


Wie kann ich Speicherlecks beim Erstellen einer WPF-BitmapSource aus HBitmap verhindern?
Speicherleck bei der WPF-BitmapSource-Erstellung aus HBitmap
Das Erstellen pixelweiser Bilder in WPF mit CreateBitmapSourceFromHBitmap() kann zu Speicherlecks führen wenn nicht richtig gehandhabt wird. Wenn diese Methode wiederholt aufgerufen wird, ohne den BitmapSource-Speicher freizugeben, steigt die Speicherauslastung weiter an.
Grundlegende Ursache
Das Problem rührt von der Tatsache her, dass Bitmap.GetHbitmap( ) ruft ein Handle für ein GDI-Bitmap-Objekt ab. MSDN gibt ausdrücklich an, dass dieses Handle mit der Methode „DeleteObject“ von GDI freigegeben werden muss, um die zugehörigen Speicherressourcen freizugeben.
Lösung
Um den Speicherverlust zu beheben, ist die Freigabe von entscheidender Bedeutung das von Bitmap.GetHbitmap() erhaltene Handle. Die folgenden Änderungen sollten vorgenommen werden:
- DeleteObject aus gdi32.dll importieren: Fügen Sie die erforderliche Importanweisung für DeleteObject zu Ihren Deklarationen auf Klassenebene hinzu.
- Bitmap-Erstellung in Using-Anweisung umschließen: Verwenden Sie eine using-Anweisung, um das System.Drawing.Bitmap-Objekt zu umschließen, um es automatisch zu entsorgen zugrunde liegende Ressourcen.
- HBitmap-Handle löschen: Rufen Sie im „finally“-Block der using-Anweisung „DeleteObject“ auf, um das Handle des GDI-Bitmap-Objekts freizugeben.
Beispielcode
Der folgende Code zeigt, wie man diesen verwendet Ansatz:
// Import DeleteObject from gdi32.dll [System.Runtime.InteropServices.DllImport("gdi32.dll")] public static extern bool DeleteObject(IntPtr hObject); // Your Code using (System.Drawing.Bitmap bmp = new System.Drawing.Bitmap(1000, 1000)) { // Obtain HBitmap handle IntPtr hBitmap = bmp.GetHbitmap(); try { // Create BitmapSource using HBitmap (using statement handles GDI bitmap disposal) var source = System.Windows.Interop.Imaging.CreateBitmapSourceFromHBitmap(hBitmap, IntPtr.Zero, Int32Rect.Empty, System.Windows.Media.Imaging.BitmapSizeOptions.FromEmptyOptions()); } finally { // Release HBitmap handle DeleteObject(hBitmap); } }
Durch die Implementierung dieser Änderungen können Sie den Speicherverlust wirksam verhindern und die mit der aus einer HBitmap erstellten BitmapSource verknüpften Ressourcen korrekt freigeben.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich Speicherlecks beim Erstellen einer WPF-BitmapSource aus HBitmap verhindern?. 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.

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 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.

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.

C# verwendet den automatischen Müllsammlungsmechanismus, während C die manuelle Speicherverwaltung verwendet. Der Müllkollektor von 1. C#verwaltet automatisch den Speicher, um das Risiko eines Speicherlecks zu verringern, kann jedoch zu einer Leistungsverschlechterung führen. 2.C bietet eine flexible Speicherregelung, die für Anwendungen geeignet ist, die eine feine Verwaltung erfordern, aber mit Vorsicht behandelt werden sollten, um Speicherleckage zu vermeiden.
