chrono high_resolution_clock实现计时器

2023-10-29 15:04

本文主要是介绍chrono high_resolution_clock实现计时器,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

程序参考《深入应用C++11 代码优化与工程级应用》,使用high_resolution_clock实现计时器,在测试程序性能时会用到,测试程序的耗时。

high_resolution_clock:
高精度时钟,时钟类的成员,提供对当前time_point的访问。

high_resolution_clock 是间隔周期最短的时钟。它可能是system_clock或steady_clock的别名。

time_point表示一个时间点,用来获取从它的clock的纪元开始所经过的时间(比如1970.1.1以来的时间间隔)和当前的时间。

#ifndef TIME_HPP
#define TIME_HPP#include <chrono>
using namespace std;
using namespace std::chrono;class MyTimer{
public:MyTimer(){m_begin = high_resolution_clock::now();m_end = m_begin;}void reset(){m_begin = high_resolution_clock::now();m_end = m_begin;}void end(){this->m_end = high_resolution_clock::now();}//默认输出毫秒template<typename Duration=milliseconds>int64_t elapsed() const{return duration_cast<Duration>(this->m_end - m_begin).count();}//微妙int64_t elapsed_micro() const{return elapsed<microseconds>();}//nano secondint64_t elapsed_nano() const{return elapsed<nanoseconds>();}//secondint64_t elapsed_seconds() const{return elapsed<seconds>();}//minuteint64_t elapsed_minutes() const{return elapsed<minutes>();}//hourint64_t elapsed_hour() const{return elapsed<hours>();}private:time_point<high_resolution_clock> m_begin;time_point<high_resolution_clock> m_end;
};#endif // TIME_HPP

#include <time.h>
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>#include "time.hpp"
#include <iostream>
#include <thread>
using namespace std;int func()
{int a=0;for (int i=0; i<100000; i++){std::this_thread::sleep_for(chrono::nanoseconds(2));a += i;}return a;
}int main()
{MyTimer t;func();t.end();cout<<t.elapsed()<<endl;cout<<t.elapsed_micro()<<endl;cout<<t.elapsed_nano()<<endl;cout<<t.elapsed_seconds()<<endl;cout<<t.elapsed_minutes()<<endl;cout<<t.elapsed_hour()<<endl;return 0;
}

结果:

5
5004
5004400
0
0
0

这篇关于chrono high_resolution_clock实现计时器的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/301456

相关文章

C++中unordered_set哈希集合的实现

《C++中unordered_set哈希集合的实现》std::unordered_set是C++标准库中的无序关联容器,基于哈希表实现,具有元素唯一性和无序性特点,本文就来详细的介绍一下unorder... 目录一、概述二、头文件与命名空间三、常用方法与示例1. 构造与析构2. 迭代器与遍历3. 容量相关4

C++中悬垂引用(Dangling Reference) 的实现

《C++中悬垂引用(DanglingReference)的实现》C++中的悬垂引用指引用绑定的对象被销毁后引用仍存在的情况,会导致访问无效内存,下面就来详细的介绍一下产生的原因以及如何避免,感兴趣... 目录悬垂引用的产生原因1. 引用绑定到局部变量,变量超出作用域后销毁2. 引用绑定到动态分配的对象,对象

SpringBoot基于注解实现数据库字段回填的完整方案

《SpringBoot基于注解实现数据库字段回填的完整方案》这篇文章主要为大家详细介绍了SpringBoot如何基于注解实现数据库字段回填的相关方法,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以了解... 目录数据库表pom.XMLRelationFieldRelationFieldMapping基础的一些代

Java HashMap的底层实现原理深度解析

《JavaHashMap的底层实现原理深度解析》HashMap基于数组+链表+红黑树结构,通过哈希算法和扩容机制优化性能,负载因子与树化阈值平衡效率,是Java开发必备的高效数据结构,本文给大家介绍... 目录一、概述:HashMap的宏观结构二、核心数据结构解析1. 数组(桶数组)2. 链表节点(Node

Java AOP面向切面编程的概念和实现方式

《JavaAOP面向切面编程的概念和实现方式》AOP是面向切面编程,通过动态代理将横切关注点(如日志、事务)与核心业务逻辑分离,提升代码复用性和可维护性,本文给大家介绍JavaAOP面向切面编程的概... 目录一、AOP 是什么?二、AOP 的核心概念与实现方式核心概念实现方式三、Spring AOP 的关

Python实现字典转字符串的五种方法

《Python实现字典转字符串的五种方法》本文介绍了在Python中如何将字典数据结构转换为字符串格式的多种方法,首先可以通过内置的str()函数进行简单转换;其次利用ison.dumps()函数能够... 目录1、使用json模块的dumps方法:2、使用str方法:3、使用循环和字符串拼接:4、使用字符

Linux下利用select实现串口数据读取过程

《Linux下利用select实现串口数据读取过程》文章介绍Linux中使用select、poll或epoll实现串口数据读取,通过I/O多路复用机制在数据到达时触发读取,避免持续轮询,示例代码展示设... 目录示例代码(使用select实现)代码解释总结在 linux 系统里,我们可以借助 select、

Linux挂载linux/Windows共享目录实现方式

《Linux挂载linux/Windows共享目录实现方式》:本文主要介绍Linux挂载linux/Windows共享目录实现方式,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地... 目录文件共享协议linux环境作为服务端(NFS)在服务器端安装 NFS创建要共享的目录修改 NFS 配

通过React实现页面的无限滚动效果

《通过React实现页面的无限滚动效果》今天我们来聊聊无限滚动这个现代Web开发中不可或缺的技术,无论你是刷微博、逛知乎还是看脚本,无限滚动都已经渗透到我们日常的浏览体验中,那么,如何优雅地实现它呢?... 目录1. 早期的解决方案2. 交叉观察者:IntersectionObserver2.1 Inter

Spring Gateway动态路由实现方案

《SpringGateway动态路由实现方案》本文主要介绍了SpringGateway动态路由实现方案,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随... 目录前沿何为路由RouteDefinitionRouteLocator工作流程动态路由实现尾巴前沿S