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go语言校对时间 go语言调试

go语言如何将时间转化为字符串String类型

如果你想输出的时间是YYYY-MM-DD的话

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要在使用json数据化之前自己处理时间

type Article struct { Id int Title string CreateTimeStr string}

然后要将之前的时间转过来

Article.CreateTimeStr = Createdatetime.Format("2006-01-02")

最后序列化JSON就是YYYY-MM-DD

这是最简单的方法

GoLang 获取两个时间相差多少小时

楼主,java.util.Date有方法getTime()得到是相对的毫秒时间。。。两个Date变量的getTime()相减,得到是毫秒的差,再除60*60*1000,就是小时的差了。

Go时区设置

全球以英国伦敦格林威治作为零度经线的起点,每隔15经度为一个时区,15度经线为该时区的中央经线,共分为24个时区。由西向东每隔15经度增加一个时区,相反的,每向西15经度减少一个时区。中国所在时区为东8区。

当前时间 time.Now() 返回的是当地时区的时间:

CST可以代表如下四个不同的时区:

time.Now() 返回的 +0800 CST 表示的就是中国标准时间,与UTC时间有如下的转化:

Wall Clocks表示挂钟时间,存储的是自1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒以来的时间戳,当系统和授时服务器进行校准时间时间操作时,有可能造成这一秒是2018-1-1 00:00:00,而下一秒变成了2017-12-31 23:59:59的情况。

Monotonic Clocks,意思是单调时间的,所谓单调,就是只会不停的往前增长,不受校时操作的影响,这个时间是自进程启动以来的秒数。

time.Now() 返回的 m=+0.004002201 就是表示Monotonic Clocks

go语言中如果不设置指定的时区,通过 time.Now() 获取到的就是本地时区

设置时区有两种方式:

固定时区到东八区。但这种不是对程序的全局设置,每次获取时都需要固定时区

加载指定时区。但如果没有go环境使用这种方式就会加载失败,因为时区信息是放在go的安装包中的。

如果你用第二种方式加载时区,在打docker镜像时就需要进行时区相关的配置,配置文件如下:

参考文章:

go test 命令介绍

是 go 语言 自带 的 测试 工具,

其中包含的是 两类 ,

通过 go help test 可以看到 go test 的 使用 说明:

go test [-c] [-i] [build flags] [packages] [flags for test binary]

参数解读:

-test.v : 是否输出全部的单元测试用例(不管成功或者失败),默认没有加上,所以只输出失败的单元测试用例。

-test.run pattern: 只跑哪些单元测试用例

-test.bench patten: 只跑那些性能测试用例

-test.benchmem : 是否在性能测试的时候输出内存情况

-test.benchtime t : 性能测试运行的时间,默认是1s

-test.cpuprofile cpu.out : 是否输出cpu性能分析文件

-test.memprofile mem.out : 是否输出内存性能分析文件

-test.blockprofile block.out : 是否输出内部goroutine阻塞的性能分析文件

-test.memprofilerate n : 内存性能分析的时候有一个分配了多少的时候才打点记录的问题。这个参数就是设置打点的内存分配间隔,也就是profile中一个sample代表的内存大小。默认是设置为512 * 1024的。如果你将它设置为1,则每分配一个内存块就会在profile中有个打点,那么生成的profile的sample就会非常多。如果你设置为0,那就是不做打点了。

你可以通过设置memprofilerate=1和GOGC=off来关闭内存回收,并且对每个内存块的分配进行观察。

-test.blockprofilerate n: 基本同上,控制的是goroutine阻塞时候打点的纳秒数。默认不设置就相当于-test.blockprofilerate=1,每一纳秒都打点记录一下

-test.parallel n : 性能测试的程序并行cpu数,默认等于GOMAXPROCS。

-test.timeout t : 如果测试用例运行时间超过t,则抛出panic

-test.cpu 1,2,4 : 程序运行在哪些CPU上面,使用二进制的1所在位代表,和nginx的nginx_worker_cpu_affinity是一个道理

-test.short : 将那些运行时间较长的测试用例运行时间缩短

golang 获取时间精确能到纳秒吗

这样。不过只是个精确到纳秒的计时器,不是精确到纳秒的当前时间。windows好像只能拿到ms精度的当前时间吧,不是很清楚。

package main

import (

"syscall"

"time"

"unsafe"

)

func NewStopWatch() func() time.Duration {

var QPCTimer func() func() time.Duration

QPCTimer = func() func() time.Duration {

lib, _ := syscall.LoadLibrary("kernel32.dll")

qpc, _ := syscall.GetProcAddress(lib, "QueryPerformanceCounter")

qpf, _ := syscall.GetProcAddress(lib, "QueryPerformanceFrequency")

if qpc == 0 || qpf == 0 {

return nil

}

var freq, start uint64

syscall.Syscall(qpf, 1, uintptr(unsafe.Pointer(freq)), 0, 0)

syscall.Syscall(qpc, 1, uintptr(unsafe.Pointer(start)), 0, 0)

if freq = 0 {

return nil

}

freqns := float64(freq) / 1e9

return func() time.Duration {

var now uint64

syscall.Syscall(qpc, 1, uintptr(unsafe.Pointer(now)), 0, 0)

return time.Duration(float64(now-start) / freqns)

}

}

var StopWatch func() time.Duration

if StopWatch = QPCTimer(); StopWatch == nil {

// Fallback implementation

start := time.Now()

StopWatch = func() time.Duration { return time.Since(start) }

}

return StopWatch

}

func main() {

// Call a new stop watch to create one from this moment on.

watch := NewStopWatch()

// Do some stuff that takes time.

time.Sleep(1)

// Call the stop watch itself and it will return a time.Duration

dur := watch()

}

这和语言没关系,操作系统要提供这样的原语。linux和windows都是可以的。

Golang time.Time.Add()用法及代码示例

在Go语言中,时间包提供了确定和查看时间的函数。 Go语言中的Time.Add()函数用于添加规定的时间和持续时间。此外,此函数在时间包下定义。在这里,您需要导入“time”包才能使用这些函数。

用法:

在此,“t”是规定的时间,“d”是要添加到规定时间的持续时间。

返回值: 它返回将指定的t和d相加的结果。

例:

输出:

此处,返回的输出采用上述UTC格式。


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