`std::chrono::time_point` オブジェクトから時間コンポーネントを抽出するにはどうすればよいですか?
std::chrono::time_point から時間コンポーネントを抽出する
目的: 年、月、日、時、分、秒を取得する
解決策:
この情報を抽出するには、特に system_ Clock::time_point が必要です。
<code class="cpp">using namespace std::chrono; system_clock::time_point now = system_clock::now();</code>
次のステップでは、以下を使用して time_t に変換します。
<code class="cpp">time_t tt = system_clock::to_time_t(now);</code>
C ライブラリを利用して time_t を tm に変換し、正しい時刻を保証します。ゾーンが選択されています:
<code class="cpp">tm utc_tm = *gmtime(&tt); tm local_tm = *localtime(&tt);</code>
これで、tm のコンポーネントを抽出できます:
<code class="cpp">std::cout << local_tm.tm_year + 1900 << '\n'; std::cout << local_tm.tm_mon + 1 << '\n'; std::cout << local_tm.tm_mday << '\n';
システム クロック コンポーネントの抽出
さらに、必要に応じて、次の非保証アプローチに依存できます:
ほとんどの人に知られている system_ Clock の実装はすべて Unix 時間 (UTC 1970 年 1 月 1 日からの秒数) に基づいており、通常は秒よりも細かい精度です。
次の包括的なプログラムは、すべての時間コンポーネントを抽出する例を示しています:
<code class="cpp">#include <chrono> #include <ctime> #include <iostream> int main() { using namespace std::chrono; typedef duration<int, ratio_multiply<hours::period, ratio<24> >::type> days; system_clock::time_point now = system_clock::now(); system_clock::duration tp = now.time_since_epoch(); days d = duration_cast<days>(tp); tp -= d; hours h = duration_cast<hours>(tp); tp -= h; minutes m = duration_cast<minutes>(tp); tp -= m; seconds s = duration_cast<seconds>(tp); tp -= s; std::cout << d.count() << "d " << h.count() << ':' << m.count() << ':' << s.count(); std::cout << " " << tp.count() << "[" << system_clock::duration::period::num << '/' << system_clock::duration::period::den << "]\n"; time_t tt = system_clock::to_time_t(now); tm utc_tm = *gmtime(&tt); tm local_tm = *localtime(&tt); std::cout << utc_tm.tm_year + 1900 << '-'; std::cout << utc_tm.tm_mon + 1 << '-'; std::cout << utc_tm.tm_mday << ' '; std::cout << utc_tm.tm_hour << ':'; std::cout << utc_tm.tm_min << ':'; std::cout << utc_tm.tm_sec << '\n'; }</code>
カスタム期間の使用
日をモデル化するには、カスタム期間を作成します:
<code class="cpp">typedef duration<int, ratio_multiply<hours::period, ratio<24> >::type> days;</code>
これで、system_ Clock::duration の精度を使用してエポック以降の時間を取得できます:
<code class="cpp">system_clock::duration tp = now.time_since_epoch();</code>
日数に切り捨てて減算します:
<code class="cpp">days d = duration_cast<days>(tp); tp -= d;</code>
これを繰り返します時、分、秒を処理します。
残りは、system_ Clock::duration の単位での秒の小数部分です。
日付ライブラリの使用
この C 11/14 ライブラリは、上記のプロセスを合理化します。
<code class="cpp">#include "date.h" #include <iostream> int main() { using C = std::chrono; using D = date; using S = std; auto tp = C::system_clock::now(); { using namespace date; S::cout << tp << '\n'; } auto dp = D::floor<D::days>(tp); auto ymd = D::year_month_day{dp}; auto time = D::make_time(C::duration_cast<C::milliseconds>(tp - dp)); S::cout << "year = " << ymd.year() << '\n'; S::cout << "month = " << ymd.month() << '\n'; S::cout << "day = " << ymd.day() << '\n'; S::cout << "hour = " << time.hours().count() << "h\n"; S::cout << "minute = " << time.minutes().count() << "min\n"; S::cout << "second = " << time.seconds().count() << "s\n"; S::cout << "millisecond = " << time.subseconds().count() << "ms\n"; }</code>
C 20 標準ライブラリ サポート
C 20 では、system_ Clock::time_point:
以上が`std::chrono::time_point` オブジェクトから時間コンポーネントを抽出するにはどうすればよいですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cの将来は、並列コンピューティング、セキュリティ、モジュール化、AI/機械学習に焦点を当てます。1)並列コンピューティングは、コルーチンなどの機能を介して強化されます。 2)セキュリティは、より厳格なタイプのチェックとメモリ管理メカニズムを通じて改善されます。 3)変調は、コード組織とコンパイルを簡素化します。 4)AIと機械学習は、数値コンピューティングやGPUプログラミングサポートなど、CにComply Coveに適応するように促します。

c isnotdying; it'sevolving.1)c relelevantdueToitsversitileSileSixivisityinperformance-criticalApplications.2)thelanguageSlikeModulesandCoroutoUtoimveUsablive.3)despiteChallen

CのDMAとは、直接メモリアクセステクノロジーであるDirectMemoryAccessを指し、ハードウェアデバイスがCPU介入なしでメモリに直接データを送信できるようにします。 1)DMA操作は、ハードウェアデバイスとドライバーに大きく依存しており、実装方法はシステムごとに異なります。 2)メモリへの直接アクセスは、セキュリティリスクをもたらす可能性があり、コードの正確性とセキュリティを確保する必要があります。 3)DMAはパフォーマンスを改善できますが、不適切な使用はシステムのパフォーマンスの低下につながる可能性があります。実践と学習を通じて、DMAを使用するスキルを習得し、高速データ送信やリアルタイム信号処理などのシナリオでその効果を最大化できます。
