Poco C++全面开发指南:日期和时间

时间戳

时间戳是指格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒(北京时间1970年01月01日08时00分00秒)起至现在的总秒数。在poco中可以可以使用Timestamp类获取。

#include <Poco/Timestamp.h>
#include <iostream>int main()
{Poco::Timestamp timestamp;std::cout << "Unix timestamp: " << timestamp.epochTime() << std::endl;std::cout << "Unix timestamp (microseconds): " << timestamp.epochMicroseconds() << std::endl;return 0;
}

UTC时间与本地时间

Poco::DateTime表示日期和时间(年、月、日、小时、分钟、秒、毫秒、微秒),支持时区无关的绝对时间。Poco::LocalDateTime则是基于本地时区的日期时间表示。

#include <Poco/DateTime.h>
#include <Poco/DateTimeFormat.h>
#include <Poco/DateTimeFormatter.h>
#include <Poco/LocalDateTime.h>#include <iostream>int main() {// 获取当前时间(UTC)Poco::DateTime utcNow;std::cout << "UTC Time: " << Poco::DateTimeFormatter::format(utcNow, Poco::DateTimeFormat::ISO8601_FORMAT) << std::endl;// 本地时间Poco::LocalDateTime localNow;std::cout << "Local Time: " << Poco::DateTimeFormatter::format(localNow, "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z") << std::endl;// 时间计算(增加2天)Poco::DateTime future = utcNow + Poco::Timespan(2, 0, 0, 0, 0);// 时间差计算Poco::Timespan diff = future - utcNow;std::cout << "Difference: " << diff.days() << " days" << std::endl;return 0;
}

我们也可以单独的取它的每一个分量:

#include <Poco/LocalDateTime.h>#include <iostream>int main() {Poco::LocalDateTime now;std::cout << "Current year: " << now.year() << std::endl;std::cout << "Current month: " << now.month() << std::endl;std::cout << "Current day: " << now.day() << std::endl;std::cout << "Current hour: " << now.hour() << std::endl;std::cout << "Current minute: " << now.minute() << std::endl;std::cout << "Current second: " << now.second() << std::endl;std::cout << "Current millisecond: " << now.millisecond() << std::endl;std::cout << "Current microsecond: " << now.microsecond() << std::endl;std::cout << "Current timestamp: " << now.timestamp().epochTime() << std::endl;return 0;
}

时区转换

#include <Poco/DateTime.h>
#include <Poco/DateTimeFormatter.h>
#include <Poco/LocalDateTime.h>
#include <Poco/Timezone.h>#include <iostream>int main() {Poco::DateTime utcTime(2023, 10, 1, 12, 0, 0);std::cout << "UTC Time: " << utcTime.timestamp().utcTime() << std::endl;std::cout << "UTC Time (formatted): " << Poco::DateTimeFormatter::format(utcTime, "%Y-%m-%d %H:%M:%S") << std::endl;Poco::LocalDateTime localTime(Poco::Timezone::tzd(), utcTime);std::cout << "Local Time: " << Poco::DateTimeFormatter::format(localTime, "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z") << std::endl;return 0;
}

输出如下:

UTC Time: 139154544000000000
UTC Time (formatted): 2023-10-01 12:00:00
Local Time: 2023-10-01 20:00:00 +0800

解析时间字符串

#include <Poco/DateTime.h>
#include <Poco/DateTimeParser.h>#include <iostream>int main() {Poco::DateTime dt;int tzd;Poco::DateTimeParser::parse("%Y-%m-%dT%H:%M:%S", "2023-10-01T15:30:00", dt, tzd);std::cout << "Parsed DateTime: " << dt.year() << "-" << dt.month() << "-" << dt.day() << " " << dt.hour() << ":"<< dt.minute() << ":" << dt.second() << std::endl;std::cout << "Time Zone Differential: " << tzd << " seconds" << std::endl;return 0;
}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如若转载,请注明出处:http://www.pswp.cn/news/903514.shtml
繁体地址,请注明出处:http://hk.pswp.cn/news/903514.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

水利三维可视化平台怎么做?快速上手的3步指南

分享大纲&#xff1a; 1、了解水利三维可视化平台 2、选择合适的开发平台 3、快速搭建水利三维可视化平台 第一步&#xff1a;了解水利三维可视化平台 水利三维可视化平台是利用大数据、物联网、数字孪生等技术&#xff0c;将物理实体数字化建模&#xff0c;并通过三维可视化技…

高级前端面试题:基于2025年最新技术体系

高级前端面试题:基于2025年最新技术体系 引言 随着前端技术的不断发展,2025年的前端面试题也呈现出新的特点和趋势。本报告基于最新的前端技术体系,收集了当前热门的面试题,旨在帮助准备高级前端工程师面试的候选人全面了解面试考察点。报告内容涵盖HTML5 Canvas、WebGL、…

图像处理——边缘检测

1 概述 边缘检测是图像处理和计算机视觉中的一项基本技术&#xff0c;用于识别图像中亮度变化剧烈的像素点&#xff0c;这些像素点通常对应于物体的边界。它通过检测图像中亮度或颜色变化显著的区域&#xff0c;提取出物体的轮廓&#xff0c;常用于计算机视觉、图像处理和模式识…

c语言的常用的预处理指令和条件编译

c语言的常用的预处理指令和条件编译 预处理详解预定义符号#define#define 定义标识符#define 定义宏带副作用的宏参数宏和函数的对比#define命名约定和#undef移除宏 # 和 ## 参数插入字符串字符串的自动连接#宏参数 命令行定义条件编译#if和#endif多分支条件编译#if、#elif、#e…

TTL、RS-232 和 RS-485 串行通信电平标准区别解析

TTL、RS-232 和 RS-485 是三种常见的串行通信电平标准&#xff0c;它们各自有不同的协议特点&#xff0c;适用于不同的应用场景。以下是它们的主要特点对比&#xff1a; ​​1. TTL&#xff08;Transistor-Transistor Logic&#xff09;​​ ​​主要特点​​ ​​单端信号​…

SwinTransformer改进(6):与Dual Cross-Attention结合的视觉模型

在计算机视觉领域,Transformer架构正逐渐取代传统的CNN成为主流。 本文将深入解析一个结合了Swin Transformer和Dual Cross-Attention(DCA)的创新模型实现。 模型概述 这个实现的核心是将Swin Transformer(一种高效的视觉Transformer)与创新的Dual Cross-Attention模块相结…

Dify框架面试内容整理-Dify框架

什么是Dify框架? Dify框架是一个开源的AI应用开发平台,专注于帮助开发者和非技术人员快速构建、部署和管理基于大语言模型(如GPT系列、国产开源模型)的应用。 Dify框架的特点:

道可云人工智能每日资讯|“人工智能科技体验展”在中国科学技术馆举行

道可云元宇宙每日简报&#xff08;2025年4月28日&#xff09;讯&#xff0c;今日元宇宙新鲜事有&#xff1a; 《2025年提升全民数字素养与技能工作要点》发布 近日&#xff0c;中央网信办、教育部、工业和信息化部、人力资源社会保障部联合印发《2025年提升全民数字素养与技能…

基于javaweb的SpringBoot新闻发布系统设计与实现(源码+文档+部署讲解)

技术范围&#xff1a;SpringBoot、Vue、SSM、HLMT、Jsp、PHP、Nodejs、Python、爬虫、数据可视化、小程序、安卓app、大数据、物联网、机器学习等设计与开发。 主要内容&#xff1a;免费功能设计、开题报告、任务书、中期检查PPT、系统功能实现、代码编写、论文编写和辅导、论文…

苍穹外卖心得体会

1 登录认证 技术点&#xff1a;JWT令牌技术&#xff08;JSON Web Token&#xff09; JWT&#xff08;JSON Web Token&#xff09;是一种令牌技术&#xff0c;主要由三部分组成&#xff1a;Header头部、Payload载荷和Signature签名。Header头部存储令牌的类型&#xff08;如JW…

车载功能测试-车载域控/BCM控制器测试用例开发流程【用例导出方法+优先级划分原则】

目录 1 摘要2 位置灯手动控制简述2.1 位置灯手动控制需求简述2.2 位置灯手动控制逻辑交互图 3 用例导出方法以及优先级原则3.1 用例导出方法3.1.1 用例导出方法介绍3.1.2 用例导出方法关键差异分析 3.2 优先级规则3.2.1 优先级划分的核心原则3.2.2 具体等级定义与判定标准 3.3 …

Linux系统基础:基础指令简介(网络概念部分)

简介&#xff1a;Linux 是一种开源的类 Unix 操作系统内核&#xff0c;由 Linus Torvalds 于 1991 年首次发布。经过多年发展&#xff0c;它已成为服务器、嵌入式设备和个人计算机领域的重要操作系统。 网络基础概念 初始协议 简单来说&#xff0c;协议是一种约定&#xff0…

多模态(3):实战 GPT-4o 视频理解

最近&#xff0c;OpenAI 团队的 GPT-4o 模型&#xff0c;在多模态方面的能力有了大幅提升&#xff0c;这次我们就使用 GPT-4o 完成一个视频理解的实战。 1. 环境搭建 1.1 安装 FFmpeg 做视频处理&#xff0c;我们需要用到 FFmpeg 这款功能强大的开源多媒体处理工具。FFmpeg…

(27)VTK C++开发示例 ---将点坐标写入 STL文件

文章目录 1. 概述2. CMake链接VTK3. main.cpp文件4. 演示效果 更多精彩内容&#x1f449;内容导航 &#x1f448;&#x1f449;VTK开发 &#x1f448; 1. 概述 此示例使用 vtkSTLWriter 将存储在 vtkPolyData 对象中的 3D 几何数据保存到 STL 文件&#xff0c;并读取stl文件显示…

2. python协程/异步编程详解

目录 1. 简单的异步程序 2. 协程函数和协程对象 3. 事件循环 4. 任务对象Task及Future对象 4.1 Task与Future的关系 4.2 Future对象 4.3 全局对象和循环事件对象 5. await关键字 6. 异步上下文管理 7.异步迭代器 8. asyncio的常用函数 8.1 asyncio.run 8.2 asyncio.get…

智慧园区IOT项目与AI时代下的机遇 - Java架构师面试实战

在互联网大厂的Java求职者面试中&#xff0c;面试官通常会针对实际业务场景提出一系列问题。以下是关于智慧园区IOT项目及AI时代下的机遇的面试模拟对话。 第一轮提问 面试官&#xff1a;马架构&#xff0c;请简要介绍下智慧园区IOT项目的整体架构设计。 马架构&#xff1a;…

论文导读 - 基于特征融合的电子鼻多任务深度学习模型研究

基于特征融合的电子鼻多任务深度学习模型研究 原论文地址&#xff1a;https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400524009365 引用此论文&#xff08;GB/T 7714-2015&#xff09;&#xff1a; NI W, WANG T, WU Y, et al. Multi-task deep learning model f…

AI超级智能体项目教程(二)---后端项目初始化(设计knif4j接口文档的使用)

文章目录 1.选择JDK的版本和相关配置2.添加依赖信息2.1指定lombok版本信息2.2引入hutool工具类2.3了解knif4j依赖2.4引入knif4j依赖 3.contrller测试3.1完成yml文件配置3.2修改默认扫描路径3.3controller具体的内容3.4配置接口和访问路径3.5如何访问3.6调试接口3.6调试接口 1.选…

linux blueZ 第四篇:BLE GATT 编程与自动化——Python 与 C/C++ 实战

本篇聚焦 BLE(Bluetooth Low Energy)GATT 协议层的编程与自动化实践,涵盖 GATT 基础、DBus API 原理、Python(dbus-next/bleak)示例、C/C++ (BlueZ GATT API)示例,以及自动发现、读写特征、订阅通知、安全配对与脚本化测试。 目录 BLE GATT 基础概念 BlueZ DBus GATT 模…

kafka与flume的整合、spark-streaming

kafka与flume的整合 前期配置完毕&#xff0c;开启集群 需求1&#xff1a; 利用flume监控某目录中新生成的文件&#xff0c;将监控到的变更数据发送给kafka&#xff0c;kafka将收到的数据打印到控制台&#xff08;三个node01中运行&#xff09; 1.在kafka中建立topic kafka…