C# Task async/await CancellationToken

news2026/4/29 0:27:17
C# Task / async/await / CancellationToken一、Task1.Task 理解Task类似于我们去点餐餐厅给你一张小票这个小票就是Task。他表示现在还没有饭以后会有你可以去逛街等饭做好可以凭借小票(Task)取餐而在C#Task小票做饭一个异步操作可能是读文件、请求网站、查数据库逛街不阻塞当前运行程序代码可以干其他事。需要注意的的是Task 不是线程。这是一个最核心也最容易误解的概念。Task 表示的是一项尚未完成的工作或一个未来的结果它更像一个异步操作的句柄而不是线程本身TaskinttaskGetUserCountAsync();这里的 task 表示用户数量这个结果以后会出来但完全不等于已经为它开了一个新线程。Task 的本质有三层含义异步操作的统一抽象无论底层是线程池执行计算、操作系统完成异步 I/O、定时器触发还是回调被包装最后都可以统一表现为一个Task 或 Task。带有状态一个 Task 会经历等待调度、运行中、成功完成、失败或被取消等状态它还负责承载完成信号、异常、取消状态和 continuation。可组合Task 可以被组合使用这是相比传统回调最重要的优势之一。2. Task 的生命周期Created 任务已创建但尚未启动Running 任务正在执行RanToCompletion 任务成功完成没有异常或取消Faulted 任务因未处理的异常而失败Canceled 任务被取消视觉开发重点关心Faulted和 Canceled3. 常用 Task 组合器方法作用视觉案例Task.WhenAll并行执行多个任务同时处理多台相机的采集Task.WhenAny谁先完成就用谁的结果多个算法模型并行推理取最快结果Task.Delay非阻塞等待定时轮询设备状态不影响 UI二、async/await 写同步代码一样写异步逻辑很多人认为 async/await 是某种运行时黑魔法——一个函数加上 async 就能自动变成非阻塞加上 await 就能让线程“休息”而不会阻塞。实际上async/await 完全是由编译器在编译期完成的状态机重写。运行时并不知道 async 关键字的存在它看到的是经过转换的代码。换句话说async/await 是 C# 编译器提供的高级语法糖它自动帮你将异步逻辑切分成多个片段并在每个 await 点保存/恢复状态。1. await 的等待到底等什么await 的本质不阻塞只是“挂起并返回”很多人误以为 await task; 会让当前线程阻塞等待 task 完成这种理解是完全错误的。await 的行为是检查 task 是否已经完成IsCompleted true如果是同步继续不需要任何额外调度。如果否进入第 2 步。挂起当前方法保存方法的状态局部变量、执行位置等并立即返回一个未完成的 Task 给调用者。注册一个回调当 task 完成时该回调会恢复当前方法的执行在某个线程上通常是完成 task 的线程或捕获的同步上下文。因此await 不会阻塞任何线程。这正是异步编程能提高吞吐量的核心线程可以被释放去做其他工作而不是白白等待 I/O。对比阻塞等待方式线程行为适用场景task.Wait() 或 task.Result当前线程阻塞直到 task 完成控制台 Main 方法有限场景await task当前方法挂起线程返回调用者不阻塞几乎所有异步场景如果在 UI 线程WPF/WinForms或 ASP.NET Core 请求线程上使用 .Result轻则降低响应性重则导致死锁。何时真的需要阻塞极少数情况比如控制台应用的 Main 方法C# 7.1 之前不支持 async Main或者某些无法改造为异步的遗留代码。即便如此更好的做法是使用 await 并让调用链一直异步到入口点。2. async 关键字的作用async 关键字本身不创建异步它只做两件事允许在方法内使用 await没有 async 就不能用 await。强制编译器将该方法转换为状态机并将返回值包装为 Task/Task。所以 async 更像是一个“标记”告诉编译器这个方法体内有异步操作请帮我生成状态机代码。避免“异步 void”public async void Start() → 异常无法捕获调用方无法等待public async Task Start()UI 事件处理程序可以 _ Start() 或改用 async void 但内部 try-catch3. 异步方法的返回类型返回类型适用场景说明Task没有返回值的异步操作类似 void但可被 await 和捕获异常Task有返回值的异步操作返回 T 类型的结果void仅限 UI 事件处理程序异步无返回值但调用方无法等待、无法捕获异常危险ValueTask / ValueTask高频调用、多数情况同步完成的场景减少堆内存分配但使用限制较多小Tips:大多数普通应用不需要 ValueTask使用 Task 更安全。4. 异常处理在 async 方法内部抛出异常publicasyncTaskintDivideAsync(inta,intb){if(b0)thrownewDivideByZeroException();returnawaitTask.FromResult(a/b);}调用者用 try/catch 包裹 await 即可捕获异常try{intresultawaitDivideAsync(10,0);}catch(DivideByZeroExceptionex){// 捕获成功}关键点异常在 await 处传播而不是在调用 DivideAsync 时。因为 DivideAsync 返回的 Task 进入 Faulted 状态await 检测到后会重新抛出异常。5. async/await 与同步上下文的交互SynchronizationContext 决定 await 后代码跑在哪个线程UI 线程WPF/WinFormsawait 后自动回到 UI 线程 → 可直接更新控件类库 / 后台服务建议使用 ConfigureAwait(false) 避免不必要的上下文切换vardataawaitFile.ReadAllTextAsync(path).ConfigureAwait(false);6. await使用场景场景说明典型API网络请求从远程 API 获取数据如 REST 调用、下载文件。HttpClient.GetStringAsync / PostAsync文件 I/O读写大文件避免阻塞 UI 或线程池。File.ReadAllTextAsync / WriteAsync数据库操作查询、插入、更新数据尤其是 ORM 异步方法。SqlCommand.ExecuteReaderAsyncDbContext.SaveChangesAsync延迟或定时模拟等待或实现超时。Task.Delay异步流处理使用 IAsyncEnumerable 逐条消费数据。await foreach并行任务组合同时等待多个异步操作完成。Task.WhenAll / WhenAny跨服务调用微服务间 HTTP/gRPC 调用。GrpcClient.XXXAsync消息队列消费异步接收和处理消息如 RabbitMQ、Kafka 的异步客户端。BasicConsumeAsync三、CancellationToken 取消异步任务CancellationToken 其实就是一张“可以随时喊停”的凭证。就好比我们的小票在饭还没开始做的时候可以喊停。任务在合适的地方取消请求并退出CancellationToken 的基本用法角色组件作用遥控器CancellationTokenSource产生令牌并控制取消信号线CancellationToken传递给异步方法供其监听检测开关ThrowIfCancellationRequested()检测到取消时抛出 OperationCanceledException检测开关IsCancellationRequested非侵入式检查可自己退出循环1. 创建一个CancellationToken 取消程序//创建“遥控器”和“信号线”// 1. 创建一个遥控器CancellationTokenSourcectsnewCancellationTokenSource();// 2. 把信号线交给任务CancellationTokentokencts.Token;//写一个可以取消的任务Task.Run((){for(inti0;i100;i){// 每次循环都看一眼有人按取消了吗if(token.IsCancellationRequested){Console.WriteLine(收到取消信号退出);return;}// 否则继续干活Thread.Sleep(100);}},token);// 把 token 传给 Task.Run让它可以响应取消// 用户点了取消按钮cts.Cancel();另一种更“暴力”的写法Task.Run((){for(inti0;i100;i){// 如果取消了直接抛异常会被 Task 捕获任务状态变成 Canceledtoken.ThrowIfCancellationRequested();// 干活...}},token);两者区别IsCancellationRequested 是你自己判断、自己退出可以做一些清理工作再 return。ThrowIfCancellationRequested 是直接抛异常让上层 catch 处理适合不想写一堆 if 的情况。2. 带超时的取消// 方法1使用 CancelAfterCancellationTokenSourcectsnewCancellationTokenSource();cts.CancelAfter(200);// 200ms 后自动取消// 方法2直接传超时时间awaitsomeTask.WaitAsync(TimeSpan.FromMilliseconds(200));3. 多个取消信号合并需要同时响应“用户取消”和“超时自动取消”。可以用 CreateLinkedTokenSource 把两个信号合并。varuserCtsnewCancellationTokenSource();// 用户手动取消vartimeoutCtsnewCancellationTokenSource(5000);// 5秒超时// 把两个遥控器的信号合并成一个usingvarlinkedCtsCancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(userCts.Token,timeoutCts.Token);vartokenlinkedCts.Token;// 把这个 token 传给任务无论是用户点取消还是超时任务都会收到取消信号awaitLongRunningTaskAsync(token);4. 总结我想做什么写什么代码创建遥控器var cts new CancellationTokenSource();取出信号线var token cts.Token;把信号线交给任务Task.Run(action, token) 或 await xxxAsync(token)任务内部检查if (token.IsCancellationRequested) break;任务内部抛异常token.ThrowIfCancellationRequested();触发取消 cts.Cancel();自动取消超时cts.CancelAfter(1000);用完释放cts.Dispose(); 或 using var cts new …合并多个信号CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(t1, t2)练习样例控制台程序异步下载 10 张图片支持中途取消usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.IO;usingSystem.Net.Http;usingSystem.Threading;usingSystem.Threading.Tasks;//控制台程序异步下载 10 张图片支持中途取消namespaceConsole_program_Task_async_await{classProgram{// 图片URL列表Lorem Picsum 提供的随机图片privatestaticreadonlyListstringImageUrlsnewListstring{https://picsum.photos/id/1/200/300,https://picsum.photos/id/2/200/300,https://picsum.photos/id/3/200/300,https://picsum.photos/id/4/200/300,https://picsum.photos/id/5/200/300,https://picsum.photos/id/6/200/300,https://picsum.photos/id/7/200/300,https://picsum.photos/id/8/200/300,https://picsum.photos/id/9/200/300,https://picsum.photos/id/10/200/300};// 复用 HttpClientprivatestaticreadonlyHttpClienthttpClientnewHttpClient();staticasyncTaskMain(string[]args){Console.WriteLine(开始下载10张图片...);Console.WriteLine(提示按 C 键或按 CtrlC 可中途取消下载。\n);// 创建 CancellationTokenSource 用于取消操作using(varctsnewCancellationTokenSource()){// 注册 Ctrl C 事件实现取消Console.CancelKeyPress(sender,e){Console.WriteLine(\n检测到 CtrlC正在取消下载...);e.Canceltrue;// 阻止进程立即终止cts.Cancel();// 触发取消令牌};// 创建一个任务来监听键盘按键按 C 键取消varkeyListenerTaskTask.Run((){while(!cts.Token.IsCancellationRequested){if(Console.KeyAvailable){if(Console.KeyAvailablechar.ToUpper(Console.ReadKey(true).KeyChar)C){Console.WriteLine(\n用户按下了 C 键正在取消下载...);cts.Cancel();break;}Thread.Sleep(100);}}});// 创建下载目录stringdownloadPathPath.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(),DownloadedImages);Directory.CreateDirectory(downloadPath);try{//开始下载所有图片awaitDownloadAllImagesAsync(ImageUrls,downloadPath,cts.Token);Console.WriteLine(\n所有图片下载完成);}catch(OperationCanceledException){Console.WriteLine(\n下载已被用户取消。);}catch(Exceptionex){Console.WriteLine($\n下载过程中发生错误:{ex.Message});}finally{// 确保键盘监听任务结束cts.Cancel();awaitkeyListenerTask;}// cts.Dispose() 自动调用}Console.WriteLine(按任意键退出...);Console.ReadKey();}privatestaticasyncTaskDownloadAllImagesAsync(Liststringurls,stringdownloadPath,CancellationTokencancellationToken){vardownloadTasksnewListTask();intindex1;foreach(stringurlinurls){stringfilePathPath.Combine(downloadPath,$image_{index}.jpg);downloadTasks.Add(DownloadImageAsync(url,filePath,index,cancellationToken));}awaitTask.WhenAll(downloadTasks);}// 下载单张图片并保存到本地privatestaticasyncTaskDownloadImageAsync(stringurl,stringfilePath,intimageIndex,CancellationTokencancellationToken){try{Console.WriteLine($[任务{imageIndex}] 开始下载{url});using(HttpResponseMessageresponseawaithttpClient.GetAsync(url,cancellationToken)){response.EnsureSuccessStatusCode();// 确保请求成功byte[]imageBytesawaitresponse.Content.ReadAsByteArrayAsync();// 异步写入文件支持取消using(varfileStreamnewFileStream(filePath,FileMode.Create,FileAccess.Write,FileShare.None,4096,useAsync:true)){awaitfileStream.WriteAsync(imageBytes,0,imageBytes.Length,cancellationToken);}}Console.WriteLine($[任务{imageIndex}] 下载完成并保存至{filePath});}catch(OperationCanceledException){Console.WriteLine($[任务{imageIndex}] 下载已取消。);throw;}catch(Exceptionex){Console.WriteLine($[任务{imageIndex}] 下载失败{ex.Message});throw;}}}}本文参考C# 官方文档https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/parallel-programming/how-to-create-pre-computed-tasks博客园 https://www.cnblogs.com/yilezhu/p/10555849.htmlDeepseek https://chat.deepseek.com/

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2551034.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…