


다음은 \'함정\' 및 \'제한\' 테마를 활용한 몇 가지 제목 옵션입니다. * Windows에서 실제로 마이크로초 정밀도로 시간을 측정할 수 있습니까? * 높은 곳의 함정
C를 사용하여 Windows에서 고정밀 시간 측정: 함정과 한계
정확한 시간 측정은 높은 정확성과 응답성을 요구하는 애플리케이션에 중요한 경우가 많습니다. . 이 기사에서는 C를 사용하여 Windows에서 고정밀 시간 측정을 달성하기 위한 과제와 잠재적인 솔루션을 살펴봅니다.
Windows에서 시간을 측정하는 데 일반적으로 사용되는 방법 중 하나는 QueryPerformanceCounter 함수입니다. 현재 시간 틱 수를 측정하는 고해상도 성능 카운터를 제공합니다. 그러나 특히 멀티코어 시스템에서 이 함수를 사용할 때 잠재적인 문제가 발생할 수 있습니다.
안타깝게도 QueryPerformanceCounter는 코드가 실행되는 코어에 따라 일관되지 않은 값을 반환할 수 있습니다. 이러한 불일치는 각 코어가 자체적인 독립적인 카운터를 유지한다는 사실에서 비롯됩니다. 결과적으로 동일한 애플리케이션 내에서도 서로 다른 코어에서 실행되는 서로 다른 스레드는 서로 다른 시간 틱 카운트를 관찰할 수 있습니다.
이 문제를 설명하려면 다음 C 코드를 고려하세요.
<code class="cpp">#include <windows.h> int main() { LARGE_INTEGER timestamp; QueryPerformanceCounter(×tamp); // Process the timestamp here... return 0; }</windows.h></code>
이 코드는 멀티코어 시스템에서 실행되므로 타임스탬프는 실행마다 다를 수 있으므로 시간 측정이 부정확할 수 있습니다.
이 문제를 해결하기 위해 일부 개발자는 코드가 항상 실행되도록 스레드 선호도를 수정하는 실험을 했습니다. 같은 코어에. 이 접근 방식은 일관된 시간 틱 수를 제공할 수 있지만 애플리케이션 성능을 크게 저하시킬 수 있습니다.
이러한 제한 사항을 고려할 때 Windows에는 특히 멀티 코어 컴퓨터에서 마이크로초 정밀도를 보장하는 진정으로 신뢰할 수 있는 타이머가 없다는 점을 인정하는 것이 중요합니다. . 고해상도 시간 측정이 필요한 애플리케이션의 경우 시간 필터링이나 특수 시간 측정 기능을 제공하는 타사 라이브러리와의 통합과 같은 대체 기술을 사용하는 것이 좋습니다.
위 내용은 다음은 \'함정\' 및 \'제한\' 테마를 활용한 몇 가지 제목 옵션입니다. * Windows에서 실제로 마이크로초 정밀도로 시간을 측정할 수 있습니까? * 높은 곳의 함정의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

C#은 자동 쓰레기 수집 메커니즘을 사용하는 반면 C는 수동 메모리 관리를 사용합니다. 1. C#의 쓰레기 수집기는 메모리 누출 위험을 줄이기 위해 메모리를 자동으로 관리하지만 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 2.C는 유연한 메모리 제어를 제공하며, 미세 관리가 필요한 애플리케이션에 적합하지만 메모리 누출을 피하기 위해주의해서 처리해야합니다.

C는 여전히 현대 프로그래밍과 관련이 있습니다. 1) 고성능 및 직접 하드웨어 작동 기능은 게임 개발, 임베디드 시스템 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 첫 번째 선택이됩니다. 2) 스마트 포인터 및 템플릿 프로그래밍과 같은 풍부한 프로그래밍 패러다임 및 현대적인 기능은 유연성과 효율성을 향상시킵니다. 학습 곡선은 가파르지만 강력한 기능은 오늘날의 프로그래밍 생태계에서 여전히 중요합니다.

C 학습자와 개발자는 StackoverFlow, Reddit의 R/CPP 커뮤니티, Coursera 및 EDX 코스, GitHub의 오픈 소스 프로젝트, 전문 컨설팅 서비스 및 CPPCon에서 리소스와 지원을받을 수 있습니다. 1. StackoverFlow는 기술적 인 질문에 대한 답변을 제공합니다. 2. Reddit의 R/CPP 커뮤니티는 최신 뉴스를 공유합니다. 3. Coursera와 Edx는 공식적인 C 과정을 제공합니다. 4. LLVM 및 부스트 기술 향상과 같은 GitHub의 오픈 소스 프로젝트; 5. JetBrains 및 Perforce와 같은 전문 컨설팅 서비스는 기술 지원을 제공합니다. 6. CPPCON 및 기타 회의는 경력을 돕습니다

C#은 높은 개발 효율성과 크로스 플랫폼 지원이 필요한 프로젝트에 적합한 반면 C#은 고성능 및 기본 제어가 필요한 응용 프로그램에 적합합니다. 1) C#은 개발을 단순화하고, 쓰레기 수집 및 리치 클래스 라이브러리를 제공하며, 엔터프라이즈 레벨 애플리케이션에 적합합니다. 2) C는 게임 개발 및 고성능 컴퓨팅에 적합한 직접 메모리 작동을 허용합니다.

C 지속적인 사용 이유에는 고성능, 광범위한 응용 및 진화 특성이 포함됩니다. 1) 고효율 성능 : C는 메모리 및 하드웨어를 직접 조작하여 시스템 프로그래밍 및 고성능 컴퓨팅에서 훌륭하게 수행합니다. 2) 널리 사용 : 게임 개발, 임베디드 시스템 등의 분야에서의 빛나기.

C 및 XML의 미래 개발 동향은 다음과 같습니다. 1) C는 프로그래밍 효율성 및 보안을 개선하기 위해 C 20 및 C 23 표준을 통해 모듈, 개념 및 코 루틴과 같은 새로운 기능을 소개합니다. 2) XML은 데이터 교환 및 구성 파일에서 중요한 위치를 계속 차지하지만 JSON 및 YAML의 문제에 직면하게 될 것이며 XMLSCHEMA1.1 및 XPATH 3.1의 개선과 같이보다 간결하고 쉽게 구문 분석하는 방향으로 발전 할 것입니다.

최신 C 설계 모델은 C 11 이상의 새로운 기능을 사용하여보다 유연하고 효율적인 소프트웨어를 구축 할 수 있습니다. 1) Lambda Expressions 및 STD :: 함수를 사용하여 관찰자 패턴을 단순화하십시오. 2) 모바일 의미와 완벽한 전달을 통해 성능을 최적화하십시오. 3) 지능형 포인터는 유형 안전 및 자원 관리를 보장합니다.

C 멀티 스레딩 및 동시 프로그래밍의 핵심 개념에는 스레드 생성 및 관리, 동기화 및 상호 제외, 조건부 변수, 스레드 풀링, 비동기 프로그래밍, 일반적인 오류 및 디버깅 기술, 성능 최적화 및 모범 사례가 포함됩니다. 1) std :: 스레드 클래스를 사용하여 스레드를 만듭니다. 예제는 스레드가 완성 될 때까지 생성하고 기다리는 방법을 보여줍니다. 2) std :: mutex 및 std :: lock_guard를 사용하여 공유 리소스를 보호하고 데이터 경쟁을 피하기 위해 동기화 및 상호 배제. 3) 조건 변수는 std :: 조건 _variable을 통한 스레드 간의 통신과 동기화를 실현합니다. 4) 스레드 풀 예제는 ThreadPool 클래스를 사용하여 효율성을 향상시키기 위해 작업을 병렬로 처리하는 방법을 보여줍니다. 5) 비동기 프로그래밍은 std :: as를 사용합니다


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