• <ins id="pjuwb"></ins>
    <blockquote id="pjuwb"><pre id="pjuwb"></pre></blockquote>
    <noscript id="pjuwb"></noscript>
          <sup id="pjuwb"><pre id="pjuwb"></pre></sup>
            <dd id="pjuwb"></dd>
            <abbr id="pjuwb"></abbr>
            隨筆-19  評論-1  文章-0  trackbacks-0

            解決一個問題通常有多種方法, 我們總想找到最高效的,所以需要對比不同算法執行所用的時間。可惜的是,C++中提供的方法一般只能精確到毫秒級。

            提供一種更加精確的方法。編寫一個函數,可以在C++中這樣寫:

            __declspec (naked) unsigned __int64 GetCpuCycle( void )
            {
                _asm
                {
                    rdtsc
                    ret
                }
            }

            RDTSC的返回值存放在EDX EAX中, EDX為高32位,EAX為低32位。這里的 RDTSC 指令( Read Time Stamp Counter ), 獲得CPU的高精度時間戳。

            這樣以來我們就可以在隨處獲得當前的CPU自上電以來的時間周期數了:

            unsigned __int64 iCpuCycle = GetCpuCycle();

            根據這個數字我們可以計算出上電以來所經歷的時間( 秒s ):

            second = iCpuCycle / CPU主頻率( HZ );

            1GHZ = 1,000 MHZ = 1,000,000 KHZ = 1,000,000,000 HZ;

            獲取兩次作差就可以得到運行的時間了。其實沒必要換算成時間,關注差值就行了。

             

            PS:

            可以放心一個unsigned __int64 不會溢出 - - 可以計算一下你的CPU能保存多少年的時間。。

            根據這一方法有幾個好處: 一是精度高,二是函數調用開銷最小,三是平臺限制小,四是具有和CPU主頻相對應的直接關系。。。 但是由于精度高,得到的數字浮動比較大。。

            posted on 2010-10-06 21:39 孟起 閱讀(689) 評論(0)  編輯 收藏 引用 所屬分類: 心得總結
            久久精品国产2020| 久久久久人妻一区精品| 亚洲色婷婷综合久久| 久久99亚洲网美利坚合众国| 波多野结衣中文字幕久久| 99久久夜色精品国产网站| 亚洲国产精品一区二区三区久久| 亚洲午夜久久久久久噜噜噜| 国产日产久久高清欧美一区| 精品久久久久久无码中文字幕| 午夜精品久久久久久| 99久久免费国产特黄| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮 | 久久久久亚洲AV综合波多野结衣 | 久久综合亚洲欧美成人| 99久久精品免费| 亚洲午夜久久久影院伊人| 久久婷婷五月综合成人D啪| 久久99中文字幕久久| 久久青青草原精品国产| 99精品久久久久久久婷婷| 久久精品国产国产精品四凭| 91久久婷婷国产综合精品青草| 精品久久久久久无码不卡| 久久99精品免费一区二区| 久久精品国产一区| 国产综合久久久久| 亚洲欧美成人综合久久久| 久久久久亚洲av成人网人人软件 | 久久久国产精华液| 午夜福利91久久福利| 免费精品久久久久久中文字幕| 一本大道久久a久久精品综合| 人妻无码αv中文字幕久久| 亚洲综合伊人久久综合| 国产69精品久久久久9999APGF | 婷婷久久五月天| 伊人色综合久久天天网| 日韩影院久久| 久久婷婷五月综合色奶水99啪 | 狠狠综合久久综合中文88|