第四百五十九回

本文介绍了在Flutter中如何通过DateTime类获取时间戳,包括毫秒和微秒形式,并说明了如何处理时区问题。提供了获取带时区和不带时区时间戳的示例代码。


我们在上一章回中介绍了"如何获取当前系统语言"相关的内容,本章回中将介绍如何获取时间戳.闲话休提,让我们一起Talk Flutter吧。

在这里插入图片描述

1. 概念介绍

我们在本章回中介绍的时间戳是指格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒(北京时间1970年01月01日08时00分00秒)起至现在的总秒数。在实际项目中会使用
时间戳来签名或者做加密。本章回中将详细介绍获取时间戳的方法。

2. 方法与细节

2.1 获取方法

获取时间戳的方法主要通过DataTime类实现,直接通过类中的成员就可以获取到,该类提供了两种类型时间戳:毫秒和微秒,详细如下:

  /// The number of milliseconds since
  /// the "Unix epoch" 1970-01-01T00:00:00Z (UTC).
  ///
  /// This value is independent of the time zone.
  ///
  /// This value is at most
  /// 8,640,000,000,000,000ms (100,000,000 days) from the Unix epoch.
  /// In other words: `millisecondsSinceEpoch.abs() <= 8640000000000000`.
  external int get millisecondsSinceEpoch;

  /// The number of microseconds since
  /// the "Unix epoch" 1970-01-01T00:00:00Z (UTC).
  ///
  /// This value is independent of the time zone.
  ///
  /// This value is at most
  /// 8,640,000,000,000,000,000us (100,000,000 days) from the Unix epoch.
  /// In other words: `microsecondsSinceEpoch.abs() <= 8640000000000000000`.
  ///
  /// Note that this value does not fit into 53 bits (the size of a IEEE double).
  /// A JavaScript number is not able to hold this value.
  external int get microsecondsSinceEpoch;

这是源代码中的内容,从中可以看出来它是一个十六位长度的数字,而且这个数字是基于当前时区的。

2.2 使用细节

正常的时间戳是以秒为单位的,我们获取到的是毫秒或者微秒,因此除以转换值就可以,比如毫秒1000可以转换成秒。我们获取到的时间戳是带时区的,如果不想在时间
戳中带时区,那么首先通过toUtc方法把时间转换成标准UTC时间,然后再从转换后的时间中获取时间戳。我们将在后面的小节中通过具体的代码来演示它的用法。

3. 示例代码

///获取带时区的时间戳
DateTime.now().millisecondsSinceEpoch;
///获取不带时区的时间戳
DateTime.now().toUtc().millisecondsSinceEpoch;

4. 内容总结

最后,我们对本章回的内容做一个全面的总结:

  • 使用DateTime类中的成员可以获取到时间戳;
  • 获取到的时间戳分毫秒级和微秒级两种类型;
  • 获取到的时间戳中带有时区信息;
    看官们,与"如何获取时间戳"相关的内容就介绍到这里,欢迎大家在评论区交流与讨论!(代码在ex079_GetMaterialApp中)
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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