C#에서 가비지 수집을 강제할 수 있나요?
C#의 가비지 수집: 시행?
인터뷰 중에 C#에서 강제로 가비지 수집을 수행하는 방법에 대한 질문을 받을 수 있습니다. 이 기사에서는 포괄적인 답변을 제공하기 위해 이 주제를 자세히 설명합니다.
가비지 수집을 수동으로 강제할 수 있나요?
C#의 가비지 수집은 자동화된 프로세스이지만 명시적으로 강제로 실행될 수 있습니다. 그러나 가비지 수집을 수동으로 호출하는 것은 일반적으로 권장되지 않습니다.
수동 가비지 수집을 강제하려면 다음 방법을 사용할 수 있습니다.
1. GC.Collect() 호출:
GC.Collect();
이 방법은 가비지 수집을 시작합니다. 그러나 이 메서드를 호출한 후에 GC.WaitForPendingFinalizers()
를 호출하여 모든 종료자가 실행을 완료했는지 확인하는 것이 중요합니다.
2. GC.WaitForPendingFinalizers()를 호출합니다.
GC.WaitForPendingFinalizers();
이 방법은 메모리 정리가 발생하기 전에 모든 종료자가 완료될 때까지 기다립니다. 적절한 정리를 보장하려면 GC.Collect()
다음에 호출해야 합니다.
경고:
가비지 수집을 수동으로 호출할 때는 주의하세요. 불필요하거나 조기에 가비지 수집을 수행하면 프로그램 성능이 저하되고 예측할 수 없는 동작이 발생할 수 있습니다. 테스트 목적 등 꼭 필요한 경우에만 이 방법을 사용하세요.
위 내용은 C#에서 가비지 수집을 강제할 수 있나요?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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STD :: Chrono는 현재 시간 획득, 실행 시간 측정, 작동 시간 및 지속 시간 및 서식 분석 시간을 포함하여 C에서 프로세스 시간에 사용됩니다. 1. std :: chrono :: system_clock :: now ()를 사용하여 현재 시간을 얻을 수 있지만 읽기 가능한 문자열로 변환 할 수 있지만 시스템 시계는 단조로운 일이 아닐 수 있습니다. 2. std :: Chrono :: steady_clock을 사용하여 실행 시간을 측정하여 단조 로움을 보장하고 duration_cast를 통해 밀리 초, 초 및 기타 장치로 변환하십시오. 3. 시점 (time_point) 및 기간 (시간)은 상호 운용적 일 수 있지만 단위 호환성 및 시계 epoch (epoch)에주의를 기울여야합니다.

C에서, POD (PANDALDATA) 유형은 간단한 구조를 가진 유형을 의미하며 C 언어 데이터 처리와 호환됩니다. 그것은 두 가지 조건을 충족시켜야합니다. 그것은 평범한 사본 시맨틱이 있으며, 이는 memcpy에 의해 복사 될 수 있습니다. 표준 레이아웃이 있고 메모리 구조를 예측할 수 있습니다. 특정 요구 사항에는 다음이 포함됩니다. 모든 비 정적 멤버는 공개, 사용자 정의 생성자 또는 소멸자, 가상 기능 또는 기본 클래스 없음 및 모든 비 정적 멤버 자체는 포드입니다. 예를 들어 structpoint {intx; inty;}는 pod입니다. 그것의 용도에는 바이너리 I/O, C 상호 운용성, 성능 최적화 등이 포함됩니다. std :: is_pod를 통해 유형이 POD인지 확인할 수 있지만 C 11 이후에 std :: is_trivia를 사용하는 것이 좋습니다.

C에는 함수를 매개 변수로 전달하는 세 가지 주요 방법이 있습니다 : 함수 포인터 사용, std :: 기능 및 람다 표현식 및 템플릿 제네릭. 1. 기능 포인터는 가장 기본적인 방법이며 간단한 시나리오 또는 C 인터페이스에 적합하지만 가독성이 좋지 않습니다. 2. STD :: LAMBDA 표현식과 결합 된 기능은 현대 C에서 권장되는 방법으로 다양한 호출 가능한 객체를 지원하고 유형-안전합니다. 3. 템플릿 일반 방법은 가장 유연하며 라이브러리 코드 또는 일반 논리에 적합하지만 컴파일 시간과 코드 볼륨을 증가시킬 수 있습니다. 컨텍스트를 캡처하는 람다는 std :: 함수 또는 템플릿을 통해 전달되어야하며 함수 포인터로 직접 변환 할 수 없습니다.

C에서는 객체가 const로 선언 되더라도 변이 가능한 키워드는 개체를 수정할 수 있도록 사용됩니다. 핵심 목적은 객체의 논리적 상수를 유지하면서 캐시, 디버그 카운터 및 스레드 동기화 프리미티브에서 일반적으로 발견되는 내부 상태 변경을 허용하는 것입니다. 그것을 사용할 때는 클래스 정의의 데이터 구성원 앞에 Mutable을 배치해야하며 글로벌 또는 로컬 변수가 아닌 데이터 구성원에게만 적용됩니다. 모범 사례에서 남용을 피하고 동시 동기화에주의를 기울여야하며 외부 행동을 보장해야합니다. 예를 들어, std :: shared_ptr은 Mutable을 사용하여 참조 계산을 관리하여 스레드 안전성과 Const 정확성을 달성합니다.

C : 1에는 UUID 또는 안내서를 생성하는 세 가지 효과적인 방법이 있습니다. 부스트 라이브러리를 사용하여 다중 버전 지원을 제공하고 인터페이스가 간단합니다. 2. 간단한 요구에 적합한 버전 4uuid를 수동으로 생성합니다. 3. 타사 종속성없이 플랫폼 별 API (예 : Windows 'CocreateGuid)를 사용하십시오. 부스트는 대부분의 최신 프로젝트에 적합하며 수동 구현은 가벼운 시나리오에 적합하며 플랫폼 API는 엔터프라이즈 환경에 적합합니다.

MemoryAlignmentinc referstoplacingdataatspecificmemoryaddressesthataremultiplesofavalue, 일반적으로 THEDATATYPE를 이용할 수 있습니다

C에는 다른 시나리오에 적합한 많은 초기화 방법이 있습니다. 1. 기본 변수 초기화에는 할당 초기화 (inta = 5;), 구성 초기화 (inta (5);) 및 목록 초기화 (inta {5};)가 포함되며, 여기서 목록 초기화는 더 엄격하고 권장됩니다. 2. 클래스 멤버 초기화는 생성자 본문 또는 멤버 초기화 목록 (MyClass (intval) : x (val) {})를 통해 할당 할 수 있으며, 이는 Const 및 Reference 멤버에보다 효율적이고 적합합니다. C 11은 또한 클래스 내 직접 초기화를 지원합니다. 3. 배열 및 컨테이너 초기화는 기존 모드 또는 C 11의 STD :: Array 및 STD :: 벡터에서 사용할 수 있으며 지원 목록 초기화 및 보안 향상; 4. 기본 초기화

객체 슬라이스는 기본 클래스 객체를 기본 클래스 객체에 할당하거나 전달할 때 기본 클래스 데이터의 일부만 복사되어 파생 클래스의 새로운 멤버가 상실된다는 현상을 나타냅니다. 1. 객체 슬라이스는 값을 직접 할당하거나 값별로 매개 변수를 전달하거나 스토리지베이스 클래스에 다형성 객체를 저장하는 컨테이너에서 발생합니다. 2. 그 결과에는 데이터 손실, 비정상적인 행동 및 디버그가 어려워집니다. 3. 방법 피하는 방법에는 포인터 나 참조를 사용하여 다형성 물체를 전달하거나 객체 수명주기를 관리하기 위해 스마트 포인터를 사용하는 것이 포함됩니다.
