.net的 async 和 await

时间:2023-03-08 20:16:22
.net的 async 和 await

async 和 await 出现在C# 5.0之后,关系是两兄弟,Task是父辈,Thread是爷爷辈,这就是.net 多线程处理的东西,具体包括 创建线程,线程结果返回,线程中止,线程中的异常处理

1 线程创建的几个方式

 static void Main(string[] args)
{
new Thread(NewThread).Start();//这里需要注意:创建一个 new Thread()的实例的时候,需要手动调用它的Start()去启动这个实例,
//对于Task来说StartNew和Run的同时,既会创建新的线程,又会自动启动这个线程
Task.Factory.StartNew(NewThread);
Task.Run(new Action(NewThread));
}
public static void NewThread()
{
Console.WriteLine("我是一个New线程!");
}

2 使用线程池

        //线程的创建是比较耗费资源的一件事情,.net提供了线程池来帮助创建和管理线程,Task默认会直接使用线程池
//但是Thread不会,如果不使用Task,又想使用线程池,可以使用ThreadPool类 static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("我是主线程:ThreadId为{0}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
ThreadPool.QueueUserWorkItem(NewThread);
Console.ReadKey();
}
public static void NewThread(object data)
{
Console.WriteLine("我是一个New线程,线程Id是{0}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
Console.ReadKey();
}

3 传入参数

 //传入参数
static void Main(string[] args)
{
new Thread(NewThread).Start("arg1");//没有匿名委托之前只能这样传入一个参数
//有了匿名委托之后,可以传入多个参数
new Thread(delegate()
{
NewThread2("arg1", "arg2", "arg3");
}).Start(); //Lambda匿名委托
new Thread(() =>
{
NewThread2("arg1", "arg2", "arg3");
}).Start();
}
public static void NewThread()
{
Console.WriteLine("我是一个New线程!");
}
public static void NewThread2(string arg1, string arg2, string arg3)
{
Console.WriteLine("我是一个New线程!");
}

4 返回值

        //返回值
//Thread这玩意是没有返回值的,但是高级的Task可以
static void Main(string[] args)
{
var str = Task.Run<string>(() =>
{
return DateTime.Now.ToString();
});
}

5 线程之间数据共享

        //线程之间共享数据问题(这种存在问题:如果第一个线程还没来得及把_isOK设置为True,第二个线程就进来了,这样在多线程情况下,结果不可预知,这就是线程不安全)
private static bool _isOK = false;
static void Main(string[] args)
{
new Thread(DoOk).Start();
Task.Factory.StartNew(DoOk);
Task.Run(() =>
{
DoOk();
}); Task.Run(new Action(DoOk));
} static void DoOk()
{
if (!_isOK)
{
Console.WriteLine("OK");
_isOK = true;
Console.ReadKey();
}
}

6 独占锁

 //解决上面线程不安全的问题就要用到锁(锁的类型有 读写锁,独占锁,互斥锁)
//独占锁
private static bool _isOK = false;
private static object _lock = new object();
static void Main(string[] args)
{
new Thread(DoOk).Start();
Task.Factory.StartNew(DoOk);
Task.Run(() =>
{
DoOk();
}); Task.Run(new Action(DoOk));
} static void DoOk()
{
lock (_lock)//独占锁,加上锁之后,被锁的代码在同一个时间内,只允许一个线性进行访问,
//其他线程会被阻塞排队,只有这个线程被释放之后,其他线程才能执行被锁的代码,因为这时候,之前的线程已经访问完毕,锁已经被释放
{
if (!_isOK)
{
Console.WriteLine("OK");
_isOK = true;
Console.ReadKey();
}
}
}

7 线程量(信号量)

        //SemaphoreSlim 可以控制对某一段代码或者对某个资源访问的线程的数量,超过这个数量其他线程就得等待,等可以访问的数量的线程访问完之后,其他线程才可以继续访问,
//跟锁的原理相似,但不是独占的,可以允许一定数量的线程同时访问 static SemaphoreSlim _sem = new SemaphoreSlim();
static void Main(string[] args)
{
for (int i = ; i <= ; i++)
{
//new Thread(() =>
//{
// Entry(i);
//}).Start();
new Thread(Entry).Start(i);
}
}
static void Entry(object id)
{
Console.WriteLine(id + "开始排队...");
_sem.Wait();
Console.WriteLine(id + "开始执行...");
Thread.Sleep( * (int)id);
Console.WriteLine(id + "执行完毕,离开");
_sem.Release();
Console.ReadKey();
}

8 捕获异常

a:

 //使用Thread 线程的异常处理(其他线程的异常,主线程能捕获到么?)
static void Main(string[] args)
{
try
{
new Thread(Entry).Start();
}
catch (Exception ee)
{
//这里其他线程的异常是捕获不到的
Console.WriteLine("捕获到异常!");
}
Console.ReadKey();
}
static void Entry()
{
throw null;
}

b:

    static void Main(string[] args)
{
try
{
var task = Task.Run(() =>
{
Entry();
});
task.Wait();//调用这句话之后主线程才能捕获task里面的异常 //对于有返回值的Task,接收了它的返回值就不需要再调用Wait(),Entry2()里面的异常有可以捕获到
var task2 = Task.Run(() =>
{
return Entry2();
});
var name = task2.Result;
}
catch (Exception)
{ Console.WriteLine("捕获到异常!");
Console.ReadKey();
}
}
static void Entry()
{
throw null;
}
static string Entry2()
{
throw null;
}

前面是铺垫,现在进入本文主题

        static void Main(string[] args)
{
Test2();//这个方法其实多余,本来可以直接写 await Test2(); 但是因为控制台入口方法不支持await
Console.WriteLine("当前线程Id" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
Console.ReadKey();
}
//方法上打上async关键字,就可以用await调用其他打上async的方法了
//await后面的方法将在另外一个线程中执行
//返回值前面加上 async,方法里面就可以用 await 了
static async Task Test()
{
await Test2();
}
static async Task Test2()
{
//.net 4.5 才有Delay
await Task.Delay();
Console.WriteLine("当前线程Id:" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
Console.WriteLine("进入其他线程");
}

注意:await不会开启新的线程,当前线程一直往下走,直到遇到async方法,这个方法内部会调用 Task.Run或者Task.Factory.StartNew开启新的线程

也就是说方法如果不是 async,我们需要自己手动去创建Task,才会真正创建线程

  static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("当前线程MainId" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
Test();
Console.ReadKey();
} static async Task Test()
{
Console.WriteLine("当前线程TestId" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
var name = Test2();//这里没有用await,所以下面的代码可以继续执行
Console.WriteLine("结束调用Test2," + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
Console.WriteLine("获取Test2的返回值" + await name + "Id:" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId); } static async Task<string> Test2()
{
Console.WriteLine("当前线程Test2Id" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
return await Task.Run(() =>
{
Thread.Sleep();
Console.WriteLine("当前线程Test22Id" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
return "MyName";
});
}

由上可以看出:

await 并不是针对async,而是针对方法返回的Task,所以所有的 async方法都必须返回Task,所以同样可以在Task前面加await,这也是告诉编译器需要等这个Task的返回值或者等这个Task执行完毕之后才能继续走下去

加上await关键字之后,后面的代码会被挂起等待,直到task执行完毕有返回值的时候才能继续向下执行,这一段时间主线程会处于挂起状态,

 static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("当前线程MainId" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
//Test(); var task = Task.Run(() =>
{
Test3();
}); task.GetAwaiter().GetResult();
Console.WriteLine("主线程");
Console.ReadKey();
}
static void Test3()
{
Console.WriteLine("新开进程");
}

Task.GetAwait()方法会给我们返回一个awaitable的对象,通过调用这个对象的GetResult方法就会挂起主线程

当然也有例外,比如在调用Task.GetAwait()之前,主线程已经执行完了