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c語言看函數運行時間 c語言查看程序運行時間函數

c語言 計算程序運行時間

#include stdio.h

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#include time.h

#define N 10000 /*這個數字可以自己改,如果時間太長結果不出來你就改小點*/

void f()

{

int i, j, k;

for ( i = 0; i N; ++i )

for ( j = 0; j N; ++j )

for ( k = 0; k N; ++k )

;

}

int main()

{

clock_t begin, duration;

begin = clock();

f();

duration = clock() - begin;

printf( "函數f()的運行時間大約為:%dms\n", duration*1000/CLOCKS_PER_SEC );

}

怎么用C語言來計算一個函數調用了多久

可以通過計算時間差的方法來計算一個函數調用了多久。

具體細節如下:

計算函數執行時間是評價程序效率的一種常用方法。

可以在調用一個函數之間獲取當前時間,在調用之后再次獲取當前時間,然后計算二者的時間差。

但是如果一個函數執行時間非常短,會得到兩個時間差為0的情況,此時可以修改程序為調用該函數1000次,然后把時間差除以1000。

得到當前時間的方法是:首先程序最前面添加頭文件#includetime.h,然后通過調用time(NULL)獲取當前時間。

c語言怎么測試一段程序的運行時間?

C/C++中的計時函數是clock(),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)。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)?? //CLOCKS_PER_SEC為系統自定義的

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( )?

{

long i = 10000000L;

clock_t start, finish;

double Total_time;

/* 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();

Total_time = (double)(finish-start) / CLOCKS_PER_SEC;

printf( "%f seconds/n", Total_time);

return 0;

}

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。

參考資料

c語言測試程序執行時間.csdn博客[引用時間2017-12-31]

C語言中怎樣測試函數執行時間

有4種方法可以達成測算程序運行時間的目的。

它們分別是使用clock, times, gettimeofday, getrusage來實現的。

下面就來逐一介紹,并比較它們的優劣點。

系統測試環境:

VirtualBox (Ubuntu 9.10)

gcc version 4.4.1

libc6 2.10.1-0ubuntu16

Core Duo T2500 2GMHz

例程如下:

只要修改第11行的定義值,就可以使用不同的測量方法了。

#include sys/time.h

#include sys/resource.h

#include unistd.h

#include stdio.h

#include time.h

#define TEST_BY_CLOCK (char)(0x00)

#define TEST_BY_TIMES (char)(0x01)

#define TEST_BY_GETTIMEOFDAY (char)(0x02)

#define TEST_BY_GETRUSAGE (char)(0x03)

#define TEST_METHOD (TEST_BY_GETTIMEOFDAY)

#define COORDINATION_X (int)(1024)

#define COORDINATION_Y (int)(1024)

static int g_Matrix[COORDINATION_X][COORDINATION_Y];

double getTimeval()

{

struct rusage stRusage;

struct timeval stTimeval;

if (TEST_METHOD == TEST_BY_GETTIMEOFDAY)

{

gettimeofday(stTimeval, NULL);

}

else if (TEST_METHOD == TEST_BY_GETRUSAGE)

{

getrusage(RUSAGE_SELF, stRusage);

stTimeval = stRusage.ru_utime;

}

return stTimeval.tv_sec + (double)stTimeval.tv_usec*1E-6;

}

int main()

{

int i, j;

int n = 0;

clock_t clockT1, clockT2;

double doubleT1, doubleT2;

if (TEST_METHOD == TEST_BY_CLOCK)

{

clockT1 = clock();

}

else if (TEST_METHOD == TEST_BY_TIMES)

{

times(clockT1);

}

else if (TEST_METHOD == TEST_BY_GETTIMEOFDAY)

{

doubleT1 = getTimeval();

}

else if (TEST_METHOD == TEST_BY_GETRUSAGE)

{

doubleT1 = getTimeval();

}

for (i = 0; i COORDINATION_X; i++)

{

for (j = 0; j COORDINATION_Y; j++)

{

g_Matrix[i][j] = i * j;

}

}

if (TEST_METHOD == TEST_BY_CLOCK)

{

clockT2 = clock();

printf("Time result tested by clock = %10.30f\n",(double)(clockT2 - clockT1)/CLOCKS_PER_SEC);

}

else if (TEST_METHOD == TEST_BY_TIMES)

{

times(clockT2);

printf("Time result tested by times = %10.30f\n", (double)(clockT2 - clockT1)/sysconf(_SC_CLK_TCK));

}

else if (TEST_METHOD == TEST_BY_GETTIMEOFDAY)

{

doubleT2 = getTimeval();

printf("Time result tested by gettimeofday = %10.30f\n",(double)(doubleT2 - doubleT1));

}

else if (TEST_METHOD == TEST_BY_GETRUSAGE)

{

doubleT2 = getTimeval();

printf("Time result tested by getrusage = %10.70f\n", (double)(doubleT2 - doubleT1));

}

return 0;

}

1. 使用clock的方法:

clock是ANSI C的標準庫函數,關于這個函數需要說明幾點。

首先,它返回的是CPU耗費在本程序上的時間。也就是說,途中sleep的話,由于CPU資源被釋放,那段時間將不被計算在內。

其次,得到的返回值其實就是耗費在本程序上的CPU時間片的數量,也就是Clock Tick的值。該值必須除以CLOCKS_PER_SEC這個宏值,才

能最后得到ss.mmnn格式的運行時間。在POSIX兼容系統中,CLOCKS_PER_SEC的值為1,000,000的,也就是

1MHz。

最后,使用這個函數能達到的精度大約為10ms。

2. 使用times的方法:

times的用法基本和clock類似,同樣是取得CPU時間片的數量,所不同的是要除以的時間單位值為sysconf(_SC_CLK_TCK)。

3. 使用gettimeofday的方法:

用gettimeofday直接提取硬件時鐘進行運算,得到的結果的精度相比前兩種方法提高了很多。

但是也正由于它提取硬件時鐘的原因,這個方法只能計算程序開始時間和結束時間的差值。而此時系統中如果在運行其他的后臺程序,可能會影響到最終結果的值。如果后臺繁忙,系統dispatch過多的話,并不能完全真實反映被測量函數的運行時間。

4. 使用getrusage的方法:

getrusage得到的是程序對系統資源的占用信息。只要指定了RUSAGE_SELF,就可以得到程序本身運行所占用的系統時間。

標題名稱:c語言看函數運行時間 c語言查看程序運行時間函數
轉載源于:http://vcdvsql.cn/article46/ddihjeg.html

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