17、UNIX 系统中的时间与用户管理

UNIX 系统中的时间与用户管理

1. 时间操作

在 UNIX 系统编程中,时间操作是一个重要的部分,涉及到时间的转换、格式化以及字符串与时间的相互转换等操作。

1.1 时间转换函数
  • mktime 函数 :该函数以 struct tm 结构体作为输入,返回自 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC 以来的秒数。它还会对结构体中的时间进行归一化处理,使得值不必局限于特定范围。例如, tm_hour 值为 -1 表示午夜前一小时。一般来说,为避免意外情况,建议将 tm_isdst 字段设置为 -1。
  • difftime 函数 :用于计算两个时间值 t1 t0 之间的差值,并以双精度值的形式返回结果。由于 time_t 数据类型没有定义算术运算(并非所有系统都使用 long 表示 time_t ),所以该函数是 ANSI C 标准所要求的。
  • gmtime 函数 :虽然它应该被称为 utctime ,但历史原因保留了现名。它可以用于以人类可读的格式输出两个时间之间的差值。例如,计算登录会话的持续时间:
#include <time.h&g
考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度【考虑碳交易机制】(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度”展开,重点研究在碳交易机制下如何实现综合能源系统的低碳化经济性协同优化。通过构建包含风电、光伏、储能、柔性负荷等多种能源形式的系统模型,结合碳交易成本能源调度成本,提出优化调度策略,以降低碳排放并提升系统运行经济性。文中采用Matlab进行仿真代码实现,验证了所提模型在平衡能源供需、平抑可再生能源波动、引导柔性负荷参调度等方面的有效性,为低碳能源系统的设计运行提供了技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统背景,熟悉Matlab编程,从事能源优化、低碳调度、综合能源系统等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究碳交易机制对综合能源系统调度决策的影响;②实现柔性负荷在削峰填谷、促进可再生能源消纳中的作用;③掌握基于Matlab的能源系统建模优化求解方法;④为实际综合能源项目提供低碳经济调度方案参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建求解过程,重点关注目标函数设计、约束条件设置及碳交易成本的量化方式,可进一步扩展至多能互补、需求响应等场景进行二次开发仿真验证。
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