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.NET で効率的なファイル比較を?qū)g現(xiàn)するにはどうすればよいですか?

Jan 10, 2025 pm 04:56 PM

How Can I Achieve Efficient File Comparison in .NET?

.NET の効率的なファイル比較方法

2 つのファイルを比較する場(chǎng)合、多くの場(chǎng)合、速度が重要になります。ファイルをバイトごとに読み取る従來(lái)の方法では、大きなファイルの場(chǎng)合は非常に時(shí)間がかかります。この記事では、チェックサム比較やカスタム バイト配列比較など、.NET でファイル比較を高速化する方法について説明します。

チェックサムの比較: 考えられる解決策?

チェックサム比較 (巡回冗長(zhǎng)検査 (CRC) など) により、ファイルごとに一意のフィンガープリントが生成されます。これらのフィンガープリントの比較は、ファイル全體をバイトごとに比較するよりも高速です。ただし、チェックサムによって誤検知が発生する可能性があるため、正確性を確保するために追加のチェックが必要になる場(chǎng)合があることに注意することが重要です。

チェックサム比較のパフォーマンス:

チェックサム比較はバイトごとの比較よりも高速な場(chǎng)合もありますが、常に最良の解決策であるとは限りません。私たちのテストでは、MD5 ハッシュ アルゴリズムを使用すると、比較は常に 1 秒未満で完了できることがわかりました。

バイト配列の比較をカスタマイズしてパフォーマンスを最適化します:

私たちは、バイトごとの比較よりもはるかに優(yōu)れたパフォーマンスを発揮するカスタムのバイト配列比較方法を提案します。このメソッドは、バイトのブロックを配列に読み取り、配列の値を整數(shù)として比較します。この並列化により、個(gè)々のバイト比較のオーバーヘッドが削減されます。

バイト配列比較のコード例:

const int BYTES_TO_READ = sizeof(Int64);

static bool FilesAreEqual(FileInfo first, FileInfo second)
{
    if (first.Length != second.Length)
        return false;

    if (string.Equals(first.FullName, second.FullName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        return true;

    int iterations = (int)Math.Ceiling((double)first.Length / BYTES_TO_READ);

    using (FileStream fs1 = first.OpenRead())
    using (FileStream fs2 = second.OpenRead())
    {
        byte[] one = new byte[BYTES_TO_READ];
        byte[] two = new byte[BYTES_TO_READ];

        for (int i = 0; i < iterations; i++)
        {
            fs1.Read(one, 0, BYTES_TO_READ);
            fs2.Read(two, 0, BYTES_TO_READ);
            if (!one.SequenceEqual(two))
                return false;
        }
    }

    return true;
}

テストと比較:

私たちのテストでは、カスタム バイト配列の比較は、バイトごとの直接比較よりもほぼ 3 倍優(yōu)れたパフォーマンスを示しました。ハッシュ方式はバイト配列よりも遅いですが、テストでは常に 1 秒以內(nèi)に完了できます。

ファイル サイズと精度の要件に基づいて適切なファイル比較方法を選択することで、開発者は .NET アプリケーションで高速かつ効率的なファイル比較を?qū)g現(xiàn)できます。

以上が.NET で効率的なファイル比較を?qū)g現(xiàn)するにはどうすればよいですか?の詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國(guó)語(yǔ) 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(guò)負(fù)荷はCの多型形態(tài)であり、特に時(shí)間の多型をコンパイルします。 1。関數(shù)の過(guò)負(fù)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(shí)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(jī)能過(guò)負(fù)荷は実行時(shí)に余分なオーバーヘッドがなく、実裝が簡(jiǎn)単ですが、柔軟性が低くなります。

Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Jun 20, 2025 am 12:08 AM

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(shí)間の多型は、関數(shù)の過(guò)負(fù)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。

C:多型は本當(dāng)に便利ですか? C:多型は本當(dāng)に便利ですか? Jun 20, 2025 am 12:01 AM

はい、Cの多型は非常に便利です。 1)新しいタイプを簡(jiǎn)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(jìn)し、重複を減らします。 3)メンテナンスを簡(jiǎn)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(diǎn)は複雑なシステムで特に重要です。

C Destructors:一般的なエラー C Destructors:一般的なエラー Jun 20, 2025 am 12:12 AM

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

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Cの多型は、ランタイム多型とコンパイル時(shí)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(shí)に動(dòng)的に呼び出すことができます。 2。コンパイル時(shí)間の多型は、関數(shù)の過(guò)負(fù)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。

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