


Comment accéder aux informations sur le processeur à l'aide de GCC sous Linux : Assembly vs « cpuid.h » ?
Comment accéder aux informations sur le processeur sous Linux à l'aide de GCC
Dans le domaine de l'architecture x86, les développeurs s'appuient souvent sur _cpuinfo() dans l'API Windows pour récupérer des informations précieuses sur leurs processeurs. Les utilisateurs de Linux, cependant, ont à leur disposition leur propre ensemble d'outils, dont l'un est l'instruction cpuid.
Une méthode pour utiliser cpuid sous Linux à l'aide de GCC implique l'assemblage en ligne, une technique qui mélange les instructions d'assemblage avec C. Code /C. Les assembleurs permettent aux développeurs de contrôler directement les opérations du processeur, et vous avez peut-être déjà essayé d'écrire vos propres routines d'assemblage pour cpuid :
<code class="c++">// Accessing CPUID using assembly #include <iostream> int main() { int a, b; for (a = 0; a < 5; a++) { __asm ( "mov %1, %%eax; " // a into eax "cpuid;" "mov %%eax, %0;" // eax into b :"=r"(b) // output :"r"(a) // input :"%eax","%ebx","%ecx","%edx" // clobbered register ); std::cout << "The CPUID level " << a << " gives EAX= " << b << '\n'; } return 0; }</code>
Bien que cette méthode vous accorde un accès de bas niveau au cpuid, elle nécessite un codage d'assembleur, ce qui peut prendre du temps et être sujet aux erreurs. Heureusement, il existe un moyen plus simple qui élimine le besoin d'assemblage.
GCC propose un fichier d'en-tête puissant appelé cpuid.h qui fournit une prise en charge complète des opérations cpuid. Cet en-tête déclare des fonctions robustes qui vous permettent de récupérer des informations sur le processeur sans la complexité de l'assemblage en ligne. Voici comment exploiter cpuid.h pour récupérer les données du processeur :
<code class="c++">// Accessing CPUID using cpuid.h #include <iostream> #include <cpuid.h> int main() { unsigned int eax, ebx, ecx, edx; // Get the maximum supported CPUID level unsigned int max_level = __get_cpuid_max(0x0, NULL); // Retrieve CPUID data for level 0 __get_cpuid(0, &eax, &ebx, &ecx, &edx); std::cout << "CPUID level 0:" << std::endl; std::cout << " EAX: " << eax << std::endl; std::cout << " EBX: " << ebx << std::endl; std::cout << " ECX: " << ecx << std::endl; std::cout << " EDX: " << edx << std::endl; // Repeat for other levels as needed // ... return 0; }</code>
Avec l'en-tête cpuid.h, vous pouvez facilement récupérer les informations du processeur sans les complexités du codage d'assembleur. Il fournit une interface pratique et fiable pour accéder aux données spécifiques au processeur dans vos applications Linux.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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L'histoire et l'évolution de C # et C sont uniques, et les perspectives d'avenir sont également différentes. 1.C a été inventé par Bjarnestrousstrup en 1983 pour introduire une programmation orientée objet dans le langage C. Son processus d'évolution comprend plusieurs normalisations, telles que C 11, introduisant des mots clés automobiles et des expressions de lambda, C 20 introduisant les concepts et les coroutines, et se concentrera sur les performances et la programmation au niveau du système à l'avenir. 2.C # a été publié par Microsoft en 2000. Combinant les avantages de C et Java, son évolution se concentre sur la simplicité et la productivité. Par exemple, C # 2.0 a introduit les génériques et C # 5.0 a introduit la programmation asynchrone, qui se concentrera sur la productivité et le cloud computing des développeurs à l'avenir.

Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

L'application de l'analyse statique en C comprend principalement la découverte de problèmes de gestion de la mémoire, la vérification des erreurs de logique de code et l'amélioration de la sécurité du code. 1) L'analyse statique peut identifier des problèmes tels que les fuites de mémoire, les doubles versions et les pointeurs non initialisés. 2) Il peut détecter les variables inutilisées, le code mort et les contradictions logiques. 3) Les outils d'analyse statique tels que la couverture peuvent détecter le débordement de tampon, le débordement entier et les appels API dangereux pour améliorer la sécurité du code.

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

C a toujours une pertinence importante dans la programmation moderne. 1) Les capacités de fonctionnement matériel et directes en font le premier choix dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés et de l'informatique haute performance. 2) Les paradigmes de programmation riches et les fonctionnalités modernes telles que les pointeurs intelligents et la programmation de modèles améliorent sa flexibilité et son efficacité. Bien que la courbe d'apprentissage soit raide, ses capacités puissantes le rendent toujours important dans l'écosystème de programmation d'aujourd'hui.

L'utilisation de la bibliothèque Chrono en C peut vous permettre de contrôler plus précisément les intervalles de temps et de temps. Explorons le charme de cette bibliothèque. La bibliothèque Chrono de C fait partie de la bibliothèque standard, qui fournit une façon moderne de gérer les intervalles de temps et de temps. Pour les programmeurs qui ont souffert de temps et ctime, Chrono est sans aucun doute une aubaine. Il améliore non seulement la lisibilité et la maintenabilité du code, mais offre également une précision et une flexibilité plus élevées. Commençons par les bases. La bibliothèque Chrono comprend principalement les composants clés suivants: std :: chrono :: system_clock: représente l'horloge système, utilisée pour obtenir l'heure actuelle. std :: chron

L'avenir de C se concentrera sur l'informatique parallèle, la sécurité, la modularisation et l'apprentissage AI / Machine: 1) L'informatique parallèle sera améliorée par des fonctionnalités telles que les coroutines; 2) La sécurité sera améliorée par le biais de mécanismes de vérification et de gestion de la mémoire plus stricts; 3) La modulation simplifiera l'organisation et la compilation du code; 4) L'IA et l'apprentissage automatique inviteront C à s'adapter à de nouveaux besoins, tels que l'informatique numérique et le support de programmation GPU.

C isnotdying; il se révolte.1) C reste réévèreurtoitSversatity et effecciation en termes
