]> git.cworth.org Git - tar/blob - gnu/mktime.c
upstream: Fix extraction of device nodes.
[tar] / gnu / mktime.c
1 /* -*- buffer-read-only: t -*- vi: set ro: */
2 /* DO NOT EDIT! GENERATED AUTOMATICALLY! */
3 /* Convert a `struct tm' to a time_t value.
4    Copyright (C) 1993-1999, 2002-2007, 2009-2010 Free Software Foundation, Inc.
5    This file is part of the GNU C Library.
6    Contributed by Paul Eggert <eggert@twinsun.com>.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11    any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License along
19    with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
20    Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. */
21
22 /* Define this to have a standalone program to test this implementation of
23    mktime.  */
24 /* #define DEBUG 1 */
25
26 #ifndef _LIBC
27 # include <config.h>
28 #endif
29
30 /* Assume that leap seconds are possible, unless told otherwise.
31    If the host has a `zic' command with a `-L leapsecondfilename' option,
32    then it supports leap seconds; otherwise it probably doesn't.  */
33 #ifndef LEAP_SECONDS_POSSIBLE
34 # define LEAP_SECONDS_POSSIBLE 1
35 #endif
36
37 #include <time.h>
38
39 #include <limits.h>
40
41 #include <string.h>             /* For the real memcpy prototype.  */
42
43 #if DEBUG
44 # include <stdio.h>
45 # include <stdlib.h>
46 /* Make it work even if the system's libc has its own mktime routine.  */
47 # define mktime my_mktime
48 #endif /* DEBUG */
49
50 /* Shift A right by B bits portably, by dividing A by 2**B and
51    truncating towards minus infinity.  A and B should be free of side
52    effects, and B should be in the range 0 <= B <= INT_BITS - 2, where
53    INT_BITS is the number of useful bits in an int.  GNU code can
54    assume that INT_BITS is at least 32.
55
56    ISO C99 says that A >> B is implementation-defined if A < 0.  Some
57    implementations (e.g., UNICOS 9.0 on a Cray Y-MP EL) don't shift
58    right in the usual way when A < 0, so SHR falls back on division if
59    ordinary A >> B doesn't seem to be the usual signed shift.  */
60 #define SHR(a, b)       \
61   (-1 >> 1 == -1        \
62    ? (a) >> (b)         \
63    : (a) / (1 << (b)) - ((a) % (1 << (b)) < 0))
64
65 /* The extra casts in the following macros work around compiler bugs,
66    e.g., in Cray C 5.0.3.0.  */
67
68 /* True if the arithmetic type T is an integer type.  bool counts as
69    an integer.  */
70 #define TYPE_IS_INTEGER(t) ((t) 1.5 == 1)
71
72 /* True if negative values of the signed integer type T use two's
73    complement, ones' complement, or signed magnitude representation,
74    respectively.  Much GNU code assumes two's complement, but some
75    people like to be portable to all possible C hosts.  */
76 #define TYPE_TWOS_COMPLEMENT(t) ((t) ~ (t) 0 == (t) -1)
77 #define TYPE_ONES_COMPLEMENT(t) ((t) ~ (t) 0 == 0)
78 #define TYPE_SIGNED_MAGNITUDE(t) ((t) ~ (t) 0 < (t) -1)
79
80 /* True if the arithmetic type T is signed.  */
81 #define TYPE_SIGNED(t) (! ((t) 0 < (t) -1))
82
83 /* The maximum and minimum values for the integer type T.  These
84    macros have undefined behavior if T is signed and has padding bits.
85    If this is a problem for you, please let us know how to fix it for
86    your host.  */
87 #define TYPE_MINIMUM(t) \
88   ((t) (! TYPE_SIGNED (t) \
89         ? (t) 0 \
90         : TYPE_SIGNED_MAGNITUDE (t) \
91         ? ~ (t) 0 \
92         : ~ (t) 0 << (sizeof (t) * CHAR_BIT - 1)))
93 #define TYPE_MAXIMUM(t) \
94   ((t) (! TYPE_SIGNED (t) \
95         ? (t) -1 \
96         : ~ (~ (t) 0 << (sizeof (t) * CHAR_BIT - 1))))
97
98 #ifndef TIME_T_MIN
99 # define TIME_T_MIN TYPE_MINIMUM (time_t)
100 #endif
101 #ifndef TIME_T_MAX
102 # define TIME_T_MAX TYPE_MAXIMUM (time_t)
103 #endif
104 #define TIME_T_MIDPOINT (SHR (TIME_T_MIN + TIME_T_MAX, 1) + 1)
105
106 /* Verify a requirement at compile-time (unlike assert, which is runtime).  */
107 #define verify(name, assertion) struct name { char a[(assertion) ? 1 : -1]; }
108
109 verify (time_t_is_integer, TYPE_IS_INTEGER (time_t));
110 verify (twos_complement_arithmetic, TYPE_TWOS_COMPLEMENT (int));
111 /* The code also assumes that signed integer overflow silently wraps
112    around, but this assumption can't be stated without causing a
113    diagnostic on some hosts.  */
114
115 #define EPOCH_YEAR 1970
116 #define TM_YEAR_BASE 1900
117 verify (base_year_is_a_multiple_of_100, TM_YEAR_BASE % 100 == 0);
118
119 /* Return 1 if YEAR + TM_YEAR_BASE is a leap year.  */
120 static inline int
121 leapyear (long int year)
122 {
123   /* Don't add YEAR to TM_YEAR_BASE, as that might overflow.
124      Also, work even if YEAR is negative.  */
125   return
126     ((year & 3) == 0
127      && (year % 100 != 0
128          || ((year / 100) & 3) == (- (TM_YEAR_BASE / 100) & 3)));
129 }
130
131 /* How many days come before each month (0-12).  */
132 #ifndef _LIBC
133 static
134 #endif
135 const unsigned short int __mon_yday[2][13] =
136   {
137     /* Normal years.  */
138     { 0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334, 365 },
139     /* Leap years.  */
140     { 0, 31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335, 366 }
141   };
142
143
144 #ifndef _LIBC
145 /* Portable standalone applications should supply a <time.h> that
146    declares a POSIX-compliant localtime_r, for the benefit of older
147    implementations that lack localtime_r or have a nonstandard one.
148    See the gnulib time_r module for one way to implement this.  */
149 # undef __localtime_r
150 # define __localtime_r localtime_r
151 # define __mktime_internal mktime_internal
152 # include "mktime-internal.h"
153 #endif
154
155 /* Return an integer value measuring (YEAR1-YDAY1 HOUR1:MIN1:SEC1) -
156    (YEAR0-YDAY0 HOUR0:MIN0:SEC0) in seconds, assuming that the clocks
157    were not adjusted between the time stamps.
158
159    The YEAR values uses the same numbering as TP->tm_year.  Values
160    need not be in the usual range.  However, YEAR1 must not be less
161    than 2 * INT_MIN or greater than 2 * INT_MAX.
162
163    The result may overflow.  It is the caller's responsibility to
164    detect overflow.  */
165
166 static inline time_t
167 ydhms_diff (long int year1, long int yday1, int hour1, int min1, int sec1,
168             int year0, int yday0, int hour0, int min0, int sec0)
169 {
170   verify (C99_integer_division, -1 / 2 == 0);
171 #if 0 /* This assertion fails on 32-bit systems with 64-bit time_t, such as
172          NetBSD 5 on i386.  */
173   verify (long_int_year_and_yday_are_wide_enough,
174           INT_MAX <= LONG_MAX / 2 || TIME_T_MAX <= UINT_MAX);
175 #endif
176
177   /* Compute intervening leap days correctly even if year is negative.
178      Take care to avoid integer overflow here.  */
179   int a4 = SHR (year1, 2) + SHR (TM_YEAR_BASE, 2) - ! (year1 & 3);
180   int b4 = SHR (year0, 2) + SHR (TM_YEAR_BASE, 2) - ! (year0 & 3);
181   int a100 = a4 / 25 - (a4 % 25 < 0);
182   int b100 = b4 / 25 - (b4 % 25 < 0);
183   int a400 = SHR (a100, 2);
184   int b400 = SHR (b100, 2);
185   int intervening_leap_days = (a4 - b4) - (a100 - b100) + (a400 - b400);
186
187   /* Compute the desired time in time_t precision.  Overflow might
188      occur here.  */
189   time_t tyear1 = year1;
190   time_t years = tyear1 - year0;
191   time_t days = 365 * years + yday1 - yday0 + intervening_leap_days;
192   time_t hours = 24 * days + hour1 - hour0;
193   time_t minutes = 60 * hours + min1 - min0;
194   time_t seconds = 60 * minutes + sec1 - sec0;
195   return seconds;
196 }
197
198
199 /* Return a time_t value corresponding to (YEAR-YDAY HOUR:MIN:SEC),
200    assuming that *T corresponds to *TP and that no clock adjustments
201    occurred between *TP and the desired time.
202    If TP is null, return a value not equal to *T; this avoids false matches.
203    If overflow occurs, yield the minimal or maximal value, except do not
204    yield a value equal to *T.  */
205 static time_t
206 guess_time_tm (long int year, long int yday, int hour, int min, int sec,
207                const time_t *t, const struct tm *tp)
208 {
209   if (tp)
210     {
211       time_t d = ydhms_diff (year, yday, hour, min, sec,
212                              tp->tm_year, tp->tm_yday,
213                              tp->tm_hour, tp->tm_min, tp->tm_sec);
214       time_t t1 = *t + d;
215       if ((t1 < *t) == (TYPE_SIGNED (time_t) ? d < 0 : TIME_T_MAX / 2 < d))
216         return t1;
217     }
218
219   /* Overflow occurred one way or another.  Return the nearest result
220      that is actually in range, except don't report a zero difference
221      if the actual difference is nonzero, as that would cause a false
222      match; and don't oscillate between two values, as that would
223      confuse the spring-forward gap detector.  */
224   return (*t < TIME_T_MIDPOINT
225           ? (*t <= TIME_T_MIN + 1 ? *t + 1 : TIME_T_MIN)
226           : (TIME_T_MAX - 1 <= *t ? *t - 1 : TIME_T_MAX));
227 }
228
229 /* Use CONVERT to convert *T to a broken down time in *TP.
230    If *T is out of range for conversion, adjust it so that
231    it is the nearest in-range value and then convert that.  */
232 static struct tm *
233 ranged_convert (struct tm *(*convert) (const time_t *, struct tm *),
234                 time_t *t, struct tm *tp)
235 {
236   struct tm *r = convert (t, tp);
237
238   if (!r && *t)
239     {
240       time_t bad = *t;
241       time_t ok = 0;
242
243       /* BAD is a known unconvertible time_t, and OK is a known good one.
244          Use binary search to narrow the range between BAD and OK until
245          they differ by 1.  */
246       while (bad != ok + (bad < 0 ? -1 : 1))
247         {
248           time_t mid = *t = (bad < 0
249                              ? bad + ((ok - bad) >> 1)
250                              : ok + ((bad - ok) >> 1));
251           r = convert (t, tp);
252           if (r)
253             ok = mid;
254           else
255             bad = mid;
256         }
257
258       if (!r && ok)
259         {
260           /* The last conversion attempt failed;
261              revert to the most recent successful attempt.  */
262           *t = ok;
263           r = convert (t, tp);
264         }
265     }
266
267   return r;
268 }
269
270
271 /* Convert *TP to a time_t value, inverting
272    the monotonic and mostly-unit-linear conversion function CONVERT.
273    Use *OFFSET to keep track of a guess at the offset of the result,
274    compared to what the result would be for UTC without leap seconds.
275    If *OFFSET's guess is correct, only one CONVERT call is needed.
276    This function is external because it is used also by timegm.c.  */
277 time_t
278 __mktime_internal (struct tm *tp,
279                    struct tm *(*convert) (const time_t *, struct tm *),
280                    time_t *offset)
281 {
282   time_t t, gt, t0, t1, t2;
283   struct tm tm;
284
285   /* The maximum number of probes (calls to CONVERT) should be enough
286      to handle any combinations of time zone rule changes, solar time,
287      leap seconds, and oscillations around a spring-forward gap.
288      POSIX.1 prohibits leap seconds, but some hosts have them anyway.  */
289   int remaining_probes = 6;
290
291   /* Time requested.  Copy it in case CONVERT modifies *TP; this can
292      occur if TP is localtime's returned value and CONVERT is localtime.  */
293   int sec = tp->tm_sec;
294   int min = tp->tm_min;
295   int hour = tp->tm_hour;
296   int mday = tp->tm_mday;
297   int mon = tp->tm_mon;
298   int year_requested = tp->tm_year;
299   /* Normalize the value.  */
300   int isdst = ((tp->tm_isdst >> (8 * sizeof (tp->tm_isdst) - 1))
301                | (tp->tm_isdst != 0));
302
303   /* 1 if the previous probe was DST.  */
304   int dst2;
305
306   /* Ensure that mon is in range, and set year accordingly.  */
307   int mon_remainder = mon % 12;
308   int negative_mon_remainder = mon_remainder < 0;
309   int mon_years = mon / 12 - negative_mon_remainder;
310   long int lyear_requested = year_requested;
311   long int year = lyear_requested + mon_years;
312
313   /* The other values need not be in range:
314      the remaining code handles minor overflows correctly,
315      assuming int and time_t arithmetic wraps around.
316      Major overflows are caught at the end.  */
317
318   /* Calculate day of year from year, month, and day of month.
319      The result need not be in range.  */
320   int mon_yday = ((__mon_yday[leapyear (year)]
321                    [mon_remainder + 12 * negative_mon_remainder])
322                   - 1);
323   long int lmday = mday;
324   long int yday = mon_yday + lmday;
325
326   time_t guessed_offset = *offset;
327
328   int sec_requested = sec;
329
330   if (LEAP_SECONDS_POSSIBLE)
331     {
332       /* Handle out-of-range seconds specially,
333          since ydhms_tm_diff assumes every minute has 60 seconds.  */
334       if (sec < 0)
335         sec = 0;
336       if (59 < sec)
337         sec = 59;
338     }
339
340   /* Invert CONVERT by probing.  First assume the same offset as last
341      time.  */
342
343   t0 = ydhms_diff (year, yday, hour, min, sec,
344                    EPOCH_YEAR - TM_YEAR_BASE, 0, 0, 0, - guessed_offset);
345
346   if (TIME_T_MAX / INT_MAX / 366 / 24 / 60 / 60 < 3)
347     {
348       /* time_t isn't large enough to rule out overflows, so check
349          for major overflows.  A gross check suffices, since if t0
350          has overflowed, it is off by a multiple of TIME_T_MAX -
351          TIME_T_MIN + 1.  So ignore any component of the difference
352          that is bounded by a small value.  */
353
354       /* Approximate log base 2 of the number of time units per
355          biennium.  A biennium is 2 years; use this unit instead of
356          years to avoid integer overflow.  For example, 2 average
357          Gregorian years are 2 * 365.2425 * 24 * 60 * 60 seconds,
358          which is 63113904 seconds, and rint (log2 (63113904)) is
359          26.  */
360       int ALOG2_SECONDS_PER_BIENNIUM = 26;
361       int ALOG2_MINUTES_PER_BIENNIUM = 20;
362       int ALOG2_HOURS_PER_BIENNIUM = 14;
363       int ALOG2_DAYS_PER_BIENNIUM = 10;
364       int LOG2_YEARS_PER_BIENNIUM = 1;
365
366       int approx_requested_biennia =
367         (SHR (year_requested, LOG2_YEARS_PER_BIENNIUM)
368          - SHR (EPOCH_YEAR - TM_YEAR_BASE, LOG2_YEARS_PER_BIENNIUM)
369          + SHR (mday, ALOG2_DAYS_PER_BIENNIUM)
370          + SHR (hour, ALOG2_HOURS_PER_BIENNIUM)
371          + SHR (min, ALOG2_MINUTES_PER_BIENNIUM)
372          + (LEAP_SECONDS_POSSIBLE
373             ? 0
374             : SHR (sec, ALOG2_SECONDS_PER_BIENNIUM)));
375
376       int approx_biennia = SHR (t0, ALOG2_SECONDS_PER_BIENNIUM);
377       int diff = approx_biennia - approx_requested_biennia;
378       int abs_diff = diff < 0 ? - diff : diff;
379
380       /* IRIX 4.0.5 cc miscaculates TIME_T_MIN / 3: it erroneously
381          gives a positive value of 715827882.  Setting a variable
382          first then doing math on it seems to work.
383          (ghazi@caip.rutgers.edu) */
384       time_t time_t_max = TIME_T_MAX;
385       time_t time_t_min = TIME_T_MIN;
386       time_t overflow_threshold =
387         (time_t_max / 3 - time_t_min / 3) >> ALOG2_SECONDS_PER_BIENNIUM;
388
389       if (overflow_threshold < abs_diff)
390         {
391           /* Overflow occurred.  Try repairing it; this might work if
392              the time zone offset is enough to undo the overflow.  */
393           time_t repaired_t0 = -1 - t0;
394           approx_biennia = SHR (repaired_t0, ALOG2_SECONDS_PER_BIENNIUM);
395           diff = approx_biennia - approx_requested_biennia;
396           abs_diff = diff < 0 ? - diff : diff;
397           if (overflow_threshold < abs_diff)
398             return -1;
399           guessed_offset += repaired_t0 - t0;
400           t0 = repaired_t0;
401         }
402     }
403
404   /* Repeatedly use the error to improve the guess.  */
405
406   for (t = t1 = t2 = t0, dst2 = 0;
407        (gt = guess_time_tm (year, yday, hour, min, sec, &t,
408                             ranged_convert (convert, &t, &tm)),
409         t != gt);
410        t1 = t2, t2 = t, t = gt, dst2 = tm.tm_isdst != 0)
411     if (t == t1 && t != t2
412         && (tm.tm_isdst < 0
413             || (isdst < 0
414                 ? dst2 <= (tm.tm_isdst != 0)
415                 : (isdst != 0) != (tm.tm_isdst != 0))))
416       /* We can't possibly find a match, as we are oscillating
417          between two values.  The requested time probably falls
418          within a spring-forward gap of size GT - T.  Follow the common
419          practice in this case, which is to return a time that is GT - T
420          away from the requested time, preferring a time whose
421          tm_isdst differs from the requested value.  (If no tm_isdst
422          was requested and only one of the two values has a nonzero
423          tm_isdst, prefer that value.)  In practice, this is more
424          useful than returning -1.  */
425       goto offset_found;
426     else if (--remaining_probes == 0)
427       return -1;
428
429   /* We have a match.  Check whether tm.tm_isdst has the requested
430      value, if any.  */
431   if (isdst != tm.tm_isdst && 0 <= isdst && 0 <= tm.tm_isdst)
432     {
433       /* tm.tm_isdst has the wrong value.  Look for a neighboring
434          time with the right value, and use its UTC offset.
435
436          Heuristic: probe the adjacent timestamps in both directions,
437          looking for the desired isdst.  This should work for all real
438          time zone histories in the tz database.  */
439
440       /* Distance between probes when looking for a DST boundary.  In
441          tzdata2003a, the shortest period of DST is 601200 seconds
442          (e.g., America/Recife starting 2000-10-08 01:00), and the
443          shortest period of non-DST surrounded by DST is 694800
444          seconds (Africa/Tunis starting 1943-04-17 01:00).  Use the
445          minimum of these two values, so we don't miss these short
446          periods when probing.  */
447       int stride = 601200;
448
449       /* The longest period of DST in tzdata2003a is 536454000 seconds
450          (e.g., America/Jujuy starting 1946-10-01 01:00).  The longest
451          period of non-DST is much longer, but it makes no real sense
452          to search for more than a year of non-DST, so use the DST
453          max.  */
454       int duration_max = 536454000;
455
456       /* Search in both directions, so the maximum distance is half
457          the duration; add the stride to avoid off-by-1 problems.  */
458       int delta_bound = duration_max / 2 + stride;
459
460       int delta, direction;
461
462       for (delta = stride; delta < delta_bound; delta += stride)
463         for (direction = -1; direction <= 1; direction += 2)
464           {
465             time_t ot = t + delta * direction;
466             if ((ot < t) == (direction < 0))
467               {
468                 struct tm otm;
469                 ranged_convert (convert, &ot, &otm);
470                 if (otm.tm_isdst == isdst)
471                   {
472                     /* We found the desired tm_isdst.
473                        Extrapolate back to the desired time.  */
474                     t = guess_time_tm (year, yday, hour, min, sec, &ot, &otm);
475                     ranged_convert (convert, &t, &tm);
476                     goto offset_found;
477                   }
478               }
479           }
480     }
481
482  offset_found:
483   *offset = guessed_offset + t - t0;
484
485   if (LEAP_SECONDS_POSSIBLE && sec_requested != tm.tm_sec)
486     {
487       /* Adjust time to reflect the tm_sec requested, not the normalized value.
488          Also, repair any damage from a false match due to a leap second.  */
489       int sec_adjustment = (sec == 0 && tm.tm_sec == 60) - sec;
490       t1 = t + sec_requested;
491       t2 = t1 + sec_adjustment;
492       if (((t1 < t) != (sec_requested < 0))
493           | ((t2 < t1) != (sec_adjustment < 0))
494           | ! convert (&t2, &tm))
495         return -1;
496       t = t2;
497     }
498
499   *tp = tm;
500   return t;
501 }
502
503
504 /* FIXME: This should use a signed type wide enough to hold any UTC
505    offset in seconds.  'int' should be good enough for GNU code.  We
506    can't fix this unilaterally though, as other modules invoke
507    __mktime_internal.  */
508 static time_t localtime_offset;
509
510 /* Convert *TP to a time_t value.  */
511 time_t
512 mktime (struct tm *tp)
513 {
514 #ifdef _LIBC
515   /* POSIX.1 8.1.1 requires that whenever mktime() is called, the
516      time zone names contained in the external variable `tzname' shall
517      be set as if the tzset() function had been called.  */
518   __tzset ();
519 #endif
520
521   return __mktime_internal (tp, __localtime_r, &localtime_offset);
522 }
523
524 #ifdef weak_alias
525 weak_alias (mktime, timelocal)
526 #endif
527
528 #ifdef _LIBC
529 libc_hidden_def (mktime)
530 libc_hidden_weak (timelocal)
531 #endif
532 \f
533 #if DEBUG
534
535 static int
536 not_equal_tm (const struct tm *a, const struct tm *b)
537 {
538   return ((a->tm_sec ^ b->tm_sec)
539           | (a->tm_min ^ b->tm_min)
540           | (a->tm_hour ^ b->tm_hour)
541           | (a->tm_mday ^ b->tm_mday)
542           | (a->tm_mon ^ b->tm_mon)
543           | (a->tm_year ^ b->tm_year)
544           | (a->tm_yday ^ b->tm_yday)
545           | (a->tm_isdst ^ b->tm_isdst));
546 }
547
548 static void
549 print_tm (const struct tm *tp)
550 {
551   if (tp)
552     printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d yday %03d wday %d isdst %d",
553             tp->tm_year + TM_YEAR_BASE, tp->tm_mon + 1, tp->tm_mday,
554             tp->tm_hour, tp->tm_min, tp->tm_sec,
555             tp->tm_yday, tp->tm_wday, tp->tm_isdst);
556   else
557     printf ("0");
558 }
559
560 static int
561 check_result (time_t tk, struct tm tmk, time_t tl, const struct tm *lt)
562 {
563   if (tk != tl || !lt || not_equal_tm (&tmk, lt))
564     {
565       printf ("mktime (");
566       print_tm (lt);
567       printf (")\nyields (");
568       print_tm (&tmk);
569       printf (") == %ld, should be %ld\n", (long int) tk, (long int) tl);
570       return 1;
571     }
572
573   return 0;
574 }
575
576 int
577 main (int argc, char **argv)
578 {
579   int status = 0;
580   struct tm tm, tmk, tml;
581   struct tm *lt;
582   time_t tk, tl, tl1;
583   char trailer;
584
585   if ((argc == 3 || argc == 4)
586       && (sscanf (argv[1], "%d-%d-%d%c",
587                   &tm.tm_year, &tm.tm_mon, &tm.tm_mday, &trailer)
588           == 3)
589       && (sscanf (argv[2], "%d:%d:%d%c",
590                   &tm.tm_hour, &tm.tm_min, &tm.tm_sec, &trailer)
591           == 3))
592     {
593       tm.tm_year -= TM_YEAR_BASE;
594       tm.tm_mon--;
595       tm.tm_isdst = argc == 3 ? -1 : atoi (argv[3]);
596       tmk = tm;
597       tl = mktime (&tmk);
598       lt = localtime (&tl);
599       if (lt)
600         {
601           tml = *lt;
602           lt = &tml;
603         }
604       printf ("mktime returns %ld == ", (long int) tl);
605       print_tm (&tmk);
606       printf ("\n");
607       status = check_result (tl, tmk, tl, lt);
608     }
609   else if (argc == 4 || (argc == 5 && strcmp (argv[4], "-") == 0))
610     {
611       time_t from = atol (argv[1]);
612       time_t by = atol (argv[2]);
613       time_t to = atol (argv[3]);
614
615       if (argc == 4)
616         for (tl = from; by < 0 ? to <= tl : tl <= to; tl = tl1)
617           {
618             lt = localtime (&tl);
619             if (lt)
620               {
621                 tmk = tml = *lt;
622                 tk = mktime (&tmk);
623                 status |= check_result (tk, tmk, tl, &tml);
624               }
625             else
626               {
627                 printf ("localtime (%ld) yields 0\n", (long int) tl);
628                 status = 1;
629               }
630             tl1 = tl + by;
631             if ((tl1 < tl) != (by < 0))
632               break;
633           }
634       else
635         for (tl = from; by < 0 ? to <= tl : tl <= to; tl = tl1)
636           {
637             /* Null benchmark.  */
638             lt = localtime (&tl);
639             if (lt)
640               {
641                 tmk = tml = *lt;
642                 tk = tl;
643                 status |= check_result (tk, tmk, tl, &tml);
644               }
645             else
646               {
647                 printf ("localtime (%ld) yields 0\n", (long int) tl);
648                 status = 1;
649               }
650             tl1 = tl + by;
651             if ((tl1 < tl) != (by < 0))
652               break;
653           }
654     }
655   else
656     printf ("Usage:\
657 \t%s YYYY-MM-DD HH:MM:SS [ISDST] # Test given time.\n\
658 \t%s FROM BY TO # Test values FROM, FROM+BY, ..., TO.\n\
659 \t%s FROM BY TO - # Do not test those values (for benchmark).\n",
660             argv[0], argv[0], argv[0]);
661
662   return status;
663 }
664
665 #endif /* DEBUG */
666 \f
667 /*
668 Local Variables:
669 compile-command: "gcc -DDEBUG -Wall -W -O -g mktime.c -o mktime"
670 End:
671 */