`await` vs.` task.result`:それぞれを使用する必要があり、なぜデッドロックを引き起こすのですか?
and:使用状況とデッドロックの原因のさまざまな使用await
Task.Result
非同期コードを処理する場合、結果を得るには
の違いを理解することが重要です。混乱は、特に非同期方法を実装するAPIを使用する場合、死んだロックにつながる可能性があります。 await
Task.Result
次のテストシーンを検討してください:
このテストでは、最初に非同期メソッド
の[Test] public async void CheckStatusTwiceResultTest() { Assert.IsTrue(CheckStatus().Result); // 此处挂起 Assert.IsTrue(await CheckStatus()); }
これがなぜ起こるのかを理解するには、Task.Result
メソッドを確認する必要があります:CheckStatus
このメソッドは、非同期API呼び出しの場合は<进行>を使用します。つまり、実行は応答を待たずに継続することを意味します。これを非同期方法CheckStatus
と呼ぶと、実際に実行スレッドをブロックして結果を待ちます。
private async Task<bool> CheckStatus() { // 进行 REST API 调用 IRestResponse<dummyservicestatus> response = await restResponse; return response.Data.SystemRunning; }
同期待機を試すと、死んだロックが発生します。メインの実行スレッドはAPI呼び出しの結果を待っており、API呼び出しはメインスレッドが実行を続けるのを待っています。 await
Task.Result
非同期方法の結果にアクセスする正しい方法は、次のテストに示すように、
CheckStatus
ここでは、Task.Result
を使用して実行スレッドをリリースし、APIが非同期を呼び出して完了します。操作が完了したら、回復を実行し、デッドロックを引き起こすことなくタスクから結果を取得します。
を避ける必要があることを覚えておいてください。 await
キーワードを使用して、スレッドをリリースし、そのような問題を防ぐ必要があります。
以上が`await` vs.` task.result`:それぞれを使用する必要があり、なぜデッドロックを引き起こすのですか?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
