


Bagaimana untuk Membetulkan 'Operasi kedua bermula pada konteks ini sebelum operasi sebelumnya selesai' dalam Teras Rangka Kerja Entiti?
Jan 04, 2025 pm 03:36 PMTeras Rangka Kerja Entiti: Menyelesaikan "Operasi kedua bermula pada konteks ini sebelum operasi sebelumnya selesai"
Mesej ralat "Operasi kedua bermula pada konteks ini sebelum operasi sebelumnya selesai" dalam Teras Rangka Kerja Entiti biasanya menunjukkan bahawa berbilang benang cuba mengakses contoh DbContext yang sama secara serentak. Ini boleh berlaku apabila DbContext didaftarkan sebagai perkhidmatan berskop, yang mencipta kejadian baharu untuk setiap permintaan.
Skop Pendaftaran DbContext
Secara lalai, Teras Rangka Kerja Entiti mendaftarkan DbContext sebagai perkhidmatan berskop. Ini bermakna bahawa contoh baharu DbContext dibuat untuk setiap permintaan HTTP atau perkhidmatan berskop. Dalam persekitaran berbilang benang, ini boleh membawa kepada mesej ralat yang dipersoalkan.
Pendaftaran DbContext Sementara
Untuk menyelesaikan isu ini, adalah disyorkan untuk mendaftarkan DbContext sebagai perkhidmatan sementara. Ini memastikan bahawa kejadian baharu dibuat untuk setiap pengendali permintaan individu:
services.AddTransient<MyContext>();
Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan ServiceLifetime.Transient:
services.AddDbContext<MyContext>(ServiceLifetime.Transient);
Keburukan Pendaftaran Sementara
Mendaftarkan DbContext sebagai sementara mempunyai kelemahannya. Entiti yang diuruskan oleh konteks tidak boleh diteruskan merentas berbilang panggilan kaedah atau kelas yang menggunakan contoh DbContext yang sama.
Punca Potensi Lain
Selain pendaftaran DbContext sementara, lain-lain potensi punca ralat termasuk:
- Asynchronous Ungkapan Lambda: Menggunakan ungkapan lambda async dalam pertanyaan Teras Rangka Kerja Entiti boleh menyebabkan isu konkurensi. Sebaliknya, pertimbangkan untuk menggunakan Task.FromResult.
- Pemeriksaan Konkurensi Bersarang: Jika anda mempunyai pemeriksaan serentak bersarang dalam kod anda, ini juga boleh menyebabkan ralat.
Maklumat Tambahan
Untuk butiran lanjut tentang seumur hidup dan rangkaian DbContext keselamatan, rujuk dokumentasi Teras Rangka Kerja Entiti:
- [Pengurusan Sepanjang Hayat DbContext](https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/dbcontext-configuration/lifetime-management )
- [Benang Keselamatan](https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/miscellaneous/thread-safety)
Atas ialah kandungan terperinci Bagaimana untuk Membetulkan 'Operasi kedua bermula pada konteks ini sebelum operasi sebelumnya selesai' dalam Teras Rangka Kerja Entiti?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

STD :: Chrono digunakan dalam C untuk memproses masa, termasuk mendapatkan masa semasa, mengukur masa pelaksanaan, titik masa operasi dan tempoh, dan masa analisis pemformatan. 1. Gunakan std :: chrono :: system_clock :: sekarang () untuk mendapatkan masa semasa, yang boleh ditukar menjadi rentetan yang boleh dibaca, tetapi jam sistem mungkin tidak membosankan; 2. Gunakan std :: chrono :: steady_clock untuk mengukur masa pelaksanaan untuk memastikan monoton, dan mengubahnya menjadi milisaat, saat dan unit lain melalui duration_cast; 3. Titik masa (time_point) dan tempoh (tempoh) boleh saling beroperasi, tetapi perhatian harus dibayar kepada keserasian unit dan zaman jam (Epoch)

Terdapat terutamanya kaedah berikut untuk mendapatkan jejak timbunan dalam C: 1. Gunakan fungsi backtrace dan backtrace_symbols pada platform Linux. Dengan memasukkan maklumat simbol panggilan dan percetakan, parameter -rdynamic perlu ditambah semasa menyusun; 2. Gunakan fungsi CaptureStackBackTrace pada platform Windows, dan anda perlu menghubungkan dbghelp.lib dan bergantung pada fail PDB untuk menghuraikan nama fungsi; 3. Gunakan perpustakaan pihak ketiga seperti GoogleBreakPad atau Boost.StackTrace untuk merentas platform dan memudahkan operasi menangkap stack; 4. Dalam Pengendalian Pengecualian, menggabungkan kaedah di atas untuk mengeluarkan maklumat timbunan secara automatik di blok tangkapan

Dalam C, jenis POD (Plainolddata) merujuk kepada jenis dengan struktur mudah dan serasi dengan pemprosesan data bahasa C. Ia perlu memenuhi dua syarat: ia mempunyai semantik salinan biasa, yang boleh disalin oleh memcpy; Ia mempunyai susun atur standard dan struktur memori boleh diramal. Keperluan khusus termasuk: Semua ahli bukan statik adalah awam, tiada pembina atau pemusnah yang ditentukan oleh pengguna, tiada fungsi maya atau kelas asas, dan semua ahli yang tidak statik sendiri adalah pod. Contohnya structpoint {intx; inty;} adalah pod. Kegunaannya termasuk I/O binari, Ceroperabilitas C, Pengoptimuman Prestasi, dan lain -lain. Anda boleh menyemak sama ada jenisnya adalah pod melalui std :: is_pod, tetapi disyorkan untuk menggunakan std :: is_trivia selepas c 11.

Untuk memanggil kod Python di C, anda mesti terlebih dahulu memulakan penterjemah, dan kemudian anda boleh mencapai interaksi dengan melaksanakan rentetan, fail, atau memanggil fungsi tertentu. 1. Inisialisasi penterjemah dengan py_initialize () dan tutupnya dengan py_finalize (); 2. Jalankan kod rentetan atau pyrun_simplefile dengan pyrun_simplefile; 3. Modul import melalui pyimport_importmodule, dapatkan fungsi melalui pyobject_getattrstring, bina parameter py_buildvalue, panggil fungsi dan proses kembali

FunctionHidingInC yang berlaku slswhenaderivedclassdefinesafunctionwiththesamenamameasabaseclassfunction, makethebaseversioninaccessiblethroughthederivedclass.thishappenswhenthenthebasefunctionis'tvirtualorsignaturesdon'tmatchforoverriding, andnousingdechlorover

Di C, terdapat tiga cara utama untuk lulus fungsi sebagai parameter: menggunakan penunjuk fungsi, std :: fungsi dan ekspresi lambda, dan generik templat. 1. Penunjuk fungsi adalah kaedah yang paling asas, sesuai untuk senario mudah atau antara muka C yang serasi, tetapi kebolehbacaan yang lemah; 2. STD :: Fungsi yang digabungkan dengan ekspresi lambda adalah kaedah yang disyorkan dalam moden C, menyokong pelbagai objek yang boleh dipanggil dan jenis selamat; 3. Kaedah generik templat adalah yang paling fleksibel, sesuai untuk kod perpustakaan atau logik umum, tetapi boleh meningkatkan masa penyusunan dan jumlah kod. Lambdas yang menangkap konteks mesti diluluskan melalui fungsi STD :: atau templat dan tidak boleh ditukar terus ke dalam penunjuk fungsi.

Anullpointerinc isaspecialvalueindicatingthatapointerdoesnotpointoanyanyvalidmemorylocation, anditisusedtosafelymanageandcheckpointersbeforedereferencing.1.beforec 11,0ornullwasused,

STD :: MOVE tidak benar -benar memindahkan apa -apa, ia hanya menukarkan objek ke rujukan RValue, memberitahu pengkompil bahawa objek itu boleh digunakan untuk operasi bergerak. Sebagai contoh, apabila tugasan rentetan, jika kelas menyokong semantik bergerak, objek sasaran boleh mengambil alih sumber objek sumber tanpa menyalin. Harus digunakan dalam senario di mana sumber perlu dipindahkan dan sensitif prestasi, seperti mengembalikan objek tempatan, memasukkan bekas, atau bertukar pemilikan. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh disalahgunakan, kerana ia akan merosot ke dalam satu salinan tanpa struktur bergerak, dan status objek asal tidak ditentukan selepas pergerakan. Penggunaan yang sesuai apabila lulus atau mengembalikan objek boleh mengelakkan salinan yang tidak perlu, tetapi jika fungsi mengembalikan pembolehubah tempatan, pengoptimuman RVO mungkin sudah berlaku, sambil menambah STD :: MOVE boleh menjejaskan pengoptimuman. Terdedah kepada kesilapan termasuk penyalahgunaan objek yang masih perlu digunakan, pergerakan yang tidak perlu, dan jenis yang tidak boleh dimanfaatkan
