
头文件:
#include <timeh>定义函数:
struct tm gmtime(const time_t timep);
函数说明:gmtime()将参数timep 所指的time_t 结构中的信息转换成真实世界所使用的时间日期表示方法,然后将结果由结构tm 返回。
结构tm 的定义为
struct tm{int tm_sec; //代表目前秒数, 正常范围为0-59, 但允许至61 秒
int tm_min; //代表目前分数, 范围0-59
int tm_hour; //从午夜算起的时数, 范围为0-23
int tm_mday; //目前月份的日数, 范围01-31
int tm_mon; //代表目前月份, 从一月算起, 范围从0-11
int tm_year; //从1900 年算起至今的年数
int tm_wday; //一星期的日数, 从星期一算起, 范围为0-6
int tm_yday; //从今年1 月1 日算起至今的天数, 范围为0-365
int tm_isdst; //日光节约时间的旗标
};
此函数返回的时间日期未经时区转换,而是UTC 时间。
返回值:返回结构tm 代表目前UTC 时间。
范例
#include <timeh>main(){
char wday[] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};
time_t timep;
struct tm p;
time(&timep);
p = gmtime(&timep);
printf("%d%d%d", (1900+p->tm_year), (1+p->tm_mon), p->tm_mday);
printf("%s%d;%d;%d\n", wday[p->tm_wday], p->tm_hour, p->tm_min, p->tm_sec);
}
执行结果:
2000/10/28 Sat 8:15:38#include <stdioh>
#include <timeh>
int main( )
{
time_t nowtime;
struct tm timeinfo;
time( &nowtime );
timeinfo = localtime( &nowtime );
int year, month, day;
year = timeinfo->tm_year + 1900;
month = timeinfo->tm_mon + 1;
day = timeinfo->tm_mday;
printf("%d %d %d\n", year, month, day);
return 0;
}
Date date=new Date();
DateFormat format=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
String time=formatformat(date);
不同的方法介绍如下:
1、通过Date类来获取当前时间。
Date day=new Date()
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
Systemoutprintln(dfformat(day))
2、通过System类中的currentTimeMillis方法来获取当前时间。
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); Systemoutprintln(dfformat(SystemcurrentTimeMillis()))
3、通过Calendar类来获取当前时间。
Calendar c = CalendargetInstance();//可以对每个时间域单独修改
int year = cget(CalendarYEAR)
int month = cget(CalendarMONTH)
int date = cget(CalendarDATE)
int hour = cget(CalendarHOUR_OF_DAY)
int minute = cget(CalendarMINUTE)
int second = cget(CalendarSECOND)
Systemoutprintln(year + "/" + month + "/" + date + " " +hour + ":" +minute + ":" + second)
4、通过Date类来获取当前时间。
Date date = new Date()
String year = Stringformat("%tY", date)
String month = Stringformat("%tB", date)
String day = Stringformat("%te", date)
Systemoutprintln("今天是:"+year+"-"+month+"-"+day)
3.与日期和时间相关的数据结构
在标准C/C++中,我们可通过tm结构来获得日期和时间,tm结构在timeh中的定义如下:
#ifndef _TM_DEFINED
struct tm {
int tm_sec; / 秒 – 取值区间为[0,59] /
int tm_min; / 分 - 取值区间为[0,59] /
int tm_hour; / 时 - 取值区间为[0,23] /
int tm_mday; / 一个月中的日期 - 取值区间为[1,31] /
int tm_mon; / 月份(从一月开始,0代表一月) - 取值区间为[0,11] /
int tm_year; / 年份,其值等于实际年份减去1900 /
int tm_wday; / 星期 – 取值区间为[0,6],其中0代表星期天,1代表星期一,以此类推 /
int tm_yday; / 从每年的1月1日开始的天数 – 取值区间为[0,365],其中0代表1月1日,1代表1月2日,以此类推 /
int tm_isdst; / 夏令时标识符,实行夏令时的时候,tm_isdst为正。不实行夏令时的进候,tm_isdst为0;不了解情况时,tm_isdst()为负。/
};
#define _TM_DEFINED
#endif
ANSI C标准称使用tm结构的这种时间表示为分解时间(broken-down time)。
而日历时间(Calendar Time)是通过time_t数据类型来表示的,用time_t表示的时间(日历时间)是从一个时间点(例如:1970年1月1日0时0分0秒)到此时的秒数。在timeh中,我们也可以看到time_t是一个长整型数:
#ifndef _TIME_T_DEFINED
typedef long time_t; / 时间值 /
#define _TIME_T_DEFINED / 避免重复定义 time_t /
#endif
大家可能会产生疑问:既然time_t实际上是长整型,到未来的某一天,从一个时间点(一般是1970年1月1日0时0分0秒)到那时的秒数(即日历时间)超出了长整形所能表示的数的范围怎么办?对time_t数据类型的值来说,它所表示的时间不能晚于2038年1月18日19时14分07秒。为了能够表示更久远的时间,一些编译器厂商引入了64位甚至更长的整形数来保存日历时间。比如微软在Visual C++中采用了__time64_t数据类型来保存日历时间,并通过_time64()函数来获得日历时间(而不是通过使用32位字的time()函数),这样就可以通过该数据类型保存3001年1月1日0时0分0秒(不包括该时间点)之前的时间。
在timeh头文件中,我们还可以看到一些函数,它们都是以time_t为参数类型或返回值类型的函数:
double difftime(time_t time1, time_t time0);
time_t mktime(struct tm timeptr);
time_t time(time_t timer);
char asctime(const struct tm timeptr);
char ctime(const time_t timer);
此外,timeh还提供了两种不同的函数将日历时间(一个用time_t表示的整数)转换为我们平时看到的把年月日时分秒分开显示的时间格式tm:
struct tm gmtime(const time_t timer);
struct tm localtime(const time_t timer);
通过查阅MSDN,我们可以知道Microsoft C/C++ 70中时间点的值(time_t对象的值)是从1899年12月31日0时0分0秒到该时间点所经过的秒数,而其它各种版本的Microsoft C/C++和所有不同版本的Visual C++都是计算的从1970年1月1日0时0分0秒到该时间点所经过的秒数。
4.与日期和时间相关的函数及应用
在本节,我将向大家展示怎样利用timeh中声明的函数对时间进行 *** 作。这些 *** 作包括取当前时间、计算时间间隔、以不同的形式显示时间等内容。
41 获得日历时间
我们可以通过time()函数来获得日历时间(Calendar Time),其原型为:
time_t time(time_t timer);
如果你已经声明了参数timer,你可以从参数timer返回现在的日历时间,同时也可以通过返回值返回现在的日历时间,即从一个时间点(例如:1970年1月1日0时0分0秒)到现在此时的秒数。如果参数为空(NUL),函数将只通过返回值返回现在的日历时间,比如下面这个例子用来显示当前的日历时间:
#include "timeh"
#include "stdioh"
int main(void)
{
struct tm ptr;
time_t lt;
lt =time(NUL);
printf("The Calendar Time now is %d\n",lt);
return 0;
}
运行的结果与当时的时间有关,我当时运行的结果是:
The Calendar Time now is 1122707619
其中1122707619就是我运行程序时的日历时间。即从1970年1月1日0时0分0秒到此时的秒数。
42 获得日期和时间
这里说的日期和时间就是我们平时所说的年、月、日、时、分、秒等信息。从第2节我们已经知道这些信息都保存在一个名为tm的结构体中,那么如何将一个日历时间保存为一个tm结构的对象呢?
其中可以使用的函数是gmtime()和localtime(),这两个函数的原型为:
struct tm gmtime(const time_t timer);
struct tm localtime(const time_t timer);
其中gmtime()函数是将日历时间转化为世界标准时间(即格林尼治时间),并返回一个tm结构体来保存这个时间,而localtime()函数是将日历时间转化为本地时间。比如现在用gmtime()函数获得的世界标准时间是2005年7月30日7点18分20秒,那么我用localtime()函数在中国地区获得的本地时间会比世界标准时间晚8个小时,即2005年7月30日15点18分20秒。下面是个例子:
#include "timeh"
#include "stdioh"
int main(void)
{
struct tm local;
time_t t;
t=time(NUL);
local=localtime(&t);
printf("Local hour is: %d\n",local->tm_hour);
local=gmtime(&t);
printf("UTC hour is: %d\n",local->tm_hour);
return 0;
}
运行结果是:
Local hour is: 15
UTC hour is: 7
比如说当前time(0)获得的时间戳是“2013-11-10 18:15:30”的秒数,那么解释如下:
秒:对time(0)取余60的秒数就是当前的秒数,即获得秒数为30秒
分:对time(0)取余3600的秒数就是当前的分钟,此时取余3600结果为:15分钟60秒+30秒,
若要得到分钟,那么将取余3600的结果除以60即可得出分钟,即获得的分钟数为15
时:对time(0)取余(360024),可获得今日零点到当前的秒数,这个秒数化为小时则要除以3600秒
是0时区的小时数,我们北京时间所在的是东8区,所以要加上8个小时(注:比如当前的零时
区时间是19点,加上8个小时就是27,此时想获得北京时间那么就得取余24,此时是北京时
间3点)
希望这么解释能让你明白!
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