当前位置: 首页 > news >正文

掌握Go语言中的时间与日期操作

Go语言中的时间与日期操作

在编写程序时,处理时间和日期看似是一项无关紧要的任务,但在需要同步多个任务或从文本文件中读取时间时,它的重要性便凸显出来。Go语言中的time包为我们提供了丰富的时间与日期操作功能。本文将详细介绍如何在Go语言中解析时间与日期字符串、在不同的格式之间进行转换,以及如何按照所需的格式输出时间和日期。

初识time包

在学习如何解析字符串并将其转换为时间或日期之前,我们先通过一个简单的程序usingTime.go来认识time包。程序的第一部分代码如下:

package main
import ("fmt""time"
)

接着是程序的第二部分:

func main() {fmt.Println("时间戳:", time.Now().Unix()) // 输出当前的Unix时间戳t := time.Now()fmt.Println(t, t.Format(time.RFC3339)) // 使用RFC3339格式化时间fmt.Println(t.Weekday(), t.Day(), t.Month(), t.Year()) // 输出当前的星期、日期、月份和年份time.Sleep(time.Second) // 暂停1秒t1 := time.Now()fmt.Println("时间差:", t1.Sub(t)) // 输出时间差
}

在这段代码中,time.Now().Unix()返回的是Unix时间戳,即从1970年1月1日00:00:00 UTC起到现在的秒数。Format()函数可以将时间变量转换为指定的格式。在这里,我们使用了RFC3339格式。time.Sleep()函数用于让程序暂停执行,这在模拟函数的延迟时很有用。最后,time.Sub()函数用于计算两个时间点之间的差值。

程序的最后一部分如下:

formatT := t.Format("01 January 2006") // 自定义格式化日期
fmt.Println(formatT)
loc, _ := time.LoadLocation("Europe/Paris") // 加载时区
parisTime := t.In(loc) // 转换为巴黎时间
fmt.Println("巴黎时间:", parisTime)

这段代码展示了如何自定义日期格式,并将时间转换为不同的时区。执行这个程序的输出如下:

$ go run usingTime.go
时间戳: 1548753515
2019-01-29 11:18:35.01478 +0200 EET m=+0.000339641
2019-01-29T11:18:35+02:00
星期二 29 一月 2019
时间差: 1.000374985秒
01 一月 2019
巴黎时间: 2019-01-29 10:18:35.01478 +0100 CET

时间解析与转换

当我们有一个字符串并希望将其解析为时间时,就可以使用time.Parse()函数。它接受两个参数,第一个参数是字符串的预期格式,第二个参数是实际需要解析的字符串。举个例子,下面是一个解析时间的程序parseTime.go

package main
import ("fmt""os""path/filepath""time"
)func main() {var myTime stringif len(os.Args) != 2 {fmt.Printf("用法: %s string\n", filepath.Base(os.Args[0]))os.Exit(1)}myTime = os.Args[1]d, err := time.Parse("15:04", myTime) // 解析时间字符串if err == nil {fmt.Println("完整时间:", d)fmt.Println("时间:", d.Hour(), d.Minute()) // 输出小时和分钟} else {fmt.Println(err)}
}

执行这个程序的输出如下:

$ go run parseTime.go 12:10
完整时间: 0000-01-01 12:10:00 +0000 UTC
时间: 12 10

如果使用错误的格式进行解析,Go将返回相应的错误信息。

日期解析

接下来,我们看一下如何解析日期字符串。我们将使用与时间解析类似的方法,不过格式不同。下面是解析日期的程序parseDate.go

package main
import ("fmt""os""path/filepath""time"
)func main() {var myDate stringif len(os.Args) != 2 {fmt.Printf("用法: %s string\n", filepath.Base(os.Args[0]))return}myDate = os.Args[1]d, err := time.Parse("02 January 2006", myDate) // 解析日期字符串if err == nil {fmt.Println("完整日期:", d)fmt.Println("日期:", d.Day(), d.Month(), d.Year()) // 输出天、月、年} else {fmt.Println(err)}
}

执行这个程序的输出如下:

$ go run parseDate.go "20 July 2000"
完整日期: 2000-07-20 00:00:00 +0000 UTC
日期: 20 七月 2000

时间与日期格式的转换

在某些情况下,我们可能需要将时间和日期字符串的格式进行转换。例如,下面的程序timeDate.go展示了如何处理日志文件中的时间和日期格式:

package main
import ("fmt""regexp""time"
)func main() {logs := []string{"127.0.0.1 - - [16/Nov/2017:10:49:46 +0200] 325504","[12/Nov/2017:16:27:21 +0300]","[12/Nov/2017:20:88:21 +0200]","[12/Nov/2017:20:21 +0200]",}for _, logEntry := range logs {r := regexp.MustCompile(`.*\[(\d\d\/\w+/\d\d\d\d:\d\d:\d\d:\d\d.*)\].*`)if r.MatchString(logEntry) {match := r.FindStringSubmatch(logEntry)dt, err := time.Parse("02/Jan/2006:15:04:05 -0700", match[1])if err == nil {newFormat := dt.Format(time.RFC850) // 转换为RFC850格式fmt.Println(newFormat)} else {fmt.Println("无效的日期时间格式!")}} else {fmt.Println("不匹配!")}}
}

程序输出如下:

$ go run timeDate.go
星期四, 16-十一月-17 10:49:46 EET
星期四, 16-十一月-17 10:16:41 EET
无效的日期时间格式!
不匹配!

测量执行时间

最后,我们来看一下如何测量Go程序中某些操作的执行时间。程序execTime.go展示了这一过程:

package main
import ("fmt""time"
)func main() {start := time.Now()time.Sleep(time.Second) // 暂停1秒duration := time.Since(start) // 计算执行时间fmt.Println("time.Sleep(1) 执行时间:", duration)start = time.Now()time.Sleep(2 * time.Second) // 暂停2秒duration = time.Since(start)fmt.Println("time.Sleep(2) 执行时间:", duration)start = time.Now()for i := 0; i < 200000000; i++ {} // 空循环duration = time.Since(start)fmt.Println("空循环执行时间:", duration)
}

输出结果如下:

$ go run execTime.go
time.Sleep(1) 执行时间: 1.000768881s
time.Sleep(2) 执行时间: 2.00062487s
空循环执行时间: 50.497931ms

总结

本文详细介绍了如何在Go语言中处理时间和日期,包括解析、格式转换以及测量执行时间等操作。通过灵活运用time包中的各种功能,开发者能够轻松处理各种时间与日期相关的任务,为应用程序提供更精确的时间管理。

相关文章:

掌握Go语言中的时间与日期操作

Go语言中的时间与日期操作 在编写程序时&#xff0c;处理时间和日期看似是一项无关紧要的任务&#xff0c;但在需要同步多个任务或从文本文件中读取时间时&#xff0c;它的重要性便凸显出来。Go语言中的time包为我们提供了丰富的时间与日期操作功能。本文将详细介绍如何在Go语…...

4G模块、WIFI模块、NBIOT模块通过AT指令连接华为云物联网服务器(MQTT协议)

MQTT协议概述 MQTT&#xff08;Message Queuing Telemetry Transport&#xff09;是一种轻量级的消息传输协议&#xff0c;它被设计用来提供一对多的消息分发和应用之间的通讯&#xff0c;尤其适用于远程位置的设备和高延迟或低带宽的网络。MQTT协议基于客户端-服务器架构&…...

spring数据校验Validation

文章目录 需要的依赖创建校验对象Validator 需要的依赖 <dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId> </dependency>创建校验对象Validator 测试的实体类 //创建…...

Uniapp基于uni拦截器+Promise的请求函数封装

最近在学Uniapp&#xff0c;到封装请求的时候本来还想用axios&#xff0c;但是看到一些教学视频有更简单的方法&#xff0c; 基于uni的拦截器和Promise封装的请求函数 但是他们是用TS写的&#xff0c;还没学到TS&#xff0c;我就把JS写了&#xff0c;最终也是请求成功 // src/…...

【工具】使用 Jackson 实现优雅的 JSON 格式化输出

说明 在 Java 开发中&#xff0c;我们经常需要处理 JSON 数据。无论是从服务器端返回的数据&#xff0c;还是本地存储的数据&#xff0c;JSON 格式都因其轻量级和易于解析的特点而被广泛使用。当我们需要查看或调试 JSON 数据时&#xff0c;优雅、格式化的输出将大大提高我们的…...

ApacheKafka中的设计

文章目录 1、介绍1_Kafka&MQ场景2_Kafka 架构剖析3_分区&日志4_生产者&消费者组5_核心概念总结6_顺写&mmap7_Kafka的数据存储形式 2、Kafka的数据同步机制1_高水位&#xff08;High Watermark&#xff09;2_LEO3_高水位更新机制4_副本同步机制解析5_消息丢失问…...

.NET 自定义过滤器 - ActionFilterAttribute

这个代码片段定义了一个自定义的 ASP.NET Core 过滤器&#xff08;GuardModelStateAttribute&#xff09;&#xff0c;用于在控制器动作执行之前验证模型状态&#xff08;ModelState&#xff09;。如果模型状态无效&#xff0c;则构造一个 ProblemDetails 对象来描述错误&#…...

VMware Fusion Pro 13 for Mac虚拟机软件

Mac分享吧 文章目录 效果一、下载软件二、开始安装安装完成&#xff01;&#xff01;&#xff01; 效果 一、下载软件 下载软件 地址&#xff1a;www.macfxb.cn 二、开始安装 安装完成&#xff01;&#xff01;&#xff01;...

HarmonyOS应用开发环境搭建

本文主要讲述的是HarmonyOS应用开发环境的搭建&#xff0c;HUAWEI DevEco Studio是基于IntelliJ IDEA Community开源版本打造&#xff0c;为运行在HarmonyOS系统上的应用和服务提供一站式的开发平台。具体下载链接DevEco Studio 一、下载 DevEco Studio 只需要下载对应的版本&…...

YOLOv8改进实战 | 注意力篇 | 引入ICCV2023顶会LSKNet:大选择性卷积注意力模块LSKA,助力小目标检测

YOLOv8专栏导航:点击此处跳转 前言 YOLOv8 是由 YOLOv5 的发布者 Ultralytics 发布的最新版本的 YOLO。它可用于对象检测、分割、分类任务以及大型数据集的学习,并且可以在包括 CPU 和 GPU 在内的各种硬件上执行。 YOLOv8 是一种尖端的、最先进的 (SOTA) 模型,它建立在以前…...

00Mac安装playwright

文章目录 前言一、执行以下命令安装二、安装如果报错zsh: command not found: pip三、安装浏览器驱动 前言 现在常用的三个自动化测试&#xff08;或者爬虫&#xff09;库&#xff0c;是Selenium、Puppeteer、Playwright。Playwright是未来趋势&#xff0c;主要学习Playwright…...

materail3 CircularProgressIndicator和LinearProgressIndicator有难看的白块和断点

看看&#xff0c;就是这个垃圾效果&#xff1a; 圆圈的进度条有断点&#xff0c;不连接&#xff1b; 横线进度条&#xff0c;有尾部亮色&#xff0c;进度处又有分割。 它的原出处在这里&#xff1a;https://m3.material.io/components/progress-indicators/overview&#xff0…...

菜鸟入门Docker

初始Docker Docker的概念 Docker的用途 DOcke的安装 Docker架构 配置Docker镜像加速器 Docker常用命令 Docker服务相关的命令。 Docker镜像相关的命令 Docker容器相关的命令 容器的数据卷 数据卷的概念和作用 配置数据卷 Docker应用部署 Docker部署mysql Docker…...

什么是单片机?为什么要学习单片机?

实现目标 1、熟悉单片机定义、特点、应用场景、发展历史等&#xff1b; 2、理解为什么要学习单片机&#xff1f;怎样学习单片机&#xff1f; 一、单片机是什么&#xff1f; 1、定义 单片机是集成在一块&#xff08;单&#xff09;芯片上的微型计算机。平时我们把 MCU&#x…...

电子发射与气体导电

物理电磁学练习题&#xff1a;电子发射与气体导电 说明: 以下题目考察对电子发射和气体导电基本概念的理解和应用。 1. 解释以下概念&#xff1a; (a) 热电子发射 (b) 光电效应 © 逸出功 (d) 等离子体 2. 比较并对比热电子发射和光电效应的异同。 …...

【数据库】MySQL表的Updata(更新)和Delete(删除)操作

目录 1.Update 案例1&#xff1a;将孙悟空同学的数学成绩变更为 80 分 案例2&#xff1a;将曹孟德同学的数学成绩变更为 60 分&#xff0c;语文成绩变更为 70 分 案例3&#xff1a;将总成绩倒数前三的 3 位同学的数学成绩加上 30 分 案例4&#xff1a;将所有同学的语文成绩…...

Unity Adressables 使用说明(六)加载(Load) Addressable Assets

【概述】Load Addressable Assets Addressables类提供了加载 Addressable assets 的方法。你可以一次加载一个资源或批量加载资源。为了识别要加载的资源&#xff0c;你需要向加载方法传递一个键或键列表。键可以是以下对象之一&#xff1a; Address&#xff1a;包含你分配给…...

视频监控系统布局策略:EasyCVR视频汇聚平台构建高效、全面的安全防线

随着科技的飞速发展&#xff0c;视频监控系统已成为现代社会安全防范的重要组成部分&#xff0c;广泛应用于公共场所、企业园区、住宅小区等各个领域。一个科学合理的视频监控系统布局与选型策略&#xff0c;不仅能够显著提升安全监控的效率和效果&#xff0c;还能在关键时刻提…...

Spark的Web界面

http://localhost:4040/jobs/ 在顶部导航栏上&#xff0c;可以点击以下选项来查看不同类型的Spark应用信息&#xff1a; Jobs - 此视图将列出所有已提交的作业&#xff0c;并提供每个作业的详细信息&#xff0c;如作业ID、名称、开始时间、结束时间等。Stages - 此视图可以查…...

语言中的内联

爸爸为了培养孩子的独立能力&#xff0c;会把任务交给孩子并观察孩子做的结果。但有的时候&#xff0c;妈妈看到孩子因为完不成而伤心难过时&#xff0c;会毫不犹豫二话不说帮孩子的事情做掉。这也是内联。 内联和宏 C/C宏可以提供内联同样的作用&#xff0c;没有额外函数调用…...

fail to install hcmon driver问题解决

对我搜集到的解决办法进行总结: 没有删除“C:\Windows\System32\drivers”&#xff09;下的 hcmon.sys 驱动文件,删除后重启后安装修改了注册表默认下载位置,使用winR输入regedit,将 计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion这个路径下的都改为C…...

【NumPy】基础知识

NumPy是Python的第三方库&#xff0c;要使用需要先导入。 import numpy as np 在pycharm中可以通过np.来查看numpy的可用函数。 np.函数名? 查看对应函数的详细信息。 生成NumPy数组 ndarray 多维数组对象 numpy封装了一个新的数据类型ndarray&#xff0c;是一个多维数组对…...

传统CV算法——特征匹配算法

Brute-Force蛮力匹配 Brute-Force蛮力匹配是一种简单直接的模式识别方法&#xff0c;经常用于计算机视觉和数字图像处理领域中的特征匹配。该方法通过逐一比较目标图像中的所有特征点与源图像中的特征点来寻找最佳匹配。这种方法的主要步骤包括&#xff1a; 特征提取&#xff…...

PyInstaller问题解决 onnxruntime-gpu 使用GPU和CUDA加速模型推理

前言 在模型推理时&#xff0c;需要使用GPU加速&#xff0c;相关的CUDA和CUDNN安装好后&#xff0c;通过onnxruntime-gpu实现。 直接运行python程序是正常使用GPU的&#xff0c;如果使用PyInstaller将.py文件打包为.exe&#xff0c;发现只能使用CPU推理了。 本文分析这个问题…...

Apache Pig

目录 一、配置说明1.本地模式2.集群模式 二、pig的数据模型三、pig的数据类型四、惰性执行五、pig的基本语法5.1语法说明5.2案例操作 六、pig的自定义函数 一、配置说明 1.本地模式 操作的是Linux系统文件 pig -x local关键日志 当前处于root目录下 2.集群模式 连接的是…...

axios返回的是promise对象如何处理?

axios返回的是promise对象如何处理&#xff1f; Axios返回的是Promise对象&#xff0c;这意味着可以使用Promise的.then()、.catch()和.finally()方法来处理异步操作的结果。 以下是处理Axios返回Promise对象的几种常见方式&#xff1a; 1、使用.then()处理响应数据&#xf…...

归并排序/计数排序

1&#xff1a;归并排序 1.1&#xff1a;代码 void _MergeSort(int* arr, int left, int right, int* tmp) {if (left > right){return;}int mid (left right) / 2; _MergeSort(arr, left, mid, tmp); _MergeSort(arr, mid1, right, tmp); int begin1 left…...

etcdctl defrag 剔除、添加etcd节点

零、准备工作 find / -name etcdctl cp /var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/12/fs/usr/local/bin/etcdctl /usr/local/bin/etcdctlalias ec"etcdctl --endpointshttps://127.0.0.1:2379 --cacert /etc/kubernetes/pki/etcd/ca.crt --…...

计算机网络(二) —— 网络编程套接字

目录 一&#xff0c;认识端口号 1.1 背景 1.2 端口号是什么 1.3 三个问题 二&#xff0c;认识Tcp协议和Udp协议 三&#xff0c;网络字节序 四&#xff0c;socket编程接口 4.1 socket常见API 4.2 sockaddr结构 一&#xff0c;认识端口号 1.1 背景 问题&#xff1a;在进…...

二百五十九、Java——采集Kafka数据,解析成一条条数据,写入另一Kafka中(一般JSON)

一、目的 由于部分数据类型频率为1s&#xff0c;从而数据规模特别大&#xff0c;因此完整的JSON放在Hive中解析起来&#xff0c;尤其是在单机环境下&#xff0c;效率特别慢&#xff0c;无法满足业务需求。 而Flume的拦截器并不能很好的转换数据&#xff0c;因为只能采用Java方…...