windows高精度计数器

BOOL QueryPerformanceFrequency(LARGE_INTEGER *lpFrequency);    
BOOL QueryPerformanceCounter (LARGE_INTEGER *lpCount);

QueryPerformanceCounter()这个函数返回高精确度性能计数器的值,它可以以微妙为单位计时.但是QueryPerformanceCounter()确切的精确计时的最小单位是与系统有关的,所以,必须要查询系统以得到QueryPerformanceCounter()返回的嘀哒声的频率.

QueryPerformanceFrequency()提供了这个频率值,返回每秒嘀哒声的个数. 计算确切的时间是从第一次调用QueryPerformanceCounter()开始的。假设得到的LARGE_INTEGER为nStartCounter,过一段时间后再次调用该函数结束的, 设得到nStopCounter.

两者之差除以QueryPerformanceFrequency()的频率就是开始到结束之间的秒数.由于计时函数本身要耗费很少的时间,要减去一个很少的时间开销.但一般都把这个开销忽略

double time=(nStopCounter.QuadPart-nStartCounter.QuadPart)/frequency.QuadPart


数据类型LARGEINTEGER既可以是一个作为8字节长的整数,也可以是作为两个4字节长的整数的联合结构,其具体用法根据编译器是否支持64位而定。该类型的定义如下:  
typeef union _ LARGE_INTEGER    
{    
struct    
{    
DWORD LowPart;    
LONG HighPart;    
};    
LONGLONG QuadPart;    
} LARGE_INTEGER;

在定时前应该先调用QueryPerformanceFrequency()函数获得机器内部计时器的时钟频率。接着在需要严格计时的事件发生前和发生之后分别调用QueryPerformanceCounter(),利用两次获得的计数之差和时钟频率,就可以计算出事件经历的精确时间。测试函数SLEEP(100)的精确持续时间方法:  

LARGE_INTEGER litmp;    
LONGLONG qt1,qt2;    
double dft,dff,dfm;    
QueryPerformanceFrequency(&litmp);//获得时钟频率    
dff=(double)litmp.QuadPart;    
QueryPerformanceCounter(&litmp);//获得初始值    
qt1=litmp.QuadPart;Sleep(100);    
QueryPerformanceCounter(&litmp);//获得终止值    
qt2=litmp.QuadPart;    
dfm=(double)(qt2-qt1);    
dft=dfm/dff;//获得对应的时间值

需要注意的是DFT计算的结果单位是

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