(leapyear): Arg is long int, not int.
[gnulib.git] / lib / mktime.c
1 /* Convert a `struct tm' to a time_t value.
2    Copyright (C) 1993-1999, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3    This file is part of the GNU C Library.
4    Contributed by Paul Eggert (eggert@twinsun.com).
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9    any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License along
17    with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
18    Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
19
20 /* Define this to have a standalone program to test this implementation of
21    mktime.  */
22 /* #define DEBUG 1 */
23
24 #ifdef HAVE_CONFIG_H
25 # include <config.h>
26 #endif
27
28 /* Assume that leap seconds are possible, unless told otherwise.
29    If the host has a `zic' command with a `-L leapsecondfilename' option,
30    then it supports leap seconds; otherwise it probably doesn't.  */
31 #ifndef LEAP_SECONDS_POSSIBLE
32 # define LEAP_SECONDS_POSSIBLE 1
33 #endif
34
35 #include <sys/types.h>          /* Some systems define `time_t' here.  */
36 #include <time.h>
37
38 #include <limits.h>
39
40 #if DEBUG
41 # include <stdio.h>
42 # include <stdlib.h>
43 # include <string.h>
44 /* Make it work even if the system's libc has its own mktime routine.  */
45 # define mktime my_mktime
46 #endif /* DEBUG */
47
48 /* The extra casts work around common compiler bugs.  */
49 #define TYPE_SIGNED(t) (! ((t) 0 < (t) -1))
50 /* The outer cast is needed to work around a bug in Cray C 5.0.3.0.
51    It is necessary at least when t == time_t.  */
52 #define TYPE_MINIMUM(t) ((t) (TYPE_SIGNED (t) \
53                               ? ~ (t) 0 << (sizeof (t) * CHAR_BIT - 1) : (t) 0))
54 #define TYPE_MAXIMUM(t) ((t) (~ (t) 0 - TYPE_MINIMUM (t)))
55
56 #ifndef TIME_T_MIN
57 # define TIME_T_MIN TYPE_MINIMUM (time_t)
58 #endif
59 #ifndef TIME_T_MAX
60 # define TIME_T_MAX TYPE_MAXIMUM (time_t)
61 #endif
62 #define TIME_T_MIDPOINT (((TIME_T_MIN + TIME_T_MAX) >> 1) + 1)
63
64 /* Verify a requirement at compile-time (unlike assert, which is runtime).  */
65 #define verify(name, assertion) struct name { char a[(assertion) ? 1 : -1]; }
66
67 verify (time_t_is_integer, (time_t) 0.5 == 0);
68 verify (twos_complement_arithmetic, -1 == ~1 + 1);
69 verify (right_shift_propagates_sign, -1 >> 1 == -1);
70 /* The code also assumes that signed integer overflow silently wraps
71    around, but this assumption can't be stated without causing a
72    diagnostic on some hosts.  */
73
74 #define EPOCH_YEAR 1970
75 #define TM_YEAR_BASE 1900
76 verify (base_year_is_a_multiple_of_100, TM_YEAR_BASE % 100 == 0);
77
78 /* Return 1 if YEAR + TM_YEAR_BASE is a leap year.  */
79 static inline int
80 leapyear (long int year)
81 {
82   /* Don't add YEAR to TM_YEAR_BASE, as that might overflow.
83      Also, work even if YEAR is negative.  */
84   return
85     ((year & 3) == 0
86      && (year % 100 != 0
87          || ((year / 100) & 3) == (- (TM_YEAR_BASE / 100) & 3)));
88 }
89
90 /* How many days come before each month (0-12).  */
91 #ifndef _LIBC
92 static
93 #endif
94 const unsigned short int __mon_yday[2][13] =
95   {
96     /* Normal years.  */
97     { 0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334, 365 },
98     /* Leap years.  */
99     { 0, 31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335, 366 }
100   };
101
102
103 #ifndef _LIBC
104 /* Portable standalone applications should supply a "time_r.h" that
105    declares a POSIX-compliant localtime_r, for the benefit of older
106    implementations that lack localtime_r or have a nonstandard one.
107    See the gnulib time_r module for one way to implement this.  */
108 # include "time_r.h"
109 # undef __localtime_r
110 # define __localtime_r localtime_r
111 # define __mktime_internal mktime_internal
112 #endif
113
114 /* Return an integer value measuring (YEAR1-YDAY1 HOUR1:MIN1:SEC1) -
115    (YEAR0-YDAY0 HOUR0:MIN0:SEC0) in seconds, assuming that the clocks
116    were not adjusted between the time stamps.
117
118    The YEAR values uses the same numbering as TP->tm_year.  Values
119    need not be in the usual range.  However, YEAR1 must not be less
120    than 2 * INT_MIN or greater than 2 * INT_MAX.
121
122    The result may overflow.  It is the caller's responsibility to
123    detect overflow.  */
124
125 static inline time_t
126 ydhms_diff (long int year1, long int yday1, int hour1, int min1, int sec1,
127             int year0, int yday0, int hour0, int min0, int sec0)
128 {
129   verify (C99_integer_division, -1 / 2 == 0);
130   verify (long_int_year_and_yday_are_wide_enough,
131           INT_MAX <= LONG_MAX / 2 || TIME_T_MAX <= UINT_MAX);
132
133   /* Compute intervening leap days correctly even if year is negative.
134      Take care to avoid integer overflow here.  */
135   int a4 = (year1 >> 2) + (TM_YEAR_BASE >> 2) - ! (year1 & 3);
136   int b4 = (year0 >> 2) + (TM_YEAR_BASE >> 2) - ! (year0 & 3);
137   int a100 = a4 / 25 - (a4 % 25 < 0);
138   int b100 = b4 / 25 - (b4 % 25 < 0);
139   int a400 = a100 >> 2;
140   int b400 = b100 >> 2;
141   int intervening_leap_days = (a4 - b4) - (a100 - b100) + (a400 - b400);
142
143   /* Compute the desired time in time_t precision.  Overflow might
144      occur here.  */
145   time_t tyear1 = year1;
146   time_t years = tyear1 - year0;
147   time_t days = 365 * years + yday1 - yday0 + intervening_leap_days;
148   time_t hours = 24 * days + hour1 - hour0;
149   time_t minutes = 60 * hours + min1 - min0;
150   time_t seconds = 60 * minutes + sec1 - sec0;
151   return seconds;
152 }
153
154
155 /* Return a time_t value corresponding to (YEAR-YDAY HOUR:MIN:SEC),
156    assuming that *T corresponds to *TP and that no clock adjustments
157    occurred between *TP and the desired time.
158    If TP is null, return a value not equal to *T; this avoids false matches.
159    If overflow occurs, yield the minimal or maximal value, except do not
160    yield a value equal to *T.  */
161 static time_t
162 guess_time_tm (long int year, long int yday, int hour, int min, int sec,
163                const time_t *t, const struct tm *tp)
164 {
165   if (tp)
166     {
167       time_t d = ydhms_diff (year, yday, hour, min, sec,
168                              tp->tm_year, tp->tm_yday,
169                              tp->tm_hour, tp->tm_min, tp->tm_sec);
170       time_t t1 = *t + d;
171       if ((t1 < *t) == (TYPE_SIGNED (time_t) ? d < 0 : TIME_T_MAX / 2 < d))
172         return t1;
173     }
174
175   /* Overflow occurred one way or another.  Return the nearest result
176      that is actually in range, except don't report a zero difference
177      if the actual difference is nonzero, as that would cause a false
178      match.  */
179   return (*t < TIME_T_MIDPOINT
180           ? TIME_T_MIN + (*t == TIME_T_MIN)
181           : TIME_T_MAX - (*t == TIME_T_MAX));
182 }
183
184 /* Use CONVERT to convert *T to a broken down time in *TP.
185    If *T is out of range for conversion, adjust it so that
186    it is the nearest in-range value and then convert that.  */
187 static struct tm *
188 ranged_convert (struct tm *(*convert) (const time_t *, struct tm *),
189                 time_t *t, struct tm *tp)
190 {
191   struct tm *r;
192
193   if (! (r = (*convert) (t, tp)) && *t)
194     {
195       time_t bad = *t;
196       time_t ok = 0;
197       struct tm tm;
198
199       /* BAD is a known unconvertible time_t, and OK is a known good one.
200          Use binary search to narrow the range between BAD and OK until
201          they differ by 1.  */
202       while (bad != ok + (bad < 0 ? -1 : 1))
203         {
204           time_t mid = *t = (bad < 0
205                              ? bad + ((ok - bad) >> 1)
206                              : ok + ((bad - ok) >> 1));
207           if ((r = (*convert) (t, tp)))
208             {
209               tm = *r;
210               ok = mid;
211             }
212           else
213             bad = mid;
214         }
215
216       if (!r && ok)
217         {
218           /* The last conversion attempt failed;
219              revert to the most recent successful attempt.  */
220           *t = ok;
221           *tp = tm;
222           r = tp;
223         }
224     }
225
226   return r;
227 }
228
229
230 /* Convert *TP to a time_t value, inverting
231    the monotonic and mostly-unit-linear conversion function CONVERT.
232    Use *OFFSET to keep track of a guess at the offset of the result,
233    compared to what the result would be for UTC without leap seconds.
234    If *OFFSET's guess is correct, only one CONVERT call is needed.
235    This function is external because it is used also by timegm.c.  */
236 time_t
237 __mktime_internal (struct tm *tp,
238                    struct tm *(*convert) (const time_t *, struct tm *),
239                    time_t *offset)
240 {
241   time_t t, gt, t0, t1, t2;
242   struct tm tm;
243
244   /* The maximum number of probes (calls to CONVERT) should be enough
245      to handle any combinations of time zone rule changes, solar time,
246      leap seconds, and oscillations around a spring-forward gap.
247      POSIX.1 prohibits leap seconds, but some hosts have them anyway.  */
248   int remaining_probes = 6;
249
250   /* Time requested.  Copy it in case CONVERT modifies *TP; this can
251      occur if TP is localtime's returned value and CONVERT is localtime.  */
252   int sec = tp->tm_sec;
253   int min = tp->tm_min;
254   int hour = tp->tm_hour;
255   int mday = tp->tm_mday;
256   int mon = tp->tm_mon;
257   int year_requested = tp->tm_year;
258   int isdst = tp->tm_isdst;
259
260   /* 1 if the previous probe was DST.  */
261   int dst2;
262
263   /* Ensure that mon is in range, and set year accordingly.  */
264   int mon_remainder = mon % 12;
265   int negative_mon_remainder = mon_remainder < 0;
266   int mon_years = mon / 12 - negative_mon_remainder;
267   long int lyear_requested = year_requested;
268   long int year = lyear_requested + mon_years;
269
270   /* The other values need not be in range:
271      the remaining code handles minor overflows correctly,
272      assuming int and time_t arithmetic wraps around.
273      Major overflows are caught at the end.  */
274
275   /* Calculate day of year from year, month, and day of month.
276      The result need not be in range.  */
277   int mon_yday = ((__mon_yday[leapyear (year)]
278                    [mon_remainder + 12 * negative_mon_remainder])
279                   - 1);
280   long int lmday = mday;
281   long int yday = mon_yday + lmday;
282
283   time_t guessed_offset = *offset;
284
285   int sec_requested = sec;
286
287   if (LEAP_SECONDS_POSSIBLE)
288     {
289       /* Handle out-of-range seconds specially,
290          since ydhms_tm_diff assumes every minute has 60 seconds.  */
291       if (sec < 0)
292         sec = 0;
293       if (59 < sec)
294         sec = 59;
295     }
296
297   /* Invert CONVERT by probing.  First assume the same offset as last
298      time.  */
299
300   t0 = ydhms_diff (year, yday, hour, min, sec,
301                    EPOCH_YEAR - TM_YEAR_BASE, 0, 0, 0, - guessed_offset);
302
303   if (TIME_T_MAX / INT_MAX / 366 / 24 / 60 / 60 < 3)
304     {
305       /* time_t isn't large enough to rule out overflows, so check
306          for major overflows.  A gross check suffices, since if t0
307          has overflowed, it is off by a multiple of TIME_T_MAX -
308          TIME_T_MIN + 1.  So ignore any component of the difference
309          that is bounded by a small value.  */
310
311       /* Approximate log base 2 of the number of time units per
312          biennium.  A biennium is 2 years; use this unit instead of
313          years to avoid integer overflow.  For example, 2 average
314          Gregorian years are 2 * 365.2425 * 24 * 60 * 60 seconds,
315          which is 63113904 seconds, and rint (log2 (63113904)) is
316          26.  */
317       int ALOG2_SECONDS_PER_BIENNIUM = 26;
318       int ALOG2_MINUTES_PER_BIENNIUM = 20;
319       int ALOG2_HOURS_PER_BIENNIUM = 14;
320       int ALOG2_DAYS_PER_BIENNIUM = 10;
321       int LOG2_YEARS_PER_BIENNIUM = 1;
322
323       int approx_requested_biennia =
324         ((year_requested >> LOG2_YEARS_PER_BIENNIUM)
325          - ((EPOCH_YEAR - TM_YEAR_BASE) >> LOG2_YEARS_PER_BIENNIUM)
326          + (mday >> ALOG2_DAYS_PER_BIENNIUM)
327          + (hour >> ALOG2_HOURS_PER_BIENNIUM)
328          + (min >> ALOG2_MINUTES_PER_BIENNIUM)
329          + (LEAP_SECONDS_POSSIBLE ? 0 : sec >> ALOG2_SECONDS_PER_BIENNIUM));
330
331       int approx_biennia = t0 >> ALOG2_SECONDS_PER_BIENNIUM;
332       int diff = approx_biennia - approx_requested_biennia;
333       int abs_diff = diff < 0 ? - diff : diff;
334
335       /* IRIX 4.0.5 cc miscaculates TIME_T_MIN / 3: it erroneously
336          gives a positive value of 715827882.  Setting a variable
337          first then doing math on it seems to work.
338          (ghazi@caip.rutgers.edu) */
339       time_t time_t_max = TIME_T_MAX;
340       time_t time_t_min = TIME_T_MIN;
341       time_t overflow_threshold =
342         (time_t_max / 3 - time_t_min / 3) >> ALOG2_SECONDS_PER_BIENNIUM;
343
344       if (overflow_threshold < abs_diff)
345         {
346           /* Overflow occurred.  Try repairing it; this might work if
347              the time zone offset is enough to undo the overflow.  */
348           time_t repaired_t0 = -1 - t0;
349           approx_biennia = repaired_t0 >> ALOG2_SECONDS_PER_BIENNIUM;
350           diff = approx_biennia - approx_requested_biennia;
351           abs_diff = diff < 0 ? - diff : diff;
352           if (overflow_threshold < abs_diff)
353             return -1;
354           guessed_offset += repaired_t0 - t0;
355           t0 = repaired_t0;
356         }
357     }
358
359   /* Repeatedly use the error to improve the guess.  */
360
361   for (t = t1 = t2 = t0, dst2 = 0;
362        (gt = guess_time_tm (year, yday, hour, min, sec, &t,
363                             ranged_convert (convert, &t, &tm)),
364         t != gt);
365        t1 = t2, t2 = t, t = gt, dst2 = tm.tm_isdst != 0)
366     if (t == t1 && t != t2
367         && (tm.tm_isdst < 0
368             || (isdst < 0
369                 ? dst2 <= (tm.tm_isdst != 0)
370                 : (isdst != 0) != (tm.tm_isdst != 0))))
371       /* We can't possibly find a match, as we are oscillating
372          between two values.  The requested time probably falls
373          within a spring-forward gap of size GT - T.  Follow the common
374          practice in this case, which is to return a time that is GT - T
375          away from the requested time, preferring a time whose
376          tm_isdst differs from the requested value.  (If no tm_isdst
377          was requested and only one of the two values has a nonzero
378          tm_isdst, prefer that value.)  In practice, this is more
379          useful than returning -1.  */
380       goto offset_found;
381     else if (--remaining_probes == 0)
382       return -1;
383
384   /* We have a match.  Check whether tm.tm_isdst has the requested
385      value, if any.  */
386   if (isdst != tm.tm_isdst && 0 <= isdst && 0 <= tm.tm_isdst)
387     {
388       /* tm.tm_isdst has the wrong value.  Look for a neighboring
389          time with the right value, and use its UTC offset.
390
391          Heuristic: probe the adjacent timestamps in both directions,
392          looking for the desired isdst.  This should work for all real
393          time zone histories in the tz database.  */
394
395       /* Distance between probes when looking for a DST boundary.  In
396          tzdata2003a, the shortest period of DST is 601200 seconds
397          (e.g., America/Recife starting 2000-10-08 01:00), and the
398          shortest period of non-DST surrounded by DST is 694800
399          seconds (Africa/Tunis starting 1943-04-17 01:00).  Use the
400          minimum of these two values, so we don't miss these short
401          periods when probing.  */
402       int stride = 601200;
403
404       /* The longest period of DST in tzdata2003a is 536454000 seconds
405          (e.g., America/Jujuy starting 1946-10-01 01:00).  The longest
406          period of non-DST is much longer, but it makes no real sense
407          to search for more than a year of non-DST, so use the DST
408          max.  */
409       int duration_max = 536454000;
410
411       /* Search in both directions, so the maximum distance is half
412          the duration; add the stride to avoid off-by-1 problems.  */
413       int delta_bound = duration_max / 2 + stride;
414
415       int delta, direction;
416
417       for (delta = stride; delta < delta_bound; delta += stride)
418         for (direction = -1; direction <= 1; direction += 2)
419           {
420             time_t ot = t + delta * direction;
421             if ((ot < t) == (direction < 0))
422               {
423                 struct tm otm;
424                 ranged_convert (convert, &ot, &otm);
425                 if (otm.tm_isdst == isdst)
426                   {
427                     /* We found the desired tm_isdst.
428                        Extrapolate back to the desired time.  */
429                     t = guess_time_tm (year, yday, hour, min, sec, &ot, &otm);
430                     ranged_convert (convert, &t, &tm);
431                     goto offset_found;
432                   }
433               }
434           }
435     }
436
437  offset_found:
438   *offset = guessed_offset + t - t0;
439
440   if (LEAP_SECONDS_POSSIBLE && sec_requested != tm.tm_sec)
441     {
442       /* Adjust time to reflect the tm_sec requested, not the normalized value.
443          Also, repair any damage from a false match due to a leap second.  */
444       int sec_adjustment = (sec == 0 && tm.tm_sec == 60) - sec;
445       t1 = t + sec_requested;
446       t2 = t1 + sec_adjustment;
447       if (((t1 < t) != (sec_requested < 0))
448           | ((t2 < t1) != (sec_adjustment < 0))
449           | ! (*convert) (&t, &tm))
450         return -1;
451     }
452
453   *tp = tm;
454   return t;
455 }
456
457
458 /* FIXME: This should use a signed type wide enough to hold any UTC
459    offset in seconds.  'int' should be good enough for GNU code.  We
460    can't fix this unilaterally though, as other modules invoke
461    __mktime_internal.  */
462 static time_t localtime_offset;
463
464 /* Convert *TP to a time_t value.  */
465 time_t
466 mktime (struct tm *tp)
467 {
468 #ifdef _LIBC
469   /* POSIX.1 8.1.1 requires that whenever mktime() is called, the
470      time zone names contained in the external variable `tzname' shall
471      be set as if the tzset() function had been called.  */
472   __tzset ();
473 #endif
474
475   return __mktime_internal (tp, __localtime_r, &localtime_offset);
476 }
477
478 #ifdef weak_alias
479 weak_alias (mktime, timelocal)
480 #endif
481
482 #ifdef _LIBC
483 libc_hidden_def (mktime)
484 libc_hidden_weak (timelocal)
485 #endif
486 \f
487 #if DEBUG
488
489 static int
490 not_equal_tm (const struct tm *a, const struct tm *b)
491 {
492   return ((a->tm_sec ^ b->tm_sec)
493           | (a->tm_min ^ b->tm_min)
494           | (a->tm_hour ^ b->tm_hour)
495           | (a->tm_mday ^ b->tm_mday)
496           | (a->tm_mon ^ b->tm_mon)
497           | (a->tm_year ^ b->tm_year)
498           | (a->tm_mday ^ b->tm_mday)
499           | (a->tm_yday ^ b->tm_yday)
500           | (a->tm_isdst ^ b->tm_isdst));
501 }
502
503 static void
504 print_tm (const struct tm *tp)
505 {
506   if (tp)
507     printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d yday %03d wday %d isdst %d",
508             tp->tm_year + TM_YEAR_BASE, tp->tm_mon + 1, tp->tm_mday,
509             tp->tm_hour, tp->tm_min, tp->tm_sec,
510             tp->tm_yday, tp->tm_wday, tp->tm_isdst);
511   else
512     printf ("0");
513 }
514
515 static int
516 check_result (time_t tk, struct tm tmk, time_t tl, const struct tm *lt)
517 {
518   if (tk != tl || !lt || not_equal_tm (&tmk, lt))
519     {
520       printf ("mktime (");
521       print_tm (lt);
522       printf (")\nyields (");
523       print_tm (&tmk);
524       printf (") == %ld, should be %ld\n", (long int) tk, (long int) tl);
525       return 1;
526     }
527
528   return 0;
529 }
530
531 int
532 main (int argc, char **argv)
533 {
534   int status = 0;
535   struct tm tm, tmk, tml;
536   struct tm *lt;
537   time_t tk, tl, tl1;
538   char trailer;
539
540   if ((argc == 3 || argc == 4)
541       && (sscanf (argv[1], "%d-%d-%d%c",
542                   &tm.tm_year, &tm.tm_mon, &tm.tm_mday, &trailer)
543           == 3)
544       && (sscanf (argv[2], "%d:%d:%d%c",
545                   &tm.tm_hour, &tm.tm_min, &tm.tm_sec, &trailer)
546           == 3))
547     {
548       tm.tm_year -= TM_YEAR_BASE;
549       tm.tm_mon--;
550       tm.tm_isdst = argc == 3 ? -1 : atoi (argv[3]);
551       tmk = tm;
552       tl = mktime (&tmk);
553       lt = localtime (&tl);
554       if (lt)
555         {
556           tml = *lt;
557           lt = &tml;
558         }
559       printf ("mktime returns %ld == ", (long int) tl);
560       print_tm (&tmk);
561       printf ("\n");
562       status = check_result (tl, tmk, tl, lt);
563     }
564   else if (argc == 4 || (argc == 5 && strcmp (argv[4], "-") == 0))
565     {
566       time_t from = atol (argv[1]);
567       time_t by = atol (argv[2]);
568       time_t to = atol (argv[3]);
569
570       if (argc == 4)
571         for (tl = from; by < 0 ? to <= tl : tl <= to; tl = tl1)
572           {
573             lt = localtime (&tl);
574             if (lt)
575               {
576                 tmk = tml = *lt;
577                 tk = mktime (&tmk);
578                 status |= check_result (tk, tmk, tl, &tml);
579               }
580             else
581               {
582                 printf ("localtime (%ld) yields 0\n", (long int) tl);
583                 status = 1;
584               }
585             tl1 = tl + by;
586             if ((tl1 < tl) != (by < 0))
587               break;
588           }
589       else
590         for (tl = from; by < 0 ? to <= tl : tl <= to; tl = tl1)
591           {
592             /* Null benchmark.  */
593             lt = localtime (&tl);
594             if (lt)
595               {
596                 tmk = tml = *lt;
597                 tk = tl;
598                 status |= check_result (tk, tmk, tl, &tml);
599               }
600             else
601               {
602                 printf ("localtime (%ld) yields 0\n", (long int) tl);
603                 status = 1;
604               }
605             tl1 = tl + by;
606             if ((tl1 < tl) != (by < 0))
607               break;
608           }
609     }
610   else
611     printf ("Usage:\
612 \t%s YYYY-MM-DD HH:MM:SS [ISDST] # Test given time.\n\
613 \t%s FROM BY TO # Test values FROM, FROM+BY, ..., TO.\n\
614 \t%s FROM BY TO - # Do not test those values (for benchmark).\n",
615             argv[0], argv[0], argv[0]);
616
617   return status;
618 }
619
620 #endif /* DEBUG */
621 \f
622 /*
623 Local Variables:
624 compile-command: "gcc -DDEBUG -Wall -W -O -g mktime.c -o mktime"
625 End:
626 */