time模块详解
本文转自这里:
在Python中,与时间处理有关的模块就包括:time,datetime以及calendar。这篇文章,主要讲解time模块。
在开始之前,首先要说明这几点:
- 在Python中,通常有这几种方式来表示时间:1)时间戳 2)格式化的时间字符串 3)元组(struct_time)共九个元素。由于Python的time模块实现主要调用C库,所以各个平台可能有所不同。
- UTC(Coordinated Universal Time,世界协调时)亦即格林威治天文时间,世界标准时间。在中国为UTC+8。DST(Daylight Saving Time)即夏令时。
- 时间戳(timestamp)的方式:通常来说,时间戳表示的是从1970年1月1日00:00:00开始按秒计算的偏移量。我们运行“type(time.time())”,返回的是float类型。返回时间戳方式的函数主要有time(),clock()等。
- 元组(struct_time)方式:struct_time元组共有9个元素,返回struct_time的函数主要有gmtime(),localtime(),strptime()。下面列出这种方式元组中的几个元素:
索引(Index) | 属性(Attribute) | 值(Values) |
---|---|---|
0 | tm_year(年) | 比如2011 |
1 | tm_mon(月) | 1 - 12 |
2 | tm_mday(日) | 1 - 31 |
3 | tm_hour(时) | 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(一年中的第几天) | 1 - 366 |
8 | tm_isdst(是否是夏令时) | 默认为-1 |
接着介绍time模块中常用的几个函数:
1)time.localtime([secs]):将一个时间戳转换为当前时区的struct_time。secs参数未提供,则以当前时间为准。
>>> time.localtime()
time.struct_time(tm_year=2011, tm_mon=5, tm_mday=5, tm_hour=14, tm_min=14, tm_sec=50, tm_wday=3, tm_yday=125, tm_isdst=0)
>>> time.localtime(1304575584.1361799)
time.struct_time(tm_year=2011, tm_mon=5, tm_mday=5, tm_hour=14, tm_min=6, tm_sec=24, tm_wday=3, tm_yday=125, tm_isdst=0)
2)time.gmtime([secs]):和localtime()方法类似,gmtime()方法是将一个时间戳转换为UTC时区(0时区)的struct_time。
>>>time.gmtime()
time.struct_time(tm_year=2011, tm_mon=5, tm_mday=5, tm_hour=6, tm_min=19, tm_sec=48, tm_wday=3, tm_yday=125, tm_isdst=0)
3)time.time():返回当前时间的时间戳。
>>> time.time()
1304575584.1361799
4)time.mktime(t):将一个struct_time转化为时间戳。
>>> time.mktime(time.localtime())
1304576839.0
5)time.sleep(secs):线程推迟指定的时间运行。单位为秒
6)time.clock():这个需要注意,在不同的系统上含义不同。在UNIX系统上,它返回的是“进程时间”,它是用秒表示的浮点数(时间戳)。而在WINDOWS中,第一次调用,返回的是进程运行的实际时间。而第二次之后的调用是自第一次调用以后到现在的运行时间。(实际上是以WIN32上QueryPerformanceCounter()为基础,它比毫秒表示更为精确)
import time
if __name__ == '__main__':
time.sleep(1)
print "clock1:%s" % time.clock()
time.sleep(1)
print "clock2:%s" % time.clock()
time.sleep(1)
print "clock3:%s" % time.clock()
运行结果:
clock1:3.35238137808e-006
clock2:1.00004944763
clock3:2.00012040636
其中第一个clock()输出的是程序运行时间
第二、三个clock()输出的都是与第一个clock的时间间隔
7)time.asctime([t]):把一个表示时间的元组或者struct_time表示为这种形式:'Sun Jun 20 23:21:05 1993'。如果没有参数,将会将time.localtime()作为参数传入。
8)time.ctime([secs]):把一个时间戳(按秒计算的浮点数)转化为time.asctime()的形式。如果参数未给或者为None的时候,将会默认time.time()为参数。它的作用相当于time.asctime(time.localtime(secs))。
>>> time.ctime()
'Thu May 5 14:58:09 2011'
>>> time.ctime(time.time())
'Thu May 5 14:58:39 2011'
>>> time.ctime(1304579615)
'Thu May 5 15:13:35 2011'
9)time.strftime(format[,t]):把一个代表时间的元组或者struct_time(如由time.localtime()和time.gmtime()返回)转化为格式化的时间字符串。如果t未指定,将传入time.localtime()。如果元组中任何一个元素越界,ValueError的错误将会被抛出。
格式 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
%a | 本地(locale)简化星期名称 | |
%A | 本地完整星期名称 | |
%b | 本地简化月份名称 | |
%B | 本地完整月份名称 | |
%c | 本地相应的日期和时间表示 | |
%d | 一个月中的第几天(01 - 31) | |
%H | 一天中的第几个小时(24小时制,00 - 23) | |
%I | 第几个小时(12小时制,01 - 12) | |
%j | 一年中的第几天(001 - 366) | |
%m | 月份(01 - 12) | |
%M | 分钟数(00 - 59) | |
%p | 本地am或者pm的相应符 | 一 |
%S | 秒(01 - 61) | 二 |
%U | 一年中的星期数。(00 - 53星期天是一个星期的开始。)第一个星期天之前的所有天数都放在第0周。 | 三 |
%w | 一个星期中的第几天(0 - 6,0是星期天) | 三 |
%W | 和%U基本相同,不同的是%W以星期一为一个星期的开始。 | |
%x | 本地相应日期 | |
%X | 本地相应时间 | |
%y | 去掉世纪的年份(00 - 99) | |
%Y | 完整的年份 | |
%Z | 时区的名字(如果不存在为空字符) | |
%% | ‘%’字符 |
备注:
- “%p”只有与“%I”配合使用才有效果。
- 文档中强调确实是0 - 61,而不是59,闰年秒占两秒(汗一个)。
- 当使用strptime()函数时,只有当在这年中的周数和天数被确定的时候%U和%W才会被计算。
举例:
>>> time.strftime("%Y-%m-%d %X", time.localtime())
'2011-05-05 16:37:06'
10)time.strptime(string[,format]):把一个格式化时间字符串转化为struct_time。实际上它和strftime()是逆操作。
>>> time.strptime('2011-05-05 16:37:06', '%Y-%m-%d %X')
time.struct_time(tm_year=2011, tm_mon=5, tm_mday=5, tm_hour=16, tm_min=37, tm_sec=6, tm_wday=3, tm_yday=125, tm_isdst=-1)
在这个函数中,format默认为:"%a %b %d %H:%M:%S %Y"。
最后,我们来对time模块进行一个总结。根据之前描述,在Python中共有三种表达方式:1)timestamp 2)tuple或者struct_time 3)格式化字符串。
更多内容,请参考time模块的官方文档
time模块详解的更多相关文章
- Python中操作mysql的pymysql模块详解
Python中操作mysql的pymysql模块详解 前言 pymsql是Python中操作MySQL的模块,其使用方法和MySQLdb几乎相同.但目前pymysql支持python3.x而后者不支持 ...
- python之OS模块详解
python之OS模块详解 ^_^,步入第二个模块世界----->OS 常见函数列表 os.sep:取代操作系统特定的路径分隔符 os.name:指示你正在使用的工作平台.比如对于Windows ...
- python之sys模块详解
python之sys模块详解 sys模块功能多,我们这里介绍一些比较实用的功能,相信你会喜欢的,和我一起走进python的模块吧! sys模块的常见函数列表 sys.argv: 实现从程序外部向程序传 ...
- python中threading模块详解(一)
python中threading模块详解(一) 来源 http://blog.chinaunix.net/uid-27571599-id-3484048.html threading提供了一个比thr ...
- python time 模块详解
Python中time模块详解 发表于2011年5月5日 12:58 a.m. 位于分类我爱Python 在平常的代码中,我们常常需要与时间打交道.在Python中,与时间处理有关的模块就包括: ...
- python time模块详解
python time模块详解 转自:http://blog.csdn.net/kiki113/article/details/4033017 python 的内嵌time模板翻译及说明 一.简介 ...
- 小白的Python之路 day5 time,datatime模块详解
一.模块的分类 可以分成三大类: 1.标准库 2.开源模块 3.自定义模块 二.标准库模块详解 1.time与datetime 在Python中,通常有这几种方式来表示时间:1)时间戳 2)格式化的时 ...
- 小白的Python之路 day5 random模块和string模块详解
random模块详解 一.概述 首先我们看到这个单词是随机的意思,他在python中的主要用于一些随机数,或者需要写一些随机数的代码,下面我们就来整理他的一些用法 二.常用方法 1. random.r ...
- Python中time模块详解
Python中time模块详解 在平常的代码中,我们常常需要与时间打交道.在Python中,与时间处理有关的模块就包括:time,datetime以及calendar.这篇文章,主要讲解time模块. ...
- Ansible安装部署及常用模块详解
Ansible命令使用 Ansible语法使用ansible <pattern_goes_here> -m <module_name> -a <arguments> ...
随机推荐
- ubuntu14.04 编译安装CPU版caffe
本文,试图中一个干净的ubuntu14.04机器上安装caffe的cpu版本. http://blog.csdn.net/sinat_35188997/article/details/735304 ...
- 解决[[NSFileManager defaultManager] contentsOfDirectoryAtPath 方法获取不到数据的bug
在说这个问题之前,必须先解释一下,我们在引入project的时候,xcode会给我们3个选项 1.Copy items if needed 主要是说明,是否要将文件复制到project所在文件夹. 假 ...
- Android 实现瀑布流的两种思路
瀑布流怎么样我就不多介绍了.下面说说我想到的两个方法. 方法一,控件的叠加: ScrollView+LinearLayout.在ScrollView里面加一个水平方向的LinearLayout,在水平 ...
- Android学习六---OpenCV for android samples
搭建好OpenCV4Android环境后,就要着手开发自己的应用了.对于一个没有OpenCV基础的人来开发OpenCV应用确实有点难度,不过我们可以从samples里学起,结合javadoc和万能的网 ...
- Delphi 正则表达式之TPerlRegEx 类的属性与方法(7): Split 函数
Delphi 正则表达式之TPerlRegEx 类的属性与方法(7): Split 函数 //字符串分割: Split var reg: TPerlRegEx; List: TStrings; ...
- CodeForces - 919D Substring (拓扑排序+dp)
题意:将一个字符串上的n个字符视作点,给出m条有向边,求图中路径上最长出现的相同字母数. 分析:首先如果这张图中有环,则可以取无限大的字符数,在求拓扑排序的同时可以确定是否存在环. 之后在拓扑排序的结 ...
- CodeForces - 220B Little Elephant and Array (莫队+离散化 / 离线树状数组)
题意:N个数,M个查询,求[Li,Ri]区间内出现次数等于其数值大小的数的个数. 分析:用莫队处理离线问题是一种解决方案.但ai的范围可达到1e9,所以需要离散化预处理.每次区间向外扩的更新的过程中, ...
- 理解盒模型——外边距、内边距和边框之间的关系,IE 8以下版本的浏览器中的盒模型有什么不同。
一个元素盒模型的层次从内到外分别为:内边距.边框和外边距IE8以下浏览器的盒模型中定义的元素的宽高不包括内边距和边框
- Python面试题之Python正则表达式指南
1. 正则表达式基础 1.1. 简单介绍 正则表达式并不是Python的一部分.正则表达式是用于处理字符串的强大工具,拥有自己独特的语法以及一个独立的处理引擎,效率上可能不如str自带的方法,但功能十 ...
- 修改AdminLTE左侧菜单展开延迟
AdminLTE左侧菜单展开会有半秒钟的延迟. 看起来会慢半拍. 可修改 admin/dist/js/app.min.js中的 animationSpeed值(默认为500) 如下: