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今天小編給大家分享一下python time時間訪問和轉換的方法是什么的相關知識點,內容詳細,邏輯清晰,相信大部分人都還太了解這方面的知識,所以分享這篇文章給大家參考一下,希望大家閱讀完這篇文章后有所收獲,下面我們一起來了解一下吧。
In [1]: import time # 獲取當前時間 In [25]: time.strftime("%Y-%m-%d_%H-%M-%S", time.localtime()) Out[25]: '2018-06-17_20-05-36' # 停頓0.5秒 In [26]: time.sleep(0.5)
功能:時間訪問和轉換。
相關模塊:
datetime 標準模塊。
calendar 標準模塊。
下面介紹一些術語和約定:
epoch是時間開始點。對于Unix ,時代是1970年1月1日0點。通過time.gmtime(0)可以查看時間的起點:
In [1]: import time In [2]: time.gmtime(0) Out[2]: time.struct_time(tm_year=1970, tm_mon=1, tm_mday=1, tm_hour=0, tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=3, tm_yday=1, tm_isdst=0) In [3]: time.gmtime(time.time() + 786041553) # 32位會報錯 Out[3]: time.struct_time(tm_year=2043, tm_mon=5, tm_mday=8, tm_hour=6, tm_min=26, tm_sec=50, tm_wday=4, tm_yday=128, tm_isdst=0)
對于32位的linux系統,時間只能處理到2038年。現在新發布的主流已經全部是64位版本。
UTC是協調世界時(前身為格林威治標準時間或GMT)。
DST為夏令時,通常是根據當地法律在一年內的部分時間進行一小時的調整。 C庫包含有當地規則的表。
實時函數的精度可能比建議的要低。例如在大多數Unix系統中,時鐘“滴答”只有50或100次每秒。
不過time()和sleep()比Unix的更好:時間為浮點數,time()的返回確保最精確(盡量使用Unix的函數gettimeofday()) ,sleep()接受的時間為非零分數(盡量用select()實現) 。
gmtime(), localtime()和strptime()的返回是包含9個整數的序列,可以作為asctime(), mktime() and strftime()的輸入,每個域都有自己的屬性,實際上是一個結構體struct_time,參見上面的例子。
時間轉換:gmtime()把浮點時間轉為UTC的struct_time,反之calendar.timegm();localtime()把浮點時間轉為local的struct_time,反之mktime()。實際上calendar.timegm()和mktime()是等效的,不過前者返回整數,后者返回浮點數。
生成epoch的浮點數,注意不同的系統精度不同,linux一般是小數點后面7為,windows一般是小數點后3位。Time函數是沒有參數的。可以直接對返回的浮點數進行計算。
gmtime([secs])把浮點時間轉為UTC的struct_time,如果無輸入參數為空會調用time()讀取當前時間。
gmtime顯示的是世界協調時間, localtime([secs])可以顯示本地時間。
注意夏時制要設置dst。asctime([t])顯示時間為可讀性好的格式,它把gmtime(), localtime()和strptime()的返回的struct_time類型轉換為可讀性較好的格式。如果輸入參數為空則調用localtime()的返回結果。它和c函數不同的地方是末尾不會添加換行。asctime不會使用Locale信息。
ctime([secs])在asctime上更進一步,轉換浮點數為可讀性較好的格式,相當于asctime(localtime(secs)), 這個功能很常用。ctime不會使用Locale信息。
In [1]: import time In [2]: time.gmtime(0) Out[2]: time.struct_time(tm_year=1970, tm_mon=1, tm_mday=1, tm_hour=0, tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=3, tm_yday=1, tm_isdst=0) In [3]: time.gmtime(time.time() + 786041553) Out[3]: time.struct_time(tm_year=2043, tm_mon=5, tm_mday=8, tm_hour=6, tm_min=26, tm_sec=50, tm_wday=4, tm_yday=128, tm_isdst=0) In [4]: time.time() Out[4]: 1528637996.277831 In [5]: time.gmtime() Out[5]: time.struct_time(tm_year=2018, tm_mon=6, tm_mday=10, tm_hour=13, tm_min=42, tm_sec=47, tm_wday=6, tm_yday=161, tm_isdst=0) In [6]: time.localtime() Out[6]: time.struct_time(tm_year=2018, tm_mon=6, tm_mday=10, tm_hour=21, tm_min=43, tm_sec=54, tm_wday=6, tm_yday=161, tm_isdst=0) In [7]: time.asctime() Out[7]: 'Sun Jun 10 22:10:14 2018' In [8]: time.ctime() Out[8]: 'Sun Jun 10 22:12:25 2018'
sleep(secs)暫停執行指定秒數。參數可以是整數或浮點數。實際的中止時間可能小于請求時間,因為例行的信號捕捉可能終止sleep。此外中止時間可能長于請求時間,因為因為系統調度也是需要時間的。
In [36]: time.sleep(3)
clock()在Unix上,返回當前的處理器時間,為以秒表示的浮點數。精度決于同名的C函數,通常用于基準Python或定時的算法。我們書寫一個不耗cpu和耗cpu的腳本對比:
import time template = '{} - {:0.2f} - {:0.2f}' print(template.format( time.ctime(), time.time(), time.clock()) ) for i in range(3, 0, -1): print('Sleeping', i) time.sleep(i) print(template.format( time.ctime(), time.time(), time.clock()) )
執行結果:
$ python3 time_clock_sleep.py
Mon Jun 18 01:27:52 2018 - 1529256472.83 - 0.05
Sleeping 3
Mon Jun 18 01:27:55 2018 - 1529256475.83 - 0.05
Sleeping 2
Mon Jun 18 01:27:57 2018 - 1529256477.83 - 0.05
Sleeping 1
Mon Jun 18 01:27:58 2018 - 1529256478.83 - 0.05
import hashlib import time # Data to use to calculate md5 checksums data = open(__file__, 'rb').read() for i in range(5): h = hashlib.sha1() print(time.ctime(), ': {:0.3f} {:0.3f}'.format( time.time(), time.clock())) for i in range(300000): h.update(data) cksum = h.digest()
執行結果:
$ python3 time_clock.py
Mon Jun 18 01:31:35 2018 : 1529256695.695 0.048
Mon Jun 18 01:31:36 2018 : 1529256696.166 0.519
Mon Jun 18 01:31:36 2018 : 1529256696.635 0.987
Mon Jun 18 01:31:37 2018 : 1529256697.110 1.461
Mon Jun 18 01:31:37 2018 : 1529256697.587 1.936
struct_time是的命名元組,結構如下:
| 索引(Index) | 屬性(Attribute) | 值(Values) |
| 0 | tm_year(年 | 比如2013 |
| 1 | tm_mon(月) | 1 - 12 |
| 2 | tm_mday(日) | 1 - 31 |
| 3 | tm_hour(時) | 0 - 23 |
| 4 | tm_min(分) | 0 - 59 |
| 5 | tm_sec(秒) | 0 - 61 |
| 6 | tm_wday(weekday | 0 - 6(0表示周日 |
| 7 | tm_yday(一年中的第幾天) | 1 - 366 |
| 8 | tm_isdst(是否是夏令時) | 默認為-1 |
import timedef show_struct(s): print ' tm_year :', s.tm_year print ' tm_mon :', s.tm_mon print ' tm_mday :', s.tm_mday print ' tm_hour :', s.tm_hour print ' tm_min :', s.tm_min print ' tm_sec :', s.tm_sec print ' tm_wday :', s.tm_wday print ' tm_yday :', s.tm_yday print ' tm_isdst:', s.tm_isdstprint 'gmtime:'show_struct(time.gmtime())print '\nlocaltime:'show_struct(time.localtime())print '\nmktime:', time.mktime(time.localtime())
執行結果:
$ python3 time_struct.py
gmtime:
tm_year : 2018
tm_mon : 6
tm_mday : 17
tm_hour : 17
tm_min : 32
tm_sec : 54
tm_wday : 6
tm_yday : 168
tm_isdst: 0localtime:
tm_year : 2018
tm_mon : 6
tm_mday : 18
tm_hour : 1
tm_min : 32
tm_sec : 54
tm_wday : 0
tm_yday : 169
tm_isdst: 0mktime: 1529256774.0
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https://docs.python.org/3/library/time.html
https://pymotw.com/3/time/index.html
http://effbot.org/librarybook/time.htm
代碼地址
重置庫函數的時間轉換規則。實際上是修改環境變量TZ,python 2.3以后類linux支持該功能,這個功能相對不是那么常用。TZ環境變量的格式如下:
std offset [dst [offset [,start[/time], end[/time]]]]
STD和DST為時區縮寫。hh[:mm[:ss]],表示加上這個時間可以得到UTC時間。偏移量的形式為: HH [ : MM [ : SS] ],夏時制增加1小時。
starttime, endtime表示使用夏時制的區間。time和偏移類似,默認時間是02:00:00。比如:
In [1]: import os In [2]: import time In [3]: os.environ['TZ'] = 'EST+05EDT,M4.1.0,M10.5.0' In [4]: time.tzset() In [5]: time.strftime('%X %x %Z') Out[5]: '13:38:26 06/17/18 EDT' In [6]: os.environ['TZ'] = 'AEST-10AEDT-11,M10.5.0,M3.5.0' In [7]: time.tzset() In [8]: time.strftime('%X %x %Z') Out[8]: '03:38:46 06/18/18 AEST'
在許多Unix系統(包括* BSD,Linux和Solaris,和Darwin),使用系統時區數據庫更方便。
In [9]: os.environ['TZ'] = 'US/Eastern' In [10]: time.tzset() In [11]: time.tzname Out[11]: ('EST', 'EDT') In [12]: os.environ['TZ'] = 'Egypt' In [13]: time.tzset() In [14]: ('EET', 'EEST') Out[14]: ('EET', 'EEST')
另一實例:
import time import os def show_zone_info(): print ' TZ :', os.environ.get('TZ', '(not set)') print ' tzname:', time.tzname print ' Zone : %d (%d)' % (time.timezone, (time.timezone / 3600)) print ' DST :', time.daylight print ' Time :', time.ctime() printprint 'Default :'show_zone_info()ZONES = [ 'GMT', 'Europe/Amsterdam', ]for zone in ZONES: os.environ['TZ'] = zone time.tzset() print zone, ':' show_zone_info()
執行結果:
$ python3 time_timezone.py Default : TZ : (not set) tzname: ('CST', 'CST') Zone : -28800 (-8.0) DST : 0 Time : Mon Jun 18 01:40:39 2018 GMT : TZ : GMT tzname: ('GMT', 'GMT') Zone : 0 (0.0) DST : 0 Time : Sun Jun 17 17:40:39 2018 Europe/Amsterdam : TZ : Europe/Amsterdam tzname: ('CET', 'CEST') Zone : -3600 (-1.0) DST : 1 Time : Sun Jun 17 19:40:39 2018
time.strftime(format[, t]):把一個代表時間的元組或者struct_tim轉為格式化的時間字符串。如果t未指定,將調用time.localtime()的返回作為輸入。如果輸入中任何一個元素越界將報ValueError異常。格式化參數如下:
格式 | 含義 | 備注 |
---|---|---|
%a | 本地簡化星期名 | |
%A | 本地完整星期名 | |
%b | 本地簡化月份名 | |
%B | 本地完整月份名稱 | |
%c | 本地相應的日期和時間表示 | |
%d | 日期(01 - 31) | |
%H | 小時(24小時制,00 - 23) | |
%I | 小時(12小時制,01 - 12) | |
%j | 天數(基于年)(001 - 366) | |
%m | 月份(01 - 12) | |
%M | 分鐘(00 - 59) | |
%p | 顯示am或pm的標識 | |
%S | 秒(01 - 61) | |
%U | 周數(基于年)(00 – 53周日是星期的開始。)第一個周日之前的所有天數都放在第0周。 | |
%w | 星期中的天數(0 - 6,0是星期天) | |
%W | 和%U基本相同,以星期一為星期的開始。 | |
%x | 本地相應日期表示 | |
%X | 本地相應時間表示 | |
%y | 去掉世紀的年份(00 - 99) | |
%Y | 完整的年份 | |
%Z | 時區的名字(如果不存在為空字符) | |
%% | '%’字符 |
備注:
“%p”只有與“%I”配合使用才有效果。
秒是0 - 61,而不是59,以處理閏秒和雙閏秒。
當使用strptime()函數時,只有當在這年中的周數和天數被確定的時候%U和%W才會被計算。
比如:
In [15]: time.strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S +0000", time.gmtime()) Out[15]: 'Sun, 17 Jun 2018 17:44:12 +0000'
下面方式在給文件名等添加時間戳比較有用:
In [17]: time.strftime("%Y-%m-%d_%H:%M:%S", time.gmtime()) Out[17]: '2018-06-17_17:46:18'
顯示格式可能因系統而又不同的差異。
time.strptime(string[, format]):把一個格式化時間字符串轉化為struct_time。實際上它和strftime()是逆操作,參數參見strftime。Format默認為"%a %b %d %H:%M:%S %Y",和ctime的返回格式一致,沒有提供的值會采用默認值(1900, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, -1)。
In [19]: time.strptime("30 Nov 18", "%d %b %y") ...: Out[19]: time.struct_time(tm_year=2018, tm_mon=11, tm_mday=30, tm_hour=0, tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=4, tm_yday=334, tm_isdst=-1)
altzone屬性查看當前夏時制時間的偏移。daylight屬性查看是否使用了夏時制。timezone查看當前時區的偏移。Tzname返回本地時區和夏時制對應的時區。
In [3]: time.altzone Out[3]: -28800 In [4]: time.daylight Out[4]: 0 In [5]: time.timezone Out[5]: -28800 In [6]: time.tzname Out[6]: ('CST', 'CST')
以上就是“python time時間訪問和轉換的方法是什么”這篇文章的所有內容,感謝各位的閱讀!相信大家閱讀完這篇文章都有很大的收獲,小編每天都會為大家更新不同的知識,如果還想學習更多的知識,請關注億速云行業資訊頻道。
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