]> git.sesse.net Git - vlc/blob - src/misc/mtime.c
Plus sign must not be decoded in URI
[vlc] / src / misc / mtime.c
1 /*****************************************************************************
2  * mtime.c: high resolution time management functions
3  * Functions are prototyped in vlc_mtime.h.
4  *****************************************************************************
5  * Copyright (C) 1998-2007 the VideoLAN team
6  * Copyright © 2006-2007 Rémi Denis-Courmont
7  * $Id$
8  *
9  * Authors: Vincent Seguin <seguin@via.ecp.fr>
10  *          Rémi Denis-Courmont <rem$videolan,org>
11  *          Gisle Vanem
12  *
13  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
15  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
16  * (at your option) any later version.
17  *
18  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
19  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21  * GNU General Public License for more details.
22  *
23  * You should have received a copy of the GNU General Public License
24  * along with this program; if not, write to the Free Software
25  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston MA 02110-1301, USA.
26  *****************************************************************************/
27
28 /*****************************************************************************
29  * Preamble
30  *****************************************************************************/
31
32 #ifdef HAVE_CONFIG_H
33 # include "config.h"
34 #endif
35
36 #include <vlc_common.h>
37
38 #include <time.h>                      /* clock_gettime(), clock_nanosleep() */
39 #include <assert.h>
40 #include <errno.h>
41
42 #ifdef HAVE_UNISTD_H
43 #   include <unistd.h>                                           /* select() */
44 #endif
45
46 #ifdef HAVE_KERNEL_OS_H
47 #   include <kernel/OS.h>
48 #endif
49
50 #if defined( WIN32 ) || defined( UNDER_CE )
51 #   include <windows.h>
52 #   include <mmsystem.h>
53 #endif
54
55 #if defined(HAVE_SYS_TIME_H)
56 #   include <sys/time.h>
57 #endif
58
59 #if defined(__APPLE__) && !defined(__powerpc__) && !defined(__ppc__) && !defined(__ppc64__)
60 #define USE_APPLE_MACH 1
61 #   include <mach/mach.h>
62 #   include <mach/mach_time.h>
63 #endif
64
65 #if !defined(HAVE_STRUCT_TIMESPEC)
66 struct timespec
67 {
68     time_t  tv_sec;
69     int32_t tv_nsec;
70 };
71 #endif
72
73 #if defined(HAVE_NANOSLEEP) && !defined(HAVE_DECL_NANOSLEEP)
74 int nanosleep(struct timespec *, struct timespec *);
75 #endif
76
77 #if !defined (_POSIX_CLOCK_SELECTION)
78 #  define _POSIX_CLOCK_SELECTION (-1)
79 #endif
80
81 # if (_POSIX_CLOCK_SELECTION < 0)
82 /*
83  * We cannot use the monotonic clock if clock selection is not available,
84  * as it would screw vlc_cond_timedwait() completely. Instead, we have to
85  * stick to the realtime clock. Nevermind it screws everything up when ntpdate
86  * warps the wall clock.
87  */
88 #  undef CLOCK_MONOTONIC
89 #  define CLOCK_MONOTONIC CLOCK_REALTIME
90 #elif !defined (HAVE_CLOCK_NANOSLEEP)
91 /* Clock selection without clock in the first place, I don't think so. */
92 #  error We have quite a situation here! Fix me if it ever happens.
93 #endif
94
95 /**
96  * Return a date in a readable format
97  *
98  * This function converts a mtime date into a string.
99  * psz_buffer should be a buffer long enough to store the formatted
100  * date.
101  * \param date to be converted
102  * \param psz_buffer should be a buffer at least MSTRTIME_MAX_SIZE characters
103  * \return psz_buffer is returned so this can be used as printf parameter.
104  */
105 char *mstrtime( char *psz_buffer, mtime_t date )
106 {
107     static const mtime_t ll1000 = 1000, ll60 = 60, ll24 = 24;
108
109     snprintf( psz_buffer, MSTRTIME_MAX_SIZE, "%02d:%02d:%02d-%03d.%03d",
110              (int) (date / (ll1000 * ll1000 * ll60 * ll60) % ll24),
111              (int) (date / (ll1000 * ll1000 * ll60) % ll60),
112              (int) (date / (ll1000 * ll1000) % ll60),
113              (int) (date / ll1000 % ll1000),
114              (int) (date % ll1000) );
115     return( psz_buffer );
116 }
117
118 /**
119  * Convert seconds to a time in the format h:mm:ss.
120  *
121  * This function is provided for any interface function which need to print a
122  * time string in the format h:mm:ss
123  * date.
124  * \param secs  the date to be converted
125  * \param psz_buffer should be a buffer at least MSTRTIME_MAX_SIZE characters
126  * \return psz_buffer is returned so this can be used as printf parameter.
127  */
128 char *secstotimestr( char *psz_buffer, int32_t i_seconds )
129 {
130     if( unlikely(i_seconds < 0) )
131     {
132         secstotimestr( psz_buffer + 1, -i_seconds );
133         *psz_buffer = '-';
134         return psz_buffer;
135     }
136
137     div_t d;
138
139     d = div( i_seconds, 60 );
140     i_seconds = d.rem;
141     d = div( d.quot, 60 );
142
143     if( d.quot )
144         snprintf( psz_buffer, MSTRTIME_MAX_SIZE, "%u:%02u:%02u",
145                  d.quot, d.rem, i_seconds );
146     else
147         snprintf( psz_buffer, MSTRTIME_MAX_SIZE, "%02u:%02u",
148                   d.rem, i_seconds );
149     return psz_buffer;
150 }
151
152 #if defined (HAVE_CLOCK_NANOSLEEP)
153 static unsigned prec = 0;
154
155 static void mprec_once( void )
156 {
157     struct timespec ts;
158     if( clock_getres( CLOCK_MONOTONIC, &ts ))
159         clock_getres( CLOCK_REALTIME, &ts );
160
161     prec = ts.tv_nsec / 1000;
162 }
163 #endif
164
165 /**
166  * Return a value that is no bigger than the clock precision
167  * (possibly zero).
168  */
169 static inline unsigned mprec( void )
170 {
171 #if defined (HAVE_CLOCK_NANOSLEEP)
172     static pthread_once_t once = PTHREAD_ONCE_INIT;
173     pthread_once( &once, mprec_once );
174     return prec;
175 #else
176     return 0;
177 #endif
178 }
179
180 #ifdef USE_APPLE_MACH
181 static mach_timebase_info_data_t mtime_timebase_info;
182 static pthread_once_t mtime_timebase_info_once = PTHREAD_ONCE_INIT;
183 static void mtime_init_timebase(void)
184 {
185     mach_timebase_info(&mtime_timebase_info);
186 }
187 #endif
188
189 /**
190  * Return high precision date
191  *
192  * Use a 1 MHz clock when possible, or 1 kHz
193  *
194  * Beware ! It doesn't reflect the actual date (since epoch), but can be the machine's uptime or anything (when monotonic clock is used)
195  */
196 mtime_t mdate( void )
197 {
198     mtime_t res;
199
200 #if defined (HAVE_CLOCK_NANOSLEEP)
201     struct timespec ts;
202
203     /* Try to use POSIX monotonic clock if available */
204     if( clock_gettime( CLOCK_MONOTONIC, &ts ) == EINVAL )
205         /* Run-time fallback to real-time clock (always available) */
206         (void)clock_gettime( CLOCK_REALTIME, &ts );
207
208     res = ((mtime_t)ts.tv_sec * (mtime_t)1000000)
209            + (mtime_t)(ts.tv_nsec / 1000);
210
211 #elif defined( HAVE_KERNEL_OS_H )
212     res = real_time_clock_usecs();
213
214 #elif defined( USE_APPLE_MACH )
215     pthread_once(&mtime_timebase_info_once, mtime_init_timebase);
216     uint64_t date = mach_absolute_time();
217
218     /* Convert to nanoseconds */
219     date *= mtime_timebase_info.numer;
220     date /= mtime_timebase_info.denom;
221
222     /* Convert to microseconds */
223     res = date / 1000;
224 #elif defined( WIN32 ) || defined( UNDER_CE )
225     /* We don't need the real date, just the value of a high precision timer */
226     static mtime_t freq = INT64_C(-1);
227
228     if( freq == INT64_C(-1) )
229     {
230         /* Extract from the Tcl source code:
231          * (http://www.cs.man.ac.uk/fellowsd-bin/TIP/7.html)
232          *
233          * Some hardware abstraction layers use the CPU clock
234          * in place of the real-time clock as a performance counter
235          * reference.  This results in:
236          *    - inconsistent results among the processors on
237          *      multi-processor systems.
238          *    - unpredictable changes in performance counter frequency
239          *      on "gearshift" processors such as Transmeta and
240          *      SpeedStep.
241          * There seems to be no way to test whether the performance
242          * counter is reliable, but a useful heuristic is that
243          * if its frequency is 1.193182 MHz or 3.579545 MHz, it's
244          * derived from a colorburst crystal and is therefore
245          * the RTC rather than the TSC.  If it's anything else, we
246          * presume that the performance counter is unreliable.
247          */
248         LARGE_INTEGER buf;
249
250         freq = ( QueryPerformanceFrequency( &buf ) &&
251                  (buf.QuadPart == INT64_C(1193182) || buf.QuadPart == INT64_C(3579545) ) )
252                ? buf.QuadPart : 0;
253
254 #if defined( WIN32 )
255         /* on windows 2000, XP and Vista detect if there are two
256            cores there - that makes QueryPerformanceFrequency in
257            any case not trustable?
258            (may also be true, for single cores with adaptive
259             CPU frequency and active power management?)
260         */
261         HINSTANCE h_Kernel32 = LoadLibrary(_T("kernel32.dll"));
262         if(h_Kernel32)
263         {
264             void WINAPI (*pf_GetSystemInfo)(LPSYSTEM_INFO);
265             pf_GetSystemInfo = (void WINAPI (*)(LPSYSTEM_INFO))
266                                 GetProcAddress(h_Kernel32, _T("GetSystemInfo"));
267             if(pf_GetSystemInfo)
268             {
269                SYSTEM_INFO system_info;
270                pf_GetSystemInfo(&system_info);
271                if(system_info.dwNumberOfProcessors > 1)
272                   freq = 0;
273             }
274             FreeLibrary(h_Kernel32);
275         }
276 #endif
277     }
278
279     if( freq != 0 )
280     {
281         LARGE_INTEGER counter;
282         QueryPerformanceCounter (&counter);
283
284         /* Convert to from (1/freq) to microsecond resolution */
285         /* We need to split the division to avoid 63-bits overflow */
286         lldiv_t d = lldiv (counter.QuadPart, freq);
287
288         res = (d.quot * 1000000) + ((d.rem * 1000000) / freq);
289     }
290     else
291     {
292         /* Fallback on timeGetTime() which has a millisecond resolution
293          * (actually, best case is about 5 ms resolution)
294          * timeGetTime() only returns a DWORD thus will wrap after
295          * about 49.7 days so we try to detect the wrapping. */
296
297         static CRITICAL_SECTION date_lock;
298         static mtime_t i_previous_time = INT64_C(-1);
299         static int i_wrap_counts = -1;
300
301         if( i_wrap_counts == -1 )
302         {
303             /* Initialization */
304 #if defined( WIN32 )
305             i_previous_time = INT64_C(1000) * timeGetTime();
306 #else
307             i_previous_time = INT64_C(1000) * GetTickCount();
308 #endif
309             InitializeCriticalSection( &date_lock );
310             i_wrap_counts = 0;
311         }
312
313         EnterCriticalSection( &date_lock );
314 #if defined( WIN32 )
315         res = INT64_C(1000) *
316             (i_wrap_counts * INT64_C(0x100000000) + timeGetTime());
317 #else
318         res = INT64_C(1000) *
319             (i_wrap_counts * INT64_C(0x100000000) + GetTickCount());
320 #endif
321         if( i_previous_time > res )
322         {
323             /* Counter wrapped */
324             i_wrap_counts++;
325             res += INT64_C(0x100000000) * 1000;
326         }
327         i_previous_time = res;
328         LeaveCriticalSection( &date_lock );
329     }
330 #elif defined(USE_APPLE_MACH)
331     /* The version that should be used, if it was cancelable */
332     pthread_once(&mtime_timebase_info_once, mtime_init_timebase);
333     uint64_t mach_time = date * 1000 * mtime_timebase_info.denom / mtime_timebase_info.numer;
334     mach_wait_until(mach_time);
335
336 #else
337     struct timeval tv_date;
338
339     /* gettimeofday() cannot fail given &tv_date is a valid address */
340     (void)gettimeofday( &tv_date, NULL );
341     res = (mtime_t) tv_date.tv_sec * 1000000 + (mtime_t) tv_date.tv_usec;
342 #endif
343
344     return res;
345 }
346
347 #undef mwait
348 /**
349  * Wait for a date
350  *
351  * This function uses select() and an system date function to wake up at a
352  * precise date. It should be used for process synchronization. If current date
353  * is posterior to wished date, the function returns immediately.
354  * \param date The date to wake up at
355  */
356 void mwait( mtime_t date )
357 {
358     /* If the deadline is already elapsed, or within the clock precision,
359      * do not even bother the system timer. */
360     date -= mprec();
361
362 #if defined (HAVE_CLOCK_NANOSLEEP)
363     lldiv_t d = lldiv( date, 1000000 );
364     struct timespec ts = { d.quot, d.rem * 1000 };
365
366     int val;
367     while( ( val = clock_nanosleep( CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &ts,
368                                     NULL ) ) == EINTR );
369     if( val == EINVAL )
370     {
371         ts.tv_sec = d.quot; ts.tv_nsec = d.rem * 1000;
372         while( clock_nanosleep( CLOCK_REALTIME, 0, &ts, NULL ) == EINTR );
373     }
374
375 #elif defined (WIN32)
376     mtime_t i_total;
377
378     while( (i_total = (date - mdate())) > 0 )
379     {
380         const mtime_t i_sleep = i_total / 1000;
381         DWORD i_delay = (i_sleep > 0x7fffffff) ? 0x7fffffff : i_sleep;
382         vlc_testcancel();
383         SleepEx( i_delay, TRUE );
384     }
385     vlc_testcancel();
386
387 #else
388     mtime_t delay = date - mdate();
389     if( delay > 0 )
390         msleep( delay );
391
392 #endif
393 }
394
395
396 #include "libvlc.h" /* vlc_backtrace() */
397 #undef msleep
398
399 /**
400  * Portable usleep(). Cancellation point.
401  *
402  * \param delay the amount of time to sleep
403  */
404 void msleep( mtime_t delay )
405 {
406 #if defined( HAVE_CLOCK_NANOSLEEP )
407     lldiv_t d = lldiv( delay, 1000000 );
408     struct timespec ts = { d.quot, d.rem * 1000 };
409
410     int val;
411     while( ( val = clock_nanosleep( CLOCK_MONOTONIC, 0, &ts, &ts ) ) == EINTR );
412     if( val == EINVAL )
413     {
414         ts.tv_sec = d.quot; ts.tv_nsec = d.rem * 1000;
415         while( clock_nanosleep( CLOCK_REALTIME, 0, &ts, &ts ) == EINTR );
416     }
417
418 #elif defined( HAVE_KERNEL_OS_H )
419     snooze( delay );
420
421 #elif defined( WIN32 ) || defined( UNDER_CE )
422     mwait (mdate () + delay);
423
424 #elif defined( HAVE_NANOSLEEP )
425     struct timespec ts_delay;
426
427     ts_delay.tv_sec = delay / 1000000;
428     ts_delay.tv_nsec = (delay % 1000000) * 1000;
429
430     while( nanosleep( &ts_delay, &ts_delay ) && ( errno == EINTR ) );
431
432 #elif defined (USE_APPLE_MACH)
433     /* The version that should be used, if it was cancelable */
434     pthread_once(&mtime_timebase_info_once, mtime_init_timebase);
435     uint64_t mach_time = delay * 1000 * mtime_timebase_info.denom / mtime_timebase_info.numer;
436     mach_wait_until(mach_time + mach_absolute_time());
437
438 #else
439     struct timeval tv_delay;
440
441     tv_delay.tv_sec = delay / 1000000;
442     tv_delay.tv_usec = delay % 1000000;
443
444     /* If a signal is caught, you are screwed. Update your OS to nanosleep()
445      * or clock_nanosleep() if this is an issue. */
446     select( 0, NULL, NULL, NULL, &tv_delay );
447 #endif
448 }
449
450 /*
451  * Date management (internal and external)
452  */
453
454 /**
455  * Initialize a date_t.
456  *
457  * \param date to initialize
458  * \param divider (sample rate) numerator
459  * \param divider (sample rate) denominator
460  */
461
462 void date_Init( date_t *p_date, uint32_t i_divider_n, uint32_t i_divider_d )
463 {
464     p_date->date = 0;
465     p_date->i_divider_num = i_divider_n;
466     p_date->i_divider_den = i_divider_d;
467     p_date->i_remainder = 0;
468 }
469
470 /**
471  * Change a date_t.
472  *
473  * \param date to change
474  * \param divider (sample rate) numerator
475  * \param divider (sample rate) denominator
476  */
477
478 void date_Change( date_t *p_date, uint32_t i_divider_n, uint32_t i_divider_d )
479 {
480     /* change time scale of remainder */
481     p_date->i_remainder = p_date->i_remainder * i_divider_n / p_date->i_divider_num;
482     p_date->i_divider_num = i_divider_n;
483     p_date->i_divider_den = i_divider_d;
484 }
485
486 /**
487  * Set the date value of a date_t.
488  *
489  * \param date to set
490  * \param date value
491  */
492 void date_Set( date_t *p_date, mtime_t i_new_date )
493 {
494     p_date->date = i_new_date;
495     p_date->i_remainder = 0;
496 }
497
498 /**
499  * Get the date of a date_t
500  *
501  * \param date to get
502  * \return date value
503  */
504 mtime_t date_Get( const date_t *p_date )
505 {
506     return p_date->date;
507 }
508
509 /**
510  * Move forwards or backwards the date of a date_t.
511  *
512  * \param date to move
513  * \param difference value
514  */
515 void date_Move( date_t *p_date, mtime_t i_difference )
516 {
517     p_date->date += i_difference;
518 }
519
520 /**
521  * Increment the date and return the result, taking into account
522  * rounding errors.
523  *
524  * \param date to increment
525  * \param incrementation in number of samples
526  * \return date value
527  */
528 mtime_t date_Increment( date_t *p_date, uint32_t i_nb_samples )
529 {
530     mtime_t i_dividend = (mtime_t)i_nb_samples * 1000000 * p_date->i_divider_den;
531     p_date->date += i_dividend / p_date->i_divider_num;
532     p_date->i_remainder += (int)(i_dividend % p_date->i_divider_num);
533
534     if( p_date->i_remainder >= p_date->i_divider_num )
535     {
536         /* This is Bresenham algorithm. */
537         assert( p_date->i_remainder < 2*p_date->i_divider_num);
538         p_date->date += 1;
539         p_date->i_remainder -= p_date->i_divider_num;
540     }
541
542     return p_date->date;
543 }
544
545 /**
546  * Decrement the date and return the result, taking into account
547  * rounding errors.
548  *
549  * \param date to decrement
550  * \param decrementation in number of samples
551  * \return date value
552  */
553 mtime_t date_Decrement( date_t *p_date, uint32_t i_nb_samples )
554 {
555     mtime_t i_dividend = (mtime_t)i_nb_samples * 1000000 * p_date->i_divider_den;
556     p_date->date -= i_dividend / p_date->i_divider_num;
557     unsigned i_rem_adjust = i_dividend % p_date->i_divider_num;
558
559     if( p_date->i_remainder < i_rem_adjust )
560     {
561         /* This is Bresenham algorithm. */
562         assert( p_date->i_remainder > -p_date->i_divider_num);
563         p_date->date -= 1;
564         p_date->i_remainder += p_date->i_divider_num;
565     }
566
567     p_date->i_remainder -= i_rem_adjust;
568
569     return p_date->date;
570 }
571
572 #ifndef HAVE_GETTIMEOFDAY
573
574 #ifdef WIN32
575
576 /*
577  * Number of micro-seconds between the beginning of the Windows epoch
578  * (Jan. 1, 1601) and the Unix epoch (Jan. 1, 1970).
579  *
580  * This assumes all Win32 compilers have 64-bit support.
581  */
582 #if defined(_MSC_VER) || defined(_MSC_EXTENSIONS) || defined(__WATCOMC__)
583 #   define DELTA_EPOCH_IN_USEC  11644473600000000Ui64
584 #else
585 #   define DELTA_EPOCH_IN_USEC  11644473600000000ULL
586 #endif
587
588 static uint64_t filetime_to_unix_epoch (const FILETIME *ft)
589 {
590     uint64_t res = (uint64_t) ft->dwHighDateTime << 32;
591
592     res |= ft->dwLowDateTime;
593     res /= 10;                   /* from 100 nano-sec periods to usec */
594     res -= DELTA_EPOCH_IN_USEC;  /* from Win epoch to Unix epoch */
595     return (res);
596 }
597
598 static int gettimeofday (struct timeval *tv, void *tz )
599 {
600     FILETIME  ft;
601     uint64_t tim;
602
603     if (!tv) {
604         return VLC_EGENERIC;
605     }
606     GetSystemTimeAsFileTime (&ft);
607     tim = filetime_to_unix_epoch (&ft);
608     tv->tv_sec  = (long) (tim / 1000000L);
609     tv->tv_usec = (long) (tim % 1000000L);
610     return (0);
611 }
612
613 #endif
614
615 #endif
616
617 /**
618  * @return NTP 64-bits timestamp in host byte order.
619  */
620 uint64_t NTPtime64 (void)
621 {
622     struct timespec ts;
623 #if defined (CLOCK_REALTIME)
624     clock_gettime (CLOCK_REALTIME, &ts);
625 #else
626     {
627         struct timeval tv;
628         gettimeofday (&tv, NULL);
629         ts.tv_sec = tv.tv_sec;
630         ts.tv_nsec = tv.tv_usec * 1000;
631     }
632 #endif
633
634     /* Convert nanoseconds to 32-bits fraction (232 picosecond units) */
635     uint64_t t = (uint64_t)(ts.tv_nsec) << 32;
636     t /= 1000000000;
637
638
639     /* There is 70 years (incl. 17 leap ones) offset to the Unix Epoch.
640      * No leap seconds during that period since they were not invented yet.
641      */
642     assert (t < 0x100000000);
643     t |= ((70LL * 365 + 17) * 24 * 60 * 60 + ts.tv_sec) << 32;
644     return t;
645 }
646