• <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(688) 評論(0)  編輯 收藏 引用 所屬分類: 心得總結
            久久一区二区三区免费| 久久久精品国产Sm最大网站| 欧美午夜A∨大片久久 | 久久综合久久久| 国产69精品久久久久99| 性做久久久久久久久浪潮| 久久久久亚洲精品无码蜜桃| 久久99精品国产自在现线小黄鸭 | 久久www免费人成看片| 性欧美丰满熟妇XXXX性久久久| 久久99精品久久久久久动态图| 国产精品亚洲美女久久久| 久久久久亚洲AV无码专区首JN| 国产精品美女久久久久网| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 99国产欧美久久久精品蜜芽| 久久久久亚洲AV综合波多野结衣 | 久久精品中文无码资源站| 成人亚洲欧美久久久久| 久久亚洲AV成人无码电影| 亚洲v国产v天堂a无码久久| 国产精品99久久精品| 亚洲精品美女久久久久99| 深夜久久AAAAA级毛片免费看 | 久久国产免费直播| 亚洲精品成人久久久| 久久久久久国产精品美女| 成人综合伊人五月婷久久| 国产精品久久久久蜜芽| 人人狠狠综合久久亚洲| 国产精品女同一区二区久久| 久久免费视频观看| 久久精品国产秦先生| 丁香狠狠色婷婷久久综合| 久久综合狠狠综合久久| 久久久久久久久久久| 国产精品一区二区久久精品涩爱| 久久精品一区二区影院| 久久人人爽人人爽人人片AV东京热| 久久99精品国产麻豆蜜芽| 久久精品国产99久久丝袜|