在Linux實現(xiàn)一個定時器,不像Win32下那樣直觀。在Win32調(diào)用SetTimer就行了,在Linux下則沒有相應(yīng)函數(shù)可以直接調(diào)用。定時器作為一個常用的功能,在Linux當然也有相應(yīng)實現(xiàn)。下面我們看看幾種常用的方法。
要實現(xiàn)定時器功能,最土的辦法實現(xiàn)莫過于用sleep/usleep來實現(xiàn)了。當然,它會阻塞當前線程,除了處理定時功能外,什么活也干不了。當然要解決這個問題不難,創(chuàng)建一個單獨的線程來負責定時器,其它線程負責正常的任務(wù)就行了。
要實現(xiàn)定時器功能,最簡單的辦法就是ALARM信號。這種方法簡單,也相應(yīng)的缺陷:用信號實現(xiàn)效率較低; 最小精度為1秒,無法實現(xiàn)高精度的定義器。簡單示例: #include <stdio.h> #include <signal.h>
static void timer(int sig) { if(sig == SIGALRM) { printf("timer\n"); }
return; }
int main(int argc, char* argv[]) { signal(SIGALRM, timer);
alarm(1);
getchar();
return 0; }
(setitimer和alarm有類似的功能,也是通過信號來實現(xiàn))
最優(yōu)雅的方法是使用RTC機制。利用select函數(shù),你可以用單線程實現(xiàn)定時器,同時還可以處理其它任務(wù)。簡單示例:
#include <stdio.h> #include <linux/rtc.h> #include <sys/ioctl.h> #include <sys/time.h> #include <sys/types.h> #include <fcntl.h> #include <unistd.h> #include <errno.h>
int main(int argc, char* argv[]) { unsigned long i = 0; unsigned long data = 0; int retval = 0; int fd = open ("/dev/rtc", O_RDONLY);
if(fd < 0) { perror("open"); exit(errno); }
/*Set the freq as 4Hz*/ if(ioctl(fd, RTC_IRQP_SET, 4) < 0) { perror("ioctl(RTC_IRQP_SET)"); close(fd); exit(errno); } /*Set the freq as 4Hz*/ if(ioctl(fd, RTC_IRQP_SET, 4) < 0) { perror("ioctl(RTC_IRQP_SET)"); close(fd); exit(errno); }
/* Enable periodic interrupts */ if(ioctl(fd, RTC_PIE_ON, 0) < 0) { perror("ioctl(RTC_PIE_ON)"); close(fd); exit(errno); }
for(i = 0; i < 100; i++) { if(read(fd, &data, sizeof(unsigned long)) < 0) { perror("read"); close(fd); exit(errno); } printf("timer\n"); } /* Disable periodic interrupts */ ioctl(fd, RTC_PIE_OFF, 0); close(fd);
return 0; }********************************************************************************** 調(diào)用setitimer安裝定時器: 它有三個參數(shù)第一個設(shè)ITIMER_REAL,第二和三個參數(shù)是新的時鐘間隔和之前設(shè)置的時鐘間隔。 struct itimerval { struct timeval it_interval; //設(shè)為時鐘間隔 struct timeval it_value; //設(shè)為第一次觸發(fā)的時鐘間隔,其實只被執(zhí)行一次,以后按照it_interval的值 } 下面是一個具體的例子 #include <stdio.h> |
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