当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]kernel_mktime函数详解这几天在linux内核QQ群中看到很多成员都在询问linux0.11版中kernel_mktime函数原理,看来大家都对linux内核很感兴趣啊!下面详细的讲解其原理

kernel_mktime函数详解


这几天在linux内核QQ群中看到很多成员都在询问linux0.11版中kernel_mktime函数原理,看来大家都对linux内核很感兴趣啊!下面详细的讲解其原理以供大家参考。


以下是kernel_mktime函数原码:

/***这段代码理解起来因该没问题***/

#define MINUTE 60

#define HOUR (60*MINUTE)

#define DAY (24*HOUR)

#define YEAR (365*DAY)


staticint month[12] = {

         0,

         DAY*(31),

         DAY*(31+29),     //注意:此行表示默认当年是闰年,闰年2月份为29天,平年为28天

         DAY*(31+29+31),

         DAY*(31+29+31+30),

         DAY*(31+29+31+30+31),

         DAY*(31+29+31+30+31+30),

         DAY*(31+29+31+30+31+30+31),

         DAY*(31+29+31+30+31+30+31+31),

         DAY*(31+29+31+30+31+30+31+31+30),

         DAY*(31+29+31+30+31+30+31+31+30+31),

         DAY*(31+29+31+30+31+30+31+31+30+31+30)

};


/***注意:此函数只能正确表示1970到1999年的时间,因为tm->tm_year只用两位数用表年份***/

longkernel_mktime(struct tm * tm)

{

         longres;

         intyear;

         year= tm->tm_year - 70;                  //计算1970年到当年的年数


/* magic offsets (y+1) needed to getleapyears right.*/

/* 下面这句含意:YEAR*year 表示这些年总供经过的秒数,DAY*((year+1)/4表示这些年中有多少个闰年,每个闰都需多加一天的秒数。Year+1表示计算闰年时从1970年算起*/

         res= YEAR*year + DAY*((year+1)/4);               

         res+= month[tm->tm_mon];


/* and (y+2) here. If it wasn't aleap-year, we have to adjust */

/*下面这句的目的主要是判断当年是否为闰年,如果不是需减掉一天的秒数(因为month全局变量中默认二月份有29天)。这里判断当年是否为闰年并没有用闰年算法(参见下面的闰年算法),每4年就会出去一次闰年,如:1970年不是闰年,1971年不是,1972年是,1973年不是,1974年不是,1975年不是,1976年是闰年…。大家有没有注意到1972,1976,1980这些闰年的规律,闰年的后两位+2都能被4整除。*/

         if(tm->tm_mon>1 && ((year+2)%4))

               res-= DAY;

         res+= DAY*(tm->tm_mday-1);

         res+= HOUR*tm->tm_hour;

         res+= MINUTE*tm->tm_min;

         res+= tm->tm_sec;

         returnres;

}


闰年算法:如果年份能被4整除但不能被100整除,或者年份能被400整除。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭