C++11 std::chrono库详解

  所谓的详解只不过是参考www.cplusplus.com的说明整理了一下,因为没发现别人有详细讲解。

  chrono是一个time library, 源于boost,现在已经是C++标准。话说今年似乎又要出新标准了,好期待啊! 

  要使用chrono库,需要#include<chrono>,其所有实现均在std::chrono namespace下。注意标准库里面的每个命名空间代表了一个独立的概念。所以下文中的概念均以命名空间的名字表示! chrono是一个模版库,使用简单,功能强大,只需要理解三个概念:duration、time_point、clock

 
1.Durations
std::chrono::duration 表示一段时间,比如两个小时,12.88秒,半个时辰,一炷香的时间等等,只要能换算成秒即可。
1 template <class Rep, class Period = ratio<1> > class duration;

 

其中
Rep表示一种数值类型,用来表示Period的数量,比如int float double
Period是ratio类型,用来表示【用秒表示的时间单位】比如second milisecond
常用的duration<Rep,Period>已经定义好了,在std::chrono::duration下:
ratio<3600, 1>                hours
ratio<60, 1>                    minutes
ratio<1, 1>                      seconds
ratio<1, 1000>               microseconds
ratio<1, 1000000>         microseconds
ratio<1, 1000000000>    nanosecons
 
这里需要说明一下ratio这个类模版的原型:
1 template <intmax_t N, intmax_t D = 1> class ratio;

 

N代表分子,D代表分母,所以ratio表示一个分数值。
注意,我们自己可以定义Period,比如ratio<1, -2>表示单位时间是-0.5秒。
 
由于各种duration表示不同,chrono库提供了duration_cast类型转换函数。
1 template <class ToDuration, class Rep, class Period>
2   constexpr ToDuration duration_cast (const duration<Rep,Period>& dtn);

 

典型的用法是表示一段时间:
 
 1 // duration constructor
 2 #include <iostream>
 3 #include <ratio>
 4 #include <chrono>
 5  
 6 int main ()
 7 {
 8   typedef std::chrono::duration<int> seconds_type;
 9   typedef std::chrono::duration<int,std::milli> milliseconds_type;
10   typedef std::chrono::duration<int,std::ratio<60*60>> hours_type;
11  
12   hours_type h_oneday (24);                  // 24h
13   seconds_type s_oneday (60*60*24);          // 86400s
14   milliseconds_type ms_oneday (s_oneday);    // 86400000ms
15  
16   seconds_type s_onehour (60*60);            // 3600s
17 //hours_type h_onehour (s_onehour);          // NOT VALID (type truncates), use:
18   hours_type h_onehour (std::chrono::duration_cast<hours_type>(s_onehour));
19   milliseconds_type ms_onehour (s_onehour);  // 3600000ms (ok, no type truncation)
20  
21   std::cout << ms_onehour.count() << "ms in 1h" << std::endl;
22  
23   return 0;
24 }
25  
26 duration还有一个成员函数count()返回Rep类型的Period数量,看代码:
27 
28 // duration::count
29 #include <iostream>     // std::cout
30 #include <chrono>       // std::chrono::seconds, std::chrono::milliseconds
31                         // std::chrono::duration_cast
32  
33 int main ()
34 {
35   using namespace std::chrono;
36   // std::chrono::milliseconds is an instatiation of std::chrono::duration:
37   milliseconds foo (1000); // 1 second
38   foo*=60;
39  
40   std::cout << "duration (in periods): ";
41   std::cout << foo.count() << " milliseconds.\n";
42  
43   std::cout << "duration (in seconds): ";
44   std::cout << foo.count() * milliseconds::period::num / milliseconds::period::den;
45   std::cout << " seconds.\n";
46  
47   return 0;
48 }

 

 
2.Time points
std::chrono::time_point 表示一个具体时间,如上个世纪80年代、你的生日、今天下午、火车出发时间等,只要它能用计算机时钟表示。鉴于我们使用时间的情景不同,这个time point具体到什么程度,由选用的单位决定。一个time point必须有一个clock计时。参见clock的说明。
 
1 template <class Clock, class Duration = typename Clock::duration>  class time_point;

 

 
下面是构造使用time_point的例子:
 1 // time_point constructors
 2 #include <iostream>
 3 #include <chrono>
 4 #include <ctime>
 5  
 6 int main ()
 7 {
 8   using namespace std::chrono;
 9  
10   system_clock::time_point tp_epoch;    // epoch value
11  
12   time_point <system_clock,duration<int>> tp_seconds (duration<int>(1));
13  
14   system_clock::time_point tp (tp_seconds);
15  
16   std::cout << "1 second since system_clock epoch = ";
17   std::cout << tp.time_since_epoch().count();
18   std::cout << " system_clock periods." << std::endl;
19  
20   // display time_point:
21   std::time_t tt = system_clock::to_time_t(tp);
22   std::cout << "time_point tp is: " << ctime(&tt);
23  
24   return 0;
25 }
26  

 

time_point有一个函数time_from_eproch()用来获得1970年1月1日到time_point时间经过的duration。
举个例子,如果timepoint以天为单位,函数返回的duration就以天为单位。
 
由于各种time_point表示方式不同,chrono也提供了相应的转换函数 time_point_cast。
1 template <class ToDuration, class Clock, class Duration>
2   time_point<Clock,ToDuration> time_point_cast (const time_point<Clock,Duration>& tp);

 

比如计算
/
 1 / time_point_cast
 2 #include <iostream>
 3 #include <ratio>
 4 #include <chrono>
 5  
 6 int main ()
 7 {
 8   using namespace std::chrono;
 9  
10   typedef duration<int,std::ratio<60*60*24>> days_type;
11  
12   time_point<system_clock,days_type> today = time_point_cast<days_type>(system_clock::now());
13  
14   std::cout << today.time_since_epoch().count() << " days since epoch" << std::endl;
15  
16   return 0;
17 }

 

3.Clocks
 
std::chrono::system_clock 它表示当前的系统时钟,系统中运行的所有进程使用now()得到的时间是一致的。
每一个clock类中都有确定的time_point, duration, Rep, Period类型。
操作有:
now() 当前时间time_point
to_time_t() time_point转换成time_t秒
from_time_t() 从time_t转换成time_point
典型的应用是计算时间日期:

 1 // system_clock example
 2 #include <iostream>
 3 #include <ctime>
 4 #include <ratio>
 5 #include <chrono>
 6  
 7 int main ()
 8 {
 9   using std::chrono::system_clock;
10  
11   std::chrono::duration<int,std::ratio<60*60*24> > one_day (1);
12  
13   system_clock::time_point today = system_clock::now();
14   system_clock::time_point tomorrow = today + one_day;
15  
16   std::time_t tt;
17  
18   tt = system_clock::to_time_t ( today );
19   std::cout << "today is: " << ctime(&tt);
20  
21   tt = system_clock::to_time_t ( tomorrow );
22   std::cout << "tomorrow will be: " << ctime(&tt);
23  
24   return 0;
25 }
26  

 

std::chrono::steady_clock 为了表示稳定的时间间隔,后一次调用now()得到的时间总是比前一次的值大(这句话的意思其实是,如果中途修改了系统时间,也不影响now()的结果),每次tick都保证过了稳定的时间间隔。
操作有:
now() 获取当前时钟
典型的应用是给算法计时:
 1 // steady_clock example
 2 #include <iostream>
 3 #include <ctime>
 4 #include <ratio>
 5 #include <chrono>
 6  
 7 int main ()
 8 {
 9   using namespace std::chrono;
10  
11   steady_clock::time_point t1 = steady_clock::now();
12  
13   std::cout << "printing out 1000 stars...\n";
14   for (int i=0; i<1000; ++i) std::cout << "*";
15   std::cout << std::endl;
16  
17   steady_clock::time_point t2 = steady_clock::now();
18  
19   duration<double> time_span = duration_cast<duration<double>>(t2 - t1);
20  
21   std::cout << "It took me " << time_span.count() << " seconds.";
22   std::cout << std::endl;
23  
24   return 0;
25 }
26  

 

最后一个时钟,std::chrono::high_resolution_clock 顾名思义,这是系统可用的最高精度的时钟。实际上high_resolution_clock只不过是system_clock或者steady_clock的typedef。
操作有:
now() 获取当前时钟。

chrono库还有几个小特性,但是像这种工具库,本着够用则已的态度,就不求全责备了。
(全文完)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

转载于:https://www.cnblogs.com/jwk000/p/3560086.html

<think>我们正在讨论C++中两种duration类型:`std::chrono::duration<Rep,Period>`和`std::chrono::steady_clock::duration`。根据用户提供的引用和问题,我们需要明确这两者的区别。 首先,回顾引用内容: -引用[1]和[3]指出`std::chrono::steady_clock`是一个单调时钟,其`duration`类型为`std::chrono::nanoseconds`(但具体实现可能不同,通常为纳秒或微秒)。同时,`steady_clock`的`is_steady`静态成员为`true`,表示它是稳定的(单调递增)。 -引用[2]解释了`std::chrono::duration`的通用定义:它由两个模板参数决定,即`Rep`(计次数的类型,可以是整数或浮点数)和`Period`(表示每个计次所代表的秒数,如`std::milli`表示毫秒)。 -引用[4]展示了如何实例化一个具体的`duration`类型,例如`std::chrono::duration<double, std::milli>`,它表示以毫秒为单位,用`double`类型存储计次数。 现在,我们来分析两者的区别:1.**`std::chrono::duration<Rep, Period>`**:-这是一个通用的时间间隔类模板,用户可以通过指定`Rep`和`Period`来定义自己的时间单位。-例如,`std::chrono::milliseconds`是预定义的`duration`类型,等价于`std::chrono::duration<int,std::milli>`。-它不依赖于任何时钟,只是一个表示时间间隔的通用类型。2.**`std::chrono::steady_clock::duration`**:-这是`std::chrono::steady_clock`时钟的成员类型,表示该时钟的时间间隔单位。-根据引用[3]中的代码片段,在某个实现中,它被定义为`std::chrono::nanoseconds`(即`duration<long long, std::nano>`),但具体实现可能不同(标准只要求它是一个`duration`类型)。-它和`steady_clock`紧密相关,用于测量该时钟的时间点之间的间隔。由于`steady_clock`是单调的,因此它的`duration`适合用于测量时间间隔(如性能测试)。 因此,它们的区别主要在于:-`std::chrono::duration<Rep,Period>`是一个通用的时间间隔模板,用户可以根据需要自定义。- `std::chrono::steady_clock::duration`是特定时钟(`steady_clock`)的成员类型,其具体定义由实现决定,通常用于高精度的时间间隔测量。另外,我们可以通过一个例子来展示它们的用法和转换:```cpp#include<iostream> #include<chrono>int main() {//使用steady_clock::durationautostart =std::chrono::steady_clock::now();// ...执行一些操作auto end= std::chrono::steady_clock::now();//得到时间差,类型为steady_clock::durationauto elapsed= end- start;//自定义一个duration类型:以秒为单位,double类型存储usingMyDuration =std::chrono::duration<double>;//将steady_clock::duration转换为自定义的durationMyDuration my_elapsed =elapsed;//输出结果(秒)std::cout <<"Elapsed time: "<< my_elapsed.count() <<" seconds\n";//再转换为毫秒(另一种自定义duration,或者直接使用预定义的)autoelapsed_ms =std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(elapsed);std::cout<< "Elapsedtime:" <<elapsed_ms.count()<< "milliseconds\n"; }``` 注意:由于`steady_clock::duration`的精度可能很高(如纳秒),而自定义的`MyDuration`是秒(并且用`double`存储),所以可以直接隐式转换(因为从纳秒到秒的转换是允许的,且不会丢失精度?实际上,如果纳秒数很大,转换成秒可能会超出`double`的精度范围,但一般情况下足够)。而转换为毫秒则需要`duration_cast`,因为两者可能没有直接的转换关系(但这里我们使用显式转换确保正确)。总结:|特性|`std::chrono::duration<Rep,Period>`| `std::chrono::steady_clock::duration` ||------|--------------------------------------|---------------------------------------| |定义|通用时间间隔类模板 |特定时钟(steady_clock)的成员类型 ||模板参数|由用户指定(Rep,Period)|由实现决定(通常为纳秒或微秒)| |用途|通用时间间隔表示|用于steady_clock的时间间隔测量 |最后,生成相关问题:</think>### C++中`std::chrono::duration<Rep, Period>`与`std::chrono::steady_clock::duration`的区别详解 #### 1. **本质定义** - **`std::chrono::duration<Rep, Period>`** 通用时间间隔模板类,用户可自定义: - `Rep`:时间计数值的算术类型(如`int`, `double`) - `Period`:时间单位(如`std::milli`表示毫秒) 示例:`duration<double, std::ratio<1,1000>>` 表示毫秒精度的浮点时长[^2][^4]。 - **`std::chrono::steady_clock::duration`** 特定时钟的成员类型: - 由`steady_clock`实现预定义(通常为`duration<int64_t, std::nano>`) - 表示该时钟的**最小计时单位**(通常为纳秒)[^1][^3]。 #### 2. **关键差异** | **特性** | `duration<Rep, Period>` | `steady_clock::duration` | |------------------------|----------------------------------|--------------------------------| | **定义方式** | 用户自定义模板 | 时钟内部预定义 | | **灵活性** | 可任意指定单位和存储类型 | 固定为时钟实现的精度 | | **与时钟的关联** | 独立于任何时钟 | 绑定到`steady_clock`的特性 | | **典型值** | 如`hours(2)`, `milliseconds(50)`| 如`100ns`, `5000ns` | | **单调性保证** | 无 | 有(因`steady_clock`是单调的)[^1][^3] | #### 3. **类型转换关系** ```mermaid graph LR A[steady_clock::duration] -->|可隐式转换| B[duration<更大单位>] B -->|需duration_cast| C[duration<更小单位>] D[duration<自定义>] -->|需duration_cast| A ``` - **隐式转换**:仅当目标单位精度≤源单位时允许(如纳秒→微秒) - **显式转换**:需`duration_cast`(如秒→纳秒)[^2] ```cpp // steady_clock::duration 转 自定义duration auto t1 = steady_clock::now(); // ...操作 auto dur_ns = steady_clock::now() - t1; // 类型为steady_clock::duration // 显式转换为毫秒duration using MyDuration = duration<double, milli>; MyDuration dur_ms = duration_cast<MyDuration>(dur_ns); ``` #### 4. **实际应用场景** - **`duration<Rep, Period>` 适用场景**: - 用户定义业务逻辑的时间单位(如游戏帧间隔`duration<int, ratio<1,60>>`) - 跨平台统一时间单位(如日志时间戳用`duration<uint64_t, milli>`) - 高精度科学计算(`duration<long double, pico>`) - **`steady_clock::duration` 适用场景**: - 性能计时(单调性避免时间回退问题) ```cpp auto start = steady_clock::now(); // 关键代码段 auto end = steady_clock::now(); auto elapsed = end - start; // 类型为steady_clock::duration ``` - 硬件级超时控制(利用其最高精度)[^3] #### 5. **底层实现对比** | **属性** | `duration<Rep, Period>` | `steady_clock::duration` | |------------------|------------------------------------------|--------------------------------------| | **存储** | `Rep`类型计数值 | 通常为`int64_t` | | **周期** | 用户指定的`Period` | 实现定义(如`std::nano`) | | **时间分辨率** | 由`Period`决定 | 等于时钟分辨率(常为纳秒) | | **是否可截断** | 允许(如`duration_cast`舍入) | 原始数据,无精度损失 | > **关键总结**: > `steady_clock::duration`是**特定时钟的具现化时长类型**,而`duration<Rep, Period>`是**用户可定制的通用时长模板**。前者为高精度单调计时优化,后者提供灵活的时间建模能力。
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