啟動定時(shí)器,程序可用讀取其計(jì)數(shù),或者用定時(shí)器觸發(fā)中斷,在中斷中自己用變量計(jì)數(shù),這樣就有了一個時(shí)間計(jì)數(shù)值了。再有就是利用RTC也行。

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在調(diào)用子程序前讀取時(shí)間計(jì)數(shù)值,調(diào)用完畢再讀取計(jì)數(shù)值,通過計(jì)算兩個計(jì)數(shù)值的差可計(jì)數(shù)調(diào)用時(shí)間。
如果嫌麻煩,可用利用GPIO,在調(diào)用之前設(shè)置GPIO為高,調(diào)用完成設(shè)置為低,反復(fù)調(diào)用,用示波器測量GPIO正脈寬,可計(jì)算時(shí)長。
有4種方法可以達(dá)成測算程序運(yùn)行時(shí)間的目的。
它們分別是使用clock, times, gettimeofday, getrusage來實(shí)現(xiàn)的。
下面就來逐一介紹,并比較它們的優(yōu)劣點(diǎn)。
系統(tǒng)測試環(huán)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(biāo)準(zhǔn)庫函數(shù),關(guān)于這個函數(shù)需要說明幾點(diǎn)。
首先,它返回的是CPU耗費(fèi)在本程序上的時(shí)間。也就是說,途中sleep的話,由于CPU資源被釋放,那段時(shí)間將不被計(jì)算在內(nèi)。
其次,得到的返回值其實(shí)就是耗費(fèi)在本程序上的CPU時(shí)間片的數(shù)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(yùn)行時(shí)間。在POSIX兼容系統(tǒng)中,CLOCKS_PER_SEC的值為1,000,000的,也就是
1MHz。
最后,使用這個函數(shù)能達(dá)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(shí)間片的數(shù)量,所不同的是要除以的時(shí)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(shí)鐘進(jìn)行運(yùn)算,得到的結(jié)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(shí)鐘的原因,這個方法只能計(jì)算程序開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間的差值。而此時(shí)系統(tǒng)中如果在運(yùn)行其他的后臺程序,可能會影響到最終結(jié)果的值。如果后臺繁忙,系統(tǒng)dispatch過多的話,并不能完全真實(shí)反映被測量函數(shù)的運(yùn)行時(shí)間。
4. 使用getrusage的方法:
getrusage得到的是程序?qū)ο到y(tǒng)資源的占用信息。只要指定了RUSAGE_SELF,就可以得到程序本身運(yùn)行所占用的系統(tǒng)時(shí)間。
int main()
{
int TimeStart = GetTickCount();
Sum();//這個是你要調(diào)用的函數(shù)
int TimeEnd = GetTickCount();
int Time = TimeEnd - TimeStart;
//Time的值 就是調(diào)用Sum()函數(shù)所用的時(shí)間
}
簡單的寫了一下,希望能幫到你
網(wǎng)頁名稱:c語言調(diào)用函數(shù)執(zhí)行時(shí)間 c語言 調(diào)用函數(shù)
網(wǎng)頁URL:http://chinadenli.net/article46/dojoeeg.html
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