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Linux下實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)時(shí)鐘的方法(linux毫秒級(jí)時(shí)鐘)

隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的高速發(fā)展,對(duì)時(shí)鐘精度的要求越來越高,毫秒級(jí)甚至是微秒級(jí)的時(shí)鐘已經(jīng)成為了開發(fā)人員所追求的目標(biāo)。對(duì)于Linux系統(tǒng),如何實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)時(shí)鐘呢?本文將為您介紹幾種在Linux環(huán)境下實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)時(shí)鐘的方法。

一、使用sleep()和usleep()函數(shù)

sleep()和usleep()函數(shù)都可以將當(dāng)前線程休眠一段時(shí)間,以實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘的延遲。

使用sleep()函數(shù),代碼如下:

“`c++

#include

int sleep(unsigned int seconds);

“`

在上述代碼中,參數(shù)seconds表示需要休眠的秒數(shù)。如果要實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)時(shí)鐘,可以將seconds參數(shù)設(shè)置為0,并使用usleep()函數(shù)在計(jì)時(shí)器代碼中進(jìn)行循環(huán)休眠。

使用usleep()函數(shù),代碼如下:

“`c++

#include

int usleep(useconds_t usec);

“`

在上述代碼中,參數(shù)usec表示需要休眠的微秒數(shù)。結(jié)合sleep()函數(shù),可以對(duì)整個(gè)計(jì)時(shí)器進(jìn)行更細(xì)粒度的控制。

二、使用時(shí)鐘函數(shù)(clock()、gettimeofday()等)

時(shí)鐘函數(shù)可以獲取系統(tǒng)當(dāng)前的時(shí)間,從而實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的計(jì)時(shí)器。下面為您介紹兩個(gè)常用的時(shí)鐘函數(shù)。

1. clock()函數(shù)

“`c++

#include

clock_t clock(void);

“`

上述代碼中,clock()函數(shù)返回的是當(dāng)前時(shí)間(以時(shí)鐘周期為單位),可以按照程序的實(shí)際需求進(jìn)行計(jì)算和轉(zhuǎn)換。例如,將clock()函數(shù)返回值除以CLOCKS_PER_SEC,就可以得到以秒為單位的時(shí)間。

2. gettimeofday()函數(shù)

“`c++

#include

int gettimeofday(struct timeval *tv, struct timezone *tz);

“`

gettimeofday()函數(shù)返回的是當(dāng)前時(shí)間(秒和微秒),可以使用該函數(shù)以毫秒為單位計(jì)算時(shí)間。

三、使用定時(shí)器(timer_create()、timer_settime()等)

定時(shí)器是Linux系統(tǒng)中常用的一種計(jì)時(shí)器,可以實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)或者更高精度的計(jì)時(shí)。下面為您介紹定時(shí)器的使用方法。

1. timer_create()函數(shù)

“`c++

#include

int timer_create(clockid_t clockid, struct sigevent *sevp, timer_t *timerid);

“`

上述代碼中,之一個(gè)參數(shù)clockid可以設(shè)置為CLOCK_REALTIME,表示使用系統(tǒng)實(shí)時(shí)時(shí)鐘;第二個(gè)參數(shù)sigevent可以設(shè)置為NULL,表示使用默認(rèn)信號(hào)處理方式;第三個(gè)參數(shù)timerid是一個(gè)輸出參數(shù),用于輸出新建定時(shí)器的ID。

2. timer_settime()函數(shù)

“`c++

#include

int timer_settime(timer_t timerid, int flags, const struct itimerspec *new_value, struct itimerspec *old_value);

“`

上述代碼中,之一個(gè)參數(shù)timerid表示需要設(shè)置的定時(shí)器ID;第二個(gè)參數(shù)flags可以設(shè)置為0,表示啟動(dòng)定時(shí)器;第三個(gè)參數(shù)new_value表示需要設(shè)置的定時(shí)器時(shí)間,使用struct itimerspec結(jié)構(gòu)體進(jìn)行設(shè)置。其中,it_value表示定時(shí)器之一次超時(shí)時(shí)間,it_interval表示定時(shí)器周期時(shí)間;第四個(gè)參數(shù)old_value表示在實(shí)際設(shè)置完成后,輸出實(shí)際的定時(shí)器時(shí)間信息。

以上就是使用定時(shí)器實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)時(shí)鐘的方法。

相關(guān)問題拓展閱讀:

  • Linux中怎么修改系統(tǒng)時(shí)鐘
  • linux如何設(shè)置服務(wù)器上的系統(tǒng)時(shí)間

Linux中怎么修改系統(tǒng)時(shí)鐘

使用“date -s”命令來修改系統(tǒng)時(shí)間

比如將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)定成2023年8月1日的命令如下。

# date -s 08/01/2023

將系統(tǒng)時(shí)間設(shè)定成下午5點(diǎn)10分0秒的命令如下。

# date -s 17:10:00

這里說的是系統(tǒng)時(shí)間,是linux由操作系統(tǒng)維護(hù)的。

在系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),Linux操作系統(tǒng)將時(shí)間從CMOS中讀到系統(tǒng)時(shí)間變量中,以后修改時(shí)間通過修改系統(tǒng)時(shí)間實(shí)現(xiàn)。為了保持系統(tǒng)時(shí)間與CMOS時(shí)間的一致性,Linux每隔一段時(shí)間會(huì)將系統(tǒng)時(shí)間寫入CMOS。由于該同步是每隔一段時(shí)間(大約是11分鐘)進(jìn)行的,在我們執(zhí)行date -s后,如果馬上重起機(jī)器,修改時(shí)間就有可能沒有被寫入CMOS,這就是問題的原因。

如果要確保修改生效可以執(zhí)行如下命令。

# clock -w

或者

# hwclock

這個(gè)命令強(qiáng)制把系統(tǒng)時(shí)間寫入CMOS。

***************************************************************************

Linux時(shí)鐘的分類

Windows時(shí)鐘大家可能十分熟悉了,Linux時(shí)鐘在概念上類似Windows時(shí)鐘顯示當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間,但在時(shí)鐘分類和設(shè)置上卻和Windows大相徑庭。和Windows不同的是,Linux將時(shí)鐘分為系統(tǒng)時(shí)鐘(System Clock)和硬件(Real Time Clock,簡(jiǎn)稱RTC)時(shí)鐘兩種。系統(tǒng)時(shí)間是指當(dāng)前Linux Kernel中的時(shí)鐘,而硬件時(shí)鐘則是主板上由電池供電的那個(gè)主板硬件時(shí)鐘,這個(gè)時(shí)鐘可以在BIOS的“Standard BIOS Feture”項(xiàng)中進(jìn)行設(shè)置。

既然Linux有兩個(gè)時(shí)鐘系統(tǒng),那么大家所使用的Linux默認(rèn)使用哪種時(shí)鐘系統(tǒng)呢?會(huì)不回出現(xiàn)耐鄭兩種系統(tǒng)時(shí)鐘沖突的情況呢?這些疑問和擔(dān)心不無道理。首先,Linux并沒有默認(rèn)哪個(gè)時(shí)鐘系統(tǒng)。當(dāng)Linux啟動(dòng)時(shí),硬件時(shí)鐘會(huì)去讀取系統(tǒng)時(shí)鐘的設(shè)置,然后系統(tǒng)時(shí)鐘就會(huì)獨(dú)立于硬件運(yùn)作。

從Linux啟動(dòng)過程來看,系統(tǒng)時(shí)鐘和硬件時(shí)鐘不會(huì)發(fā)生沖突,但Linux中的所有命令(包括函數(shù))都是采用的系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置。不僅如此,系統(tǒng)時(shí)鐘和硬件時(shí)鐘還可以采用異步方式,見圖1所示,即系統(tǒng)時(shí)間和硬件時(shí)間可以不同。這樣做的好處對(duì)于普通用戶意義不大,但對(duì)于Linux網(wǎng)絡(luò)管理員卻有很大的用處。例如,要將一個(gè)很大的網(wǎng)絡(luò)中(跨越若干時(shí)區(qū))的服務(wù)器同步散拍,假如位于美國(guó)紐約的Linux服務(wù)器和北京的Linux服務(wù)器,其中一臺(tái)服務(wù)器無須改變硬件時(shí)鐘而只需臨時(shí)設(shè)置一個(gè)系統(tǒng)時(shí)間,如要將北京服務(wù)器上的時(shí)間設(shè)置為紐約時(shí)間,兩臺(tái)服務(wù)器完成文件的同步后,再與原來的時(shí)鐘同步一下即可。這樣系統(tǒng)和硬件時(shí)鐘就提供了更為靈活的操作。

設(shè)置Linux的時(shí)鐘

在Linux中,用于時(shí)鐘查看和設(shè)置的命令主要有date、hwclock和clock。其中,clock和hwclock用法相近,只不過clock命令除了支持x86硬件昌掘頌體系外,還支持Alpha硬件體系。由于目前絕大多數(shù)用戶使用x86硬件體系,所以可以視這兩個(gè)命令為一個(gè)命令來學(xué)習(xí)。

1.在虛擬終端中使用date命令來查看和設(shè)置系統(tǒng)時(shí)間

查看系統(tǒng)時(shí)鐘的操作:

# date

設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘的操作:

# date.30

通用的設(shè)置格式:

# date 月日時(shí)分年.秒

2.使用hwclock或clock命令查看和設(shè)置硬件時(shí)鐘

查看硬件時(shí)鐘的操作:

# hwclock –show 或

# clock –show

2023年09月17日 星期三 13時(shí)24分11秒 -0.seconds

設(shè)置硬件時(shí)鐘的操作:

# hwclock –set –date=”09/17/:26:00″

或者

# clock –set –date=”09/17/:26:00″

通用的設(shè)置格式:hwclock/clock –set –date=“月/日/年 時(shí):分:秒”。

3.同步系統(tǒng)時(shí)鐘和硬件時(shí)鐘

Linux系統(tǒng)(筆者使用的是Red Hat 8.0,其它系統(tǒng)沒有做過實(shí)驗(yàn))默認(rèn)重啟后,硬件時(shí)鐘和系統(tǒng)時(shí)鐘同步。如果不大方便重新啟動(dòng)的話(服務(wù)器通常很少重啟),使用clock或hwclock命令來同步系統(tǒng)時(shí)鐘和硬件時(shí)鐘。

硬件時(shí)鐘與系統(tǒng)時(shí)鐘同步:

# hwclock –hctosys

或者

# clock –hctosys

上面命令中,–hctosys表示Hardware Clock to SYStem clock。

系統(tǒng)時(shí)鐘和硬件時(shí)鐘同步:

# hwclock –systohc

或者

linux如何設(shè)置服務(wù)器上的系統(tǒng)時(shí)間

使用date命令即可設(shè)置系統(tǒng)孫彎時(shí)間。

1  、查看系統(tǒng)時(shí)間

date

2、設(shè)置當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間為2023年5月8日19點(diǎn)48分0秒

date  -s “:48:00”     

執(zhí)行結(jié)果如下圖所示:

擴(kuò)展資料

Linux是一套免費(fèi)使用和自由傳播的類Unix操作系統(tǒng),是一個(gè)基于POSIX和UNIX的多用戶則羨悶、多派答任務(wù)、支持多線程和多CPU的操作系統(tǒng)。它能運(yùn)行主要的UNIX工具軟件、應(yīng)用程序和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。它支持32位和64位硬件。Linux繼承了Unix以網(wǎng)絡(luò)為核心的設(shè)計(jì)思想,是一個(gè)性能穩(wěn)定的多用戶網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)。

Linux操作系統(tǒng)誕生于1991 年10 月5 日(這是之一次正式向外公布時(shí)間)。Linux存在著許多不同的Linux版本,但它們都使用了Linux內(nèi)核。Linux可安裝在各種計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備中,比如手機(jī)、平板電腦、路由器、視頻游戲控制臺(tái)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、大型機(jī)和超級(jí)計(jì)算機(jī)。

嚴(yán)格來講,Linux這個(gè)詞本身只表示Linux內(nèi)核,但實(shí)際上人們已經(jīng)習(xí)慣了用Linux來形容整個(gè)基于Linux內(nèi)核,并且使用GNU工程各種工具和數(shù)據(jù)庫(kù)的操作系統(tǒng)。

參考資料:

百度百科 Linux

1、點(diǎn)擊linux“系統(tǒng)設(shè)置”

2、點(diǎn)擊“時(shí)間和日期”

3、點(diǎn)擊“手答游動(dòng)”進(jìn)行調(diào)節(jié)

4、點(diǎn)擊“+ – ”設(shè)置時(shí)間和日期

5、點(diǎn)擊地圖上的時(shí)區(qū)即可設(shè)置時(shí)區(qū)

擴(kuò)展資料

支持多種平臺(tái)

Linux可以運(yùn)行在多種硬件平臺(tái)上,如具有x86、680×0、SPARC、Alpha等處理器的平臺(tái)。此外Linux還是一種嵌入式操作系統(tǒng),可以運(yùn)行在掌上電腦、機(jī)頂盒或游戲機(jī)上。

2023年1月份發(fā)布的Linux 2.4版內(nèi)核已經(jīng)能夠完全支持Intel 64位芯片架構(gòu)。同時(shí)Linux也支持多處理器技術(shù)。多個(gè)處理器同時(shí)工作,使系統(tǒng)性能大大提高。

完全免費(fèi)

Linux是一款免費(fèi)的操作系統(tǒng),用鋒碧戶可以通過網(wǎng)絡(luò)或其他途徑免費(fèi)獲得,并可以任意修改其源代碼。這是其他的操作系統(tǒng)所做不到的。

正是由于這一點(diǎn),來自全世界的無數(shù)程序員參與了Linux的修改、編銀舉舉寫工作,程序員可以根據(jù)自己的興趣和靈感對(duì)其進(jìn)行改變,這讓Linux吸收了無數(shù)程序員的精華,不斷壯大。

完全兼容POSIX1.0標(biāo)準(zhǔn)

這使得可以在Linux下通過相應(yīng)的模擬器運(yùn)行常見的DOS、Windows的程序。這為用戶從Windows轉(zhuǎn)到Linux奠定了基礎(chǔ)。許多用戶在考慮使用Linux時(shí),就想到以前在Windows下常見的程序是否能正常運(yùn)行,這一點(diǎn)就消除了他們的疑慮。

多用戶、多任務(wù)

Linux支持多用戶,各個(gè)用戶對(duì)于自己的文件設(shè)備有自己特殊的權(quán)利,保證了各用戶之間互不影響。多任務(wù)則是現(xiàn)在電腦最主要的一個(gè)特點(diǎn),Linux可以使多個(gè)程序同時(shí)并獨(dú)立地運(yùn)行。

Linux同時(shí)具有字符界面和圖形界面。在字符界面用戶可以通過鍵盤輸入相應(yīng)的指令來進(jìn)行操作。它同時(shí)也提供了類似Windows圖形界面的X-Window系統(tǒng),用戶可以使用鼠標(biāo)對(duì)其進(jìn)行操作。在X-Window環(huán)境中就和在Windows中相似,可以說是一個(gè)Linux版的Windows。

介紹

在圖形計(jì)算中,一個(gè)桌面環(huán)境(Desktop environment,有時(shí)稱為桌面管理器)為計(jì)算機(jī)提供一個(gè)圖形用戶界面(GUI)。但嚴(yán)格來說窗口管理器和桌面環(huán)境是有區(qū)別的。

桌面環(huán)境就是桌面圖形環(huán)境,它的主要目標(biāo)是為L(zhǎng)inux/Unix操作系統(tǒng)提供一個(gè)更加完備 的界面以及大量各類整合工具和使用 程序,其基本 易用性吸引著大量的新用戶。桌面環(huán)境名稱來自桌面比擬,對(duì)應(yīng)于早期的文字命令行界面(CLI)。

一個(gè)典型的桌面環(huán)境提供圖標(biāo),視窗,工具欄,文件夾,壁紙以及像拖放這樣的能力。整體而言,桌面環(huán)境在設(shè)計(jì)和功能上的特性,賦予了它與眾不同的外觀和感覺。

種類

現(xiàn)今主流的桌面環(huán)境有KDE,gnome,Xfce,LXDE等,除此之外還有Ambient,EDE,IRIX Interactive Desktop,Mezzo,Sugar,CDE等。

參考資料:

linux.百度百科

之一步:xshell登入linux服務(wù)器,用命令date查看當(dāng)前的系統(tǒng)時(shí)間狀況。出現(xiàn)系統(tǒng)時(shí)間和本地時(shí)間對(duì)不上。為什么要時(shí)間一致呢?主要為了跟進(jìn)linux系統(tǒng)相關(guān)日志的記錄時(shí)間,以便問題跟進(jìn)。

第二步:首先進(jìn)行時(shí)間同步操作,時(shí)間同步服務(wù)有很多開源的服務(wù),這邊提供兩個(gè)給大家。

/usr/in/ntpdate us.pool.ntp.org;

/usr/in/ntpdate ntp.api.bz;

如果操作后,時(shí)間和本地的時(shí)間相同,那么恭喜你,后面的步驟可以省略了。

如果同步后,時(shí)間上還是沒有與本地的時(shí)間相同,那么這種原因是系統(tǒng)配置的時(shí)區(qū)不是亞州中國(guó)時(shí)區(qū)。

第三步:查看當(dāng)前使用的時(shí)區(qū):

cat /etc/sysconfig/clock

# The timezone of the system is defined by the contents of /etc/localtime.

ZONE=”America/New_York”春舉

UTC=true

ARC=false

你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)時(shí)區(qū)采用的是美國(guó)時(shí)間,所以你前面即時(shí)進(jìn)行了時(shí)間同步,也是同步成美國(guó)時(shí)區(qū)的時(shí)間,而不是中國(guó)時(shí)區(qū)的時(shí)間。

第四步:進(jìn)入/usr/share/zoneinfo目錄,可以看到很多時(shí)區(qū)文件,我們選擇”上海(Shanghai)”為中國(guó)時(shí)區(qū)。

1,先刪除舊的時(shí)區(qū)配置:rm /etc/localtime

2,軟鏈新的時(shí)區(qū)配置:ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime

在查看時(shí)間,這是會(huì)發(fā)現(xiàn)時(shí)間已與本地時(shí)間相同,恭喜你,完成了時(shí)間更新配置。

擴(kuò)展資料

普通文件氏山(regular file):就是一般存取的文件,由ls -al顯示出來的屬性中,之一個(gè)屬性為 ,例如 。另外,依照文件的內(nèi)容,又大致可以分為:

1、純文本文件(ASCII):這是Unix系統(tǒng)中最多的一種文件類型,之所以稱為純文本文件,是因?yàn)閮?nèi)容可以直接讀到的數(shù)據(jù),例如數(shù)字、字母等等。設(shè) 置文件幾乎都屬于這種文件類型。舉例來說,使用命令“cat ~/.bashrc”就可以看到該文件的內(nèi)容(cat是將文件內(nèi)容讀出來)。

2、二進(jìn)制文件(binary):系統(tǒng)其實(shí)僅認(rèn)識(shí)且可殲森中以執(zhí)行二進(jìn)制文件(binary file)。Linux中的可執(zhí)行文件(腳本,文本方式的批處理文件不算)就是這種格式的。舉例來說,命令cat就是一個(gè)二進(jìn)制文件。

3、數(shù)據(jù)格式的文件(data):有些程序在運(yùn)行過程中,會(huì)讀取某些特定格式的文件,那些特定格式的文件可以稱為數(shù)據(jù)文件(data file)。

舉例來說,Linux在用戶登入時(shí),都會(huì)將登錄數(shù)據(jù)記錄在 /var/log/wtmp文件內(nèi),該文件是一個(gè)數(shù)據(jù)文件,它能通過last命令讀出來。但使用cat時(shí),會(huì)讀出系統(tǒng)亂碼。因?yàn)樗菍儆谝环N特殊格式的文件。

目錄文件(directory):就是目錄,之一個(gè)屬性為 ,例如 。

連接文件(link):類似Windows下面的快捷方式。之一個(gè)屬性為 ,例如 。

設(shè)備與設(shè)備文件(device):與系統(tǒng)外設(shè)及存儲(chǔ)等相關(guān)的一些文件,通常都集中在 /dev目錄。通常又分為兩種:

塊設(shè)備文件:就是存儲(chǔ)數(shù)據(jù)以供系統(tǒng)存取的接口設(shè)備,簡(jiǎn)單而言就是硬盤。例如一號(hào)硬盤的代碼是 /dev/hda1等文件。之一個(gè)屬性為 。

字符設(shè)備文件:即串行端口的接口設(shè)備,例如鍵盤、鼠標(biāo)等等。之一個(gè)屬性為 。

套接字(sockets):這類文件通常用在網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)連接??梢詥?dòng)一個(gè)程序來監(jiān)聽客戶端的要求,客戶端就可以通過套接字來進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。之一個(gè)屬性為 ,最常在 /var/run目錄中看到這種文件類型。

管道(FIFO,pipe):FIFO也是一種特殊的文件類型,它主要的目的是,解決多個(gè)程序同時(shí)存取一個(gè)文件所造成的錯(cuò)誤。FIFO是first-in-first-out(先進(jìn)先出)的縮寫。

參考資料:

linux的百度百科

設(shè)置Linux的時(shí)鐘

在Linux中,用于時(shí)鐘查看和設(shè)置的命令主要有date、hwclock和clock。其中,clock和hwclock用法相近,只不過clock命令除了支持x86硬件體系外,還支持Alpha硬件體系。由于目前絕大多數(shù)用戶使用x86硬件體系,所以可以視這兩個(gè)命令為一個(gè)命令來學(xué)習(xí)。 

擴(kuò)展資料:

uptime命令這個(gè)命令可以快速查看機(jī)器的負(fù)載情況。在Linux系統(tǒng)中,這些數(shù)據(jù)表示等待CPU資源的進(jìn)程和阻塞在不可中斷IO進(jìn)程(進(jìn)程狀態(tài)為D)的數(shù)量。這些數(shù)據(jù)可以讓我們對(duì)系統(tǒng)資源使用有一個(gè)宏觀的了解。

命令的輸出分別表示1分鐘、伏或穗5分鐘、15分鐘的平均負(fù)載情況。通過這三個(gè)數(shù)據(jù),可以了解服務(wù)器負(fù)載是在趨于緊張還是趨于緩解。如果1分鐘平均負(fù)載很高,而15分鐘平均負(fù)載很低,說明服務(wù)器正在命令高負(fù)載情況,需要進(jìn)一步排團(tuán)彎查CPU資源都消耗在了哪里。反之,如果15分鐘平均負(fù)載很高,1分鐘平均負(fù)載較低,則缺卜有可能是CPU資源緊張時(shí)刻已經(jīng)過去。

步驟如下:

1,時(shí)間的設(shè)置:

調(diào)整日期

date -s 09/21/18年9月21日

調(diào)整時(shí)間

date -s 17:06:下午17點(diǎn)6分50秒

時(shí)間日期茄則一起調(diào)整

date.2023年9月顫侍棚21日談羨17時(shí)6分50秒

2,時(shí)間的手動(dòng)同步,與微軟時(shí)間同步:

/usr/in/ntpdate time.windows.com

3,時(shí)間自動(dòng)同步:

crontab -e

*/10 * * * * /usr/in/ntpdate time.windows.com >> /tmp/crontab.log

4,ntp服務(wù)同步,修改/etc/ntp.conf文件,

主服務(wù)器設(shè)置

server 127.127.1.0

fudge 127.127.1.0 stratum 10

5,ntp服務(wù)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器設(shè)置:

vi /etc/ntp.conf

disable monitor

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