Task.WaitAll vs Task.WhenAll : quand dois-je utiliser lequel ?
Compréhension approfondie de Task.WaitAll et Task.WhenAll
En programmation asynchrone, les développeurs doivent souvent choisir entre Task.WaitAll
et Task.WhenAll
. Ces deux méthodes ont chacune leurs propres caractéristiques et scénarios applicables.
Tâche.WaitAll
Task.WaitAll
est une méthode de blocage qui suspend l'exécution du thread en cours jusqu'à ce que toutes les tâches spécifiées soient terminées. Cela signifie que lors de l'utilisation de Task.WaitAll
, les autres codes et opérations doivent attendre la fin de la tâche avant de continuer. C'est très utile dans les scénarios où un comportement synchronisé est requis.
Tâche.QuandTout
Task.WhenAll
est une méthode non bloquante. Lorsqu'il est appelé, il renvoie une tâche qui représente l'achèvement de toutes les tâches spécifiées. Cela permet au code de continuer à s'exécuter pendant que la tâche est toujours en cours d'exécution. Une fois toutes les tâches terminées, vous pouvez attendre que les tâches renvoyées obtiennent les résultats.
Exemple de code
L'extrait de code suivant illustre la différence entre Task.WaitAll
et Task.WhenAll
:
Utilisez la méthode de blocage Task.WaitAll :
Task task1 = Task.Run(() => { /* 任务 1 */ }); Task task2 = Task.Run(() => { /* 任务 2 */ }); Task.WaitAll(task1, task2); // 代码在两个任务都完成后继续执行
Manière non bloquante en utilisant Task.WhenAll :
Task task1 = Task.Run(() => { /* 任务 1 */ }); Task task2 = Task.Run(() => { /* 任务 2 */ }); Task whenAllTask = Task.WhenAll(task1, task2); await whenAllTask; // 代码在 whenAllTask 完成后继续执行
Dans le premier exemple, Task.WaitAll
bloque le fil de discussion actuel jusqu'à ce que task1
et task2
soient terminés. Dans le deuxième exemple, Task.WhenAll
renvoie une tâche (whenAllTask
) qui représente l'achèvement de deux tâches. Cela permet au code de s'exécuter de manière asynchrone pendant que la tâche est toujours en cours d'exécution. Une fois les deux tâches terminées, le code utilise await
pour attendre que whenAllTask
se termine.
Choisissez la méthode appropriée
Le choix deTask.WaitAll
et Task.WhenAll
dépend des besoins spécifiques de l'application. Task.WaitAll
convient lorsqu'un comportement synchronisé est requis. Task.WhenAll
est préférable lorsqu'une exécution asynchrone est requise, permettant à l'application de continuer à effectuer d'autres tâches en attendant la fin de la tâche spécifiée.
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L'histoire et l'évolution de C # et C sont uniques, et les perspectives d'avenir sont également différentes. 1.C a été inventé par Bjarnestrousstrup en 1983 pour introduire une programmation orientée objet dans le langage C. Son processus d'évolution comprend plusieurs normalisations, telles que C 11, introduisant des mots clés automobiles et des expressions de lambda, C 20 introduisant les concepts et les coroutines, et se concentrera sur les performances et la programmation au niveau du système à l'avenir. 2.C # a été publié par Microsoft en 2000. Combinant les avantages de C et Java, son évolution se concentre sur la simplicité et la productivité. Par exemple, C # 2.0 a introduit les génériques et C # 5.0 a introduit la programmation asynchrone, qui se concentrera sur la productivité et le cloud computing des développeurs à l'avenir.

Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

C Les apprenants et les développeurs peuvent obtenir des ressources et le soutien de Stackoverflow, des cours R / CPP de Reddit, Coursera et EDX, des projets open source sur GitHub, des services de conseil professionnel et CPPCON. 1. StackOverflow fournit des réponses aux questions techniques; 2. La communauté R / CPP de Reddit partage les dernières nouvelles; 3. Coursera et Edx fournissent des cours de C officiels; 4. Projets open source sur GitHub tels que LLVM et Boost Améliorer les compétences; 5. Les services de conseil professionnel tels que Jetbrains et Perforce fournissent un support technique; 6. CPPCON et d'autres conférences aident les carrières

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

C a toujours une pertinence importante dans la programmation moderne. 1) Les capacités de fonctionnement matériel et directes en font le premier choix dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés et de l'informatique haute performance. 2) Les paradigmes de programmation riches et les fonctionnalités modernes telles que les pointeurs intelligents et la programmation de modèles améliorent sa flexibilité et son efficacité. Bien que la courbe d'apprentissage soit raide, ses capacités puissantes le rendent toujours important dans l'écosystème de programmation d'aujourd'hui.

L'avenir de C se concentrera sur l'informatique parallèle, la sécurité, la modularisation et l'apprentissage AI / Machine: 1) L'informatique parallèle sera améliorée par des fonctionnalités telles que les coroutines; 2) La sécurité sera améliorée par le biais de mécanismes de vérification et de gestion de la mémoire plus stricts; 3) La modulation simplifiera l'organisation et la compilation du code; 4) L'IA et l'apprentissage automatique inviteront C à s'adapter à de nouveaux besoins, tels que l'informatique numérique et le support de programmation GPU.

L'utilisation de la bibliothèque Chrono en C peut vous permettre de contrôler plus précisément les intervalles de temps et de temps. Explorons le charme de cette bibliothèque. La bibliothèque Chrono de C fait partie de la bibliothèque standard, qui fournit une façon moderne de gérer les intervalles de temps et de temps. Pour les programmeurs qui ont souffert de temps et ctime, Chrono est sans aucun doute une aubaine. Il améliore non seulement la lisibilité et la maintenabilité du code, mais offre également une précision et une flexibilité plus élevées. Commençons par les bases. La bibliothèque Chrono comprend principalement les composants clés suivants: std :: chrono :: system_clock: représente l'horloge système, utilisée pour obtenir l'heure actuelle. std :: chron

L'application de l'analyse statique en C comprend principalement la découverte de problèmes de gestion de la mémoire, la vérification des erreurs de logique de code et l'amélioration de la sécurité du code. 1) L'analyse statique peut identifier des problèmes tels que les fuites de mémoire, les doubles versions et les pointeurs non initialisés. 2) Il peut détecter les variables inutilisées, le code mort et les contradictions logiques. 3) Les outils d'analyse statique tels que la couverture peuvent détecter le débordement de tampon, le débordement entier et les appels API dangereux pour améliorer la sécurité du code.
