• <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(684) 評論(0)  編輯 收藏 引用 所屬分類: 心得總結
            日韩中文久久| 精品久久久无码21p发布| 2021最新久久久视精品爱| 麻豆AV一区二区三区久久| 亚洲欧美国产日韩综合久久| 日本久久久精品中文字幕| 久久久久成人精品无码中文字幕| 久久国产视屏| 欧美色综合久久久久久| 精品久久久久中文字幕一区| 久久久久国产精品| 久久99精品久久只有精品| 人妻少妇久久中文字幕| 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV| 精品久久久无码人妻中文字幕| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 久久久久久久亚洲精品| 午夜精品久久久内射近拍高清| 偷窥少妇久久久久久久久| 99久久国产宗和精品1上映| 亚洲AV成人无码久久精品老人| 97久久精品国产精品青草| 久久免费国产精品一区二区| 国内精品久久久久影院网站| 色99久久久久高潮综合影院| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 国产毛片欧美毛片久久久| 亚洲国产精品一区二区久久| 国内精品伊人久久久久妇| 久久国产欧美日韩精品| 久久性生大片免费观看性| 国内精品久久久久伊人av | 久久九九久精品国产| 色狠狠久久AV五月综合| 久久国产成人亚洲精品影院| 国内精品久久久久影院日本| 久久久久久久综合综合狠狠| 久久久久国产亚洲AV麻豆| 久久久久亚洲AV成人网人人软件| 久久久精品人妻一区二区三区蜜桃| 久久久精品人妻无码专区不卡 |