Android判断当前系统时间是否在指定时间的范围内(免消息打扰)

本文介绍了一个实用的方法,用于判断当前系统时间是否处于指定的时间范围内,包括跨天的特殊情况处理。此方法适用于Android平台,通过使用Time类来获取和比较时间,确保了时间判断的准确性和灵活性。

参考网址:https://www.cnblogs.com/zhangminghan/p/5632346.html

import android.text.format.Time;

public class TimeUtil {
    /**
     * 判断当前系统时间是否在指定时间的范围内
     *
     * @param beginHour 开始小时,例如22
     * @param beginMin  开始小时的分钟数,例如30
     * @param endHour   结束小时,例如 8
     * @param endMin    结束小时的分钟数,例如0
     * @return true表示在范围内,否则false
     */
    public static boolean isCurrentInTimeScope(int beginHour, int beginMin, int endHour, int endMin) {
        boolean result = false;
        final long aDayInMillis = 1000 * 60 * 60 * 24;
        final long currentTimeMillis = System.currentTimeMillis();

        Time now = new Time();
        now.set(currentTimeMillis);

        Time startTime = new Time();
        startTime.set(currentTimeMillis);
        startTime.hour = beginHour;
        startTime.minute = beginMin;

        Time endTime = new Time();
        endTime.set(currentTimeMillis);
        endTime.hour = endHour;
        endTime.minute = endMin;

        if (!startTime.before(endTime)) {
            // 跨天的特殊情况(比如22:00-8:00)
            startTime.set(startTime.toMillis(true) - aDayInMillis);
            result = !now.before(startTime) && !now.after(endTime); // startTime <= now <= endTime
            Time startTimeInThisDay = new Time();
            startTimeInThisDay.set(startTime.toMillis(true) + aDayInMillis);
            if (!now.before(startTimeInThisDay)) {
                result = true;
            }
        } else {
            // 普通情况(比如 8:00 - 14:00)
            result = !now.before(startTime) && !now.after(endTime); // startTime <= now <= endTime
        }
        return result;
    }
}

 

### GA/T1400 标准下图库存储与级联操作时序 #### 图库存储流程 GA/T1400标准定义了一套完整的协议来确保不同厂商之间的兼容性互操作性。对于图库的存储过程,该标准规定了一系列接口用于处理来自前端设备的数据流并将其保存到数据库中[^1]。 当涉及到具体的存储机制时,通常会经历以下几个阶段: - **请求接收**:前端摄像头或其他采集装置向中心服务器发送媒体文件或图片帧。 - **身份验证**:系统会对发起者的权限进行校验以确认其合法性。 - **资源分配**:一旦认证成功,则由管理系统负责安排合适的物理位置存放即将到达的信息包。 - **数据入库**:完成上述准备工作之后便正式执行写入动作;与此同时还会创建相应的索引以便后续快速定位特定记录项。 - **反馈响应**:最后一步就是告知客户端整个事务已经顺利完成或者指出其间发生的任何异常情况。 ```mermaid sequenceDiagram participant Camera as 前端摄像机 participant Server as 中心服务器 participant DB as 数据库 Camera->>Server: 发送视频/图像数据 Server-->>Camera: ACK应答 Server->>+DB: 验证用户权限 DB-->>-Server: 返回验证结果 opt 用户合法 Server->>+DB: 分配存储空间 DB-->>-Server: 提供可用地址 Server->>+DB: 执行数据存盘 DB-->>Camera: 成功上传提示 或 错误报告 ``` #### 级联操作时序分析 为了满足大规模分布式部署需求以及跨区域资源共享的要求,GA/T1400同样提供了详细的指导方针有关于如何构建多层架构下的互联网络——即所谓的“级联”。这种设计允许上级节点向下级转发指令的同时也能收集汇总子网内部产生的各类情报资料[^3]。 以下是简化版的级联交互模型描述: - 上位机发出查询命令给定范围内的目标对象; - 下属单位接收到指示后立即启动本地搜索程序并将初步筛选出来的候选名单上报回去; - 如果有必要的话还可以继续沿链传递直至最末端站点为止; - 整理所有返回的结果集形成最终报表提交至最初提出询问的一方那里去。 ```mermaid sequenceDiagram participant TopNode as 上级节点 participant MidNode as 中间节点 participant BottomNode as 底层节点 TopNode->>+MidNode: 查询请求 (条件X) MidNode->>+BottomNode: 转发查询 (条件X) BottomNode-->>-MidNode: 结果列表A MidNode-->>TopNode: 合并后的结果B+C+A Note over MidNode,BottomNode: 可能存在多次往返通信 ``` 通过以上两个部分可以看出,在遵循GA/T1400规范的前提下,无论是单一实例还是复杂环境中的协作都能得到有效的技术支持保障措施[^4]。
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