


Wie kann ich Datumszeichenfolgen analysieren und Zeitberechnungen mit std::chrono von C 11 durchführen?
Nov 25, 2024 pm 12:52 PMDatumszeichenfolgen mit C 11 std::chrono analysieren
Beim Umgang mit historischen Datumszeichenfolgen ist es oft notwendig, sie in C-Datumszeichenfolgen zu analysieren Darstellungen für verschiedene Berechnungen. Der std::chrono-Namespace von C 11 bietet leistungsstarke Tools für die Zeitverwaltung.
Parsen einer Datumszeichenfolge
So analysieren Sie eine Datumszeichenfolge im Format ?Do, 9. Jan. 12: 35:34 2014“ k?nnen wir std::stringstream und std::get_time nutzen Funktionen:
std::stringstream ss("Jan 9 2014 12:35:34"); std::tm tm = {}; ss >> std::get_time(&tm, "%b %d %Y %H:%M:%S");
Dies analysiert den String in eine std::tm-Struktur, die die einzelnen Zeitkomponenten enth?lt.
Konvertierung in einen std::chrono::time_point
Um einen std::chrono::time_point zu erhalten, der das analysierte Datum darstellt, verwenden wir std::chrono::system_clock::from_time_t:
auto tp = std::chrono::system_clock::from_time_t(std::mktime(&tm));
Berechnung der verstrichenen Zeit
Mit std::chrono::time_point k?nnen wir die verstrichene Zeit einfach berechnen Zeit ab dem angegebenen historischen Datum:
auto now = std::chrono::system_clock::now(); auto duration = now - tp;
Zugriffszeit Komponenten
std::chrono::duration bietet Zugriff auf einzelne Zeitkomponenten:
- duration.count() gibt die Gesamtzahl der Zeiteinheiten zurück (standardm??ig Sekunden).
- duration.seconds() ruft Sekunden ab
- duration.minutes() ruft ab Minuten
- duration.hours() ruft Stunden ab
- duration.days() liefert Tage
C 11 Support
GCC vor Version 5 implementiert std::get_time nicht. Es gibt jedoch auch eine Alternative mit strptime:
std::tm tm = {}; strptime("Thu Jan 9 2014 12:35:34", "%a %b %d %Y %H:%M:%S", &tm);
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Ja, die überlastung von Funktionen ist eine polymorphe Form in C, speziell kompiliert-Time-Polymorphismus. 1. Funktionsüberladung erm?glicht mehrere Funktionen mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Parameterlisten. 2. Der Compiler entscheidet, welche Funktion zur Kompilierung der entsprechenden Parameter zu Kompilierzeit aufgerufen werden soll. 3. Im Gegensatz zum Laufzeitpolymorphismus hat Funktion überladung zur Laufzeit keinen zus?tzlichen Overhead und ist einfach zu implementieren, aber weniger flexibel.

C hat zwei polymorphe Haupttypen: Kompilierungszeitpolymorphismus und Laufzeitpolymorphismus. 1. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktion überladung und Vorlagen implementiert, was eine hohe Effizienz bietet, kann jedoch zu Code-Bl?hungen führen. 2. Die Laufzeitpolymorphismus wird durch virtuelle Funktionen und Vererbung implementiert, die Flexibilit?t, aber Leistungsaufwand bietet.

Ja, Polymorphismen in C sind sehr nützlich. 1) Es bietet Flexibilit?t, um eine einfache Erg?nzung neuer Typen zu erm?glichen. 2) f?rdert die Wiederverwendung von Code und reduziert die Duplikation; 3) vereinfacht die Wartung und erleichtert den Code, sich zu erweitern und sich an ?nderungen anzupassen. Trotz der Herausforderungen des Leistungs- und Ged?chtnismanagements sind die Vorteile in komplexen Systemen besonders von Bedeutung.

C DestructorscanleadtoseveralcommonErrors.Toavoidthem: 1) PREVORDDoUbledelTionBysettingPointerstonullPtrorusingsMartPointers.2) Handlexzepionsindrute -byCatchingandLoggingThem.3) UseVirirtualDestructorsinbaseClaStroperPoperPolymorpicdestruction.4

Polymorphismen in C werden in Laufzeitpolymorphismen und Kompilierungs-Zeit-Polymorphismen unterteilt. 1. Die Laufzeit -Polymorphismus wird durch virtuelle Funktionen implementiert, sodass die richtige Methode zur Laufzeit dynamisch aufgerufen werden kann. 2. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktionsüberlastung und Vorlagen implementiert, wodurch eine h?here Leistung und Flexibilit?t erzielt wird.

Menschen, die den Python -Transfer zu C studieren. Die direkteste Verwirrung ist: Warum k?nnen Sie nicht wie Python schreiben? Da C, obwohl die Syntax komplexer ist, zugrunde liegenden Kontrollfunktionen und Leistungsvorteile. 1. In Bezug auf die Syntaxstruktur verwendet C Curly -Klammern {} anstelle von Einrückungen, um Codebl?cke zu organisieren, und variable Typen müssen explizit deklariert werden; 2. In Bezug auf das Typensystem und die Speicherverwaltung verfügt C nicht über einen automatischen Mülleimermechanismus und muss den Speicher manuell verwalten und auf die Freigabe von Ressourcen achten. Die Raii -Technologie kann das Ressourcenmanagement unterstützen. 3. In Funktionen und Klassendefinitionen muss C explizit auf Modifikatoren, Konstrukteure und Zerst?rer zugreifen und erweiterte Funktionen wie die überlastung des Bedieners unterstützen. 4. In Bezug auf Standardbibliotheken bietet STL leistungsstarke Container und Algorithmen, muss sich jedoch an generische Programmierideen anpassen. 5

C Polymorphismincludes-Compile-Time, Laufzeit und TemplatePolymorphismus.1) Compile-TimepolymorphismusseFranction undoperatoroverloading Forefficiency.2) RunTimepolymorphismPirtualFunctionsforflexibilit?t.3) templatepolymorphisMenenericProgrammprogrammen

C polymorphismisuniqueduetoitsCombinationofcompile-Timeandruntimepolymorphismus, der Forbothefficiency-Flexibilit?t erlaubt
