WPF でバックグラウンド タスクを効果的に実行する
従來、WPF アプリケーションのバックグラウンド タスクは、TAP、TPL、BackgroundWorker、またはディスパッチャ。ただし、ノンブロッキング UI、進行狀況レポート、キャンセル、マルチスレッドのサポートなど、特定の基準を必要とするタスクについては、推奨されるアプローチが進化しています。
.NET 4.5 以降では、最良のソリューションは、を活用することです。タスクベースの API と非同期/待機パターン。これにより、開発者はバックグラウンドでタスクを非同期に実行しながら、コードを逐次的に記述することができます。例外処理の使用も、構(gòu)造化エラー処理によって簡素化されます。
次の例を考えてみましょう:
private async void Start(object sender, RoutedEventArgs e) { try { await Task.Run(() => { int progress = 0; for (; ; ) { System.Threading.Thread.Sleep(1); progress++; Logger.Info(progress); } }); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); } }
ここでは、Start メソッドが Task.Run() を使用して非同期タスクを開始します。 UI スレッドを妨げることなく、タスクを同時に実行できます。タスクはループ內(nèi)で実行され、進行狀況が増分され、情報が記録されます。例外処理は非同期ブロック內(nèi)で処理されます。
このアプローチは、望ましい非ブロック動作を提供し、進行狀況レポートを可能にし、キャンセルをサポートし (タスクに関連付けられたキャンセル トークンを介して)、タスクを?qū)g行できるようにします。必要に応じて複數(shù)のスレッドを?qū)g行できます。
このトピックの詳細については、次のリソースを參照してください。
- [タスクを?qū)g行する方法WPF バックグラウンドでレポートを提供し、キャンセルを許可できますか?](https://stackoverflow.com/questions/642369/how-to-execute-task-in-the-wpf-background-while-able-to-provide-report -and-all)
- [4.5 の非同期: 非同期での進行とキャンセルの有効化API](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj193081(v=vs.110).aspx)
- [非同期および待機](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh191443(v=vs.103).aspx)
- [非同期/待機 FAQ](https://blogs.msdn .microsoft.com/brada/2011/09/29/async-await-faq/)
以上がWPF で Async/Await を使用してバックグラウンド タスクを効果的に管理する方法の詳細內(nèi)容です。詳細については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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はい、関數(shù)の過負荷はCの多型形態(tài)であり、特に時間の多型をコンパイルします。 1。関數(shù)の過負荷により、同じ名前が異なるパラメーターリストを持つ複數(shù)の関數(shù)が許可されます。 2。コンパイラは、提供されたパラメーターに基づいてコンパイル時間に呼び出す関數(shù)を決定します。 3.ランタイムの多型とは異なり、機能過負荷は実行時に余分なオーバーヘッドがなく、実裝が簡単ですが、柔軟性が低くなります。

Cには、コンパイルタイム多型とランタイム多型の2つの主要な多型タイプがあります。 1.コンピレーション時間の多型は、関數(shù)の過負荷とテンプレートを通じて実裝され、高い効率を提供しますが、コード膨満につながる可能性があります。 2。ランタイムの多型は、仮想関數(shù)と継承を通じて実裝され、柔軟性を提供しますが、パフォーマンスオーバーヘッドを提供します。

はい、Cの多型は非常に便利です。 1)新しいタイプを簡単に追加できる柔軟性を提供します。 2)コードの再利用を促進し、重複を減らします。 3)メンテナンスを簡素化し、コードの拡張と適応が容易になります。パフォーマンスとメモリ管理の課題にもかかわらず、その利點は複雑なシステムで特に重要です。

c Destructorscanleadtoseveralcommonerrors.toavoidhem:1)preventdobledeletionbysettingpointerstonullptrorusings.2)handleExceptionSeptionsEnterstructorsbyCatchingingthem.3)usevirtualDestructorurcorurcorurcorructorsinbaseclasseClassessoperproperpolymorphictedestruction.4

Cの多型は、ランタイム多型とコンパイル時間の多型に分けられます。 1.ランタイムの多型は仮想関數(shù)を通じて実裝され、正しい方法を?qū)g行時に動的に呼び出すことができます。 2。コンパイル時間の多型は、関數(shù)の過負荷とテンプレートを通じて実裝され、より高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。

Pythonの移籍を研究する人は、最も直接的な混亂を抱えています。なぜPythonのように書くことができないのですか?構(gòu)文はより複雑ですが、基礎(chǔ)となる制御機能とパフォーマンスの利點を提供します。 1。構(gòu)文構(gòu)造の観點から、Cはインデントの代わりに巻き毛のブレース{}を使用してコードブロックを整理し、可変型を明示的に宣言する必要があります。 2。タイプシステムとメモリ管理の観點から、Cには自動ガベージ収集メカニズムがなく、メモリを手動で管理し、リリースのリリースに注意を払う必要があります。 RAIIテクノロジーは、リソース管理を支援できます。 3。関數(shù)とクラスの定義では、Cは修飾子、コンストラクター、デストラクタを明示的にアクセスし、オペレーターの過負荷などの高度な機能をサポートする必要があります。 4。標準ライブラリに関しては、STLは強力なコンテナとアルゴリズムを提供しますが、一般的なプログラミングのアイデアに適応する必要があります。 5

C MolymorphismsCompile-Time、Runtime、andTemplatePolymorphism.1)Compile-TimepolymorphismusEssondoperatorover overloading forefficiency.2)runtimepolymorphismploysvirtualFunctionsforfibility.3)TemplatePolateMismorphismablePhismeNableencenericProgrommingfo

c多形は、compile-timeandruntimepolymorphismの組み合わせ、forbothefficiencyandflexibility.toharnesitspowerstyly:1)usesmartpointerslikestd :: unique_ptrformemorymanagement、2)sureseclaseshavevirtulirvirtulaructors、3)
