language Runtime) zuweisen. , wo Sammlungen wie List
Durch das Kompilieren für die 64-Bit-Architektur kann Ihre Anwendung von der erhöhten Speicherkapazität Ihres Systems profitieren. Es ist wichtig zu beachten, dass dies zu einer binären ausführbaren Datei führt, die nur auf 64-Bit-Systemen ausgeführt werden kann. Wenn Sie jedoch das Problem mit dem Speicherschwellenwert beheben, können Sie das volle Speicherpotenzial Ihres 64-Bit-Computers freischalten und die Ausnahme „Nicht genügend Speicher“ vermeiden.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum erhält meine 64-Bit-App trotz ausreichend RAM immer noch OutOfMemory-Ausnahmen?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
