// 定義一個延時xms毫秒的延時函數void delay(unsigned int xms) // xms代表需要延時的毫秒數{ unsigned int x,y; for(x=xms;x0;x--) for(y=110;y0;y--);}
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頭文件time.h
@函數名稱: localtime
函數原型: struct tm *localtime(const time_t *timer)
函數功能: 返回一個以tm結構表達的機器時間信息
函數返回: 以tm結構表達的時間,結構tm定義如下:
struct tm{
int tm_sec;
int tm_min;
int tm_hour;
int tm_mday;
int tm_mon;
int tm_year;
int tm_wday;
int tm_yday;
int tm_isdst;
};
參數說明: timer-使用time()函數獲得的機器時間
#include time.h
#include stdio.h
#include dos.h
int main()
{
time_t timer;
struct tm *tblock;
timer=time(NULL);
tblock=localtime(timer);
printf("Local time is: %s",asctime(tblock));
return 0;
}
@函數名稱: asctime
函數原型: char* asctime(struct tm * ptr)
函數功能: 得到機器時間(日期時間轉換為ASCII碼)
函數返回: 返回的時間字符串格式為:星期,月,日,小時:分:秒,年
參數說明: 結構指針ptr應通過函數localtime()和gmtime()得到
所屬文件: time.h
#include stdio.h
#include string.h
#include time.h
int main()
{
struct tm t;
char str[80];
t.tm_sec=1;
t.tm_min=3;
t.tm_hour=7;
t.tm_mday=22;
t.tm_mon=11;
t.tm_year=56;
t.tm_wday=4;
t.tm_yday=0;
t.tm_isdst=0;
strcpy(str,asctime(t));
printf("%s",str);
return 0;
}
@函數名稱: ctime
函數原型: char *ctime(long time)
函數功能: 得到日歷時間
函數返回: 返回字符串格式:星期,月,日,小時:分:秒,年
參數說明: time-該參數應由函數time獲得
所屬文件: time.h
#include stdio.h
#include time.h
int main()
{
time_t t;
time(t);
printf("Today's date and time: %s",ctime(t));
return 0;
}
@函數名稱: difftime
函數原型: double difftime(time_t time2, time_t time1)
函數功能: 得到兩次機器時間差,單位為秒
函數返回: 時間差,單位為秒
參數說明: time1-機器時間一,time2-機器時間二.該參數應使用time函數獲得
所屬文件: time.h
#include time.h
#include stdio.h
#include dos.h
#include conio.h
int main()
{
time_t first, second;
clrscr();
first=time(NULL);
delay(2000);
second=time(NULL);
printf("The difference is: %f seconds",difftime(second,first));
getch();
return 0;
}
@函數名稱: gmtime
函數原型: struct tm *gmtime(time_t *time)
函數功能: 得到以結構tm表示的時間信息
函數返回: 以結構tm表示的時間信息指針
參數說明: time-用函數time()得到的時間信息
所屬文件: time.h
#include stdio.h
#include stdlib.h
#include time.h
#include dos.h
char *tzstr="TZ=PST8PDT";
int main()
{
time_t t;
struct tm *gmt, *area;
putenv(tzstr);
tzset();
t=time(NULL);
area=localtime(t);
printf("Local time is:%s", asctime(area));
gmt=gmtime(t);
printf("GMT is:%s", asctime(gmt));
return 0;
}
@函數名稱: time
函數原型: time_t time(time_t *timer)
函數功能: 得到機器的日歷時間或者設置日歷時間
函數返回: 機器日歷時間
參數說明: timer=NULL時得到機器日歷時間,timer=時間數值時,用于設置日歷時間,time_t是一個long類型
所屬文件: time.h
#include time.h
#include stdio.h
#include dos.h
int main()
{
time_t t;
t=time();
printf("The number of seconds since January 1,1970 is %ld",t);
return 0;
}
@函數名稱: tzset
函數原型: void tzset(void)
函數功能: UNIX兼容函數,用于得到時區,在DOS環境下無用途
函數返回:
參數說明:
所屬文件: time.h
#include time.h
#include stdlib.h
#include stdio.h
int main()
{
time_t td;
putenv("TZ=PST8PDT");
tzset();
time(td);
printf("Current time=%s",asctime(localtime(td)));
return 0;
}
1、time_t // 時間類型(time.h 定義)?
struct tm { // 時間結構,time.h 定義如下:?
int tm_sec;?
int tm_min;?
int tm_hour;?
int tm_mday;?
int tm_mon;?
int tm_year;?
int tm_wday;?
int tm_yday;?
int tm_isdst;?
}?
time ( rawtime ); // 獲取時間,以秒計,從1970年1月一日起算,存于rawtime?
localtime ( rawtime ); //轉為當地時間,tm 時間結構?
asctime() // 轉為標準ASCII時間格式:?
//就是直接打印tm,tm_year 從1900年計算,所以要加1900,月tm_mon,從0計算,所以要加1
2、time函數使用示例
#include?stdio.h??
#include?time.h????
int?main()
{??
time_t?rawtime;??
struct?tm?*?timeinfo;??
time?(?rawtime?);??
timeinfo?=?localtime?(?rawtime?);??
printf?(?"The?current?date/time?is:?%s",?asctime?(timeinfo)?);??
return?0;
}
time_t t; /*定義一個time_t型(在time.h中有typedef long time_t;語句,由此可知,time_t類型也就是long類型)的變量*/
time(t); /*將當前的日歷時間(即從1970-1-1到執行此語句時所經歷的秒數)保存到t中*/
printf("%s/n", ctime(t)); /*ctime(t)將把t所指向的日歷時間轉換為系統所提供的一個字符串,這個函數將返回這個字符串的基址,然后由printf語句將這個字符串輸出,從而得到現在的時刻*/
來源
CLOCK()函數:
clock()是C/C++中的計時函數,而與其相關的數據類型是clock_t。在MSDN中,查得對clock函數定義如下:
clock_t
clock(void)
;
這個函數返回從“開啟這個程序進程”到“程序中調用clock()函數”時之間的CPU時鐘計時單元(clock
tick)數,在MSDN中稱之為掛鐘時間(wal-clock);若掛鐘時間不可取,則返回-1。其中clock_t是用來保存時間的數據類型,在time.h文件中,我們可以找到對它的定義:
#ifndef
_CLOCK_T_DEFINED
typedef
long
clock_t;
#define
_CLOCK_T_DEFINED
#endif
很明顯,clock_t是一個長整形數。在time.h文件中,還定義了一個常量CLOCKS_PER_SEC,它用來表示一秒鐘會有多少個時鐘計時單元,其定義如下:
#define
CLOCKS_PER_SEC
((clock_t)1000)
可以看到每過千分之一秒(1毫秒),調用clock()函數返回的值就加1。下面舉個例子,你可以使用公式clock()/CLOCKS_PER_SEC來計算一個進程自身的運行時間:
void
elapsed_time()
{
printf("Elapsed
time:%u
secs.\n",clock()/CLOCKS_PER_SEC);
}
當然,你也可以用clock函數來計算你的機器運行一個循環或者處理其它事件到底花了多少時間:
#include
stdio.h
#include
stdlib.h
#include
time.h
int
main(void)
{
long
i
=
10000000L;
clock_t
start,
finish;
double
duration;
/*
測量一個事件持續的時間*/
printf(
"Time
to
do
%ld
empty
loops
is
",
i)
;
start
=
clock();
while(
i--
);
finish
=
clock();
duration
=
(double)(finish
-
start)
/
CLOCKS_PER_SEC;
printf(
"%f
seconds\n",
duration
);
system("pause");
}
在筆者的機器上,運行結果如下:
Time
to
do
10000000
empty
loops
is
0.03000
seconds
上面我們看到時鐘計時單元的長度為1毫秒,那么計時的精度也為1毫秒,那么我們可不可以通過改變CLOCKS_PER_SEC的定義,通過把它定義的大一些,從而使計時精度更高呢?通過嘗試,你會發現這樣是不行的。在標準C/C++中,最小的計時單位是一毫秒。
time_t
time(
time_t
*timer
);
返回值是1970年到現在的秒數
用long型接就可以了
參數也是同樣意義
如
long
time_s
=
0;
time_s
=
time(
NULL
);
//
time_s就是1970年到現在的秒數
或者
long
*
time_s
=
NULL;
time(time_s);
//
*time_s就是1970年到現在的秒數
要計算前后一段時間的話之前取一次time,之后取一次相減就知道用了多少秒了
文章名稱:c語言時間函數怎么用,C語言時間
文章URL:http://vcdvsql.cn/article18/hegpdp.html
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