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原文链接:https://blog.csdn.net/adaptiver/article/details/6596143?utm_source=blogxgwz3

linux下time命令可以获取到一个程序的执行时间,包括程序的实际运行时间(real time),以及程序运行在用户态的时间(user time)和内核态的时间(sys time)。

它的使用方法和前面讲过的strace类似,在待执行的命令前加上time即可。

来看一个例子程序test.c

#include <stdio.h>
int main()
{
FILE *fp = fopen("/tmp/testfile","w");
int i=0;
for(i=0;i<3;++i)
{
fprintf(fp,"%d\n",i);
}
fclose(fp);
return 0;
}

编译后用time命令来统计它的执行时间:

[leconte@localhost test]$ time ./test
real    0m0.020s
user    0m0.000s
sys     0m0.018s

结果表明,程序实际运行时间0.020s,用户态运行时间接近0s,内核态运行时间0.018s。这是因为我们主要操作是使用文件相关的系统调用,程序大部分时间工作在内核态。

需要注意的是,real并不等于user+sys的总和。real代表的是程序从开始到结束的全部时间,即使程序不占CPU也统计时间。而user+sys是程序占用CPU的总时间,因此real总是大于或者等于user+sys的。

例如我在上述程序中加上sleep(1):

for(i=0;i<3;++i)
{
sleep(1);
fprintf(fp,"%d\n",i);
}

用time统计结果如下:

[leconte@localhost test]$ time ./test
real    0m3.025s
user    0m0.000s
sys     0m0.019s

由于执行了三次 sleep(1),real的时间比刚才多了3s,这3s内程序并没有占用CPU,因此user+sys并没有变化

 

 

【命令】time — 执行命令并计时

【格式】time [-p] command [arguments...]

【说明】

执行命令行"command [arguments...]",命令行执行结束时在标准输出中打印执行该命令行的时间统计结果,其统计结果包含以下数据:

1)实际时间(real time): 从command命令行开始执行到运行终止的消逝时间;

2)用户CPU时间(user CPU time): 命令执行完成花费的用户CPU时间,即命令在用户态中执行时间总和;

3)系统CPU时间(system CPU time): 命令执行完成花费的系统CPU时间,即命令在核心态中执行时间总和。

其中,用户CPU时间和系统CPU时间之和为CPU时间,即命令占用CPU执行的时间总和。实际时间要大于CPU时间,因为Linux是多任务操作系统,往往在执行一条命令时,系统还要处理其它任务。

另一个需要注意的问题是即使每次执行相同命令,但所花费的时间也是不一样,其花费时间是与系统运行相关的。

例1:

            1. # time date
            2. Sun Mar 26 22:45:34 GMT-8 2006
            3. 
            4. real    0m0.136s
            5. user    0m0.010s
            6. sys     0m0.070s
            7. #

在例1中,执行命令"time date"(见第1行)。系统先执行命令"date",第2行为命令"date"的执行结果。第3-6行为执行命令"date"的时间统计结果,其中第4行"real"为实际时间,第5行"user"为用户CPU时间,第6行"sys"为系统CPU时间。以上三种时间的显示格式均为MMmNN[.FFF]s。

在例1中,CPU时间 = 用户CPU时间 + 系统CPU时间 = 0m0.010s + 0m0.070s = 0m0.080s,实际时间大于CPU时间,说明在date命令运行的同时,还有其它任务在运行。

【参数说明】

-p 以POSIX缺省的时间格式打印时间统计结果,单位为秒。详细的输出格式见例2。

例2:

            1. # time -p date
            2. Wed Mar 27 00:33:11 GMT-8 2006
            3. real 0.11
            4. user 0.00
            5. sys 0.02
            6. #

在例2中,同样执行命令"time date"(见第1行)。系统先执行命令 "date",第2行为该命令的执行结果。第3-5行为执行命令"date"的时间统计结果。注意本例的时间格式与例1中的时间格式差别,使用-p 参数后的时间显示格式为NN.FF,其单位为秒。

【相关环境变量说明】

TIMEFORMAT 自定义输出的时间格式。

我们也可以通过环境变量TIMEFORMAT来自定义输出的时间格式[1]。格式中使用和标准C中的函数printf一致的转义符,以及使用以下的转义序列来指定输出的时间格式:

%[prec][l][RUS]

其中,选项prec为指定时间精度,即小数点后面的位数;选项l表示使用分秒(具体格式为:MMmNN[.FFF]s)的格式;最后一个字符表示时间的类型,其中R表示实际时间,U表示用户CPU时间,S表示系统CPU 时间,它们的单位均为秒。

time命令缺省输出的时间格式同 TIMEFORMAT=$'/nreal/t%3lR/nuser/t%3lU/nsys/t%3lS'。

使用-p参数的time命令输出的时间格式同 TIMEFORMAT=$'real %2R/nuser %2U/nsys %2S'。

例3:

            1. # export TIMEFORMAT=$'real %2R/nuser %2U/nsys %2S'
            2. # time date
            3. Wed Mar 27 00:52:03 GMT-8 2006
            4. real 0.04
            5. user 0.00
            6. sys 0.01
            7. #

比较例2和例3显示结果,很容易发现例3虽然没有使用参数-p,但其输出的结果和例2一模一样。

当然,我们也可以修改为任何自己喜欢的时间格式。

例4:

            1. # export TIMEFORMAT=$'/nHello, ThinkerABC!/nreal time :       %lR/nuser CUP time :   %lU/nsystem CPU time : %lS'
            2. # time date
            3. Wed Mar 27 01:09:26 GMT-8 2006
            4.
            5. Hello, ThinkerABC!
            6. real time :       0m0.016s
            7. user CUP time :   0m0.006s
            8. system CPU time : 0m0.008s
            9. #

例4的第4-8行正是我们自定义的输出格式。

从以上介绍了三种指定时间格式的方法,即缺省的时间格式、使用参数-p的POSIX缺省的时间格式和设定环境变量TIMEFORMAT自定义的时间格式,Linux系统使用的先后顺序如下:

1.参数-p的POSIX缺省时间格式;

2.环境变量TIMEFORMAT自定义的时间格式;

3.缺省的时间格式。

【退出状态说明】

如果能执行command命令,则返回该命令的退出状态,否则返回如下的退出状态值:

127 命令未找到

126 命令找到,但不能执行

1-125 其它错误

 

 

译至:http://unicus.jp/skmk/archives/338

由于输出 time 命令的结果到文件时使用的错误的方式,所以将其记录下来。

环境是bash。

目标

将运行的a.out程序的输出和其所花的时间重定向到日志文件中

无效的例子1


time ./a.out > logfile
time ./a.out | tee logfile


上面的例子是重定向结果到logfile,下面的例子是通过tee把标准输出输出到文件。 
但是只有time的输出没有被记录到文件中。

    这是因为time的结果是通过标准错误输出的。

所以不把标准错误输出重定向到文件中是不行的。

无效的例子2

把错误输出也重定向到文件。

 

time ./a.out >& logfile
time ./a.out > logfile 2>&1
time ./a.out 2>&1 | tee logfile

然而,这也是没有用的。

./a.out >& logfile
./a.out > logfile 2>&1
./a.out 2>&1 | tee logfile

因为这只是意味着把a.out的错误和标准输出重定向到logfile。

 

OK的例子

我们是想把 time ./a.out 的结果输出到logfile,所以:
 
(time ./a.out) >& logfile
(time ./a.out) > logfile 2&>1
(time ./a.out) 2>&1 | tee logfile

用括号括起来。这样就搞定了。换句话说,你是在一个子shell中运行。

另外最新的bash不仅支持>&也支持&>。

 

也可以用{;} 指定一组命令。

{ time ./a.out ; } >& logfile
{ time ./a.out ; } > logfile 2&1
{ time ./a.out ; } 2>&1 | tee logfile

{ 后一定要加空格,如果没有的话,会报错 -bash: syntax error near unexpected token `}’ 。后面的冒号;也不要忘了。

 

/usr/bin/time

顺便说一下,bash内置的命令time和GNU的time命令是不一样的。通过追加完整的路径/usr/bin/time 可以执行GNU命令。
但是和内置的bash不同的是,不加括号也可以将所有的输出重定向到文件。当然加括号也没问题。

/usr/bin/time ./a.out >& logfile
/usr/bin/time ./a.out > logfile 2>&1
/usr/bin/time ./a.out 2>&1 | tee logfile

而且有输出到文件的选项-o。

/usr/bin/time -o logfile ./a.out
但是这只会把time的结果写到文件。使用追加选项-a就可以了。
/usr/bin/time -a -o logfile ./a.out > logfile
GNU的time命令跟bash的time比的话,数据更详细,也能指定多种输出格式。
详细的情况请使用man time,bash的time的话使用help time。
原文链接:https://blog.csdn.net/robertsong2004/article/details/38655389

 

posted @ 2019-02-07 18:54  马昌伟  阅读(...)  评论(...编辑  收藏