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Timer()函数
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语法:Timer ( interval {, windowname } )
参数:指定两次触发Timer事件之间的时间间隔,有效值在0到65之间。如果该参数的值指定为0,那么关闭定时器,不再触发指定窗口的Timer事件。windowname:窗口名,指定时间间隔到时要触发哪个窗口的Timer事件。省略该参数时,触发当前窗口的Timer事件返回值Integer。函数执行成功时返回1,发生错误时返回-1。如果任何参数的值为NULL,Timer()函数返回NULL。用法使用Timer()函数可以周期性地触发指定窗口的Timer事件,这样,每当时间间隔过去时,应用程序都可以完成一些周期性的工作,比如绘制简单动画等。将Timer()的interval参数设置为非0值时启动定时器并开始计时;将该函数的interval参数设置为0时关闭定时器,终止计时任务。需要注意的是,在Microsoft Windows系统中,该函数能够计时的最小时间间隔为0.055秒(约1/18秒),如果把interval参数的值设置小于0.055,那么该定时器将每隔0.055秒触发一次窗口的Timer事件。Microsoft Windows 3.x最多只支持系统中同时启动16个定时器。
用法:
启动定时器。
启动定时器就需要使用CWnd类的成员函数SetTimer。CWnd::SetTimer的原型如下:
UINT_PTR SetTimer(
UINT_PTR nIDEvent,
UINT nElapse,
void (CALLBACK* lpfnTimer)(
HWND,
UINT,
UINT_PTR,
DWORD
)
);
参数nIDEvent指定一个非零的定时器ID;参数nElapse指定间隔时间,单位为毫秒;参数lpfnTimer指定一个回调函数的地址,如果该参数为NULL,则WM_TIMER消息被发送到应用程序的消息队列,并被CWnd对象处理。如果此函数成功则返回一个新的定时器的ID,我们可以使用此ID通过KillTimer成员函数来销毁该定时器,如果函数失败则返回0。
通过SetTimer成员函数我们可以看出,处理定时事件可以有两种方式,一种是通过WM_TIMER消息的消息响应函数,一种是通过回调函数。
如果要启动多个定时器就多次调用SetTimer成员函数。另外,在不同的CWnd中可以有ID相同的定时器,并不冲突。
time函数
返回某一特定时间的小数值。如果在输入函数前,单元格的格式为“常规”,则结果将设为日期格式。
函数 TIME 返回的小数值为 0(零)到 0.99999999 之间的数值,代表从 0:00:00 (12:00:00 AM) 到 23:59:59 (11:59:59 P.M.) 之间的时间。
语法:
TIME(hour, minute, second)
TIME 函数语法具有以下参数:
Hour 必需。0(零)到 32767 之间的数值,代表小时。任何大于 23 的数值将除以 24,其余数将视为小时。例如,TIME(27,0,0) = TIME(3,0,0) = .125 或 3:00 AM。
Minute 必需。0 到 32767 之间的数值,代表分钟。任何大于 59 的数值将被转换为小时和分钟。例如,TIME(0,750,0) = TIME(12,30,0) = .520833 或 12:30 PM。
Second 必需。0 到 32767 之间的数值,代表秒。任何大于 59 的数值将被转换为小时、分钟和秒。例如,TIME(0,0,2000) = TIME(0,33,22) = .023148 或 12:33:20 AM。
例子:
?php$t=time();echo($t . "br /");echo(date("D F d Y",$t));?
输出:
1138618081Mon January 30 2006
以前实际上用过,很想对C语言中的时间函数了解多一点,趁着这个寒假,查了些资料,大概把我现在能用到的关于时间的操作在此记录下来。通过几个函数来熟悉C语言中对时间的操作。(注:以下程序均在VS2010上编译通过。)①time()函数。可以通过time()函数来获得日历时间。其原型为:time_ttime(time_t*timer);一般参数为空,返回值类型time_t是一个长整型数,函数将返回现在的日历时间,即从一个时间点(所有不同版本的VisualC++都是从1970年1月1日0时0分0秒)到现在的经过的秒数。例子程序:#includestdio.h#includetime.hvoidmain(){time_tlt;lt=time(NULL);printf("1970年1月1日0时0分0秒到现在经历了%ld秒\n",lt);}运行结果(结果与程序运行的时间有关,贴出我此时运行出的结果):1970年1月1日0时0分0秒到现在经历了1326975564秒请按任意键继续...②clock()函数。C语言中的计时函数。函数原型为:clock_tclock(void);clock()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时钟计时单元数。返回值类型clock_t也是一个长整型数。在time.h头文件中定义了一个符号常量CLOCKS_PER_SEC,表示一秒钟会有多少个计时单元。所以通过简单的数学知识,可以知道在程序中用clock()/CLOCKS_PER_SEC来表示程序从开始到调用clock()函数时用了多少秒。例子程序:#includestdio.h#includetime.hvoidmain(){clock_tlt;for(inti=0;i1000000000;i++);lt=clock();printf("循环执行1000000000个空操作需要%f秒\n",(double)lt/CLOCKS_PER_SEC);}运行结果(在不同的机器上运行的结果可能不一样,下面是在我自己的笔记本上运行的结果):循环执行1000000000个空操作需要3.484000秒请按任意键继续...③使用C库函数来显示日期和时间。首先要介绍一下C语言中的一个日期的结构体类型,tm类型。其在time.h中的定义如下:#ifndef_TM_DEFINEDstructtm{inttm_sec;inttm_min;inttm_hour;inttm_mday;inttm_mon;inttm_year;inttm_wday;inttm_yday;inttm_isdst;};#define_TM_DEFINED#endif然后可以介绍有关的函数了。time.h提供了两种不同的函数将日历时间(一个长整型数)转换成我们平时看到的把年月日时分秒分开的时间格式:structtm*gmtime(consttime_t*timer);structtm*localtime(consttime_t*timer);其中gmtime()函数是将日历时间转换为世界标准时间(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换为本地时间(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)。例子程序:#includestdio.h#includetime.hvoidmain(){structtm*local;time_tt;t=time(NULL);local=localtime(t);printf("现在北京时间是%d点\n",local-tm_hour);local=gmtime(t);printf("世界标准时间是%d点\n",local-tm_hour);}运行结果(运行结果与运行的时间有关,我是在早上9点多钟运行这个程序的):现在北京时间是9点世界标准时间是1点请按任意键继续...这样子我们就可以完全才输出此刻的年月日时分秒了,当然需要逐个来输出。其实C库函数还提供了一个很有用的以固定的时间格式来输出年月日时分秒的函数。这两个函数原型如下:char*asctime(conststructtm*timeptr);char*ctime(consttime_t*timer);asctime()函数是通过tm结构来生成具有固定格式的保存时间信息的字符串,而ctime()是通过日历时间来生成时间字符串。这样下面的例子程序就容易理解了:#includestdio.h#includetime.hvoidmain(){structtm*local;time_tt;t=time(NULL);local=localtime(t);printf(asctime(local));local=gmtime(t);printf(asctime(local));printf(ctime(t));}运行结果(我是在早上9点多运行这个程序的):FriJan2009:55:562012FriJan2001:55:562012FriJan2009:55:562012请按任意键继续...C语言还可以以我们规定的各种形式来规定输出时间的格式。要用到时可以查阅相关的资料,限于篇幅,就介绍到这里。④这里介绍计算持续的时间长度的函数。之前已经介绍了使用clock()函数的例子,它可以精确到毫秒级。其实我们也可以使用difftime()函数,但它只精确到秒。该函数的定义如下:doubledifftime(time_ttime1,time_ttime0);例子程序:#includestdio.h#includetime.h#includestdlib.hvoidmain(){time_tstart,end;start=time(NULL);for(inti=0;i1000000000;i++);end=time(NULL);printf("这个循-环用了%f秒\n",difftime(end,start));}运行结果:这个循环用了3.000000秒请按任意键继续...⑤最后介绍mktime()函数。原型如下:time_tmktime(structtm*timer);可以使用函数将用tm结构表示的时间转换为日历时间。其返回值就是转换后的日历时间。这样我们就可以先制定一个分解时间,然后对这个时间进行操作。下面的例子用来计算2012年1月20日是星期几:#includetime.h#includestdio.h#includestdlib.hintmain(void){structtmt;time_tt_of_day;t.tm_year=2012-1900;t.tm_mon=0;t.tm_mday=20;t.tm_hour=0;t.tm_min=12;t.tm_sec=1;t.tm_isdst=1;t_of_day=mktime(t);printf(ctime(t_of_day));return0;}运行结果:FriJan2000:12:012012请按任意键继续...
C语言中提供了许多库函数来实现计时功能
下面介绍一些常用的计时函数
1. time()
头文件:time.h
函数原型:time_t time(time_t * timer)
功能:返回以格林尼治时间(GMT)为标准,从1970年1月1日00:00:00到现在的时此刻所经过的秒数
用time()函数结合其他函数(如:localtime、gmtime、asctime、ctime)可以获得当前系统时间或是标准时间。
用difftime函数可以计算两个time_t类型的时间的差值,可以用于计时。用difftime(t2,t1)要比t2-t1更准确,因为C标准中并没有规定time_t的单位一定是秒,而difftime会根据机器进行转换,更可靠。
说明:C标准库中的函数,可移植性最好,性能也很稳定,但精度太低,只能精确到秒,对于一般的事件计时还算够用,而对运算时间的计时就明显不够用了。
2. clock()
头文件:time.h
函数原型:clock_t clock(void);
功能:该函数返回值是硬件滴答数,要换算成秒,需要除以CLK_TCK或者 CLK_TCKCLOCKS_PER_SEC。比如,在VC++6.0下,这两个量的值都是1000。
说明:可以精确到毫秒,适合一般场合的使用。
3. timeGetTime()
头文件:Mmsystem.h 引用库: Winmm.lib
函数原型:DWORD timeGetTime(VOID);
功能:返回系统时间,以毫秒为单位。系统时间是从系统启动到调用函数时所经过的毫秒数。注意,这个值是32位的,会在0到2^32之间循环,约49.71天。
说明:该函数的时间精度是五毫秒或更大一些,这取决于机器的性能。可用timeBeginPeriod和timeEndPeriod函数提高timeGetTime函数的精度。如果使用了,连续调用timeGetTime函数,一系列返回值的差异由timeBeginPeriod和timeEndPeriod决定。
4. GetTickCount()
头文件:windows.h
函数原型:DWORD WINAPI GetTickCount(void);
功能:返回自设备启动后的毫秒数(不含系统暂停时间)。
说明:精确到毫秒。对于一般的实时控制,使用GetTickCount()函数就可以满足精度要求。
5. QueryPerformanceCounter()、QueryPerformanceFrequency()
头文件:windows.h
函数原型:BOOLQueryPerformanceCounter(LARGE_INTEGER *lpPerformanceCount);
BOOLQueryPerformanceFrequency(LARGE_INTEGER *lpFrequency);
功能:前者获得的是CPU从开机以来执行的时钟周期数。后者用于获得你的机器一秒钟执行多少次,就是你的时钟周期。
补充:LARGE_INTEGER既可以是一个8字节长的整型数,也可以是两个4字节长的整型数的联合结构, 其具体用法根据编译器是否支持64位而定:
在进行定时之前,先调用QueryPerformanceFrequency()函数获得机器内部定时器的时钟频率,然后在需要严格定时的事件发生之前和发生之后分别调用QueryPerformanceCounter()函数,利用两次获得的计数之差及时钟频率,计算出事件经历的精确时间。
说明:这种方法的定时误差不超过1微秒,精度与CPU等机器配置有关,一般认为精度为透微秒级。在Windows平台下进行高精度计时的时候可以考虑这种方法。
6. gettimeofday()
Linux C函数。
头文件:sys/time.h
函数原型:int gettimeofday(struct timeval *tv,struct timezone *tz);
说明:其参数tv是保存获取时间结果的结构体,参数tz用于保存时区结果(若不使用则传入NULL即可)。
timeval的定义为:
struct timeval {
long tv_sec; // 秒数
long tv_usec; //微秒数
}
可见该函数可用于在linux中获得微秒精度的时间。
说明:使用这种方式计时,精度可达微秒。经验证,在arm+linux的环境下此函数仍可使用。
有,CLOCK函数。
clock()是C/C++中的计时函数,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) ; #ifndef _CLOCK_T_DEFINED typedef long clock_t;
#define _CLOCK_T_DEFINED #endif。
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。
C语言是一门通用计算机编程语言,应用广泛。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、产生少量的机器码以及不需要任何运行环境支持便能运行的编程语言。
尽管C语言提供了许多低级处理的功能,但仍然保持着良好跨平台的特性,以一个标准规格写出的C语言程序可在许多电脑平台上进行编译,甚至包含一些嵌入式处理器以及超级电脑等作业平台。
1967年,剑桥大学的Martin Richards对CPL语言进行了简化,于是产生了BCPL语言。
time()
头文件:time.h
函数原型:time_t time(time_t * timer)
功能:返回以格林尼治时间(GMT)为标准,从1970年1月1日00:00:00到现在的此时此刻所经过的秒数。
2.clock()
头文件:time.h
函数原型:clock_t clock(void);
功能:该函数返回值是硬件滴答数,要换算成秒,需要除以CLK_TCK或者 CLK_TCKCLOCKS_PER_SEC。比如,在VC++6.0下,这两个量的值都是1000。
3. timeGetTime()
头文件:Mmsystem.h 引用库: Winmm.lib
函数原型:DWORD timeGetTime(VOID);
功能:返回系统时间,以毫秒为单位。系统时间是从系统启动到调用函数时所经过的毫秒数。注意,这个值是32位的,会在0到2^32之间循环,约49.71天。
程序运行时间很短时,返回0是很正常的。
可以试着运行以下程序:
#includestdio.h
#includetime.h
main()
{for(int i=1;i0;i++);
printf("%d",clock());
}