Il existe de nombreuses façons d'obtenir des horodatages dans Nodejs, par exemple :
1.new Date().getTime()
2.Date.now()
3.process.uptime()
4.process.hrtime()
Si vous souhaitez généralement obtenir un horodatage, utilisez-les méthodes Toutes sont OK, alors quelle est la différence entre ces méthodes ?
new Date().getTime() et Date.now()
Ces méthodes sont basées sur les millisecondes de temps système de l'environnement d'exécution du nœud, l'effet de la méthode d'écriture new Date() et new Date().getTime() a le même effet.
Dans les scénarios où les horodatages sont fréquemment utilisés, vous devez faire attention aux performances de la méthode, Date.now() a les meilleures performances et peut être testée avec un peu de code :
var t1 = new Date().getTime(); var t2 = t1; var i = 0, count = 10000000, interval = 0; for(i = 0; i < count; i++) { t2 = new Date().getTime(); interval = (t2 - t1); } interval = (t2 - t1); console.log('【new Date().getTime()】interval: ', interval); t1 = new Date().getTime(); for(i = 0; i < count; i++) { t2 = +new Date; interval = (t2 - t1); } interval = (t2 - t1); console.log('【+new Date】interval: ', interval); t1 = new Date().getTime(); for(i = 0; i < count; i++) { t2 = Date.now(); interval = (t2 - t1); } interval = (t2 - t1); console.log('【Date.now()】interval: ', interval);
Résultat de sortie :
[new Date().getTime()]intervalle : 1583
[ new Date]intervalle : 2189
[Date.now()]intervalle : 891
Si vous obtenez simplement l'horodatage, alors utiliser Date.now() est le meilleur moyen, mais si vous voulez calculer l'heure différence, ces méthodes Il y aura un problème : l'heure système de l'environnement en cours d'exécution a parfois un léger rappel, donc la différence de temps obtenue n'est pas précise, et parfois des BUGs seront provoqués.
process.hrtime()
Cette méthode consiste à obtenir un objet d'horodatage précis basé sur un moment passé arbitraire et l'heure à partir de maintenant : [secondes, nanosecondes]
> process.hrtime() [ 3197146, 563552237 ]
Cette méthode n'a rien à voir avec l'heure du système, elle ne sera donc pas affectée par la dérive de l'horloge du système, et il n'y aura pas de BUG lorsqu'elle sera utilisée pour calculer le décalage horaire. .
Cependant, il y a toujours un mais- -
Et s'il est utilisé dans un endroit fréquemment appelé ?
var t1 = new Date().getTime(); var t2 = t1; var i = 0, count = 10000000, interval = 0; var hrTime1 = process.hrtime(); var hrTime2 = hrTime1; t1 = new Date().getTime(); for(i = 0; i < count; i++) { hrTime2 = process.hrtime(hrTime1); } t2 = new Date().getTime(); interval = parseInt(hrTime2[0] * 1e3 + hrTime2[1] * 1e-6); console.log('【hrTime】interval: ', interval, t2 - t1);
[hrTime]intervalle : 6412 6413 Si je me souviens bien, le Date.now() ci-dessus prend environ 900 ms pour le même nombre de créations !
process.hrtime() est trop lent ! ! !
Il s'avère que lorsque nodejs gère un temps de haute précision, le calcul est plus compliqué, consomme beaucoup de ressources système et est lent, cette méthode ne convient donc pas aux applications à haute fréquence. Veuillez voir ci-dessous process.uptime()
process.uptime()
Cette fonction utilise nodejs pour démarrer le temps d'exécution afin d'obtenir un horodatage en secondes, précis en millisecondes :
process.uptime
Entrée : 6.419
Cette fonction est basée sur l'heure de démarrage du nœud. Elle n'est pas non plus affectée par la dérive de l'horloge du système et convient au calcul du décalage horaire. .
Comment se déroulent autant d’appels ?
var t1 = new Date().getTime(); var t2 = t1; var i = 0, count = 10000000, interval = 0; t1 = process.uptime()*1000; for(i = 0; i < count; i++) { t2 = process.uptime()*1000; //interval = (t2 - t1); } interval = (t2 - t1); console.log('【process.uptime()】interval: ', interval);
Sortie : [process.uptime()] intervalle : 954
Par rapport à process.hrtime(), les performances sont bien meilleures~
Ne calculez pas avec autant de précision, soyez juste rapide !
Alors quand vous avez besoin de calculer le décalage horaire à haute fréquence, c'est vous !
Ce qui précède est l'intégralité du contenu de nodejs pour obtenir l'horodatage et le décalage horaire. J'espère que cela sera utile à tout le monde lors de l'utilisation de nodejs.
Pour plus d'articles sur la façon d'obtenir des horodatages et des différences horaires dans nodejs, veuillez faire attention au site Web PHP chinois !

Les principales utilisations de JavaScript dans le développement Web incluent l'interaction client, la vérification du formulaire et la communication asynchrone. 1) Mise à jour du contenu dynamique et interaction utilisateur via les opérations DOM; 2) La vérification du client est effectuée avant que l'utilisateur ne soumette les données pour améliorer l'expérience utilisateur; 3) La communication de rafraîchissement avec le serveur est réalisée via la technologie AJAX.

Comprendre le fonctionnement du moteur JavaScript en interne est important pour les développeurs car il aide à écrire du code plus efficace et à comprendre les goulots d'étranglement des performances et les stratégies d'optimisation. 1) Le flux de travail du moteur comprend trois étapes: analyse, compilation et exécution; 2) Pendant le processus d'exécution, le moteur effectuera une optimisation dynamique, comme le cache en ligne et les classes cachées; 3) Les meilleures pratiques comprennent l'évitement des variables globales, l'optimisation des boucles, l'utilisation de const et de locations et d'éviter une utilisation excessive des fermetures.

Python convient plus aux débutants, avec une courbe d'apprentissage en douceur et une syntaxe concise; JavaScript convient au développement frontal, avec une courbe d'apprentissage abrupte et une syntaxe flexible. 1. La syntaxe Python est intuitive et adaptée à la science des données et au développement back-end. 2. JavaScript est flexible et largement utilisé dans la programmation frontale et côté serveur.

Python et JavaScript ont leurs propres avantages et inconvénients en termes de communauté, de bibliothèques et de ressources. 1) La communauté Python est amicale et adaptée aux débutants, mais les ressources de développement frontal ne sont pas aussi riches que JavaScript. 2) Python est puissant dans les bibliothèques de science des données et d'apprentissage automatique, tandis que JavaScript est meilleur dans les bibliothèques et les cadres de développement frontaux. 3) Les deux ont des ressources d'apprentissage riches, mais Python convient pour commencer par des documents officiels, tandis que JavaScript est meilleur avec MDNWEBDOCS. Le choix doit être basé sur les besoins du projet et les intérêts personnels.

Le passage de C / C à JavaScript nécessite de s'adapter à la frappe dynamique, à la collecte des ordures et à la programmation asynchrone. 1) C / C est un langage dactylographié statiquement qui nécessite une gestion manuelle de la mémoire, tandis que JavaScript est dynamiquement typé et que la collecte des déchets est automatiquement traitée. 2) C / C doit être compilé en code machine, tandis que JavaScript est une langue interprétée. 3) JavaScript introduit des concepts tels que les fermetures, les chaînes de prototypes et la promesse, ce qui améliore la flexibilité et les capacités de programmation asynchrones.

Différents moteurs JavaScript ont des effets différents lors de l'analyse et de l'exécution du code JavaScript, car les principes d'implémentation et les stratégies d'optimisation de chaque moteur diffèrent. 1. Analyse lexicale: convertir le code source en unité lexicale. 2. Analyse de la grammaire: générer un arbre de syntaxe abstrait. 3. Optimisation et compilation: générer du code machine via le compilateur JIT. 4. Exécuter: Exécutez le code machine. Le moteur V8 optimise grâce à une compilation instantanée et à une classe cachée, SpiderMonkey utilise un système d'inférence de type, résultant en différentes performances de performances sur le même code.

Les applications de JavaScript dans le monde réel incluent la programmation côté serveur, le développement des applications mobiles et le contrôle de l'Internet des objets: 1. La programmation côté serveur est réalisée via Node.js, adaptée au traitement de demande élevé simultané. 2. Le développement d'applications mobiles est effectué par le reactnatif et prend en charge le déploiement multiplateforme. 3. Utilisé pour le contrôle des périphériques IoT via la bibliothèque Johnny-Five, adapté à l'interaction matérielle.

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