文章详情

短信预约-IT技能 免费直播动态提醒

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

C语言Unix时间戳与本地时间的转化

2023-06-06 18:42

关注

本篇内容主要讲解“C语言Unix时间戳与本地时间的转化”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习“C语言Unix时间戳与本地时间的转化”吧!

前言

我们平常说时间都说的几点几分几秒,星期几,但是在计算机里面并不是直接使用我们所说的时间,而是使用Unix时间戳,这样不管是哪个平台,哪个系统,都可以根据自己对时间的定义进行转换,像Java,PHP等都提供了接口来进行转化,C库里面也有这样的函数,那具体是怎么实现的呢?要了解这个问题首先我们就必须要清楚什么是Unix时间戳,什么是我们平常使用的时间。

1. Unix时间戳

UNIX时间戳:Unix时间戳(英文为Unix epoch, Unix time, POSIX time 或 Unix timestamp)

是从1970年1月1日(UTC/GMT的午夜)开始所经过的秒数,不考虑闰秒。

UNIX时间戳的0按照ISO 8601规范为 :1970-01-01T00:00:00Z.

一个小时表示为UNIX时间戳格式为:3600秒;一天表示为UNIX时间戳为86400秒,闰秒不计算。

在大多数的UNIX系统中UNIX时间戳存储为32位,这样会引发2038年问题或Y2038。

对应的时间和秒数如下

时间
1 分钟60 秒
1 小时3600 秒
1 天86400 秒
1 周604800 秒
1 月 (30.44 天)2629743 秒
1 年 (365.24 天)31556926 秒

2. 本地时间

平常我们最常听见的是阴历和阳历之分,阴历是按照月亮的运行规律来计算日期的,那我们所说的阳历又是什么呢?其实阳历或者说叫西历最早是叫做儒略历,是由罗马共和国独裁官儒略·恺撒(即盖乌斯·尤里乌斯·凯撒)采纳数学家兼天文学家索西琴尼的计算后,于公元前45年1月1日起执行的取代旧罗马历法的一种历法,但令人遗憾的是,当时那些颁发历书的祭司们,却不了解改历的实质。结果,可笑的是,当时罗马执掌颁布历书的祭司竟把原来历法上规定的“每隔三年置闰”误解为“每三年置一闰”。从公元前45年起,到公元前9年为止,这之间本应设置10个闰年,他们却设置了13个闰年。公元前9年,人们终于发现这一差错,这时恺撒的外甥奥古斯都执掌政权,他纠正了这个错误,才停止了“三年一闰”。奥古斯都下令改正过来,改到次年(公元前8年)才置闰年。当改正这种闰年的错误时已经多闰了3年,为了去掉着多闰的3年,奥古斯都又下令停闰3年,即以公元前5年、公元前1年、公元前4年仍为平年,以后恢复了每4年一闰的规定了。奥古斯都为了宣扬这一功劳,仿效儒略·恺撒的做法,下令把自己出生的儒略历中的8月改称为奥古斯都月(这一名称在西方沿用到今天)。8月后的大,小月份都翻转过来了,9月为30天,10月为31天,11月为30天,12月为31天,这种置月方式一直沿用至今。如此一来,一年多出了一天,于是也从二月份29天里再减去一天,二月份只剩下28天了 1582年罗马教皇格里高利对”儒略历”又进行修改,规定被4整除的年为闰年,但逢百之年只有能被400除尽才能是闰年。这就是使用至今的“格里历”。这样做是为了使历年与回归年相接近。回归年的周期是365.2425天。儒略历一年的平均长度为365.25日,比回归年(365.2425天)长11分14秒,自公元325年(该年采用儒略历作为宗教日历)积累到十六世纪末,春分日由3月21日提早到3月11日。于是罗马教皇格里高利十三世(Gregorius XⅢ)于1582年10月4日还下令将次日(即原10月5日)定为10月15日,把春分日又恢复为3月21日。这样,1582年的10月5日-14日这十天就成了“不存在”的日子,变为历史的空白。1949年9月27日,经过中国人民政治协商会议第一届全体会议通过,中华人民共和国使用国际社会多数国家通用的西历和西元作为历法和纪年。

3. 蔡勒公式

清楚了Unix时间戳和公历的意义,怎么讲秒数转化成本地时间大家心里应该有个大概了,既然本地时间知道了,那我们可不可以根据这个日期直接知道那一天是星期几呢?数学家蔡勒(Zeller)推算出了这个公式,大家称为蔡勒公式,使用这个公式随便给出一个日期,就可以计算出是星期几。

公式具体是这样的

W = [C / 4] - 2C + y + [y / 4] + [13 * (M + 1) / 5] + d - 1

或者是:w = y + [y / 4] + [c / 4] - 2c + [26(m + 1) / 10] + d - 1

公式中的符号含义如下:

w:星期; w对7取模得:0-星期日,1-星期一,2-星期二,3-星期三,4-星期四,5-星期五,6-星期六

c:世纪-1(前两位数)

y:年(后两位数)

m:月(m大于等于3,小于等于14,即在蔡勒公式中,某年的1、2月要看作上一年的13、14月来计算,比如2003年1月1日要看作2002年的13月1日来计算)

d:日 [ ]代表取整,即只要整数部分。

下面以中华人民共和国成立100周年纪念日那天(2049年10月1日)来计算是星期几,过程如下:

w = y + [y / 4] + [c / 4] - 2c + [26(m + 1) / 10] + d - 1

= 49 + [49 / 4] + [20 / 4] - 2 × 20 + [26 × (10 + 1) / 10] + 1 - 1

= 49 + [12.25] + 5 - 40 + [28.6]

= 49 + 12 + 5 - 40 + 28

= 54 (除以7余5)

即2049年10月1日(100周年国庆)是星期五。

再比如计算2006年4月4日,过程如下:

w = y + [y / 4] + [c / 4] - 2c + [26(m + 1) / 10] + d - 1

= 6 + [6 / 4] + [20 / 4] - 2 * 20 + [26 * (4 + 1) / 10] + 4 - 1

= -12 (除以7余5,注意对负数的取模运算!实际上应该是星期二而不是星期五)

不过要注意的是,蔡勒公式只适合于1582年(明朝万历十年)10月15日之后的情形。

4. 具体实现

清楚了上面这些内容,我们来看一下用C怎么实现Unix时间戳和本地时间的相互转化,并根据指定的时间算出对应的日期

#include <stdio.h>#include <stdbool.h>#define UTC_BASE_YEAR 1970#define MONTH_PER_YEAR 12#define DAY_PER_YEAR 365#define SEC_PER_DAY 86400#define SEC_PER_HOUR 3600#define SEC_PER_MIN 60const unsigned char g_day_per_mon[MONTH_PER_YEAR] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};typedef struct{ unsigned short nYear; unsigned char nMonth; unsigned char nDay; unsigned char nHour; unsigned char nMin; unsigned char nSec; unsigned char DayIndex; } mytime_struct;unsigned char applib_dt_is_leap_year(unsigned short year){       if ((year % 400) == 0) { return 1; } else if ((year % 100) == 0) { return 0; } else if ((year % 4) == 0) { return 1; } else { return 0; }}unsigned char applib_dt_last_day_of_mon(unsigned char month, unsigned short year){       if ((month == 0) || (month > 12)) { return g_day_per_mon[1] + applib_dt_is_leap_year(year); } if (month != 2) { return g_day_per_mon[month - 1]; } else { return g_day_per_mon[1] + applib_dt_is_leap_year(year); }}unsigned char applib_dt_dayindex(unsigned short year, unsigned char month, unsigned char day){ char century_code, year_code, month_code, day_code; int week = 0; century_code = year_code = month_code = day_code = 0; if (month == 1 || month == 2) { century_code = (year - 1) / 100; year_code = (year - 1) % 100; month_code = month + 12; day_code = day; } else { century_code = year / 100; year_code = year % 100; month_code = month; day_code = day; }  week = year_code + year_code / 4 + century_code / 4 - 2 * century_code + 26 * ( month_code + 1 ) / 10 + day_code - 1; week = week > 0 ? (week % 7) : ((week % 7) + 7); return week;}void utc_sec_2_mytime(unsigned int utc_sec, mytime_struct *result, bool daylightSaving){    int sec, day; unsigned short y; unsigned char m; unsigned short d; unsigned char dst;    if (daylightSaving) { utc_sec += SEC_PER_HOUR; }   sec = utc_sec % SEC_PER_DAY; result->nHour = sec / SEC_PER_HOUR;  sec %= SEC_PER_HOUR; result->nMin = sec / SEC_PER_MIN;  result->nSec = sec % SEC_PER_MIN;    day = utc_sec / SEC_PER_DAY; for (y = UTC_BASE_YEAR; day > 0; y++) { d = (DAY_PER_YEAR + applib_dt_is_leap_year(y)); if (day >= d) {  day -= d; } else {  break; } } result->nYear = y; for (m = 1; m < MONTH_PER_YEAR; m++) { d = applib_dt_last_day_of_mon(m, y); if (day >= d) {  day -= d; } else {  break; } } result->nMonth = m; result->nDay = (unsigned char) (day + 1);  result->DayIndex = applib_dt_dayindex(result->nYear, result->nMonth, result->nDay);}unsigned int mytime_2_utc_sec(mytime_struct *currTime, bool daylightSaving){    unsigned short i; unsigned int no_of_days = 0; int utc_time; unsigned char dst;    if (currTime->nYear < UTC_BASE_YEAR) { return 0; }  for (i = UTC_BASE_YEAR; i < currTime->nYear; i++) { no_of_days += (DAY_PER_YEAR + applib_dt_is_leap_year(i)); }  for (i = 1; i < currTime->nMonth; i++) { no_of_days += applib_dt_last_day_of_mon((unsigned char) i, currTime->nYear); }  no_of_days += (currTime->nDay - 1);  utc_time = (unsigned int) no_of_days * SEC_PER_DAY + (unsigned int) (currTime->nHour * SEC_PER_HOUR +        currTime->nMin * SEC_PER_MIN + currTime->nSec); if (dst && daylightSaving) { utc_time -= SEC_PER_HOUR; } return utc_time;}int main(int argc, char *argv[]){ mytime_struct my_time; unsigned int sec; char *DayIndex[] = {"Sun.", "Mon.", "Tues.", "Wed.", "Thur.", "Fri.", "Sat."};  utc_sec_2_mytime(1484537668 + 8 * SEC_PER_HOUR, &my_time, false); printf("%d-%d-%d %d:%d:%d %s\n", my_time.nYear, my_time.nMonth, my_time.nDay,  my_time.nHour, my_time.nMin, my_time.nSec, DayIndex[my_time.DayIndex]); sec = mytime_2_utc_sec(&my_time, false); printf("sec = %d\n", sec); return 0;}

基本上的内容就这些了,平常最好能够直接使用系统提供的接口,如果不能使用的话就自己实现,根据上面的代码修改成自己需要的,如果有不对的地方,希望能够批评指正

总结

到此,相信大家对“C语言Unix时间戳与本地时间的转化”有了更深的了解,不妨来实际操作一番吧!这里是编程网网站,更多相关内容可以进入相关频道进行查询,关注我们,继续学习!

阅读原文内容投诉

免责声明:

① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。

② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341

软考中级精品资料免费领

  • 历年真题答案解析
  • 备考技巧名师总结
  • 高频考点精准押题
  • 2024年上半年信息系统项目管理师第二批次真题及答案解析(完整版)

    难度     813人已做
    查看
  • 【考后总结】2024年5月26日信息系统项目管理师第2批次考情分析

    难度     354人已做
    查看
  • 【考后总结】2024年5月25日信息系统项目管理师第1批次考情分析

    难度     318人已做
    查看
  • 2024年上半年软考高项第一、二批次真题考点汇总(完整版)

    难度     435人已做
    查看
  • 2024年上半年系统架构设计师考试综合知识真题

    难度     224人已做
    查看

相关文章

发现更多好内容

猜你喜欢

AI推送时光机
位置:首页-资讯-后端开发
咦!没有更多了?去看看其它编程学习网 内容吧
首页课程
资料下载
问答资讯