C++ 使用 chrono 库处理日期和时间

发表于 3年以前  | 总阅读数:311 次

C++11 中提供了日期和时间相关的库 chrono,通过 chrono 库可以很方便地处理日期和时间,为程序的开发提供了便利。chrono 库主要包含三种类型的类:时间间隔duration、时钟clocks、时间点time point。

1 . 时间间隔 duration

1.1 常用类成员

duration表示一段时间间隔,用来记录时间长度,可以表示几秒、几分钟、几个小时的时间间隔。duration 的原型如下:

// 定义于头文件 <chrono>
template<
    class Rep,
    class Period = std::ratio<1>
> class duration;

ratio 类表示每个时钟周期的秒数,其中第一个模板参数 Num 代表分子,Denom 代表分母,该分母值默认为 1,因此,ratio 代表的是一个分子除以分母的数值,比如:ratio<2> 代表一个时钟周期是 2 秒,ratio<60 > 代表一分钟,ratio<60*60 > 代表一个小时,ratio<60*60*24 > 代表一天。而 ratio<1,1000 > 代表的是 1/1000 秒,也就是 1 毫秒,ratio<1,1000000 > 代表一微秒,ratio<1,1000000000 > 代表一纳秒。

为了方便使用,在标准库中定义了一些常用的时间间隔,比如:时、分、秒、毫秒、微秒、纳秒,它们都位于 chrono 命名空间下,定义如下:

类型 定义
纳秒:std::chrono::nanoseconds duration<Rep/ 至少 64 位的有符号整数类型 /, std::nano>
微秒:std::chrono::microseconds duration<Rep/ 至少 55 位的有符号整数类型 /, std::micro>
毫秒:std::chrono::milliseconds duration<Rep/ 至少 45 位的有符号整数类型 /, std::milli>
秒:std::chrono::seconds duration<Rep/ 至少 35 位的有符号整数类型 />
分钟:std::chrono::minutes duration<Rep/ 至少 29 位的有符号整数类型 /, std::ratio<60>>
小时:std::chrono::hours duration<Rep/ 至少 23 位的有符号整数类型 /, std::ratio<3600>>

`注意:到 hours 为止的每个预定义时长类型至少涵盖 ±292 年的范围。

duration 类的构造函数原型如下:

// 1. 拷贝构造函数
duration( const duration& ) = default;
// 2. 通过指定时钟周期的类型来构造对象
template< class Rep2 >
constexpr explicit duration( const Rep2& r );
// 3. 通过指定时钟周期类型,和时钟周期长度来构造对象
template< class Rep2, class Period2 >
constexpr duration( const duration<Rep2,Period2>& d );

为了更加方便的进行 duration 对象之间的操作,类内部进行了操作符重载:

操作符重载 描述
operator= 赋值内容 (公开成员函数)
operator+ operator- 赋值内容 (公开成员函数
operator++ operator++(int) operator– operator–(int) 递增或递减周期计数 (公开成员函数)
operator+= operator-= operator*= operator/= operator%= 实现二个时长间的复合赋值 (公开成员函数)

duration 类还提供了获取时间间隔的时钟周期数的方法 count (),函数原型如下:

constexpr rep count() const;

1.2 类的使用

通过构造函数构造事件间隔对象示例代码如下:

#include <chrono>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    chrono::hours h(1);                          // 一小时
    chrono::milliseconds ms{ 3 };                // 3 毫秒
    chrono::duration<int, ratio<1000>> ks(3);    // 3000 秒

    // chrono::duration<int, ratio<1000>> d3(3.5);  // error
    chrono::duration<double> dd(6.6);               // 6.6 秒

    // 使用小数表示时钟周期的次数
    chrono::duration<double, std::ratio<1, 30>> hz(3.5);
}
  • h(1) 时钟周期为 1 小时,共有 1 个时钟周期,所以 h 表示的时间间隔为 1 小时
  • ms(3) 时钟周期为 1 毫秒,共有 3 个时钟周期,所以 ms 表示的时间间隔为 3 毫秒
  • ks(3) 时钟周期为 1000 秒,一共有三个时钟周期,所以 ks 表示的时间间隔为 3000 秒
  • d3(3.5) 时钟周期为 1000 秒,时钟周期数量只能用整形来表示,但是此处指定的是浮点数,因此语法错误
  • dd(6.6) 时钟周期为默认的 1 秒,共有 6.6 个时钟周期,所以 dd 表示的时间间隔为 6.6 秒
  • hz(3.5) 时钟周期为 1/30 秒,共有 3.5 个时钟周期,所以 hz 表示的时间间隔为 1/30*3.5 秒

chrono 库中根据 duration 类封装了不同长度的时钟周期(也可以自定义),基于这个时钟周期再进行周期次数的设置就可以得到总的时间间隔了(时钟周期 * 周期次数 = 总的时间间隔)。

示例代码如下:

#include <chrono>
#include <iostream>
int main()
{
    std::chrono::milliseconds ms{3};         // 3 毫秒
    std::chrono::microseconds us = 2*ms;     // 6000 微秒
    // 时间间隔周期为 1/30 秒
    std::chrono::duration<double, std::ratio<1, 30>> hz(3.5);

    std::cout <<  "3 ms duration has " << ms.count() << " ticks\n"
              <<  "6000 us duration has " << us.count() << " ticks\n"
              <<  "3.5 hz duration has " << hz.count() << " ticks\n";       
}

输出的结果为:

3 ms duration has 3 ticks
6000 us duration has 6000 ticks
3.5 hz duration has 3.5 ticks
  • ms 时间单位为毫秒,初始化操作 ms{3} 表示时间间隔为 3 毫秒,一共有 3 个时间周期,每个周期为 1 毫秒
  • us 时间单位为微秒,初始化操作 2*ms 表示时间间隔为 6000 微秒,一共有 6000 个时间周期,每个周期为 1 微秒
  • hz 时间单位为秒,初始化操作 hz(3.5) 表示时间间隔为 1/30*3.5 秒,一共有 3.5 个时间周期,每个周期为 1/30 秒

由于在 duration 类内部做了操作符重载,因此时间间隔之间可以直接进行算术运算,比如我们要计算两个时间间隔的差值,就可以在代码中做如下处理:

#include <iostream>
#include <chrono>
using namespace std;

int main()
{
    chrono::minutes t1(10);
    chrono::seconds t2(60);
    chrono::seconds t3 = t1 - t2;
    cout << t3.count() << " second" << endl;
}

程序输出的结果:

540 second

在上面的测试程序中,t1 代表 10 分钟,t2 代表 60 秒,t3 是 t1 减去 t2,也就是 60*10-60=540,这个 540 表示的时钟周期,每个时钟周期是 1 秒,因此两个时间间隔之间的差值为 540 秒。

注意事项:duration 的加减运算有一定的规则,当两个 duration 时钟周期不相同的时候,会先统一成一种时钟,然后再进行算术运算,统一的规则如下:假设有 ratio<x1,y1> 和 ratio<x2,y2 > 两个时钟周期,首先需要求出 x1,x2 的最大公约数 X,然后求出 y1,y2 的最小公倍数 Y,统一之后的时钟周期 ratio 为 ratio<X,Y>。

#include <iostream>
#include <chrono>
using namespace std;

int main()
{
    chrono::duration<double, ratio<9, 7>> d1(3);
    chrono::duration<double, ratio<6, 5>> d2(1);
    // d1 和 d2 统一之后的时钟周期
    chrono::duration<double, ratio<3, 35>> d3 = d1 - d2;
}

对于分子 6,、9 最大公约数为 3,对于分母 7、5 最小公倍数为 35,因此推导出的时钟周期为 ratio<3,35>

2 . 时间点 time point

chrono 库中提供了一个表示时间点的类 time_point,该类的定义如下:

// 定义于头文件 <chrono>
template<
    class Clock,
    class Duration = typename Clock::duration
> class time_point;

它被实现成如同存储一个 Duration 类型的自 Clock 的纪元起始开始的时间间隔的值,通过这个类最终可以得到时间中的某一个时间点。

  • Clock:此时间点在此时钟上计量
  • Duration:用于计量从纪元起时间的 std::chrono::duration 类型

time_point 类的构造函数原型如下:

// 1. 构造一个以新纪元(epoch,即:1970.1.1)作为值的对象,需要和时钟类一起使用,不能单独使用该无参构造函数
time_point();
// 2. 构造一个对象,表示一个时间点,其中d的持续时间从epoch开始,需要和时钟类一起使用,不能单独使用该构造函数
explicit time_point( const duration& d );
// 3. 拷贝构造函数,构造与t相同时间点的对象,使用的时候需要指定模板参数
template< class Duration2 >
time_point( const time_point<Clock,Duration2>& t );

在这个类中除了构造函数还提供了另外一个 time_since_epoch() 函数,用来获得 1970 年 1 月 1 日到 time_point 对象中记录的时间经过的时间间隔(duration),函数原型如下:

duration time_since_epoch() const;

除此之外,时间点 time_point 对象和时间段对象 duration 之间还支持直接进行算术运算(即加减运算),时间点对象之间可以进行逻辑运算,具体细节可以参考下面的表格:

其中 tp 和 tp2 是 time_point 类型的对象, dtn 是 duration 类型的对象。

描述 操作 返回值
复合赋值 (成员函数) operator+= tp += dtn *this
复合赋值 (成员函数) operator-= tp -= dtn *this
算术运算符 (非成员函数) operator+ tp + dtn a time_point value
算术运算符 (非成员函数) operator+ dtn + tp a time_point value
算术运算符 (非成员函数) operator- tp - dtn a time_point value
算术运算符 (非成员函数) operator- ttp - tp2 aduration value
关系操作符 (非成员函数) operator== tp == tp2 a bool value
关系操作符 (非成员函数) operator!= tp != tp2 a bool value
关系操作符 (非成员函数) operator< tp < tp2 a bool value
关系操作符 (非成员函数) operator> tp > tp2 a bool value
关系操作符 (非成员函数) operator>= tp >= tp2 a bool value
关系操作符 (非成员函数) operator<= tp <= tp2 a bool valuea

由于该时间点类经常和下面要介绍的时钟类一起使用,所以在此先不举例,在时钟类的示例代码中会涉及到时间点类的使用,到此为止只需要搞明白时间点类的提供的这几个函数的作用就可以了。

3 . 时钟 clocks

chrono 库中提供了获取当前的系统时间的时钟类,包含的时钟一共有三种:

  • system_clock:系统的时钟,系统的时钟可以修改,甚至可以网络对时,因此使用系统时间计算时间差可能不准。
  • steady_clock:是固定的时钟,相当于秒表。开始计时后,时间只会增长并且不能修改,适合用于记录程序耗时
  • high_resolution_clock:和时钟类 steady_clock 是等价的(是它的别名)。

在这些时钟类的内部有 time_point、duration、Rep、Period 等信息,基于这些信息来获取当前时间,以及实现 time_t 和 time_point 之间的相互转换。

时钟类成员类型 描述
rep 表示时钟周期次数的有符号算术类型
period 表示时钟计次周期的 std::ratio 类型
duration 时间间隔,可以表示负时长
time_point 表示在当前时钟里边记录的时间点

在使用chrono提供的时钟类的时候,不需要创建类对象,直接调用类的静态方法就可以得到想要的时间了。

3.1 system_clock

具体来说,时钟类 system_clock 是一个系统范围的实时时钟。system_clock 提供了对当前时间点 time_point 的访问,将得到时间点转换为 time_t 类型的时间对象,就可以基于这个时间对象获取到当前的时间信息了。

system_clock 时钟类在底层源码中的定义如下:

struct system_clock { // wraps GetSystemTimePreciseAsFileTime/GetSystemTimeAsFileTime
    using rep                       = long long;
    using period                    = ratio<1, 10'000'000>; // 100 nanoseconds
    using duration                  = chrono::duration<rep, period>;
    using time_point                = chrono::time_point<system_clock>;
    static constexpr bool is_steady = false;

    _NODISCARD static time_point now() noexcept 
    { // get current time
        return time_point(duration(_Xtime_get_ticks()));
    }

    _NODISCARD static __time64_t to_time_t(const time_point& _Time) noexcept 
    { // convert to __time64_t
        return duration_cast<seconds>(_Time.time_since_epoch()).count();
    }

    _NODISCARD static time_point from_time_t(__time64_t _Tm) noexcept 
    { // convert from __time64_t
        return time_point{seconds{_Tm}};
    }
};

通过以上源码可以了解到在 system_clock 类中的一些细节信息:

  • rep:时钟周期次数是通过整形来记录的 long long
  • period:一个时钟周期是 100 纳秒 ratio<1, 10'000'000>
  • duration:时间间隔为 rep*period 纳秒 chrono::duration<rep, period>
  • time_point:时间点通过系统时钟做了初始化 chrono::time_p- oint<system_clock>,里面记录了新纪元时间点

另外还可以看到 system_clock 类一共提供了三个静态成员函数:

// 返回表示当前时间的时间点。
static std::chrono::time_point<std::chrono::system_clock> now() noexcept;
// 将 time_point 时间点类型转换为 std::time_t 类型
static std::time_t to_time_t( const time_point& t ) noexcept;
// 将 std::time_t 类型转换为 time_point 时间点类型
static std::chrono::system_clock::time_point from_time_t( std::time_t t ) noexcept;

比如,我们要获取当前的系统时间,并且需要将其以能够识别的方式打印出来,示例代码如下:

#include <chrono>
#include <iostream>
using namespace std;
using namespace std::chrono;
int main()
{
    // 新纪元1970.1.1时间
    system_clock::time_point epoch;

    duration<int, ratio<60*60*24>> day(1);
    // 新纪元1970.1.1时间 + 1天
    system_clock::time_point ppt(day);

    using dday = duration<int, ratio<60 * 60 * 24>>;
    // 新纪元1970.1.1时间 + 10天
    time_point<system_clock, dday> t(dday(10));

    // 系统当前时间
    system_clock::time_point today = system_clock::now();

    // 转换为time_t时间类型
    time_t tm = system_clock::to_time_t(today);
    cout << "今天的日期是:    " << ctime(&tm);

    time_t tm1 = system_clock::to_time_t(today+day);
    cout << "明天的日期是:    " << ctime(&tm1);

    time_t tm2 = system_clock::to_time_t(epoch);
    cout << "新纪元时间:      " << ctime(&tm2);

    time_t tm3 = system_clock::to_time_t(ppt);
    cout << "新纪元时间+1天:  " << ctime(&tm3);

    time_t tm4 = system_clock::to_time_t(t);
    cout << "新纪元时间+10天: " << ctime(&tm4);
}

示例代码打印的结果为:

今天的日期是:    Thu Apr  8 11:09:49 2021
明天的日期是:    Fri Apr  9 11:09:49 2021
新纪元时间:      Thu Jan  1 08:00:00 1970
新纪元时间+1天:  Fri Jan  2 08:00:00 1970
新纪元时间+10天: Sun Jan 11 08:00:00 1970

3.2 steady_clock

如果我们通过时钟不是为了获取当前的系统时间,而是进行程序耗时的时长,此时使用 syetem_clock 就不合适了,因为这个时间可以跟随系统的设置发生变化。在 C++11 中提供的时钟类 steady_clock 相当于秒表,只要启动就会进行时间的累加,并且不能被修改,非常适合于进行耗时的统计。

steady_clock 时钟类在底层源码中的定义如下:

struct steady_clock { // wraps QueryPerformanceCounter
    using rep                       = long long;
    using period                    = nano;
    using duration                  = nanoseconds;
    using time_point                = chrono::time_point<steady_clock>;
    static constexpr bool is_steady = true;

    // get current time
    _NODISCARD static time_point now() noexcept 
    { 
        // doesn't change after system boot
        const long long _Freq = _Query_perf_frequency(); 
        const long long _Ctr  = _Query_perf_counter();
        static_assert(period::num == 1, "This assumes period::num == 1.");
        const long long _Whole = (_Ctr / _Freq) * period::den;
        const long long _Part  = (_Ctr % _Freq) * period::den / _Freq;
        return time_point(duration(_Whole + _Part));
    }
};

通过以上源码可以了解到在 steady_clock 类中的一些细节信息:

  • rep:时钟周期次数是通过整形来记录的 long long
  • period:一个时钟周期是 1 纳秒 nano
  • duration:时间间隔为 1 纳秒 nanoseconds
  • time_point:时间点通过系统时钟做了初始化 chrono::time_point<steady_clock>

另外,在这个类中也提供了一个静态的 now () 方法,用于得到当前的时间点,函数原型如下:

static std::chrono::time_point<std::chrono::steady_clock> now() noexcept;

假设要测试某一段程序的执行效率,可以计算它执行期间消耗的总时长,示例代码如下:

#include <chrono>
#include <iostream>
using namespace std;
using namespace std::chrono;
int main()
{
    // 获取开始时间点
    steady_clock::time_point start = steady_clock::now();
    // 执行业务流程
    cout << "print 1000 stars ...." << endl;
    for (int i = 0; i < 1000; ++i)
    {
        cout << "*";
    }
    cout << endl;
    // 获取结束时间点
    steady_clock::time_point last = steady_clock::now();
    // 计算差值
    auto dt = last - start;
    cout << "总共耗时: " << dt.count() << "纳秒" << endl;
}

3.3 high_resolution_clock

high_resolution_clock 提供的时钟精度比 system_clock 要高,它也是不可以修改的。在底层源码中,这个类其实是 steady_clock 类的别名。

using high_resolution_clock = steady_clock;

因此 high_resolution_clock 的使用方式和 steady_clock 是一样的,在此就不再过多进行赘述了。

4 . 转换函数

4.1 duration_cast

duration_cast 是 chrono 库提供的一个模板函数,这个函数不属于 duration 类。通过这个函数可以对 duration 类对象内部的时钟周期 Period,和周期次数的类型 Rep 进行修改,该函数原型如下:

template <class ToDuration, class Rep, class Period>
  constexpr ToDuration duration_cast (const duration<Rep,Period>& dtn);

在源周期能准确地为目标周期所整除的场合(例如小时到分钟),浮点时长和整数时长间转型能隐式进行无需使用 duration_cast ,其他情况下都需要通过函数进行转换。

我们可以修改一下上面测试程序执行时间的代码,在代码中修改 duration 对象的属性:

#include <iostream>
#include <chrono>
using namespace std;
using namespace std::chrono;

void f()
{
    cout << "print 1000 stars ...." << endl;
    for (int i = 0; i < 1000; ++i)
    {
        cout << "*";
    }
    cout << endl;
}

int main()
{
    auto t1 = steady_clock::now();
    f();
    auto t2 = steady_clock::now();

    // 整数时长:要求 duration_cast
    auto int_ms = duration_cast<chrono::milliseconds>(t2 - t1);

    // 小数时长:不要求 duration_cast
    duration<double, ratio<1, 1000>> fp_ms = t2 - t1;

    cout << "f() took " << fp_ms.count() << " ms, "
        << "or " << int_ms.count() << " whole milliseconds\n";
}

示例代码输出的结果:

print 1000 stars ....
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
f() took 40.2547 ms, or 40 whole milliseconds

4.2 time_point_cast

time_point_cast 也是 chrono 库提供的一个模板函数,这个函数不属于 time_point 类。函数的作用是对时间点进行转换,因为不同的时间点对象内部的时钟周期 Period,和周期次数的类型 Rep 可能也是不同的,一般情况下它们之间可以进行隐式类型转换,也可以通过该函数显示的进行转换,函数原型如下:

template <class ToDuration, class Clock, class Duration>
time_point<Clock, ToDuration> time_point_cast(const time_point<Clock, Duration> &t);

关于函数的使用,示例代码如下:

#include <chrono>
#include <iostream>
using namespace std;

using Clock = chrono::high_resolution_clock;
using Ms = chrono::milliseconds;
using Sec = chrono::seconds;
template<class Duration>
using TimePoint = chrono::time_point<Clock, Duration>;

void print_ms(const TimePoint<Ms>& time_point)
{
    std::cout << time_point.time_since_epoch().count() << " ms\n";
}

int main()
{
    TimePoint<Sec> time_point_sec(Sec(6));
    // 无精度损失, 可以进行隐式类型转换
    TimePoint<Ms> time_point_ms(time_point_sec);
    print_ms(time_point_ms);    // 6000 ms

    time_point_ms = TimePoint<Ms>(Ms(6789));
    // error,会损失精度,不允许进行隐式的类型转换
    TimePoint<Sec> sec(time_point_ms);

    // 显示类型转换,会损失精度。6789 truncated to 6000
    time_point_sec = std::chrono::time_point_cast<Sec>(time_point_ms);
    print_ms(time_point_sec); // 6000 ms
}

注意事项:关于时间点的转换如果没有没有精度的损失可以直接进行隐式类型转换,如果会损失精度只能通过显示类型转换,也就是调用 time_point_cast 函数来完成该操作。

本文由哈喽比特于3年以前收录,如有侵权请联系我们。
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/mf8Q5BsVKBWFjeYibpLQKQ

 相关推荐

刘强东夫妇:“移民美国”传言被驳斥

京东创始人刘强东和其妻子章泽天最近成为了互联网舆论关注的焦点。有关他们“移民美国”和在美国购买豪宅的传言在互联网上广泛传播。然而,京东官方通过微博发言人发布的消息澄清了这些传言,称这些言论纯属虚假信息和蓄意捏造。

发布于:1年以前  |  808次阅读  |  详细内容 »

博主曝三大运营商,将集体采购百万台华为Mate60系列

日前,据博主“@超能数码君老周”爆料,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通预计将集体采购百万台规模的华为Mate60系列手机。

发布于:1年以前  |  770次阅读  |  详细内容 »

ASML CEO警告:出口管制不是可行做法,不要“逼迫中国大陆创新”

据报道,荷兰半导体设备公司ASML正看到美国对华遏制政策的负面影响。阿斯麦(ASML)CEO彼得·温宁克在一档电视节目中分享了他对中国大陆问题以及该公司面临的出口管制和保护主义的看法。彼得曾在多个场合表达了他对出口管制以及中荷经济关系的担忧。

发布于:1年以前  |  756次阅读  |  详细内容 »

抖音中长视频App青桃更名抖音精选,字节再发力对抗B站

今年早些时候,抖音悄然上线了一款名为“青桃”的 App,Slogan 为“看见你的热爱”,根据应用介绍可知,“青桃”是一个属于年轻人的兴趣知识视频平台,由抖音官方出品的中长视频关联版本,整体风格有些类似B站。

发布于:1年以前  |  648次阅读  |  详细内容 »

威马CDO:中国每百户家庭仅17户有车

日前,威马汽车首席数据官梅松林转发了一份“世界各国地区拥车率排行榜”,同时,他发文表示:中国汽车普及率低于非洲国家尼日利亚,每百户家庭仅17户有车。意大利世界排名第一,每十户中九户有车。

发布于:1年以前  |  589次阅读  |  详细内容 »

研究发现维生素 C 等抗氧化剂会刺激癌症生长和转移

近日,一项新的研究发现,维生素 C 和 E 等抗氧化剂会激活一种机制,刺激癌症肿瘤中新血管的生长,帮助它们生长和扩散。

发布于:1年以前  |  449次阅读  |  详细内容 »

苹果据称正引入3D打印技术,用以生产智能手表的钢质底盘

据媒体援引消息人士报道,苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后,3D系统一度大涨超10%,不过截至周三收盘,该股涨幅回落至2%以内。

发布于:1年以前  |  446次阅读  |  详细内容 »

千万级抖音网红秀才账号被封禁

9月2日,坐拥千万粉丝的网红主播“秀才”账号被封禁,在社交媒体平台上引发热议。平台相关负责人表示,“秀才”账号违反平台相关规定,已封禁。据知情人士透露,秀才近期被举报存在违法行为,这可能是他被封禁的部分原因。据悉,“秀才”年龄39岁,是安徽省亳州市蒙城县人,抖音网红,粉丝数量超1200万。他曾被称为“中老年...

发布于:1年以前  |  445次阅读  |  详细内容 »

亚马逊股东起诉公司和贝索斯,称其在购买卫星发射服务时忽视了 SpaceX

9月3日消息,亚马逊的一些股东,包括持有该公司股票的一家养老基金,日前对亚马逊、其创始人贝索斯和其董事会提起诉讼,指控他们在为 Project Kuiper 卫星星座项目购买发射服务时“违反了信义义务”。

发布于:1年以前  |  444次阅读  |  详细内容 »

苹果上线AppsbyApple网站,以推广自家应用程序

据消息,为推广自家应用,苹果现推出了一个名为“Apps by Apple”的网站,展示了苹果为旗下产品(如 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和 Apple TV)开发的各种应用程序。

发布于:1年以前  |  442次阅读  |  详细内容 »

特斯拉美国降价引发投资者不满:“这是短期麻醉剂”

特斯拉本周在美国大幅下调Model S和X售价,引发了该公司一些最坚定支持者的不满。知名特斯拉多头、未来基金(Future Fund)管理合伙人加里·布莱克发帖称,降价是一种“短期麻醉剂”,会让潜在客户等待进一步降价。

发布于:1年以前  |  441次阅读  |  详细内容 »

光刻机巨头阿斯麦:拿到许可,继续对华出口

据外媒9月2日报道,荷兰半导体设备制造商阿斯麦称,尽管荷兰政府颁布的半导体设备出口管制新规9月正式生效,但该公司已获得在2023年底以前向中国运送受限制芯片制造机器的许可。

发布于:1年以前  |  437次阅读  |  详细内容 »

马斯克与库克首次隔空合作:为苹果提供卫星服务

近日,根据美国证券交易委员会的文件显示,苹果卫星服务提供商 Globalstar 近期向马斯克旗下的 SpaceX 支付 6400 万美元(约 4.65 亿元人民币)。用于在 2023-2025 年期间,发射卫星,进一步扩展苹果 iPhone 系列的 SOS 卫星服务。

发布于:1年以前  |  430次阅读  |  详细内容 »

𝕏(推特)调整隐私政策,可拿用户发布的信息训练 AI 模型

据报道,马斯克旗下社交平台𝕏(推特)日前调整了隐私政策,允许 𝕏 使用用户发布的信息来训练其人工智能(AI)模型。新的隐私政策将于 9 月 29 日生效。新政策规定,𝕏可能会使用所收集到的平台信息和公开可用的信息,来帮助训练 𝕏 的机器学习或人工智能模型。

发布于:1年以前  |  428次阅读  |  详细内容 »

荣耀CEO谈华为手机回归:替老同事们高兴,对行业也是好事

9月2日,荣耀CEO赵明在采访中谈及华为手机回归时表示,替老同事们高兴,觉得手机行业,由于华为的回归,让竞争充满了更多的可能性和更多的魅力,对行业来说也是件好事。

发布于:1年以前  |  423次阅读  |  详细内容 »

AI操控无人机能力超越人类冠军

《自然》30日发表的一篇论文报道了一个名为Swift的人工智能(AI)系统,该系统驾驶无人机的能力可在真实世界中一对一冠军赛里战胜人类对手。

发布于:1年以前  |  423次阅读  |  详细内容 »

AI生成的蘑菇科普书存在可致命错误

近日,非营利组织纽约真菌学会(NYMS)发出警告,表示亚马逊为代表的电商平台上,充斥着各种AI生成的蘑菇觅食科普书籍,其中存在诸多错误。

发布于:1年以前  |  420次阅读  |  详细内容 »

社交媒体平台𝕏计划收集用户生物识别数据与工作教育经历

社交媒体平台𝕏(原推特)新隐私政策提到:“在您同意的情况下,我们可能出于安全、安保和身份识别目的收集和使用您的生物识别信息。”

发布于:1年以前  |  411次阅读  |  详细内容 »

国产扫地机器人热销欧洲,国产割草机器人抢占欧洲草坪

2023年德国柏林消费电子展上,各大企业都带来了最新的理念和产品,而高端化、本土化的中国产品正在不断吸引欧洲等国际市场的目光。

发布于:1年以前  |  406次阅读  |  详细内容 »

罗永浩吐槽iPhone15和14不会有区别,除了序列号变了

罗永浩日前在直播中吐槽苹果即将推出的 iPhone 新品,具体内容为:“以我对我‘子公司’的了解,我认为 iPhone 15 跟 iPhone 14 不会有什么区别的,除了序(列)号变了,这个‘不要脸’的东西,这个‘臭厨子’。

发布于:1年以前  |  398次阅读  |  详细内容 »
 相关文章
Android插件化方案 5年以前  |  237231次阅读
vscode超好用的代码书签插件Bookmarks 2年以前  |  8065次阅读
 目录