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std::chrono::high_resolution_ Clock が時(shí)間間隔測(cè)定で予期しない偏差を示すのはなぜですか?

Nov 28, 2024 am 03:01 AM

Why Does std::chrono::high_resolution_clock Show Unexpected Deviations in Time Interval Measurements?

C の std::chrono::high_resolution_ Clock の解決

問題:

の場(chǎng)合std::chrono::high_resolution_lock を使用して時(shí)間を測(cè)定する間隔を空けても、結(jié)果は一貫して予想解像度からの逸脫を示します。この偏差は、報(bào)告された解像度が不正確であるか、測(cè)定方法に欠陥があることを示唆しています。

説明:

std::chrono::high_resolution_ Clock の解像度は、オペレーティング システムとハードウェア構(gòu)成。ただし、一般的にはナノ秒の範(fàn)囲內(nèi)であると想定されています。提供されたテスト プログラムでは、分解能は 100 ナノ秒と報(bào)告されていますが、測(cè)定された時(shí)間間隔は一貫して 1 ~ 2 マイクロ秒の範(fàn)囲內(nèi)にあります。

トラブルシューティングと解決策:

この矛盾を修正するには、次の點(diǎn)を考慮することが重要です要因:

  1. ハードウェア制限: std::chrono::high_resolution_ Clock の解像度は、最終的にはハードウェアの機(jī)能によって制限されます。 OS はマイクロ秒精度のタイマーを提供する場(chǎng)合がありますが、ナノ秒範(fàn)囲での正確な測(cè)定に必要な分解能があることは保証されていません。
  2. 測(cè)定方法: テスト プログラムは所要時(shí)間を測(cè)定します。 std::cout による。ただし、これには cout ステートメントの実行時(shí)間だけでなく、IO 処理やシステム スケジューリングによる潛在的なオーバーヘッドも含まれます。これにより、重大な遅延が発生し、観察される偏差に影響を與える可能性があります。
  3. クロック実裝: Visual Studio 2012 は、std::chrono::high_resolution_ Clock を std::chrono::system_ Clock の typedef として実裝します。通常、ミリ秒の分解能を持ちます。これは、予想される高解像度測(cè)定からの一貫した偏差を説明できる可能性があります。

代替実裝:

標(biāo)準(zhǔn)の高解像度クロック実裝が必要な環(huán)境に適していない場(chǎng)合精度が向上しない場(chǎng)合は、別の実裝を使用することもできます。 1 つのオプションは HighResClock ライブラリです。これは QueryPerformanceCounter を使用して、Windows プラットフォーム上でナノ秒の解像度のタイマーを提供します。

以上がstd::chrono::high_resolution_ Clock が時(shí)間間隔測(cè)定で予期しない偏差を示すのはなぜですか?の詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國(guó)語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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C多型:コードの再利用性と柔軟性の向上 C多型:コードの再利用性と柔軟性の向上 Jun 10, 2025 am 12:04 AM

Cの多型は、仮想関數(shù)と抽象クラスを通じて実裝され、コードの再利用性と柔軟性を高めます。 1)仮想関數(shù)により、派生クラスが基本クラスのメソッドをオーバーライドすることを可能にします。2)抽象クラスはインターフェイスを定義し、派生クラスを特定のメソッドを?qū)g裝するように強(qiáng)制します。このメカニズムにより、コードがより柔軟でスケーラブルになりますが、ランタイムオーバーヘッドとコードの複雑さの増加の可能性に注意を払う必要があります。

c多型:関數(shù)は一種の多型を過負(fù)荷にしていますか? c多型:関數(shù)は一種の多型を過負(fù)荷にしていますか? Jun 20, 2025 am 12:05 AM

はい、関數(shù)の過負(fù)荷はCの多型形態(tài)であり、特に時(shí)間の多型をコンパイルします。 1。関數(shù)の過負(fù)荷により、同じ名前が異なるパラメーターリストを持つ複數(shù)の関數(shù)が許可されます。 2。コンパイラは、提供されたパラメーターに基づいてコンパイル時(shí)間に呼び出す関數(shù)を決定します。 3.ランタイムの多型とは異なり、機(jī)能過負(fù)荷は実行時(shí)に余分なオーバーヘッドがなく、実裝が簡(jiǎn)単ですが、柔軟性が低くなります。

C Destructorsコードサンプル C Destructorsコードサンプル Jun 13, 2025 am 12:04 AM

Cのデストラクタは、オブジェクトが占めるリソースを解放するために使用されます。 1)スコープを離れる、削除を使用するなど、オブジェクトのライフサイクルの最後に自動(dòng)的に呼び出されます。 2)リソース管理、例外セキュリティ、パフォーマンスの最適化は、設(shè)計(jì)中に考慮する必要があります。 3)Destructorに例外をスローしないようにし、RAIIモードを使用してリソースリリースを確認(rèn)します。 4)ベースクラスの仮想デストラクタを定義して、派生したクラスオブジェクトが適切に破壊されるようにします。 5)パフォーマンスの最適化は、オブジェクトプールまたはスマートポインターを通じて実現(xiàn)できます。 6)Destructorスレッドを安全かつ簡(jiǎn)潔に保ち、リソースのリリースに焦點(diǎn)を合わせます。

Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Jun 20, 2025 am 12:08 AM

Cには、コンパイルタイム多型とランタイム多型の2つの主要な多型タイプがあります。 1.コンピレーション時(shí)間の多型は、関數(shù)の過負(fù)荷とテンプレートを通じて実裝され、高い効率を提供しますが、コード膨満につながる可能性があります。 2。ランタイムの多型は、仮想関數(shù)と継承を通じて実裝され、柔軟性を提供しますが、パフォーマンスオーバーヘッドを提供します。

Cで多型を?qū)g裝する方法:ステップバイステップのチュートリアル Cで多型を?qū)g裝する方法:ステップバイステップのチュートリアル Jun 14, 2025 am 12:02 AM

Cの多型の実裝は、次の手順を通じて達(dá)成できます。1)継承と仮想関數(shù)を使用し、2)仮想関數(shù)を含む基本クラスを定義し、3)派生クラスでこれらの仮想関數(shù)を書き換え、4)ベースクラスのポインターまたは參照を使用してこれらの関數(shù)を呼び出します。多型により、さまざまなタイプのオブジェクトを同じ基底タイプのオブジェクトとして扱うことができ、それによりコードの柔軟性と保守性が向上します。

C:多型は本當(dāng)に便利ですか? C:多型は本當(dāng)に便利ですか? Jun 20, 2025 am 12:01 AM

はい、Cの多型は非常に便利です。 1)新しいタイプを簡(jiǎn)単に追加できる柔軟性を提供します。 2)コードの再利用を促進(jìn)し、重複を減らします。 3)メンテナンスを簡(jiǎn)素化し、コードの拡張と適応が容易になります。パフォーマンスとメモリ管理の課題にもかかわらず、その利點(diǎn)は複雑なシステムで特に重要です。

C Destructors:一般的なエラー C Destructors:一般的なエラー Jun 20, 2025 am 12:12 AM

c Destructorscanleadtoseveralcommonerrors.toavoidhem:1)preventdobledeletionbysettingpointerstonullptrorusings.2)handleExceptionSeptionsEnterstructorsbyCatchingingthem.3)usevirtualDestructorurcorurcorurcorructorsinbaseclasseClassessoperproperpolymorphictedestruction.4

Cの多型:例を備えた包括的なガイド Cの多型:例を備えた包括的なガイド Jun 21, 2025 am 12:11 AM

Cの多型は、ランタイム多型とコンパイル時(shí)間の多型に分けられます。 1.ランタイムの多型は仮想関數(shù)を通じて実裝され、正しい方法を?qū)g行時(shí)に動(dòng)的に呼び出すことができます。 2。コンパイル時(shí)間の多型は、関數(shù)の過負(fù)荷とテンプレートを通じて実裝され、より高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。

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