導入
このラボは、Go の時間と期間のサポートについての理解をテストすることを目的としています。
時間
以下のコードには、Go で時間と期間を操作する方法の例が含まれています。ただし、コードの一部が欠落しています。あなたの仕事は、コードを完成させて期待通りに動作させることです。
- Go プログラミング言語の基本的な知識。
- Go の時間と期間のサポートに精通していること。
$ go run time.go 2012-10-31 15:50:13.793654 +0000 UTC 2009-11-17 20:34:58.651387237 +0000 UTC 2009 November 17 20 34 58 651387237 UTC Tuesday true false false 25891h15m15.142266763s 25891.25420618521 1.5534752523711128e+06 9.320851514226677e+07 93208515142266763 2012-10-31 15:50:13.793654 +0000 UTC 2006-12-05 01:19:43.509120474 +0000 UTC # Next we'll look at the related idea of time relative to # the Unix epoch.
以下に完全なコードがあります:
// Go offers extensive support for times and durations; // here are some examples. package main import ( "fmt" "time" ) func main() { p := fmt.Println // We'll start by getting the current time. now := time.Now() p(now) // You can build a `time` struct by providing the // year, month, day, etc. Times are always associated // with a `Location`, i.e. time zone. then := time.Date( 2009, 11, 17, 20, 34, 58, 651387237, time.UTC) p(then) // You can extract the various components of the time // value as expected. p(then.Year()) p(then.Month()) p(then.Day()) p(then.Hour()) p(then.Minute()) p(then.Second()) p(then.Nanosecond()) p(then.Location()) // The Monday-Sunday `Weekday` is also available. p(then.Weekday()) // These methods compare two times, testing if the // first occurs before, after, or at the same time // as the second, respectively. p(then.Before(now)) p(then.After(now)) p(then.Equal(now)) // The `Sub` methods returns a `Duration` representing // the interval between two times. diff := now.Sub(then) p(diff) // We can compute the length of the duration in // various units. p(diff.Hours()) p(diff.Minutes()) p(diff.Seconds()) p(diff.Nanoseconds()) // You can use `Add` to advance a time by a given // duration, or with a `-` to move backwards by a // duration. p(then.Add(diff)) p(then.Add(-diff)) }
まとめ
このラボでは、Go の時間と期間のサポートを使用して作業する能力をテストしました。時間値のさまざまな要素を抽出し、2 つの時間を比較し、期間の長さを計算し、指定された期間だけ時間を進める方法を学習しました。
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以上が移動時間と所要時間 |プログラミングチュートリアルの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

fatestinggocodewithinit functions、useexplicitsetupfunctionsurseSorseparatet fileStoavoidepencyonInitonitisideEffects.1)useexplicitsetupfuncontrollglobalbariaveInitialization.2)createSeparateSteSteSteStobypassInit funtedtententen

Go'serrorhandlingReturnserrorsasasvalues、javaandpython whichuseexceptions.1)go'smethodensuresexpliciterror handling

効果的なインターフェイスリングミニマル、クリア、およびプロモテスルーシューリング。1)インターフェイスForfforfibilityOfimplementation.2)interfacesforact forabstractiontoswapimplementations withingingcallingcode.3)設計の快適性を発信すること

集中型エラー処理は、GO言語でのコードの読みやすさと保守性を向上させることができます。その実装方法と利点には、次のものが含まれます。1。ビジネスロジックからロジックを個別に処理し、コードを簡素化します。 2。中央の取り扱いによるエラー処理の一貫性を確保します。 3. DeferとRecoverを使用してパニックをキャプチャおよび処理して、プログラムの堅牢性を高めます。

Ingo、AlternativestoinititionCustomInitializationAndSingletons.1)CustomInitializationAltionsionAlowoveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroverover curs、beantefordedorcontionalsetups.2)singletonsensureone-initializatializatializatialent

gohandlesinterfacesandtypeassertionseffectivivivivivity、強化された柔軟性と耐毒性を強化します

言語エラー処理は、エラーとエラーを介してより柔軟になり、読みやすくなります。 1.エラーは、エラーが指定されたエラーと同じであり、エラーチェーンの処理に適しているかどうかを確認するために使用されます。 2.エラー。エラータイプを確認するだけでなく、エラーを特定のタイプに変換することもできます。これは、エラー情報を抽出するのに便利です。これらの関数を使用すると、エラー処理ロジックを簡素化できますが、エラーチェーンの正しい配信に注意を払い、コードの複雑さを防ぐために過度の依存性を回避できます。

tomakegogoapplicationsRunfasterAndMore -efficient、useprofilingtools、leverageconconcurrency、andmanagememoryefcectively.1)useprofforcpuandmemoryprofilingtoidentififybottlenecks.2)


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