VC 中的定時(shí)
VC中提供了很多關(guān)于時(shí)間操作的函數(shù),編寫(xiě)程序時(shí)我們可以跟據(jù)定時(shí)的不同精度要求選擇不同的時(shí)間函數(shù)來(lái)完成定時(shí)和計(jì)時(shí)操作。
方式一:VC中的WM_TIMER消息映射能進(jìn)行簡(jiǎn)單的時(shí)間控制。首先調(diào)用函數(shù)SetTimer()設(shè)置定時(shí)間隔,如SetTimer(0,200,NULL)即為設(shè)置200ms的時(shí)間間隔。然后在應(yīng)用程序中增加定時(shí)響應(yīng)函數(shù) OnTimer(),并在該函數(shù)中添加響應(yīng)的處理語(yǔ)句,用來(lái)完成到達(dá)定時(shí)時(shí)間的操作。這種定時(shí)方法非常簡(jiǎn)單,可以實(shí)現(xiàn)一定的定時(shí)功能,但其定時(shí)功能如同Sleep()函數(shù)的延時(shí)功能一樣,精度非常低,最小計(jì)時(shí)精度僅為18ms。CPU占用低,且定時(shí)器消息在多任務(wù)操作系統(tǒng)中的優(yōu)先級(jí)很低,不能得到及時(shí)響應(yīng),往往不能滿足實(shí)時(shí)控制環(huán)境下的應(yīng)用。只可以用來(lái)實(shí)現(xiàn)諸如位圖的動(dòng)態(tài)顯示等對(duì)定時(shí)精度要求不高的情況。
方式二:VC中使用sleep()函數(shù)實(shí)現(xiàn)延時(shí),它的單位是ms,如延時(shí)2秒,用sleep(2000)。精度非常低,最小計(jì)時(shí)精度僅為30ms,用sleep函數(shù)的不利處在于延時(shí)期間不能處理其他的消息,如果時(shí)間太長(zhǎng),就好象死機(jī)一樣,CPU占用率非常高,只能用于要求不高的延時(shí)程序中。
方式三:利用COleDateTime類和COleDateTimeSpan類結(jié)合WINDOWS的消息處理過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)秒級(jí)延時(shí)。以下是實(shí)現(xiàn)2秒的延時(shí)代碼:
COleDateTime start_time = COleDateTime::GetCurrentTime();
COleDateTimeSpan end_time= COleDateTime::GetCurrentTime()-start_time;
while(end_time.GetTotalSeconds()< 2) //實(shí)現(xiàn)延時(shí)2秒
{
MSG msg;
GetMessage(&msg,NULL,0,0);
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
//以上四行是實(shí)現(xiàn)在延時(shí)或定時(shí)期間能處理其他的消息,
//雖然這樣可以降低CPU的占有率,
//但降低了延時(shí)或定時(shí)精度,實(shí)際應(yīng)用中可以去掉。
end_time = COleDateTime::GetCurrentTime()-start_time;
}//這樣在延時(shí)的時(shí)候我們也能夠處理其他的消息。
方式四:在精度要求較高的情況下,VC中可以利用GetTickCount()函數(shù),該函數(shù)的返回值是 DWORD型,表示以ms為單位的計(jì)算機(jī)啟動(dòng)后經(jīng)歷的時(shí)間間隔。精度比WM_TIMER消息映射高,在較短的定時(shí)中其計(jì)時(shí)誤差為15ms,在較長(zhǎng)的定時(shí)中其計(jì)時(shí)誤差較低,如果定時(shí)時(shí)間太長(zhǎng),就好象死機(jī)一樣,CPU占用率非常高,只能用于要求不高的延時(shí)程序中。下列代碼可以實(shí)現(xiàn)50ms的精確定時(shí):
DWORD dwStart = GetTickCount();
DWORD dwEnd = dwStart;
do
{
dwEnd = GetTickCount() - dwStart;
}while(dwEnd <50);
為使GetTickCount()函數(shù)在延時(shí)或定時(shí)期間能處理其他的消息,可以把代碼改為:
DWORD dwStart = GetTickCount();
DWORD dwEnd = dwStart;
do
{
MSG msg;
GetMessage(&msg,NULL,0,0);
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
dwEnd = GetTickCount()-dwStart;
}while(dwEnd <50);
雖然這樣可以降低CPU的占有率,并在延時(shí)或定時(shí)期間也能處理其他的消息,但降低了延時(shí)或定時(shí)精度。
方式五:與GetTickCount()函數(shù)類似的多媒體定時(shí)器函數(shù)DWORD timeGetTime(void),該函數(shù)定時(shí)精度為ms級(jí),返回從Windows啟動(dòng)開(kāi)始經(jīng)過(guò)的毫秒數(shù)。微軟公司在其多媒體Windows中提供了精確定時(shí)器的底層API持,利用多媒體定時(shí)器可以很精確地讀出系統(tǒng)的當(dāng)前時(shí)間,并且能在非常精確的時(shí)間間隔內(nèi)完成一個(gè)事件、函數(shù)或過(guò)程的調(diào)用。不同之處在于調(diào)用DWORD timeGetTime(void) 函數(shù)之前必須將 Winmm.lib 和 Mmsystem.h 添加到工程中,否則在編譯時(shí)提示DWORD timeGetTime(void)函數(shù)未定義。由于使用該函數(shù)是通過(guò)查詢的方式進(jìn)行定時(shí)控制的,所以,應(yīng)該建立定時(shí)循環(huán)來(lái)進(jìn)行定時(shí)事件的控制。
方式六:使用多媒體定時(shí)器timeSetEvent()函數(shù),該函數(shù)定時(shí)精度為ms級(jí)。利用該函數(shù)可以實(shí)現(xiàn)周期性的函數(shù)調(diào)用。函數(shù)的原型如下:
MMRESULT timeSetEvent( UINT uDelay,
UINT uResolution,
LPTIMECALLBACK lpTimeProc,
WORD dwUser,
UINT fuEvent )
該函數(shù)設(shè)置一個(gè)定時(shí)回調(diào)事件,此事件可以是一個(gè)一次性事件或周期性事件。事件一旦被激活,便調(diào)用指定的回調(diào)函數(shù),成功后返回事件的標(biāo)識(shí)符代碼,否則返回NULL。函數(shù)的參數(shù)說(shuō)明如下:
uDelay:以毫秒指定事件的周期。
Uresolution:以毫秒指定延時(shí)的精度,數(shù)值越小定時(shí)器事件分辨率越高。缺省值為1ms。
LpTimeProc:指向一個(gè)回調(diào)函數(shù)。
DwUser:存放用戶提供的回調(diào)數(shù)據(jù)。
FuEvent:指定定時(shí)器事件類型:
TIME_ONESHOT:uDelay毫秒后只產(chǎn)生一次事件
TIME_PERIODIC :每隔uDelay毫秒周期性地產(chǎn)生事件。
具體應(yīng)用時(shí),可以通過(guò)調(diào)用timeSetEvent()函數(shù),將需要周期性執(zhí)行的任務(wù)定義在LpTimeProc回調(diào)函數(shù)中(如:定時(shí)采樣、控制等),從而完成所需處理的事件。需要注意的是,任務(wù)處理的時(shí)間不能大于周期間隔時(shí)間。另外,在定時(shí)器使用完畢后,應(yīng)及時(shí)調(diào)用timeKillEvent()將之釋放。
方式七:對(duì)于精確度要求更高的定時(shí)操作,則應(yīng)該使用QueryPerformanceFrequency()和 QueryPerformanceCounter()函數(shù)。這兩個(gè)函數(shù)是VC提供的僅供Windows 95及其后續(xù)版本使用的精確時(shí)間函數(shù),并要求計(jì)算機(jī)從硬件上支持精確定時(shí)器。
QueryPerformanceFrequency()函數(shù)和QueryPerformanceCounter()函數(shù)的原型如下:
BOOL QueryPerformanceFrequency(LARGE_INTEGER *lpFrequency);
BOOL QueryPerformanceCounter(LARGE_INTEGER *lpCount);
數(shù)據(jù)類型ARGE_INTEGER既可以是一個(gè)8字節(jié)長(zhǎng)的整型數(shù),也可以是兩個(gè)4字節(jié)長(zhǎng)的整型數(shù)的聯(lián)合結(jié)構(gòu),其具體用法根據(jù)編譯器是否支持64位而定。該類型的定義如下:
typedef union _LARGE_INTEGER
{
struct
{
DWORD LowPart ;// 4字節(jié)整型數(shù)
LONG HighPart;// 4字節(jié)整型數(shù)
};
LONGLONG QuadPart ;// 8字節(jié)整型數(shù)
}LARGE_INTEGER ;
在進(jìn)行定時(shí)之前,先調(diào)用QueryPerformanceFrequency()函數(shù)獲得機(jī)器內(nèi)部定時(shí)器的時(shí)鐘頻率,然后在需要嚴(yán)格定時(shí)的事件發(fā)生之前和發(fā)生之后分別調(diào)用QueryPerformanceCounter()函數(shù),利用兩次獲得的計(jì)數(shù)之差及時(shí)鐘頻率,計(jì)算出事件經(jīng)歷的精確時(shí)間。下列代碼實(shí)現(xiàn)1ms的精確定時(shí):
LARGE_INTEGER litmp;
LONGLONG QPart1,QPart2;
double dfMinus, dfFreq, dfTim;
QueryPerformanceFrequency(&litmp);
dfFreq = (double)litmp.QuadPart;// 獲得計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘頻率
QueryPerformanceCounter(&litmp);
QPart1 = litmp.QuadPart;// 獲得初始值
do
{
QueryPerformanceCounter(&litmp);
QPart2 = litmp.QuadPart;//獲得中止值
dfMinus = (double)(QPart2-QPart1);
dfTim = dfMinus / dfFreq;// 獲得對(duì)應(yīng)的時(shí)間值,單位為秒
}while(dfTim<0.001);