如何優化實體框架以有效的大型數據集插入?
提高大規模數據插入的實體框架性能 >插入大型數據集(超過4000個記錄)在
>中可能會嚴重影響實體框架(EF)性能,這可能導致交易超時。 本文探討了優化此過程的有效策略。 TransactionScope
批處理插入:效率的關鍵
> >最重要的性能瓶頸源於每個記錄的調用。 這種單獨的方法大大減慢了散裝插入的速度。 解決方案? 分批處理數據,並在每批後執行單個
調用。>
SaveChanges()
SaveChanges()
策略性批處理尺寸
對於極大的數據集,單個呼叫仍然不足。 實施批處理閾值以將數據分為可管理的塊。 實驗不同的批次尺寸(例如100,1000條記錄),以找到內存使用和處理時間之間的最佳平衡。
SaveChanges()
>最小化更改跟踪開銷
上下文管理:刷新和重複
>
>在每個呼叫後創建一個新的EF上下文提供可觀的性能增長。 這清除了先前處理的實體的上下文,阻止了可以減慢後續操作的追踪實體的積累。 基準測試結果:比較分析
>
SaveChanges()
性能測試揭示了這些優化策略的巨大影響:
:
非常慢,需要560,000個實體花費小時。
-
閾值:
SaveChanges()
改進,但仍然冗長的插入時間(超過20分鐘)。 - 更改跟踪禁用:顯著改進,將插入時間減少到242秒(1000 record threshold)。
SaveChanges()
上下文娛樂: 進一步優化,達到164秒的插入時間(100 record Threshold)。
- 這些結果突出了在與實體框架中的大型數據集打交道時優化插入技術的關鍵作用。 通過實施這些策略,您可以顯著提高數據插入過程的效率和速度。
以上是如何優化實體框架以有效的大型數據集插入?的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

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C語言數據結構:樹和圖的數據表示與操作樹是一個層次結構的數據結構由節點組成,每個節點包含一個數據元素和指向其子節點的指針二叉樹是一種特殊類型的樹,其中每個節點最多有兩個子節點數據表示structTreeNode{intdata;structTreeNode*left;structTreeNode*right;};操作創建樹遍歷樹(先序、中序、後序)搜索樹插入節點刪除節點圖是一個集合的數據結構,其中的元素是頂點,它們通過邊連接在一起邊可以是帶權或無權的數據表示鄰

文件操作難題的真相:文件打開失敗:權限不足、路徑錯誤、文件被佔用。數據寫入失敗:緩衝區已滿、文件不可寫、磁盤空間不足。其他常見問題:文件遍歷緩慢、文本文件編碼不正確、二進製文件讀取錯誤。

C語言函數是代碼模塊化和程序搭建的基礎。它們由聲明(函數頭)和定義(函數體)組成。 C語言默認使用值傳遞參數,但也可使用地址傳遞修改外部變量。函數可以有返回值或無返回值,返回值類型必須與聲明一致。函數命名應清晰易懂,使用駝峰或下劃線命名法。遵循單一職責原則,保持函數簡潔性,以提高可維護性和可讀性。

C語言函數名定義包括:返回值類型、函數名、參數列表和函數體。函數名應清晰、簡潔、統一風格,避免與關鍵字衝突。函數名具有作用域,可在聲明後使用。函數指針允許將函數作為參數傳遞或賦值。常見錯誤包括命名衝突、參數類型不匹配和未聲明的函數。性能優化重點在函數設計和實現上,而清晰、易讀的代碼至關重要。

C語言函數是可重複利用的代碼塊,它接收輸入,執行操作,返回結果,可將代碼模塊化提高可複用性,降低複雜度。函數內部機制包含參數傳遞、函數執行、返回值,整個過程涉及優化如函數內聯。編寫好的函數遵循單一職責原則、參數數量少、命名規範、錯誤處理。指針與函數結合能實現更強大的功能,如修改外部變量值。函數指針將函數作為參數傳遞或存儲地址,用於實現動態調用函數。理解函數特性和技巧是編寫高效、可維護、易理解的C語言程序的關鍵。

C35 的計算本質上是組合數學,代表從 5 個元素中選擇 3 個的組合數,其計算公式為 C53 = 5! / (3! * 2!),可通過循環避免直接計算階乘以提高效率和避免溢出。另外,理解組合的本質和掌握高效的計算方法對於解決概率統計、密碼學、算法設計等領域的許多問題至關重要。

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C#和C 的歷史與演變各有特色,未來前景也不同。 1.C 由BjarneStroustrup在1983年發明,旨在將面向對象編程引入C語言,其演變歷程包括多次標準化,如C 11引入auto關鍵字和lambda表達式,C 20引入概念和協程,未來將專注於性能和系統級編程。 2.C#由微軟在2000年發布,結合C 和Java的優點,其演變注重簡潔性和生產力,如C#2.0引入泛型,C#5.0引入異步編程,未來將專注於開發者的生產力和雲計算。
