使用 chrono 库可高效实现C++定时器和耗时计算,推荐 high_resolution_clock 获取时间点,结合 duration_cast 转换单位以测量代码执行时间,精度达纳秒级;可通过封装 Timer 类简化重复使用;借助 std::async 与 std::thread 可实现延迟或周期性任务;该方法跨平台且优于旧式 clock(),适用于现代C++项目。

在C++开发中,经常需要测量某段代码的执行时间,或者实现一个定时器来周期性地执行任务。本文介绍几种常用的方法来实现C++ timer定时器以及计算代码运行耗时,适用于不同场景和精度需求。
C++11 引入了 chrono 库,提供了高精度、类型安全的时间操作方式,非常适合测量代码耗时。
示例:测量函数执行时间#include <iostream>
#include <chrono>
<p>int main() {
auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();</p><pre class="brush:php;toolbar:false;"><pre class="brush:php;toolbar:false;">// 模拟耗时操作
for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
// 做一些计算
}
auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
auto duration = std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(end - start);
std::cout << "耗时: " << duration.count() << " 微秒" << std::endl;
return 0;}
说明:
- 使用 high_resolution_clock::now() 获取当前时间点。
- 通过相减得到时间间隔,再用 duration_cast 转换为毫秒、微秒等单位。
- 支持纳秒级精度,是目前最推荐的方式。
为了方便重复使用,可以封装一个 Timer 类。
#include <chrono>
#include <iostream>
<p>class Timer {
public:
Timer() { reset(); }</p><pre class="brush:php;toolbar:false;"><pre class="brush:php;toolbar:false;">void reset() {
m_start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
}
long long elapsedMilliseconds() const {
return std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(
std::chrono::high_resolution_clock::now() - m_start
).count();
}
long long elapsedMicroseconds() const {
return std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(
std::chrono::high_resolution_clock::now() - m_start
).count();
}private: std::chrono::time_point<std::chrono::high_resolution_clock> m_start; };
使用示例:Timer t; // 执行某些操作 for (int i = 0; i < 1000000; ++i); std::cout << "耗时: " << t.elapsedMicroseconds() << " 微秒" << std::endl;
利用 std::async 和 std::future 可以实现基本的定时执行功能。
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#include <iostream>
#include <chrono>
#include <thread>
#include <future>
<p>void delayedTask() {
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(2));
std::cout << "两秒后执行" << std::endl;
}</p><p>int main() {
std::async(std::launch::async, delayedTask);
// 主线程继续运行
std::cout << "启动定时任务..." << std::endl;
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(3)); // 等待输出
return 0;
}
更复杂的周期性任务可结合 std::thread 和循环实现,注意线程安全与退出控制。
chrono 是标准库的一部分,在 Windows、Linux、macOS 上行为一致,无需额外依赖。相比旧式方法如 clock() 或 gettimeofday(),更简洁且不易出错。
不推荐使用 clock(),因为它测量的是 CPU 时间,可能不反映真实经过的时间,尤其在线程或空闲等待时。
基本上就这些。对于大多数现代C++项目,使用 chrono 库足以满足定时和性能分析需求,既高效又清晰。实际开发中建议封装成工具类复用,提升代码可读性和维护性。
以上就是C++ timer定时器实现_C++计算代码运行耗时的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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