如何从 `std::chrono::time_point` 对象中提取时间分量?
从 std::chrono::time_point 中提取时间分量
目标:获取年、月、日、时、分、秒,以及来自 std::chrono::time_point 对象的毫秒。
解决方案:
要提取此信息,您特别需要一个 system_clock::time_point,提供与民用日历系统的关系。
<code class="cpp">using namespace std::chrono; system_clock::time_point now = system_clock::now();</code>
下一步是将其转换为 time_t,使用:
<code class="cpp">time_t tt = system_clock::to_time_t(now);</code>
利用 C 库将 time_t 转换为 tm,确保正确的时间选择区域:
<code class="cpp">tm utc_tm = *gmtime(&tt); tm local_tm = *localtime(&tt);</code>
现在,您可以提取 tm 的组件:
<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';
提取系统时钟组件
此外,如果您愿意,您可以可以依赖以下非保证方法:
大多数人所知的 system_clock 的每个实现都是基于 Unix 时间(自 1970 年 1 月 1 日 UTC 以来的秒数),通常具有比秒更精细的精度。
以下综合程序提供了提取所有时间分量的示例:
<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>
使用自定义持续时间
要对天进行建模,请创建自定义持续时间:
<code class="cpp">typedef duration<int, ratio_multiply<hours::period, ratio<24> >::type> days;</code>
现在您可以使用 system_clock::duration 的精度获取自纪元以来的时间:
<code class="cpp">system_clock::duration tp = now.time_since_epoch();</code>
将其截断为天并减去:
<code class="cpp">days d = duration_cast<days>(tp); tp -= d;</code>
重复此操作处理小时、分钟和秒。
余数是以 system_clock::duration 为单位的秒的一小部分。
使用日期库
此 C 11/14 库简化了上述过程:
<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"; }
C 20 标准库支持
C 20 引入了用于从 system_clock::time_point 中提取这些字段的标准化语法:
<code class="cpp">#include <chrono> int main() { using namespace std::chrono; auto tp = system_clock::now(); auto dp = floor<days>(tp); year_month_day ymd{dp}; hh_mm_ss time{floor<milliseconds>(tp - dp)}; auto y = ymd.year(); auto m = ymd.month(); auto d = ymd.day(); auto h = time.hours(); auto M = time.minutes(); auto s = time.seconds(); auto ms = time.subseconds(); }</code>
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C#和C 的历史与演变各有特色,未来前景也不同。1.C 由BjarneStroustrup在1983年发明,旨在将面向对象编程引入C语言,其演变历程包括多次标准化,如C 11引入auto关键字和lambda表达式,C 20引入概念和协程,未来将专注于性能和系统级编程。2.C#由微软在2000年发布,结合C 和Java的优点,其演变注重简洁性和生产力,如C#2.0引入泛型,C#5.0引入异步编程,未来将专注于开发者的生产力和云计算。

C 和XML的未来发展趋势分别为:1)C 将通过C 20和C 23标准引入模块、概念和协程等新特性,提升编程效率和安全性;2)XML将继续在数据交换和配置文件中占据重要地位,但会面临JSON和YAML的挑战,并朝着更简洁和易解析的方向发展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改进。

C 持续使用的理由包括其高性能、广泛应用和不断演进的特性。1)高效性能:通过直接操作内存和硬件,C 在系统编程和高性能计算中表现出色。2)广泛应用:在游戏开发、嵌入式系统等领域大放异彩。3)不断演进:自1983年发布以来,C 持续增加新特性,保持其竞争力。

C 多线程和并发编程的核心概念包括线程的创建与管理、同步与互斥、条件变量、线程池、异步编程、常见错误与调试技巧以及性能优化与最佳实践。1)创建线程使用std::thread类,示例展示了如何创建并等待线程完成。2)同步与互斥使用std::mutex和std::lock_guard保护共享资源,避免数据竞争。3)条件变量通过std::condition_variable实现线程间的通信和同步。4)线程池示例展示了如何使用ThreadPool类并行处理任务,提高效率。5)异步编程使用std::as

C 通过第三方库(如TinyXML、Pugixml、Xerces-C )与XML交互。1)使用库解析XML文件,将其转换为C 可处理的数据结构。2)生成XML时,将C 数据结构转换为XML格式。3)在实际应用中,XML常用于配置文件和数据交换,提升开发效率。

C 的内存管理、指针和模板是核心特性。1.内存管理通过new和delete手动分配和释放内存,需注意堆和栈的区别。2.指针允许直接操作内存地址,使用需谨慎,智能指针可简化管理。3.模板实现泛型编程,提高代码重用性和灵活性,需理解类型推导和特化。

现代C 设计模式利用C 11及以后的新特性实现,帮助构建更灵活、高效的软件。1)使用lambda表达式和std::function简化观察者模式。2)通过移动语义和完美转发优化性能。3)智能指针确保类型安全和资源管理。

C 学习者和开发者可以从StackOverflow、Reddit的r/cpp社区、Coursera和edX的课程、GitHub上的开源项目、专业咨询服务以及CppCon等会议中获得资源和支持。1.StackOverflow提供技术问题的解答;2.Reddit的r/cpp社区分享最新资讯;3.Coursera和edX提供正式的C 课程;4.GitHub上的开源项目如LLVM和Boost提升技能;5.专业咨询服务如JetBrains和Perforce提供技术支持;6.CppCon等会议有助于职业
