ファイアアンドフォーゲット非同期呼び出し: スターター A とスターター B – どちらのアプローチが最適ですか?
ファイアアンドフォーゲット非同期呼び出しの最適なアプローチを理解する
非同期プログラミングの世界では、ファイアを開始して処理する適切な方法を理解することが不可欠です。そして、電話を忘れます。これらの呼び出しは、結果には関心がなく、非同期メソッドが完了する前に呼び出しスレッドを続行させたいという特徴があります。
.NET Framework 4.6 および .NET Core 2: スターター A とスターター B
ファイアアンドフォーゲット非同期呼び出しを開始するときは、Starter A と Starter という 2 つの一般的なアプローチに遭遇することになります。 B.
- スターター A: Task.Run(() => DoWorkAsync());
- スターター B: タスク.Run(async () => 待機DoWorkAsync());
ファイア アンド フォーゲットを理解することの重要性
2 つのスターターのどちらを選択するかを決定する前に、ファイア アンド フォーゲットの影響を完全に把握することが重要です。具体的には、ファイア アンド フォーゲットを使用する場合、
- 非同期操作の完了ステータスを無視します。
- 非同期メソッドでハンドルされない例外の可能性を受け入れます。
- 非同期操作が実行されない可能性があることを認識する
ファイア アンド フォーゲットとバックグラウンド処理
ほとんどのシナリオで、本当に求めているのはファイア アンド フォーゲットではなく、バックグラウンド処理サービスです。このアプローチでは、信頼性の高いキューと、非同期操作を処理する別個のバックグラウンド プロセスが導入され、信頼性とエラー処理が保証されます。
スターター A とスターター B
ファイアアンド-の特定のケースでは、単一のメソッド呼び出しで忘れるため、async と await (スターター A で使用) を省略することは許容可能な解決策です。ただし、一般に、非同期操作の一貫した動作を維持するには、非同期を保持して待機することをお勧めします。
結論
ファイア アンド フォーゲット非同期呼び出しを開始する適切な方法は、特定の要件によって異なります。 。本当にファイアアンドフォーゲットが必要な場合は、単純なシナリオではスターター A で十分かもしれません。ただし、堅牢で信頼性の高い非同期処理を実現するには、バックグラウンド処理サービスを実装することを強くお勧めします。さらに、コードベースで async と await を保持すると、一貫性が確保され、非同期プログラミングのベスト プラクティスが遵守されます。
以上がファイアアンドフォーゲット非同期呼び出し: スターター A とスターター B – どちらのアプローチが最適ですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

Cは、現代のプログラミングにおいて依然として重要な関連性を持っています。 1)高性能および直接的なハードウェア操作機能により、ゲーム開発、組み込みシステム、高性能コンピューティングの分野で最初の選択肢になります。 2)豊富なプログラミングパラダイムとスマートポインターやテンプレートプログラミングなどの最新の機能は、その柔軟性と効率を向上させます。学習曲線は急ですが、その強力な機能により、今日のプログラミングエコシステムでは依然として重要です。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cの将来は、並列コンピューティング、セキュリティ、モジュール化、AI/機械学習に焦点を当てます。1)並列コンピューティングは、コルーチンなどの機能を介して強化されます。 2)セキュリティは、より厳格なタイプのチェックとメモリ管理メカニズムを通じて改善されます。 3)変調は、コード組織とコンパイルを簡素化します。 4)AIと機械学習は、数値コンピューティングやGPUプログラミングサポートなど、CにComply Coveに適応するように促します。

c isnotdying; it'sevolving.1)c relelevantdueToitsversitileSileSixivisityinperformance-criticalApplications.2)thelanguageSlikeModulesandCoroutoUtoimveUsablive.3)despiteChallen
