当前位置:首页 > 文章列表 > Golang > Go教程 > Golang 日期/时间包的使用详解

Golang 日期/时间包的使用详解

来源:脚本之家 2023-01-07 12:01:00 0浏览 收藏

IT行业相对于一般传统行业,发展更新速度更快,一旦停止了学习,很快就会被行业所淘汰。所以我们需要踏踏实实的不断学习,精进自己的技术,尤其是初学者。今天golang学习网给大家整理了《Golang 日期/时间包的使用详解》,聊聊时间、日期,我们一起来看看吧!

golang 的日期时间包:time 的使用方式。

  • time package 包含了 time.Time 时间对象 及 构建此时间对象的一些方法(time.Unix(), time.Parse())
  • golang 可精确到 nanosecond,故相应的函数返回值或参数都已纳秒为单位,我们可以借助time.ParseDuration(durationString string)友好的生成纳秒度量的时间跨度值
  • golang 的时间格式串Layout固定为 2006-01-02 15:04:05
  • golang 默认使用 Local 即本地时区,可以通过 time.LoadLocation(zoneName string) (*Location, error)来设定时区

时区构建/格式化模式串

// 构建时区
var timeLocation *time.Location
timeLocation, _ = time.LoadLocation("")       //UTC
timeLocation, _ = time.LoadLocation("UTC")      //UTC
timeLocation, _ = time.LoadLocation("Local")     //Local
timeLocation, _ = time.LoadLocation("Asia/Shanghai") //使用时区码

//golang的时间格式化pattern
var timeLayout = "2006-01-02 15:04:05"

当前时间对象

// 获取当前时间对象
var timer time.Time
timer = time.Now()

// 为时间设定时区 可以通过 timer.Local()/timer.UTC() 快速设定时区
timer.In(timeLocation)

获取秒级时间戳/纳秒级时间戳

// 获取当前秒级时间戳
var curTimestamp int64
curTimestamp = timer.Unix()
println("current timestamp:" + strconv.FormatInt(curTimestamp, 10))

// 获取当前纳秒及时间戳 1秒=1000毫秒=1000,000微妙=1000,000,000纳秒
var curNanoTimestamp int64
curNanoTimestamp = timer.UnixNano()
println("current nano timestamp:" + strconv.FormatInt(curNanoTimestamp, 10))

获取本地时间的时区/CST标准时间/自定义格式

// 获取本地时间的时区/快速获取时区时间/自定义格式
timeZone, _ := timer.Zone()
fmt.Printf("time zone: %s\n", timeZone)
fmt.Printf("time location: %s\n", timer.Location())
fmt.Printf("time in local zone: %s\n", timer.Local().String())
fmt.Printf("time in utc zone: %s\n", timer.UTC().String())
fmt.Printf("time: %s\n", timer.String())
fmt.Printf("time formatted: %s\n", timer.Format("2006-01-02 15:04:05"))

获取当前的年/月/日 时:分:秒 纳秒

// 获取当前的年/月/日 时:分:秒 纳秒
fmt.Printf("current year: %d\n", timer.Year())
fmt.Printf("current month: %d %s\n", timer.Month(), timer.Month()) //返回的Month对象
fmt.Printf("current day: %d\n", timer.Day())
fmt.Printf("current hour: %d\n", timer.Hour())
fmt.Printf("current minute: %d\n", timer.Minute())
fmt.Printf("current second: %d\n", timer.Second())
fmt.Printf("current nanosecond: %d\n", timer.Nanosecond())

获取当前时间/日期

// 获取当前时间/日期
curHour, curMinute, curSecond := timer.Clock()
fmt.Printf("current clock: %d:%02d:%02d\n", curHour, curMinute, curSecond)
curYear, curMonth, curDay := timer.Date()
fmt.Printf("current date: %d-%02d-%02d\n", curYear, curMonth, curDay)

编辑时间/求两个日期的时间差

time.ParseDuration(durationString string)可以方便我们使用语义构建时间跨度值,数值单位为纳秒,比如:
timeDuration, _ := time.ParseDuration("24h")
timeDuration, _ := time.ParseDuration("12m")
timeDuration, _ := time.ParseDuration("6s")
timeDuration, _ := time.ParseDuration("1ms")
timeDuration, _ := time.ParseDuration("1us")
timeDuration, _ := time.ParseDuration("1ns")


// 已当前时间为基增长年/月/日后的时间对象
timerAdded := timer.AddDate(1, 2, 3)
curYear, curMonth, curDay = timerAdded.Date()
fmt.Printf("current date: %d-%02d-%02d\n", curYear, curMonth, curDay)

// 以当前时间为基增长N纳秒后的时间对象 比如增长了一天
timeDuration, _ := time.ParseDuration("24h")
timerAdded = timer.Add(timeDuration)
// 计算两个时间的差值 返回的是纳秒 按需求自行计算其他单位
// Duration is type of int64 and nanoseconds
timeDuration = timerAdded.Sub(timer)
fmt.Printf("days duration between %s~%s: %d\n",
  timerAdded.Format(timeLayout),
  timer.Format(timeLayout),
  timeDuration/1000/1000/1000/24/60/60)

使用 时间字符串 / Unix Timestamp 构建时间对象

// 使用时间串获取时间对象
timer, _ = time.Parse(timeLayout, "2018-08-08 08:08:08")
// 使用时间串获取时间对象 并设定时区
timer, _ = time.ParseInLocation(timeLayout, "2018-08-08 08:08:08", timeLocation)
// 使用Unix时间戳构建时间对象
timer = time.Unix(1552368806, 0) //2019-03-12 13:33:26的Unix时间戳
fmt.Println(timer.Format(timeLayout))

获取当前时间是本年第几天 本周第几天

注意周日 的 Weekday编号为 0

// 获取当前时间是本年第几天 本周第几天
fmt.Printf("year day: %d, week day: %d\n", timer.YearDay(), timer.Weekday())

使用表征字符串转换时间跨度

// 使用表征字符串转换时间跨度
timeDuration, _ = time.ParseDuration("300s")
fmt.Printf("nanosecond: %d\n", timeDuration)
timeDuration, _ = time.ParseDuration("300us")
fmt.Printf("nanosecond: %d\n", timeDuration)

今天关于《Golang 日期/时间包的使用详解》的内容就介绍到这里了,是不是学起来一目了然!想要了解更多关于golang的内容请关注golang学习网公众号!

版本声明
本文转载于:脚本之家 如有侵犯,请联系study_golang@163.com删除
图解Golang的GC垃圾回收算法图解Golang的GC垃圾回收算法
上一篇
图解Golang的GC垃圾回收算法
golang 并发安全Map以及分段锁的实现方法
下一篇
golang 并发安全Map以及分段锁的实现方法
查看更多
最新文章
查看更多
课程推荐
  • 前端进阶之JavaScript设计模式
    前端进阶之JavaScript设计模式
    设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
    542次学习
  • GO语言核心编程课程
    GO语言核心编程课程
    本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
    508次学习
  • 简单聊聊mysql8与网络通信
    简单聊聊mysql8与网络通信
    如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
    497次学习
  • JavaScript正则表达式基础与实战
    JavaScript正则表达式基础与实战
    在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
    487次学习
  • 从零制作响应式网站—Grid布局
    从零制作响应式网站—Grid布局
    本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
    484次学习
查看更多
AI推荐
  • 笔灵AI生成答辩PPT:高效制作学术与职场PPT的利器
    笔灵AI生成答辩PPT
    探索笔灵AI生成答辩PPT的强大功能,快速制作高质量答辩PPT。精准内容提取、多样模板匹配、数据可视化、配套自述稿生成,让您的学术和职场展示更加专业与高效。
    20次使用
  • 知网AIGC检测服务系统:精准识别学术文本中的AI生成内容
    知网AIGC检测服务系统
    知网AIGC检测服务系统,专注于检测学术文本中的疑似AI生成内容。依托知网海量高质量文献资源,结合先进的“知识增强AIGC检测技术”,系统能够从语言模式和语义逻辑两方面精准识别AI生成内容,适用于学术研究、教育和企业领域,确保文本的真实性和原创性。
    29次使用
  • AIGC检测服务:AIbiye助力确保论文原创性
    AIGC检测-Aibiye
    AIbiye官网推出的AIGC检测服务,专注于检测ChatGPT、Gemini、Claude等AIGC工具生成的文本,帮助用户确保论文的原创性和学术规范。支持txt和doc(x)格式,检测范围为论文正文,提供高准确性和便捷的用户体验。
    35次使用
  • 易笔AI论文平台:快速生成高质量学术论文的利器
    易笔AI论文
    易笔AI论文平台提供自动写作、格式校对、查重检测等功能,支持多种学术领域的论文生成。价格优惠,界面友好,操作简便,适用于学术研究者、学生及论文辅导机构。
    43次使用
  • 笔启AI论文写作平台:多类型论文生成与多语言支持
    笔启AI论文写作平台
    笔启AI论文写作平台提供多类型论文生成服务,支持多语言写作,满足学术研究者、学生和职场人士的需求。平台采用AI 4.0版本,确保论文质量和原创性,并提供查重保障和隐私保护。
    36次使用
微信登录更方便
  • 密码登录
  • 注册账号
登录即同意 用户协议隐私政策
返回登录
  • 重置密码