基于事件的异步编程模式EMP如何理解

基于事件的异步编程模式EMP如何理解,针对这个问题,这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答,希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。

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.NET1.0中基于IAsyncResult设计模式的异步编程模型(APM),它使用System.Threading命名空间的类来构造多线程应用程序。然而要想有效地使用这些工具类,需要有丰富的使用多线程软件工程的经验。对于相对简单的多线程应用程序,BackgroundWorker组件提供了一个简单的解决方案。对于更复杂的异步应用程序,可以考虑实现一个符合基于事件的异步模式的类。

使用支持此模式的类,您将能够:

1) 异步执行耗时的任务。

2) 获得进度报告和增量结果。

3) 支持耗时任务的取消。

4) 获得任务的结果值或异常信息。

5) 更复杂:支持同时执行多个异步操作、进度报告、增量结果、取消操作、返回结果值或异常信息。

源码下载:异步编程:基于事件的异步模型(EAP).rar

为了实现基于事件的异步模式,我们必须先理解两个重要的帮助器类:

AsyncOperationManager和AsyncOperation

AsyncOperationManager类和AsyncOperation类是System.ComponentModel命名空间为我们提供了两个重要帮助器类。在基于事件的异步模式封装标准化的异步功能中,它确保你的异步操作支持在各种应用程序模型(包括 ASP.NET、控制台应用程序和 Windows 窗体应用程序)的适当“线程或上下文”调用客户端事件处理程序。

AsyncOperationManager类和AsyncOperation类的API如下:

// 为支持异步方法调用的类提供并发管理。此类不能被继承。  public static class AsyncOperationManager  {      // 获取或设置用于异步操作的同步上下文。      public static SynchronizationContext SynchronizationContext { get; set; }         // 返回可用于对特定异步操作的持续时间进行跟踪的AsyncOperation对象。      // 参数:userSuppliedState:      //     一个对象,用于使一个客户端状态(如任务 ID)与一个特定异步操作相关联。      public static AsyncOperation CreateOperation(object userSuppliedState)      {          return AsyncOperation.CreateOperation(userSuppliedState,SynchronizationContext);      }  }     // 跟踪异步操作的生存期。  public sealed class AsyncOperation  {      // 构造函数      private AsyncOperation(object userSuppliedState, SynchronizationContext syncContext);      internal static AsyncOperation CreateOperation(object userSuppliedState                                              , SynchronizationContext syncContext);         // 获取传递给构造函数的SynchronizationContext对象。      public SynchronizationContext SynchronizationContext { get; }      // 获取或设置用于唯一标识异步操作的对象。      public object UserSuppliedState { get; }         // 在各种应用程序模型适合的线程或上下文中调用委托。      public void Post(SendOrPostCallback d, object arg);      // 结束异步操作的生存期。      public void OperationCompleted();      // 效果同调用 Post() + OperationCompleted() 方法组合      public void PostOperationCompleted(SendOrPostCallback d, object arg);  }

先分析下这两个帮助器类:

1. AsyncOperationManager是静态类。静态类是密封的,因此不可被继承。倘若从静态类继承会报错“静态类必须从 Object 派生”。(小常识,以前以为密封类就是 sealed 关键字)

2. AsyncOperationManager为支持异步方法调用的类提供并发管理,该类可正常运行于 .NET Framework 支持的所有应用程序模式下。

3. AsyncOperation实例提供对特定异步任务的生存期进行跟踪。可用来处理任务完成通知,还可用于在不终止异步操作的情况下发布进度报告和增量结果(这种不终止异步操作的处理是通过AsyncOperation的 Post() 方法实现)。

4. AsyncOperation类有一个私有的构造函数和一个内部CreateOperation() 静态方法。由AsyncOperationManager类调用AsyncOperation.CreateOperation() 静态方法来创建AsyncOperation实例。

5. AsyncOperation类是通过SynchronizationContext类来实现在各种应用程序的适当“线程或上下文”调用客户端事件处理程序。

// 提供在各种同步模型中传播同步上下文的基本功能。  public class SynchronizationContext  {      // 获取当前线程的同步上下文。      public static SynchronizationContext Current { get; }         // 当在派生类中重写时,响应操作已开始的通知。      public virtual void OperationStarted();      // 当在派生类中重写时,将异步消息调度到一个同步上下文。      public virtual void Post(SendOrPostCallback d, object state);      // 当在派生类中重写时,响应操作已完成的通知。      public virtual void OperationCompleted();      ……  }

a) 在AsyncOperation构造函数中调用SynchronizationContext的OperationStarted() ;

b) 在AsyncOperation的 Post() 方法中调用SynchronizationContext的Post() ;

c) 在AsyncOperation的OperationCompleted()方法中调用SynchronizationContext的OperationCompleted();

6. SendOrPostCallback委托签名:

// 表示在消息即将被调度到同步上下文时要调用的方法。  public delegate void SendOrPostCallback(object state);

基于事件的异步模式的特征

1. 基于事件的异步模式可以采用多种形式,具体取决于某个特定类支持操作的复杂程度:

1) 最简单的类可能只有一个 ***Async方法和一个对应的 ***Completed 事件,以及这些方法的同步版本。

2) 复杂的类可能有若干个 ***Async方法,每种方法都有一个对应的 ***Completed 事件,以及这些方法的同步版本。

3) 更复杂的类还可能为每个异步方法支持取消(CancelAsync()方法)、进度报告和增量结果(ReportProgress() 方法+ProgressChanged事件)。

4) 如果您的类支持多个异步方法,每个异步方法返回不同类型的数据,您应该:

a) 将您的增量结果报告与您的进度报告分开。

b) 使用适当的EventArgs为每个异步方法定义一个单独的 ***ProgressChanged事件以处理该方法的增量结果数据。

5) 如果类不支持多个并发调用,请考虑公开IsBusy属性。

6) 如要异步操作的同步版本中有 Out 和 Ref 参数,它们应做为对应 ***CompletedEventArgs的一部分,eg:

public int MethodName(string arg1, ref string arg2, out string arg3);     public void MethodNameAsync(string arg1, string arg2);  public class MethodNameCompletedEventArgs : AsyncCompletedEventArgs  {      public int Result { get; };      public string Arg2 { get; };      public string Arg3 { get; };  }

2. 如果你的组件要支持多个异步耗时的任务并行执行。那么:

1) 为***Async方法多添加一个userState对象参数(此参数应当始终是***Async方法签名中的最后一个参数),用于跟踪各个操作的生存期。

2) 注意要在你构建的异步类中维护一个userState对象的集合。使用 lock 区域保护此集合,因为各种调用都会在此集合中添加和移除userState对象。

3) 在***Async方法开始时调用AsyncOperationManager.CreateOperation并传入userState对象,为每个异步任务创建AsyncOperation对象,userState存储在AsyncOperation的UserSuppliedState属性中。在构建的异步类中使用该属性标识取消的操作,并传递给CompletedEventArgs和ProgressChangedEventArgs参数的UserState属性来标识当前引发进度或完成事件的特定异步任务。

4) 当对应于此userState对象的任务引发完成事件时,你构建的异步类应将AsyncCompletedEventArgs.UserState对象从集合中删除。

3. 注意:

1) 确保 ***EventArgs类特定于***方法。即当使用 ***EventArgs类时,切勿要求开发人员强制转换类型值。

2) 确保始终引发方法名称Completed 事件。成功完成、异常或者取消时应引发此事件。任何情况下,应用程序都不应遇到这样的情况:应用程序保持空闲状态,而操作却一直不能完成。

3) 确保可以捕获异步操作中发生的任何异常并将捕获的异常指派给 Error 属性。

4) 确保 ***CompletedEventArgs 类将其成员公开为只读属性而不是字段,因为字段会阻止数据绑定。eg:public MyReturnType Result { get; }

5) 在构建 ***CompletedEventArgs 类属性时,通过this.RaiseExceptionIfNecessary() 方法确保属性值被正确使用。Eg:

public int MethodName(string arg1, ref string arg2, out string arg3);     public void MethodNameAsync(string arg1, string arg2);  public class MethodNameCompletedEventArgs : AsyncCompletedEventArgs  {      public int Result { get; };      public string Arg2 { get; };      public string Arg3 { get; };  }

2. 如果你的组件要支持多个异步耗时的任务并行执行。那么:

1) 为***Async方法多添加一个userState对象参数(此参数应当始终是***Async方法签名中的最后一个参数),用于跟踪各个操作的生存期。

2) 注意要在你构建的异步类中维护一个userState对象的集合。使用 lock 区域保护此集合,因为各种调用都会在此集合中添加和移除userState对象。

3) 在***Async方法开始时调用AsyncOperationManager.CreateOperation并传入userState对象,为每个异步任务创建AsyncOperation对象,userState存储在AsyncOperation的UserSuppliedState属性中。在构建的异步类中使用该属性标识取消的操作,并传递给CompletedEventArgs和ProgressChangedEventArgs参数的UserState属性来标识当前引发进度或完成事件的特定异步任务。

4) 当对应于此userState对象的任务引发完成事件时,你构建的异步类应将AsyncCompletedEventArgs.UserState对象从集合中删除。

3. 注意:

1) 确保 ***EventArgs类特定于***方法。即当使用 ***EventArgs类时,切勿要求开发人员强制转换类型值。

2) 确保始终引发方法名称Completed 事件。成功完成、异常或者取消时应引发此事件。任何情况下,应用程序都不应遇到这样的情况:应用程序保持空闲状态,而操作却一直不能完成。

3) 确保可以捕获异步操作中发生的任何异常并将捕获的异常指派给 Error 属性。

4) 确保 ***CompletedEventArgs 类将其成员公开为只读属性而不是字段,因为字段会阻止数据绑定。eg:public MyReturnType Result { get; }

5) 在构建 ***CompletedEventArgs 类属性时,通过this.RaiseExceptionIfNecessary() 方法确保属性值被正确使用。Eg:

private bool isPrimeValue;  public bool IsPrime  {      get      {          RaiseExceptionIfNecessary();          return isPrimeValue;      }  }

所以,在***Completed事件处理程序中,应当总是先检查 ***CompletedEventArgs.Error 和 ***CompletedEventArgs.Cancelled 属性,然后再访问RunWorkerCompletedEventArgs.Result属性。

BackgroundWorker组件

System.ComponentModel命名空间的BackgroundWorker组件为我们提供了一个简单的多线程应用解决方案,它允许你在单独的线程上运行耗时操作而不会导致用户界面的阻塞。但是,要注意它同一时刻只能运行一个异步耗时操作(使用IsBusy属性判定),并且不能跨AppDomain边界进行封送处理(不能在多个AppDomain中执行多线程操作)。

1. BackgroundWorker组件

public class BackgroundWorker : Component  {      public BackgroundWorker();         // 获取一个值,指示应用程序是否已请求取消后台操作。      public bool CancellationPending { get; }      // 获取一个值,指示BackgroundWorker是否正在运行异步操作。      public bool IsBusy { get; }      // 获取或设置一个值,该值指示BackgroundWorker能否报告进度更新。      public bool WorkerReportsProgress { get; set; }      // 获取或设置一个值,该值指示BackgroundWorker是否支持异步取消。      public bool WorkerSupportsCancellation { get; set; }         // 调用RunWorkerAsync() 时发生。      public event DoWorkEventHandlerDoWork;      // 调用ReportProgress(System.Int32) 时发生。      public event ProgressChangedEventHandlerProgressChanged;      // 当后台操作已完成、被取消或引发异常时发生。      public event RunWorkerCompletedEventHandlerRunWorkerCompleted;         // 请求取消挂起的后台操作。      public void CancelAsync();      // 引发ProgressChanged事件。percentProgress:范围从 0% 到 100%      public void ReportProgress(int percentProgress);      // userState:传递到RunWorkerAsync(System.Object) 的状态对象。      public void ReportProgress(int percentProgress, object userState);      // 开始执行后台操作。      public void RunWorkerAsync();      // 开始执行后台操作。argument:传递给DoWork事件的DoWorkEventArgs参数。      public void RunWorkerAsync(object argument);  }

2. 相应的EventArgs类

///1)   System.EventArgs基类      // System.EventArgs是包含事件数据的类的基类。      public class EventArgs      {          // 表示没有事件数据的事件。          public static readonly EventArgs Empty;          public EventArgs();      }     ///2)   DoWorkEventArgs类      // 为可取消的事件提供数据。      public class CancelEventArgs : EventArgs      {          public CancelEventArgs();          public CancelEventArgs(bool cancel);          // 获取或设置指示是否应取消事件的值。          public bool Cancel { get; set; }      }      // 为DoWork事件处理程序提供数据。      public class DoWorkEventArgs : CancelEventArgs      {          public DoWorkEventArgs(object argument);             // 获取表示异步操作参数的值。          public object Argument { get; }          // 获取或设置表示异步操作结果的值。          public object Result { get; set; }      }     ///3)   ProgressChangedEventArgs类      // 为ProgressChanged事件提供数据。      public class ProgressChangedEventArgs : EventArgs      {          public ProgressChangedEventArgs(int progressPercentage, object userState);             // 获取异步任务的进度百分比。          public int ProgressPercentage { get; }          // 获取唯一的用户状态。          public object UserState { get; }      }     ///4)   RunWorkerCompletedEventArgs类      // 为MethodNameCompleted事件提供数据。      public class AsyncCompletedEventArgs : EventArgs      {          public AsyncCompletedEventArgs();          public AsyncCompletedEventArgs(Exception error, bool cancelled, object userState);             // 获取一个值,该值指示异步操作是否已被取消。          public bool Cancelled { get; }          // 获取一个值,该值指示异步操作期间发生的错误。          public Exception Error { get; }          // 获取异步任务的唯一标识符。          public object UserState { get; }             // 访问 AsyncCompletedEventArgs 及其派生类的属性前调用此方法          protected void RaiseExceptionIfNecessary()          {              if (this.Error != null)              {                  throw new TargetInvocationException(……);              }              if (this.Cancelled)              {                  throw new InvalidOperationException(……);              }          }      }      public class RunWorkerCompletedEventArgs : AsyncCompletedEventArgs      {          public RunWorkerCompletedEventArgs(object result, Exception error, bool cancelled);             // 获取表示异步操作结果的值。          public object Result { get; }          // 获取表示用户状态的值。          public object UserState { get; }      }

3.   BackgroundWorker示例

示例代码中包含了BackgroundWorker源代码及对应的使用示例,这里不粘贴代码了,会导致篇幅更大。来个示例截图吧:

基于事件的异步编程模式EMP如何理解

示例分析:

1)   首先我们为BackgroundWorker组件注册DoWork(异步操作)、ProgressChanged(进度报告) 和RunWorkCompleted(完成通知)事件;

2)   设置WorkerSupportsCancellation和WorkerReportsProgress属性为true,以声明组件支持取消操作和进度报告;

3)   使用RunWorkerAsync() 开启异步操作,通过IsBusy属性判断是否已经有异步任务在执行;

4)   使用CancelAsync() 方法取消异步操作,但要注意:

a)   它仅仅是将BackgroudWorker.CancellationPending属性设置为true。需要在具体DoWork事件中不断检查BackgroudWorker.CancellationPending来设置DoWorkEventArgs的Cancel属性。

b)   DoWork事件处理程序中的代码有可能在发出取消请求时完成其工作,轮询循环可能会错过设置为 true 的CancellationPending属性。在这种情况下,即使发出了取消请求,RunWorkerCompleted事件处理程序中RunWorkerCompletedEventArgs的 Cancelled 标志也不会设置为 true。这种情况被称作争用状态。(可以通过直接监控组件的CancellationPending属性,来做判断)

5)   确保在DoWork事件处理程序中不操作任何用户界面对象。而应该通过ProgressChanged和RunWorkerCompleted事件与用户界面进行通信。

因为RunWorkerAsync() 是通过委托的BeginInvoke() 引发的DoWork事件,即DoWork事件的执行线程已不是创建控件的线程(我在《异步编程:异步编程模型 (APM)》中介绍了几种夸线程访问控件的方式)。而ProgressChanged和RunWorkerCompleted事件是通过帮助器类AsyncOperation的 Post() 方法使其调用发生在合适的“线程或上下文”中。

自定义基于事件的异步组件

刚才我们介绍了BackgroundWorker组件,但是这个组件在一个时刻只能开启一个异步操作,那如果我们要想同时支持多个异步操作、进度报告、增量结果、取消和返回结果值或异常信息该怎么办呢?对的,我们可以为自己定义一个基于事件的异步组件。

我直接引用MSDN上的一则计算质数的异步组件示例,请从我提供的示例代码中获取。

质数算法:埃拉托色尼筛法

eg:判断n是否为质数

1、1和0既非素数也非合数;

2、将2和3加入质数集合primes;从n=5开始,通过 n+=2 来跳过所有偶数;

3、循环集合primes中的质数并将其做为n的因子,能整除的为合数;

4、若不能整除,则继续循步骤3直到“因子的平方>n”,即可判断n为质数,并将其加入到集合primes。


 

来个示例截图吧:

基于事件的异步编程模式EMP如何理解

示例分析:(组件名:PrimeNumberCalculator)

1.   首先我们为PrimeNumberCalculator组件注册ProgressChanged(进度报告) 和CalculatePrimeCompleted(完成通知)事件;

2.   使用CalculatePrimeAsync(intnumberToTest, object taskId)开启异步任务,注意我们需要传递一个唯一标识Guid taskId = Guid.NewGuid();用于标识取消的操作,并传递给CompletedEventArgs和ProgressChangedEventArgs参数的UserState属性来标识当前引发进度或完成事件的特定异步任务;

3.   取消操作CancelAsync(object taskId),只是将taskId对应的AsyncOperation实例移除内部任务集合,耗时操作通过判断taskId是否存在于集合来判断其是否被取消;

关于基于事件的异步编程模式EMP如何理解问题的解答就分享到这里了,希望以上内容可以对大家有一定的帮助,如果你还有很多疑惑没有解开,可以关注创新互联行业资讯频道了解更多相关知识。


标题名称:基于事件的异步编程模式EMP如何理解
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