ASP.NET Core で Response.Body を読み取るための、MemoryStream スワッピングを使用するより効率的な方法はありますか?
ASP.NET Core の Response.Body の効率的な読み取り: MemoryStream スワッピングの代替手段
読み取り専用ストリームである ASP.NET Core で Response.Body
にアクセスすることには課題が伴います。 MemoryStream
と交換するのが一般的な回避策ですが、最適ではありません。この記事では、より効率的な代替手段を検討します。
問題: ASP.NET Core でパフォーマンスを最適化するために設計された読み取り専用であるため、Response.Body
を直接読み取ることには問題があります。
非効率な解決策 (MemoryStream スワッピング): 従来のアプローチでは、Response.Body
を MemoryStream
に置き換え、コンテンツを読み取り、元のストリームを復元します。 これはリソースを大量に消費し、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
より良いアプローチ:
MemoryStream スワッピングは機能しますが、最も効率的な方法ではありません。 次の代替案を検討してください:
-
レスポンスボディ巻き戻しミドルウェアの使用: カスタム ミドルウェアは、よりクリーンで保守しやすいソリューションを提供します。このミドルウェアは応答をインターセプトし、
Response.Body
を一時的にMemoryStream
にリダイレクトし、コンテンツを読み取り、元のストリームを復元します。 これにより、ストリーム操作ロジックがミドルウェア内で分離された状態になります。 簡略化した例を次に示します:
public class ResponseRewindMiddleware { private readonly RequestDelegate _next; public ResponseRewindMiddleware(RequestDelegate next) { _next = next; } public async Task InvokeAsync(HttpContext context) { var originalBody = context.Response.Body; using var memoryStream = new MemoryStream(); context.Response.Body = memoryStream; await _next(context); memoryStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin); using var reader = new StreamReader(memoryStream); string responseBody = await reader.ReadToEndAsync(); memoryStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin); await memoryStream.CopyToAsync(originalBody); context.Response.Body = originalBody; } }
-
応答キャッシュの活用 (該当する場合): 応答コンテンツが静的であるか、頻繁にアクセスされる場合は、応答キャッシュの実装を検討してください。これにより、
Response.Body
. の繰り返しの読み取りと処理が回避されます。
重要な考慮事項:
-
パフォーマンスへの影響:
Response.Body
をインターセプトして操作するメソッドでは、パフォーマンスに多少のオーバーヘッドが発生します。これらのテクニックは慎重に、絶対に必要な場合にのみ使用してください。 -
エラー処理: 例外によるアプリケーションの中断を防ぐには、堅牢なエラー処理 (
try-catch
ブロックなど) が重要です。 - 代替案: ストリーム操作に頼る前に、専用のロギング メカニズムを使用したり、本文全体ではなく応答ヘッダーにアクセスしたりするなど、他の方法で目的を達成できるかどうかを検討してください。
ミドルウェアまたは応答キャッシュを (適切な場合) 使用することにより、直接 Response.Body
スワッピング手法と比較して MemoryStream
の読み取り効率を大幅に向上させることができます。 これらのソリューションを実装する前に、パフォーマンスへの影響を慎重に比較検討してください。
以上がASP.NET Core で Response.Body を読み取るための、MemoryStream スワッピングを使用するより効率的な方法はありますか?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XMLの将来の開発動向は次のとおりです。1)Cは、プログラミングの効率とセキュリティを改善するためのC 20およびC 23の標準を通じて、モジュール、概念、CORoutinesなどの新しい機能を導入します。 2)XMLは、データ交換および構成ファイルの重要なポジションを引き続き占有しますが、JSONとYAMLの課題に直面し、XMLSchema1.1やXpath3.1の改善など、より簡潔で簡単な方向に発展します。

C継続的な使用の理由には、その高性能、幅広いアプリケーション、および進化する特性が含まれます。 1)高効率パフォーマンス:Cは、メモリとハードウェアを直接操作することにより、システムプログラミングと高性能コンピューティングで優れたパフォーマンスを発揮します。 2)広く使用されている:ゲーム開発、組み込みシステムなどの分野での輝き。3)連続進化:1983年のリリース以来、Cは競争力を維持するために新しい機能を追加し続けています。

cマルチスレッドと同時プログラミングのコア概念には、スレッドの作成と管理、同期と相互排除、条件付き変数、スレッドプーリング、非同期プログラミング、一般的なエラーとデバッグ技術、パフォーマンスの最適化とベストプラクティスが含まれます。 1)STD ::スレッドクラスを使用してスレッドを作成します。この例は、スレッドが完了する方法を作成し、待つ方法を示しています。 2)共有リソースを保護し、データ競争を回避するために、STD :: MutexおよびSTD :: LOCK_GUARDを使用するための同期と相互除外。 3)条件変数は、std :: condition_variableを介したスレッド間の通信と同期を実現します。 4)スレッドプールの例は、スレッドプールクラスを使用してタスクを並行して処理して効率を向上させる方法を示しています。 5)非同期プログラミングはSTD :: ASを使用します

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学習者と開発者は、Stackoverflow、RedditのR/CPPコミュニティ、CourseraおよびEDXコース、Github、Professional Consulting Services、およびCPPCONのオープンソースプロジェクトからリソースとサポートを得ることができます。 1. StackOverFlowは、技術的な質問への回答を提供します。 2。RedditのR/CPPコミュニティが最新ニュースを共有しています。 3。CourseraとEDXは、正式なCコースを提供します。 4. LLVMなどのGitHubでのオープンソースプロジェクトやスキルの向上。 5。JetBrainやPerforceなどの専門的なコンサルティングサービスは、技術サポートを提供します。 6。CPPCONとその他の会議はキャリアを助けます

最新のCデザインモデルは、C 11以降の新機能を使用して、より柔軟で効率的なソフトウェアを構築するのに役立ちます。 1)ラムダ式とstd :: functionを使用して、オブザーバーパターンを簡素化します。 2)モバイルセマンティクスと完全な転送を通じてパフォーマンスを最適化します。 3)インテリジェントなポインターは、タイプの安全性とリソース管理を保証します。
