http://blog.csdn.NET/asaasa66/article/details/6543929

测试程序运行时间-time.h

1.计时

C/C++中的计时函数是clock(),而与其相关的数据类型是clock_t。在MSDN中,查得对clock函数定义如下:

clock_t clock( void );

这个函数返回从“开启这个程序进程”到“程序中调用clock()函数”时之间的CPU时钟计时单元(clock tick)数,在MSDN中称之为挂钟时间(wal-clock)。其中clock_t是用来保存时间的数据类型,在time.h文件中,我们可以找到对它的定义:

#ifndef _CLOCK_T_DEFINED  typedef long clock_t;  #define _CLOCK_T_DEFINED  #endif

很明显,clock_t是一个长整形数。在time.h文件中,还定义了一个常量CLOCKS_PER_SEC,它用来表示一秒钟会有多少个时钟计时单元,其定义如下:

#define CLOCKS_PER_SEC ((clock_t)1000)   //CLOCKS_PER_SEC为系统自定义的

可以看到每过千分之一秒(1毫秒),调用clock()函数返回的值就加1。下面举个例子,你可以使用公式clock()/CLOCKS_PER_SEC来计算一个进程自身的运行时间:

void elapsed_time()  {  printf("Elapsed time:%u secs./n",clock()/CLOCKS_PER_SEC);  }

当然,你也可以用clock函数来计算你的机器运行一个循环或者处理其它事件到底花了多少时间:

#include “stdio.h”  #include “stdlib.h”  #include “time.h”

int main( )  {       long i = 10000000L;     clock_t start, finish;     double Total_time;       /* 测量一个事件持续的时间*/       printf( "Time to do %ld empty loops is ", i );       start = clock();       while( i--) ;       finish = clock();       Total_time = (double)(finish-start) / CLOCKS_PER_SEC;       printf( "%f seconds/n", Total_time);      return 0;

}

在笔者的机器上,运行结果如下:

Time to do 10000000 empty loops is 0.03000 seconds

上面我们看到时钟计时单元的长度为1毫秒,那么计时的精度也为1毫秒,那么我们可不可以通过改变CLOCKS_PER_SEC的定义,通过把它定义的大一些,从而使计时精度更高呢?通过尝试,你会发现这样是不行的。在标准C/C++中,最小的计时单位是一毫秒。

2.与日期和时间相关的数据结构

在标准C/C++中,我们可通过tm结构来获得日期和时间,tm结构在time.h中的定义如下:

#ifndef _TM_DEFINED  struct tm {  int tm_sec; /* 秒 – 取值区间为[0,59] */  int tm_min; /* 分 - 取值区间为[0,59] */  int tm_hour; /* 时 - 取值区间为[0,23] */  int tm_mday; /* 一个月中的日期 - 取值区间为[1,31] */  int tm_mon; /* 月份(从一月开始,0代表一月) - 取值区间为[0,11] */  int tm_year; /* 年份,其值等于实际年份减去1900 */  int tm_wday; /* 星期 – 取值区间为[0,6],其中0代表星期天,1代表星期一,以此类推 */  int tm_yday; /* 从每年的1月1日开始的天数 – 取值区间为[0,365],其中0代表1月1日,1代表1月2日,以此类推 */ int tm_isdst; /* 夏令时标识符,实行夏令时的时候,tm_isdst为正。不实行夏令时的进候,tm_isdst为0;不了解情况时,tm_isdst()为负。*/  };  #define _TM_DEFINED  #endif

ANSI C标准称使用tm结构的这种时间表示为分解时间(broken-down time)。

而日历时间(Calendar Time)是通过time_t数据类型来表示的,用time_t表示的时间(日历时间)是从一个时间点(例如:1970年1月1日0时0分0秒)到此时的秒数。在time.h中,我们也可以看到time_t是一个长整型数:

#ifndef _TIME_T_DEFINED  typedef long time_t; /* 时间值 */  #define _TIME_T_DEFINED /* 避免重复定义 time_t */  #endif

大家可能会产生疑问:既然time_t实际上是长整型,到未来的某一天,从一个时间点(一般是1970年1月1日0时0分0秒)到那时的秒数(即日历时间)超出了长整形所能表示的数的范围怎么办?对time_t数据类型的值来说,它所表示的时间不能晚于2038年1月18日19时14分07秒。为了能够表示更久远的时间,一些编译器厂商引入了64位甚至更长的整形数来保存日历时间。比如微软在Visual C++中采用了__time64_t数据类型来保存日历时间,并通过_time64()函数来获得日历时间(而不是通过使用32位字的time()函数),这样就可以通过该数据类型保存3001年1月1日0时0分0秒(不包括该时间点)之前的时间。

在time.h头文件中,我们还可以看到一些函数,它们都是以time_t为参数类型或返回值类型的函数:

double difftime(time_t time1, time_t time0);  time_t mktime(struct tm * timeptr);  time_t time(time_t * timer);  char * asctime(const struct tm * timeptr);  char * ctime(const time_t *timer);

此外,time.h还提供了两种不同的函数将日历时间(一个用time_t表示的整数)转换为我们平时看到的把年月日时分秒分开显示的时间格式tm:

struct tm * gmtime(const time_t *timer);  struct tm * localtime(const time_t * timer);

通过查阅MSDN,我们可以知道Microsoft C/C++ 7.0中时间点的值(time_t对象的值)是从1899年12月31日0时0分0秒到该时间点所经过的秒数,而其它各种版本的Microsoft C/C++和所有不同版本的Visual C++都是计算的从1970年1月1日0时0分0秒到该时间点所经过的秒数。

3. 获得日历时间

我们可以通过time()函数来获得日历时间(Calendar Time),其原型为: time_t time(time_t * timer);

如果你已经声明了参数timer,你可以从参数timer返回现在的日历时间,同时也可以通过返回值返回现在的日历时间,即从一个时间点(例如:1970年1月1日0时0分0秒)到现在此时的秒数。如果参数为空(NUL),函数将只通过返回值返回现在的日历时间,比如下面这个例子用来显示当前的日历时间:

#include "time.h"  #include "stdio.h"  int main(void)  {  struct tm *ptr;  time_t lt;  lt =time(NUL);  printf("The Calendar Time now is %d/n",lt);  return 0;  }

运行的结果与当时的时间有关,我当时运行的结果是:

The Calendar Time now is 1122707619

其中1122707619就是我运行程序时的日历时间。即从1970年1月1日0时0分0秒到此时的秒数。

获得日期和时间 :

这里说的日期和时间就是我们平时所说的年、月、日、时、分、秒等信息。从第2节我们已经知道这些信息都保存在一个名为tm的结构体中,那么如何将一个日历时间保存为一个tm结构的对象呢?

其中可以使用的函数是gmtime()和localtime(),这两个函数的原型为:

struct tm * gmtime(const time_t *timer);  struct tm * localtime(const time_t * timer);

其中gmtime()函数是将日历时间转化为世界标准时间(即格林尼治时间),并返回一个tm结构体来保存这个时间,而localtime()函数是将日历时间转化为本地时间。比如现在用gmtime()函数获得的世界标准时间是2005年7月30日7点18分20秒,那么我用localtime()函数在中国地区获得的本地时间会比世界标准时间晚8个小时,即2005年7月30日15点18分20秒。下面是个例子:

#include "time.h"  #include "stdio.h"  int main(void)  {  struct tm *local;  time_t t;  t=time(NUL);  local=localtime(&t);  printf("Local hour is: %d/n",local->tm_hour);  local=gmtime(&t);  printf("UTC hour is: %d/n",local->tm_hour);  return 0;  }

运行结果是:

Local hour is: 15  UTC hour is: 7

我们可以根据format指向字符串中格式命令把timeptr中保存的时间信息放在strDest指向的字符串中,最多向strDest中存放maxsize个字符。该函数返回向strDest指向的字符串中放置的字符数。

函数strftime()的操作有些类似于sprintf():识别以百分号(%)开始的格式命令集合,格式化输出结果放在一个字符串中。格式化命令说明串strDest中各种日期和时间信息的确切表示方法。格式串中的其他字符原样放进串中。格式命令列在下面,它们是区分大小写的。

%a 星期几的简写  %A 星期几的全称  %b 月分的简写  %B 月份的全称  %c 标准的日期的时间串  %C 年份的后两位数字  %d 十进制表示的每月的第几天  %D 月/天/年  %e 在两字符域中,十进制表示的每月的第几天  %F 年-月-日  %g 年份的后两位数字,使用基于周的年  %G 年分,使用基于周的年  %h 简写的月份名  %H 24小时制的小时  %I 12小时制的小时  %j 十进制表示的每年的第几天  %m 十进制表示的月份  %M 十时制表示的分钟数  %n 新行符  %p 本地的AM或PM的等价显示  %r 12小时的时间  %R 显示小时和分钟:hh:mm  %S 十进制的秒数  %t 水平制表符  %T 显示时分秒:hh:mm:ss  %u 每周的第几天,星期一为第一天 (值从0到6,星期一为0)  %U 第年的第几周,把星期日做为第一天(值从0到53)  %V 每年的第几周,使用基于周的年  %w 十进制表示的星期几(值从0到6,星期天为0)  %W 每年的第几周,把星期一做为第一天(值从0到53)  %x 标准的日期串  %X 标准的时间串  %y 不带世纪的十进制年份(值从0到99)  %Y 带世纪部分的十进制年份  %z,%Z 时区名称,如果不能得到时区名称则返回空字符。  %% 百分号

如果想显示现在是几点了,并以12小时制显示,就象下面这段程序:

#include “time.h”  #include “stdio.h”  int main(void)  {  struct tm *ptr;  time_t lt;  char str[80];  lt=time(NUL);  ptr=localtime(

其运行结果为:  It is now 4PM

而下面的程序则显示当前的完整日期:

#include  #include

void main( void )  {  struct tm *newtime;  char tmpbuf[128];  time_t lt1;  time( <1 );  newtime=localtime(<1);  strftime( tmpbuf, 128, "Today is %A, day %d of %B in the year %Y./n", newtime);  printf(tmpbuf);  }

运行结果:

Today is Saturday, day 30 of July in the year 2005.

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