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std::chrono::time_point オブジェクトから年、月、日、時、分、秒、ミリ秒などの個々の時間要素を抽出するにはどうすればよいですか?

Nov 01, 2024 am 06:05 AM

How can I extract individual temporal elements like year, month, day, hour, minute, second, and milliseconds from an std::chrono::time_point object?

std::chrono::time_point からの時間要素の抽出

クエリ:

std::chrono::time_point オブジェクトから年、月、日、時、分、秒、ミリ秒などの特定の時間要素を抽出するにはどうすればよいですか?

解決策:

time_point からこれらの要素を抽出するには、system_ Clock::time_point を使用する必要があります。これは、西暦との関係があるためです?,F(xiàn)在の system_clock::time_point を取得します:

<code class="cpp">system_clock::time_point now = system_clock::now();</code>

これを time_t 値に変換します:

<code class="cpp">time_t tt = system_clock::to_time_t(now);</code>

UTC タイムゾーンまたはローカル タイムゾーンで時刻を抽出する必要がある場合は、time_t 値を変換しますtm へ:

<code class="cpp">tm utc_tm = *gmtime(&tt);  // UTC
tm local_tm = *localtime(&tt);  // Local</code>

tm 構(gòu)造體の対応するフィールドを使用して特定の要素を抽出します:

<code class="cpp">std::cout << local_tm.tm_year + 1900 << '\n';  // Year
std::cout << local_tm.tm_mon + 1 << '\n';  // Month
std::cout << local_tm.tm_mday << '\n';  // Day

拡張情報:

C ライブラリを使用すると時間変換が可能になります。すべての system_ Clock 実裝は Unix 時間に基づいており、通常は 1970 年 1 月 1 日 (協(xié)定世界時) からの秒?yún)g位で測定されることに注意することが重要です。

より正確に抽出するには、 system_lock 精度:

<code class="cpp">system_clock::duration tp = now.time_since_epoch();
days d = duration_cast<days>(tp);  // Days
tp -= d;  // Subtract days
hours h = duration_cast<hours>(tp);  // Hours
tp -= h;  // Subtract hours
...  // Continue for minutes, seconds, and fractional seconds</code>

適切な期間単位で結(jié)果を出力:

<code class="cpp">std::cout << d.count() << "d " << h.count() << ':' << m.count() << ':' << s.count();
std::cout << " " << tp.count() << "[" << system_clock::duration::period::num << '/' << system_clock::duration::period::den << "]\n";

ライブラリの拡張:

時刻抽出を簡素化する場合、 date などの C 11/14 ライブラリの使用を検討してください。これにより、必要なコードが次のように削減されます。

<code class="cpp">auto tp = std::chrono::system_clock::now();
using date::floor;  // Namespace for streaming operator
std::cout << tp << '\n';  // Outputs date and time components
auto dp = floor<date::days>(tp);  // Omits fractional parts
auto ymd = date::year_month_day{dp};
...  // Individual elements can be accessed as members of ymd</code>

C 20 標準提案:

提案された C 20 作業(yè)草案には、system_ Clock:: からこれらのフィールドを抽出するための直接構(gòu)文が含まれています。時點:

<code class="cpp">year_month_day ymd{floor<days>(tp)};
hh_mm_ss time{floor<milliseconds>(tp - dp)};
auto y = ymd.year();
auto m = ymd.month();
...  // Extract remaining elements similarly</code>

以上がstd::chrono::time_point オブジェクトから年、月、日、時、分、秒、ミリ秒などの個々の時間要素を抽出するにはどうすればよいですか?の詳細內(nèi)容です。詳細については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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c多型:関數(shù)は一種の多型を過負荷にしていますか? c多型:関數(shù)は一種の多型を過負荷にしていますか? Jun 20, 2025 am 12:05 AM

はい、関數(shù)の過負荷はCの多型形態(tài)であり、特に時間の多型をコンパイルします。 1。関數(shù)の過負荷により、同じ名前が異なるパラメーターリストを持つ複數(shù)の関數(shù)が許可されます。 2。コンパイラは、提供されたパラメーターに基づいてコンパイル時間に呼び出す関數(shù)を決定します。 3.ランタイムの多型とは異なり、機能過負荷は実行時に余分なオーバーヘッドがなく、実裝が簡単ですが、柔軟性が低くなります。

Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Jun 20, 2025 am 12:08 AM

Cには、コンパイルタイム多型とランタイム多型の2つの主要な多型タイプがあります。 1.コンピレーション時間の多型は、関數(shù)の過負荷とテンプレートを通じて実裝され、高い効率を提供しますが、コード膨満につながる可能性があります。 2。ランタイムの多型は、仮想関數(shù)と継承を通じて実裝され、柔軟性を提供しますが、パフォーマンスオーバーヘッドを提供します。

C:多型は本當に便利ですか? C:多型は本當に便利ですか? Jun 20, 2025 am 12:01 AM

はい、Cの多型は非常に便利です。 1)新しいタイプを簡単に追加できる柔軟性を提供します。 2)コードの再利用を促進し、重複を減らします。 3)メンテナンスを簡素化し、コードの拡張と適応が容易になります。パフォーマンスとメモリ管理の課題にもかかわらず、その利點は複雑なシステムで特に重要です。

C Destructors:一般的なエラー C Destructors:一般的なエラー Jun 20, 2025 am 12:12 AM

c Destructorscanleadtoseveralcommonerrors.toavoidhem:1)preventdobledeletionbysettingpointerstonullptrorusings.2)handleExceptionSeptionsEnterstructorsbyCatchingingthem.3)usevirtualDestructorurcorurcorurcorructorsinbaseclasseClassessoperproperpolymorphictedestruction.4

c Pythonを知っている人のためのチュートリアル c Pythonを知っている人のためのチュートリアル Jul 01, 2025 am 01:11 AM

Pythonの移籍を研究する人は、最も直接的な混亂を抱えています。なぜPythonのように書くことができないのですか?構(gòu)文はより複雑ですが、基礎(chǔ)となる制御機能とパフォーマンスの利點を提供します。 1。構(gòu)文構(gòu)造の観點から、Cはインデントの代わりに巻き毛のブレース{}を使用してコードブロックを整理し、可変型を明示的に宣言する必要があります。 2。タイプシステムとメモリ管理の観點から、Cには自動ガベージ収集メカニズムがなく、メモリを手動で管理し、リリースのリリースに注意を払う必要があります。 RAIIテクノロジーは、リソース管理を支援できます。 3。関數(shù)とクラスの定義では、Cは修飾子、コンストラクター、デストラクタを明示的にアクセスし、オペレーターの過負荷などの高度な機能をサポートする必要があります。 4。標準ライブラリに関しては、STLは強力なコンテナとアルゴリズムを提供しますが、一般的なプログラミングのアイデアに適応する必要があります。 5

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Cの多型は、ランタイム多型とコンパイル時間の多型に分けられます。 1.ランタイムの多型は仮想関數(shù)を通じて実裝され、正しい方法を?qū)g行時に動的に呼び出すことができます。 2。コンパイル時間の多型は、関數(shù)の過負荷とテンプレートを通じて実裝され、より高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。

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