]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/sys/time.h
zfs: merge openzfs/zfs@07a4c76e9 (master) into main
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / sys / time.h
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1982, 1986, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
16  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
17  *    without specific prior written permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
29  * SUCH DAMAGE.
30  *
31  *      @(#)time.h      8.5 (Berkeley) 5/4/95
32  * $FreeBSD$
33  */
34
35 #ifndef _SYS_TIME_H_
36 #define _SYS_TIME_H_
37
38 #include <sys/_timeval.h>
39 #include <sys/types.h>
40 #include <sys/timespec.h>
41
42 struct timezone {
43         int     tz_minuteswest; /* minutes west of Greenwich */
44         int     tz_dsttime;     /* type of dst correction */
45 };
46 #define DST_NONE        0       /* not on dst */
47 #define DST_USA         1       /* USA style dst */
48 #define DST_AUST        2       /* Australian style dst */
49 #define DST_WET         3       /* Western European dst */
50 #define DST_MET         4       /* Middle European dst */
51 #define DST_EET         5       /* Eastern European dst */
52 #define DST_CAN         6       /* Canada */
53
54 #if __BSD_VISIBLE
55 struct bintime {
56         time_t  sec;
57         uint64_t frac;
58 };
59
60 static __inline void
61 bintime_addx(struct bintime *_bt, uint64_t _x)
62 {
63         uint64_t _u;
64
65         _u = _bt->frac;
66         _bt->frac += _x;
67         if (_u > _bt->frac)
68                 _bt->sec++;
69 }
70
71 static __inline void
72 bintime_add(struct bintime *_bt, const struct bintime *_bt2)
73 {
74         uint64_t _u;
75
76         _u = _bt->frac;
77         _bt->frac += _bt2->frac;
78         if (_u > _bt->frac)
79                 _bt->sec++;
80         _bt->sec += _bt2->sec;
81 }
82
83 static __inline void
84 bintime_sub(struct bintime *_bt, const struct bintime *_bt2)
85 {
86         uint64_t _u;
87
88         _u = _bt->frac;
89         _bt->frac -= _bt2->frac;
90         if (_u < _bt->frac)
91                 _bt->sec--;
92         _bt->sec -= _bt2->sec;
93 }
94
95 static __inline void
96 bintime_mul(struct bintime *_bt, u_int _x)
97 {
98         uint64_t _p1, _p2;
99
100         _p1 = (_bt->frac & 0xffffffffull) * _x;
101         _p2 = (_bt->frac >> 32) * _x + (_p1 >> 32);
102         _bt->sec *= _x;
103         _bt->sec += (_p2 >> 32);
104         _bt->frac = (_p2 << 32) | (_p1 & 0xffffffffull);
105 }
106
107 static __inline void
108 bintime_shift(struct bintime *_bt, int _exp)
109 {
110
111         if (_exp > 0) {
112                 _bt->sec <<= _exp;
113                 _bt->sec |= _bt->frac >> (64 - _exp);
114                 _bt->frac <<= _exp;
115         } else if (_exp < 0) {
116                 _bt->frac >>= -_exp;
117                 _bt->frac |= (uint64_t)_bt->sec << (64 + _exp);
118                 _bt->sec >>= -_exp;
119         }
120 }
121
122 #define bintime_clear(a)        ((a)->sec = (a)->frac = 0)
123 #define bintime_isset(a)        ((a)->sec || (a)->frac)
124 #define bintime_cmp(a, b, cmp)                                          \
125         (((a)->sec == (b)->sec) ?                                       \
126             ((a)->frac cmp (b)->frac) :                                 \
127             ((a)->sec cmp (b)->sec))
128
129 #define SBT_1S  ((sbintime_t)1 << 32)
130 #define SBT_1M  (SBT_1S * 60)
131 #define SBT_1MS (SBT_1S / 1000)
132 #define SBT_1US (SBT_1S / 1000000)
133 #define SBT_1NS (SBT_1S / 1000000000) /* beware rounding, see nstosbt() */
134 #define SBT_MAX 0x7fffffffffffffffLL
135
136 static __inline int
137 sbintime_getsec(sbintime_t _sbt)
138 {
139
140         return (_sbt >> 32);
141 }
142
143 static __inline sbintime_t
144 bttosbt(const struct bintime _bt)
145 {
146
147         return (((sbintime_t)_bt.sec << 32) + (_bt.frac >> 32));
148 }
149
150 static __inline struct bintime
151 sbttobt(sbintime_t _sbt)
152 {
153         struct bintime _bt;
154
155         _bt.sec = _sbt >> 32;
156         _bt.frac = _sbt << 32;
157         return (_bt);
158 }
159
160 /*
161  * Decimal<->sbt conversions.  Multiplying or dividing by SBT_1NS results in
162  * large roundoff errors which sbttons() and nstosbt() avoid.  Millisecond and
163  * microsecond functions are also provided for completeness.
164  *
165  * These functions return the smallest sbt larger or equal to the
166  * number of seconds requested so that sbttoX(Xtosbt(y)) == y.  Unlike
167  * top of second computations below, which require that we tick at the
168  * top of second, these need to be rounded up so we do whatever for at
169  * least as long as requested.
170  *
171  * The naive computation we'd do is this
172  *      ((unit * 2^64 / SIFACTOR) + 2^32-1) >> 32
173  * However, that overflows. Instead, we compute
174  *      ((unit * 2^63 / SIFACTOR) + 2^31-1) >> 32
175  * and use pre-computed constants that are the ceil of the 2^63 / SIFACTOR
176  * term to ensure we are using exactly the right constant. We use the lesser
177  * evil of ull rather than a uint64_t cast to ensure we have well defined
178  * right shift semantics. With these changes, we get all the ns, us and ms
179  * conversions back and forth right.
180  * Note: This file is used for both kernel and userland includes, so we can't
181  * rely on KASSERT being defined, nor can we pollute the namespace by including
182  * assert.h.
183  */
184 static __inline int64_t
185 sbttons(sbintime_t _sbt)
186 {
187         uint64_t ns;
188
189 #ifdef KASSERT
190         KASSERT(_sbt >= 0, ("Negative values illegal for sbttons: %jx", _sbt));
191 #endif
192         ns = _sbt;
193         if (ns >= SBT_1S)
194                 ns = (ns >> 32) * 1000000000;
195         else
196                 ns = 0;
197
198         return (ns + (1000000000 * (_sbt & 0xffffffffu) >> 32));
199 }
200
201 static __inline sbintime_t
202 nstosbt(int64_t _ns)
203 {
204         sbintime_t sb = 0;
205
206 #ifdef KASSERT
207         KASSERT(_ns >= 0, ("Negative values illegal for nstosbt: %jd", _ns));
208 #endif
209         if (_ns >= SBT_1S) {
210                 sb = (_ns / 1000000000) * SBT_1S;
211                 _ns = _ns % 1000000000;
212         }
213         /* 9223372037 = ceil(2^63 / 1000000000) */
214         sb += ((_ns * 9223372037ull) + 0x7fffffff) >> 31;
215         return (sb);
216 }
217
218 static __inline int64_t
219 sbttous(sbintime_t _sbt)
220 {
221
222         return ((1000000 * _sbt) >> 32);
223 }
224
225 static __inline sbintime_t
226 ustosbt(int64_t _us)
227 {
228         sbintime_t sb = 0;
229
230 #ifdef KASSERT
231         KASSERT(_us >= 0, ("Negative values illegal for ustosbt: %jd", _us));
232 #endif
233         if (_us >= SBT_1S) {
234                 sb = (_us / 1000000) * SBT_1S;
235                 _us = _us % 1000000;
236         }
237         /* 9223372036855 = ceil(2^63 / 1000000) */
238         sb += ((_us * 9223372036855ull) + 0x7fffffff) >> 31;
239         return (sb);
240 }
241
242 static __inline int64_t
243 sbttoms(sbintime_t _sbt)
244 {
245
246         return ((1000 * _sbt) >> 32);
247 }
248
249 static __inline sbintime_t
250 mstosbt(int64_t _ms)
251 {
252         sbintime_t sb = 0;
253
254 #ifdef KASSERT
255         KASSERT(_ms >= 0, ("Negative values illegal for mstosbt: %jd", _ms));
256 #endif
257         if (_ms >= SBT_1S) {
258                 sb = (_ms / 1000) * SBT_1S;
259                 _ms = _ms % 1000;
260         }
261         /* 9223372036854776 = ceil(2^63 / 1000) */
262         sb += ((_ms * 9223372036854776ull) + 0x7fffffff) >> 31;
263         return (sb);
264 }
265
266 /*-
267  * Background information:
268  *
269  * When converting between timestamps on parallel timescales of differing
270  * resolutions it is historical and scientific practice to round down rather
271  * than doing 4/5 rounding.
272  *
273  *   The date changes at midnight, not at noon.
274  *
275  *   Even at 15:59:59.999999999 it's not four'o'clock.
276  *
277  *   time_second ticks after N.999999999 not after N.4999999999
278  */
279
280 static __inline void
281 bintime2timespec(const struct bintime *_bt, struct timespec *_ts)
282 {
283
284         _ts->tv_sec = _bt->sec;
285         _ts->tv_nsec = ((uint64_t)1000000000 *
286             (uint32_t)(_bt->frac >> 32)) >> 32;
287 }
288
289 static __inline uint64_t
290 bintime2ns(const struct bintime *_bt)
291 {
292         uint64_t ret;
293
294         ret = (uint64_t)(_bt->sec) * (uint64_t)1000000000;
295         ret += (((uint64_t)1000000000 *
296                  (uint32_t)(_bt->frac >> 32)) >> 32);
297         return (ret);
298 }
299
300 static __inline void
301 timespec2bintime(const struct timespec *_ts, struct bintime *_bt)
302 {
303
304         _bt->sec = _ts->tv_sec;
305         /* 18446744073 = int(2^64 / 1000000000) */
306         _bt->frac = _ts->tv_nsec * (uint64_t)18446744073LL;
307 }
308
309 static __inline void
310 bintime2timeval(const struct bintime *_bt, struct timeval *_tv)
311 {
312
313         _tv->tv_sec = _bt->sec;
314         _tv->tv_usec = ((uint64_t)1000000 * (uint32_t)(_bt->frac >> 32)) >> 32;
315 }
316
317 static __inline void
318 timeval2bintime(const struct timeval *_tv, struct bintime *_bt)
319 {
320
321         _bt->sec = _tv->tv_sec;
322         /* 18446744073709 = int(2^64 / 1000000) */
323         _bt->frac = _tv->tv_usec * (uint64_t)18446744073709LL;
324 }
325
326 static __inline struct timespec
327 sbttots(sbintime_t _sbt)
328 {
329         struct timespec _ts;
330
331         _ts.tv_sec = _sbt >> 32;
332         _ts.tv_nsec = sbttons((uint32_t)_sbt);
333         return (_ts);
334 }
335
336 static __inline sbintime_t
337 tstosbt(struct timespec _ts)
338 {
339
340         return (((sbintime_t)_ts.tv_sec << 32) + nstosbt(_ts.tv_nsec));
341 }
342
343 static __inline struct timeval
344 sbttotv(sbintime_t _sbt)
345 {
346         struct timeval _tv;
347
348         _tv.tv_sec = _sbt >> 32;
349         _tv.tv_usec = sbttous((uint32_t)_sbt);
350         return (_tv);
351 }
352
353 static __inline sbintime_t
354 tvtosbt(struct timeval _tv)
355 {
356
357         return (((sbintime_t)_tv.tv_sec << 32) + ustosbt(_tv.tv_usec));
358 }
359 #endif /* __BSD_VISIBLE */
360
361 #ifdef _KERNEL
362 /*
363  * Simple macros to convert ticks to milliseconds
364  * or microseconds and vice-versa. The answer
365  * will always be at least 1. Note the return
366  * value is a uint32_t however we step up the
367  * operations to 64 bit to avoid any overflow/underflow
368  * problems.
369  */
370 #define TICKS_2_MSEC(t) max(1, (uint32_t)(hz == 1000) ? \
371           (t) : (((uint64_t)(t) * (uint64_t)1000)/(uint64_t)hz))
372 #define TICKS_2_USEC(t) max(1, (uint32_t)(hz == 1000) ? \
373           ((t) * 1000) : (((uint64_t)(t) * (uint64_t)1000000)/(uint64_t)hz))
374 #define MSEC_2_TICKS(m) max(1, (uint32_t)((hz == 1000) ? \
375           (m) : ((uint64_t)(m) * (uint64_t)hz)/(uint64_t)1000))
376 #define USEC_2_TICKS(u) max(1, (uint32_t)((hz == 1000) ? \
377          ((u) / 1000) : ((uint64_t)(u) * (uint64_t)hz)/(uint64_t)1000000))
378
379 #endif
380 /* Operations on timespecs */
381 #define timespecclear(tvp)      ((tvp)->tv_sec = (tvp)->tv_nsec = 0)
382 #define timespecisset(tvp)      ((tvp)->tv_sec || (tvp)->tv_nsec)
383 #define timespeccmp(tvp, uvp, cmp)                                      \
384         (((tvp)->tv_sec == (uvp)->tv_sec) ?                             \
385             ((tvp)->tv_nsec cmp (uvp)->tv_nsec) :                       \
386             ((tvp)->tv_sec cmp (uvp)->tv_sec))
387
388 #define timespecadd(tsp, usp, vsp)                                      \
389         do {                                                            \
390                 (vsp)->tv_sec = (tsp)->tv_sec + (usp)->tv_sec;          \
391                 (vsp)->tv_nsec = (tsp)->tv_nsec + (usp)->tv_nsec;       \
392                 if ((vsp)->tv_nsec >= 1000000000L) {                    \
393                         (vsp)->tv_sec++;                                \
394                         (vsp)->tv_nsec -= 1000000000L;                  \
395                 }                                                       \
396         } while (0)
397 #define timespecsub(tsp, usp, vsp)                                      \
398         do {                                                            \
399                 (vsp)->tv_sec = (tsp)->tv_sec - (usp)->tv_sec;          \
400                 (vsp)->tv_nsec = (tsp)->tv_nsec - (usp)->tv_nsec;       \
401                 if ((vsp)->tv_nsec < 0) {                               \
402                         (vsp)->tv_sec--;                                \
403                         (vsp)->tv_nsec += 1000000000L;                  \
404                 }                                                       \
405         } while (0)
406
407 #ifdef _KERNEL
408
409 /* Operations on timevals. */
410
411 #define timevalclear(tvp)               ((tvp)->tv_sec = (tvp)->tv_usec = 0)
412 #define timevalisset(tvp)               ((tvp)->tv_sec || (tvp)->tv_usec)
413 #define timevalcmp(tvp, uvp, cmp)                                       \
414         (((tvp)->tv_sec == (uvp)->tv_sec) ?                             \
415             ((tvp)->tv_usec cmp (uvp)->tv_usec) :                       \
416             ((tvp)->tv_sec cmp (uvp)->tv_sec))
417
418 /* timevaladd and timevalsub are not inlined */
419
420 #endif /* _KERNEL */
421
422 #ifndef _KERNEL                 /* NetBSD/OpenBSD compatible interfaces */
423
424 #define timerclear(tvp)         ((tvp)->tv_sec = (tvp)->tv_usec = 0)
425 #define timerisset(tvp)         ((tvp)->tv_sec || (tvp)->tv_usec)
426 #define timercmp(tvp, uvp, cmp)                                 \
427         (((tvp)->tv_sec == (uvp)->tv_sec) ?                             \
428             ((tvp)->tv_usec cmp (uvp)->tv_usec) :                       \
429             ((tvp)->tv_sec cmp (uvp)->tv_sec))
430 #define timeradd(tvp, uvp, vvp)                                         \
431         do {                                                            \
432                 (vvp)->tv_sec = (tvp)->tv_sec + (uvp)->tv_sec;          \
433                 (vvp)->tv_usec = (tvp)->tv_usec + (uvp)->tv_usec;       \
434                 if ((vvp)->tv_usec >= 1000000) {                        \
435                         (vvp)->tv_sec++;                                \
436                         (vvp)->tv_usec -= 1000000;                      \
437                 }                                                       \
438         } while (0)
439 #define timersub(tvp, uvp, vvp)                                         \
440         do {                                                            \
441                 (vvp)->tv_sec = (tvp)->tv_sec - (uvp)->tv_sec;          \
442                 (vvp)->tv_usec = (tvp)->tv_usec - (uvp)->tv_usec;       \
443                 if ((vvp)->tv_usec < 0) {                               \
444                         (vvp)->tv_sec--;                                \
445                         (vvp)->tv_usec += 1000000;                      \
446                 }                                                       \
447         } while (0)
448 #endif
449
450 /*
451  * Names of the interval timers, and structure
452  * defining a timer setting.
453  */
454 #define ITIMER_REAL     0
455 #define ITIMER_VIRTUAL  1
456 #define ITIMER_PROF     2
457
458 struct itimerval {
459         struct  timeval it_interval;    /* timer interval */
460         struct  timeval it_value;       /* current value */
461 };
462
463 /*
464  * Getkerninfo clock information structure
465  */
466 struct clockinfo {
467         int     hz;             /* clock frequency */
468         int     tick;           /* micro-seconds per hz tick */
469         int     spare;
470         int     stathz;         /* statistics clock frequency */
471         int     profhz;         /* profiling clock frequency */
472 };
473
474 /* These macros are also in time.h. */
475 #ifndef CLOCK_REALTIME
476 #define CLOCK_REALTIME  0
477 #endif
478 #ifndef CLOCK_VIRTUAL
479 #define CLOCK_VIRTUAL   1
480 #define CLOCK_PROF      2
481 #endif
482 #ifndef CLOCK_MONOTONIC
483 #define CLOCK_MONOTONIC 4
484 #define CLOCK_UPTIME    5               /* FreeBSD-specific. */
485 #define CLOCK_UPTIME_PRECISE    7       /* FreeBSD-specific. */
486 #define CLOCK_UPTIME_FAST       8       /* FreeBSD-specific. */
487 #define CLOCK_REALTIME_PRECISE  9       /* FreeBSD-specific. */
488 #define CLOCK_REALTIME_FAST     10      /* FreeBSD-specific. */
489 #define CLOCK_MONOTONIC_PRECISE 11      /* FreeBSD-specific. */
490 #define CLOCK_MONOTONIC_FAST    12      /* FreeBSD-specific. */
491 #define CLOCK_SECOND    13              /* FreeBSD-specific. */
492 #define CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID 14
493 #define CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID        15
494 #endif
495
496 #ifndef TIMER_ABSTIME
497 #define TIMER_RELTIME   0x0     /* relative timer */
498 #define TIMER_ABSTIME   0x1     /* absolute timer */
499 #endif
500
501 #if __BSD_VISIBLE
502 #define CPUCLOCK_WHICH_PID      0
503 #define CPUCLOCK_WHICH_TID      1
504 #endif
505
506 #if defined(_KERNEL) || defined(_STANDALONE)
507
508 /*
509  * Kernel to clock driver interface.
510  */
511 void    inittodr(time_t base);
512 void    resettodr(void);
513
514 extern volatile time_t  time_second;
515 extern volatile time_t  time_uptime;
516 extern struct bintime tc_tick_bt;
517 extern sbintime_t tc_tick_sbt;
518 extern struct bintime tick_bt;
519 extern sbintime_t tick_sbt;
520 extern int tc_precexp;
521 extern int tc_timepercentage;
522 extern struct bintime bt_timethreshold;
523 extern struct bintime bt_tickthreshold;
524 extern sbintime_t sbt_timethreshold;
525 extern sbintime_t sbt_tickthreshold;
526
527 extern volatile int rtc_generation;
528
529 /*
530  * Functions for looking at our clock: [get]{bin,nano,micro}[up]time()
531  *
532  * Functions without the "get" prefix returns the best timestamp
533  * we can produce in the given format.
534  *
535  * "bin"   == struct bintime  == seconds + 64 bit fraction of seconds.
536  * "nano"  == struct timespec == seconds + nanoseconds.
537  * "micro" == struct timeval  == seconds + microseconds.
538  *
539  * Functions containing "up" returns time relative to boot and
540  * should be used for calculating time intervals.
541  *
542  * Functions without "up" returns UTC time.
543  *
544  * Functions with the "get" prefix returns a less precise result
545  * much faster than the functions without "get" prefix and should
546  * be used where a precision of 1/hz seconds is acceptable or where
547  * performance is priority. (NB: "precision", _not_ "resolution" !)
548  */
549
550 void    binuptime(struct bintime *bt);
551 void    nanouptime(struct timespec *tsp);
552 void    microuptime(struct timeval *tvp);
553
554 static __inline sbintime_t
555 sbinuptime(void)
556 {
557         struct bintime _bt;
558
559         binuptime(&_bt);
560         return (bttosbt(_bt));
561 }
562
563 void    bintime(struct bintime *bt);
564 void    nanotime(struct timespec *tsp);
565 void    microtime(struct timeval *tvp);
566
567 void    getbinuptime(struct bintime *bt);
568 void    getnanouptime(struct timespec *tsp);
569 void    getmicrouptime(struct timeval *tvp);
570
571 static __inline sbintime_t
572 getsbinuptime(void)
573 {
574         struct bintime _bt;
575
576         getbinuptime(&_bt);
577         return (bttosbt(_bt));
578 }
579
580 void    getbintime(struct bintime *bt);
581 void    getnanotime(struct timespec *tsp);
582 void    getmicrotime(struct timeval *tvp);
583
584 void    getboottime(struct timeval *boottime);
585 void    getboottimebin(struct bintime *boottimebin);
586
587 /* Other functions */
588 int     itimerdecr(struct itimerval *itp, int usec);
589 int     itimerfix(struct timeval *tv);
590 int     ppsratecheck(struct timeval *, int *, int);
591 int     ratecheck(struct timeval *, const struct timeval *);
592 void    timevaladd(struct timeval *t1, const struct timeval *t2);
593 void    timevalsub(struct timeval *t1, const struct timeval *t2);
594 int     tvtohz(struct timeval *tv);
595
596 #define TC_DEFAULTPERC          5
597
598 #define BT2FREQ(bt)                                                     \
599         (((uint64_t)0x8000000000000000 + ((bt)->frac >> 2)) /           \
600             ((bt)->frac >> 1))
601
602 #define SBT2FREQ(sbt)   ((SBT_1S + ((sbt) >> 1)) / (sbt))
603
604 #define FREQ2BT(freq, bt)                                               \
605 {                                                                       \
606         (bt)->sec = 0;                                                  \
607         (bt)->frac = ((uint64_t)0x8000000000000000  / (freq)) << 1;     \
608 }
609
610 #define TIMESEL(sbt, sbt2)                                              \
611         (((sbt2) >= sbt_timethreshold) ?                                \
612             ((*(sbt) = getsbinuptime()), 1) : ((*(sbt) = sbinuptime()), 0))
613
614 #else /* !_KERNEL && !_STANDALONE */
615 #include <time.h>
616
617 #include <sys/cdefs.h>
618 #include <sys/select.h>
619
620 __BEGIN_DECLS
621 int     setitimer(int, const struct itimerval *, struct itimerval *);
622 int     utimes(const char *, const struct timeval *);
623
624 #if __BSD_VISIBLE
625 int     adjtime(const struct timeval *, struct timeval *);
626 int     clock_getcpuclockid2(id_t, int, clockid_t *);
627 int     futimes(int, const struct timeval *);
628 int     futimesat(int, const char *, const struct timeval [2]);
629 int     lutimes(const char *, const struct timeval *);
630 int     settimeofday(const struct timeval *, const struct timezone *);
631 #endif
632
633 #if __XSI_VISIBLE
634 int     getitimer(int, struct itimerval *);
635 int     gettimeofday(struct timeval *, struct timezone *);
636 #endif
637
638 __END_DECLS
639
640 #endif /* !_KERNEL */
641
642 #endif /* !_SYS_TIME_H_ */