C 11 の std::chrono を使用して日付文字列を解析し、経過時間を計算するにはどうすればよいですか?
C 11 std::chrono を使用した日付文字列の解析
日付と時刻の情報を扱う場合、多くの場合、日付文字列を解析する必要があります。適切なデータ表現に変換します。 C 11 の場合、std::chrono 名前空間は、期間と時点を処理するための強力なツールを提供します。
日付文字列の解析
日付文字列を std に解析するには: :chrono、GCC は std::get_time 関数を提供します。 std::tm オブジェクトとフォーマット文字列を指定すると、std::get_time は入力文字列から日付と時刻のコンポーネントを抽出できます。次のコード スニペットは、これを示しています。
std::tm tm = {}; std::stringstream ss("Jan 9 2014 12:35:34"); ss >> std::get_time(&tm, "%b %d %Y %H:%M:%S");
GCC バージョン 5 より前のバージョンでは、std::get_time が実装されていません。代わりに、strptime:
std::tm tm = {}; strptime("Thu Jan 9 2014 12:35:34", "%a %b %d %Y %H:%M:%S", &tm);
経過時間の計算
std::tm オブジェクトで解析された日付と時刻を取得したら、を使用して time_point に変換できますstd::chrono::system_lock::from_time_t:
auto tp = std::chrono::system_clock::from_time_t(std::mktime(&tm));
この time_point は、現在のタイム ゾーンで解析された日付と時刻を表します。解析された日付からの経過時間を計算するには、解析された time_point から現在の time_point を減算します。
auto now = std::chrono::system_clock::now(); auto elapsed = now - tp;
Accessing Time Components
The std::chrono:: duration オブジェクトは、経過時間コンポーネントへのアクセスを提供します。秒、分、時間、および日数を取得するには、次の関数を使用します。
auto seconds = std::chrono::duration_cast<std::chrono::seconds>(elapsed).count(); auto minutes = std::chrono::duration_cast<std::chrono::minutes>(elapsed).count(); auto hours = std::chrono::duration_cast<std::chrono::hours>(elapsed).count(); auto days = std::chrono::duration_cast<std::chrono::days>(elapsed).count();
これらの手法を利用すると、日付文字列を効果的に解析して std::chrono 時点に変換し、経過時間を計算できます。解析された日付からの時間を取得し、便利で効率的な方法で目的の時間コンポーネントにアクセスできるようにします。
以上がC 11 の std::chrono を使用して日付文字列を解析し、経過時間を計算するにはどうすればよいですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cの将来は、並列コンピューティング、セキュリティ、モジュール化、AI/機械学習に焦点を当てます。1)並列コンピューティングは、コルーチンなどの機能を介して強化されます。 2)セキュリティは、より厳格なタイプのチェックとメモリ管理メカニズムを通じて改善されます。 3)変調は、コード組織とコンパイルを簡素化します。 4)AIと機械学習は、数値コンピューティングやGPUプログラミングサポートなど、CにComply Coveに適応するように促します。

c isnotdying; it'sevolving.1)c relelevantdueToitsversitileSileSixivisityinperformance-criticalApplications.2)thelanguageSlikeModulesandCoroutoUtoimveUsablive.3)despiteChallen

C#は自動ガベージコレクションメカニズムを使用し、Cは手動メモリ管理を使用します。 1。C#のゴミコレクターは、メモリを自動的に管理してメモリの漏れのリスクを減らしますが、パフォーマンスの劣化につながる可能性があります。 2.Cは、微細な管理を必要とするアプリケーションに適した柔軟なメモリ制御を提供しますが、メモリの漏れを避けるためには注意して処理する必要があります。
