Java 8另一个新增的重要特性就是引入了新的时间和日期API,它们被包含在java.time包中。借助新的时间和日期API可以以更简洁的方法处理时间和日期。

在介绍本篇文章内容之前,我们先来讨论Java 8为什么要引入新的日期API,与之前的时间和日期处理方式有什么不同?

在Java 8之前,所有关于时间和日期的API都存在各种使用方面的缺陷,主要有:

  1. Java的java.util.Date和java.util.Calendar类易用性差,不支持时区,而且他们都不是线程安全的;
  2. 用于格式化日期的类DateFormat被放在java.text包中,它是一个抽象类,所以我们需要实例化一个SimpleDateFormat对象来处理日期格式化,并且DateFormat也是非线程安全,这意味着如果你在多线程程序中调用同一个DateFormat对象,会得到意想不到的结果。
  3. 对日期的计算方式繁琐,而且容易出错,因为月份是从0开始的,从Calendar中获取的月份需要加一才能表示当前月份。

由于以上这些问题,出现了一些三方的日期处理框架,例如Joda-Time,date4j等开源项目。但是,Java需要一套标准的用于处理时间和日期的框架,于是Java 8中引入了新的日期API。新的日期API是JSR-310规范的实现,Joda-Time框架的作者正是JSR-310的规范的倡导者,所以能从Java 8的日期API中看到很多Joda-Time的特性。

Java 8日期/时间类

Java 8的日期和时间类包含LocalDate、LocalTime、Instant、Duration以及Period,这些类都包含在java.time包中,下面我们看看这些类的用法。

LocalDate和LocalTime

LocalDate类表示一个具体的日期,但不包含具体时间,也不包含时区信息。可以通过LocalDate的静态方法of()创建一个实例,LocalDate也包含一些方法用来获取年份,月份,天,星期几等:

LocalDate localDate = LocalDate.of(2017, 1, 4);     // 初始化一个日期:2017-01-04
int year = localDate.getYear(); // 年份:2017
Month month = localDate.getMonth(); // 月份:JANUARY
int dayOfMonth = localDate.getDayOfMonth(); // 月份中的第几天:4
DayOfWeek dayOfWeek = localDate.getDayOfWeek(); // 一周的第几天:WEDNESDAY
int length = localDate.lengthOfMonth(); // 月份的天数:31
boolean leapYear = localDate.isLeapYear(); // 是否为闰年:false

也可以调用静态方法now()来获取当前日期:

LocalDate now = LocalDate.now();

LocalTime和LocalDate类似,他们之间的区别在于LocalDate不包含具体时间,而LocalTime包含具体时间,例如:

LocalTime localTime = LocalTime.of(17, 23, 52);     // 初始化一个时间:17:23:52
int hour = localTime.getHour(); // 时:17
int minute = localTime.getMinute(); // 分:23
int second = localTime.getSecond(); // 秒:52
LocalDateTime

LocalDateTime类是LocalDate和LocalTime的结合体,可以通过of()方法直接创建,也可以调用LocalDate的atTime()方法或LocalTime的atDate()方法将LocalDate或LocalTime合并成一个LocalDateTime:

LocalDateTime ldt1 = LocalDateTime.of(2017, Month.JANUARY, 4, 17, 23, 52);

LocalDate localDate = LocalDate.of(2017, Month.JANUARY, 4);
LocalTime localTime = LocalTime.of(17, 23, 52);
LocalDateTime ldt2 = localDate.atTime(localTime);

LocalDateTime也提供用于向LocalDate和LocalTime的转化:

LocalDate date = ldt1.toLocalDate();
LocalTime time = ldt1.toLocalTime();
Instant

Instant用于表示一个时间戳,它与我们常使用的System.currentTimeMillis()有些类似,不过Instant可以精确到纳秒(Nano-Second),System.currentTimeMillis()方法只精确到毫秒(Milli-Second)。如果查看Instant源码,发现它的内部使用了两个常量,seconds表示从1970-01-01 00:00:00开始到现在的秒数,nanos表示纳秒部分(nanos的值不会超过999,999,999)。Instant除了使用now()方法创建外,还可以通过ofEpochSecond方法创建:

Instant instant = Instant.ofEpochSecond(120, 100000);

ofEpochSecond()方法的第一个参数为秒,第二个参数为纳秒,上面的代码表示从1970-01-01 00:00:00开始后两分钟的10万纳秒的时刻,控制台上的输出为:

1970-01-01T00:02:00.000100Z
Duration

Duration的内部实现与Instant类似,也是包含两部分:seconds表示秒,nanos表示纳秒。两者的区别是Instant用于表示一个时间戳(或者说是一个时间点),而Duration表示一个时间段,所以Duration类中不包含now()静态方法。可以通过Duration.between()方法创建Duration对象:

LocalDateTime from = LocalDateTime.of(2017, Month.JANUARY, 5, 10, 7, 0);    // 2017-01-05 10:07:00
LocalDateTime to = LocalDateTime.of(2017, Month.FEBRUARY, 5, 10, 7, 0); // 2017-02-05 10:07:00
Duration duration = Duration.between(from, to); // 表示从 2017-01-05 10:07:00 到 2017-02-05 10:07:00 这段时间 long days = duration.toDays(); // 这段时间的总天数
long hours = duration.toHours(); // 这段时间的小时数
long minutes = duration.toMinutes(); // 这段时间的分钟数
long seconds = duration.getSeconds(); // 这段时间的秒数
long milliSeconds = duration.toMillis(); // 这段时间的毫秒数
long nanoSeconds = duration.toNanos(); // 这段时间的纳秒数

Duration对象还可以通过of()方法创建,该方法接受一个时间段长度,和一个时间单位作为参数:

Duration duration1 = Duration.of(5, ChronoUnit.DAYS); // 5天

Duration duration2 = Duration.of(1000, ChronoUnit.MILLIS); // 1000毫秒

Period

Period在概念上和Duration类似,区别在于Period是以年月日来衡量一个时间段,比如2年3个月6天:

Period period = Period.of(2, 3, 6);

Period对象也可以通过between()方法创建,值得注意的是,由于Period是以年月日衡量时间段,所以between()方法只能接收LocalDate类型的参数:

// 2017-01-05 到 2017-02-05 这段时间
Period period = Period.between(
LocalDate.of(2017, 1, 5),
LocalDate.of(2017, 2, 5));

日期的操作和格式化

增加和减少日期

Java 8中的日期/时间类都是不可变的,这是为了保证线程安全。当然,新的日期/时间类也提供了方法用于创建对象的可变版本,比如增加一天或者减少一天:

LocalDate date = LocalDate.of(2017, 1, 5);          // 2017-01-05

LocalDate date1 = date.withYear(2016);              // 修改为 2016-01-05
LocalDate date2 = date.withMonth(2); // 修改为 2017-02-05
LocalDate date3 = date.withDayOfMonth(1); // 修改为 2017-01-01 LocalDate date4 = date.plusYears(1); // 增加一年 2018-01-05
LocalDate date5 = date.minusMonths(2); // 减少两个月 2016-11-05
LocalDate date6 = date.plus(5, ChronoUnit.DAYS); // 增加5天 2017-01-10

上面例子中对于日期的操作比较简单,但是有些时候我们要面临更复杂的时间操作,比如将时间调到下一个工作日,或者是下个月的最后一天,这时候我们可以使用with()方法的另一个重载方法,它接收一个TemporalAdjuster参数,可以使我们更加灵活的调整日期:

LocalDate date7 = date.with(nextOrSame(DayOfWeek.SUNDAY));      // 返回下一个距离当前时间最近的星期日
LocalDate date9 = date.with(lastInMonth(DayOfWeek.SATURDAY)); // 返回本月最后一个星期六

要使上面的代码正确编译,你需要使用静态导入TemporalAdjusters对象:

import static java.time.temporal.TemporalAdjusters.*;

TemporalAdjusters类中包含了很多静态方法可以直接使用,下面的表格列出了一些方法:

方法名 描述
dayOfWeekInMonth 返回同一个月中每周的第几天
firstDayOfMonth 返回当月的第一天
firstDayOfNextMonth 返回下月的第一天
firstDayOfNextYear 返回下一年的第一天
firstDayOfYear 返回本年的第一天
firstInMonth 返回同一个月中第一个星期几
lastDayOfMonth 返回当月的最后一天
lastDayOfNextMonth 返回下月的最后一天
lastDayOfNextYear 返回下一年的最后一天
lastDayOfYear 返回本年的最后一天
lastInMonth 返回同一个月中最后一个星期几
next / previous 返回后一个/前一个给定的星期几
nextOrSame / previousOrSame 返回后一个/前一个给定的星期几,如果这个值满足条件,直接返回

如果上面表格中列出的方法不能满足你的需求,你还可以创建自定义的TemporalAdjuster接口的实现,TemporalAdjuster也是一个函数式接口,所以我们可以使用Lambda表达式:

@FunctionalInterface
public interface TemporalAdjuster {
Temporal adjustInto(Temporal temporal);
}

比如给定一个日期,计算该日期的下一个工作日(不包括星期六和星期天):

LocalDate date = LocalDate.of(2017, 1, 5);
date.with(temporal -> {
// 当前日期
DayOfWeek dayOfWeek = DayOfWeek.of(temporal.get(ChronoField.DAY_OF_WEEK)); // 正常情况下,每次增加一天
int dayToAdd = 1; // 如果是星期五,增加三天
if (dayOfWeek == DayOfWeek.FRIDAY) {
dayToAdd = 3;
} // 如果是星期六,增加两天
if (dayOfWeek == DayOfWeek.SATURDAY) {
dayToAdd = 2;
} return temporal.plus(dayToAdd, ChronoUnit.DAYS);
});

格式化日期

新的日期API中提供了一个DateTimeFormatter类用于处理日期格式化操作,它被包含在java.time.format包中,Java 8的日期类有一个format()方法用于将日期格式化为字符串,该方法接收一个DateTimeFormatter类型参数:

LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.now();
String strDate1 = dateTime.format(DateTimeFormatter.BASIC_ISO_DATE); // 20170105
String strDate2 = dateTime.format(DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE); // 2017-01-05
String strDate3 = dateTime.format(DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_TIME); // 14:20:16.998
String strDate4 = dateTime.format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd")); // 2017-01-05
String strDate5 = dateTime.format(DateTimeFormatter.ofPattern("今天是:YYYY年 MMMM DD日 E", Locale.CHINESE)); // 今天是:2017年 一月 05日 星期四

同样,日期类也支持将一个字符串解析成一个日期对象,例如:

String strDate6 = "2017-01-05";
String strDate7 = "2017-01-05 12:30:05"; LocalDate date = LocalDate.parse(strDate6, DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd"));
LocalDateTime dateTime1 = LocalDateTime.parse(strDate7, DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));

时区

Java 8中的时区操作被很大程度上简化了,新的时区类java.time.ZoneId是原有的java.util.TimeZone类的替代品。ZoneId对象可以通过ZoneId.of()方法创建,也可以通过ZoneId.systemDefault()获取系统默认时区:

ZoneId shanghaiZoneId = ZoneId.of("Asia/Shanghai");
ZoneId systemZoneId = ZoneId.systemDefault();

of()方法接收一个“区域/城市”的字符串作为参数,你可以通过getAvailableZoneIds()方法获取所有合法的“区域/城市”字符串:

Set<String> zoneIds = ZoneId.getAvailableZoneIds();

对于老的时区类TimeZone,Java 8也提供了转化方法:

ZoneId oldToNewZoneId = TimeZone.getDefault().toZoneId();

有了ZoneId,我们就可以将一个LocalDate、LocalTime或LocalDateTime对象转化为ZonedDateTime对象:

LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now();
ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.of(localDateTime, shanghaiZoneId);

将zonedDateTime打印到控制台为:

2017-01-05T15:26:56.147+08:00[Asia/Shanghai]

ZonedDateTime对象由两部分构成,LocalDateTime和ZoneId,其中2017-01-05T15:26:56.147部分为LocalDateTime,+08:00[Asia/Shanghai]部分为ZoneId。

另一种表示时区的方式是使用ZoneOffset,它是以当前时间和世界标准时间(UTC)/格林威治时间(GMT)的偏差来计算,例如:

ZoneOffset zoneOffset = ZoneOffset.of("+09:00");
LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now();
OffsetDateTime offsetDateTime = OffsetDateTime.of(localDateTime, zoneOffset);

其他历法

Java中使用的历法是ISO 8601日历系统,它是世界民用历法,也就是我们所说的公历。平年有365天,闰年是366天。闰年的定义是:非世纪年,能被4整除;世纪年能被400整除。为了计算的一致性,公元1年的前一年被当做公元0年,以此类推。

此外Java 8还提供了4套其他历法(很奇怪为什么没有汉族人使用的农历),每套历法都包含一个日期类,分别是:

  • ThaiBuddhistDate:泰国佛教历
  • MinguoDate:中华民国历
  • JapaneseDate:日本历
  • HijrahDate:伊斯兰历

每个日期类都继承ChronoLocalDate类,所以可以在不知道具体历法的情况下也可以操作。不过这些历法一般不常用,除非是有某些特殊需求情况下才会使用。

这些不同的历法也可以用于向公历转换:

LocalDate date = LocalDate.now();
JapaneseDate jpDate = JapaneseDate.from(date);

由于它们都继承ChronoLocalDate类,所以在不知道具体历法情况下,可以通过ChronoLocalDate类操作日期:

Chronology jpChronology = Chronology.ofLocale(Locale.JAPANESE);
ChronoLocalDate jpChronoLocalDate = jpChronology.dateNow();

我们在开发过程中应该尽量避免使用ChronoLocalDate,尽量用与历法无关的方式操作时间,因为不同的历法计算日期的方式不一样,比如开发者会在程序中做一些假设,假设一年中有12个月,如果是中国农历中包含了闰月,一年有可能是13个月,但开发者认为是12个月,多出来的一个月属于明年的。再比如假设年份是累加的,过了一年就在原来的年份上加一,但日本天皇在换代之后需要重新纪年,所以过了一年年份可能会从1开始计算。

在实际开发过程中建议使用LocalDate,包括存储、操作、业务规则的解读;除非需要将程序的输入或者输出本地化,这时可以使用ChronoLocalDate类。

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