常用类

Java日期时间处理
本文深入讲解Java中的日期和时间处理,包括Calendar、Date类的使用,毫秒值的转换,随机数生成,以及System和Arrays类的重要方法。涵盖日期格式化、日历字段操作、时间戳转换和数组操作。

java.util.Canlendar类:日历类

Calendar类是一个抽象类,这里边提供了很多操作日历字段的方法(YWAR,MONTH,DAY_OF_MONTH,HOUR)
Calendar类无法直接创建对象,里边有一个静态方法叫getInstance(),该方法返回了Canlendar类的一个子类对象。
static Calendar getInstance()使用默认时区和环境语言获得一个日历
Calendar c = Calendar.getInstance();//多态
String[] arr = {"日","一","二","三","四","五","六"};
System.out.println("星期" + (arr[c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) - 1]));
注意事项:
 	1、参数中的数字不需要记忆,需要使用Calendar类型中的常量名称即可
 	2、返回的月份,计数从0-11,和我们正常的月份相差1
 	3、返回的星期几,从周日开始算第一天,周六算最后一天

java.util.Date类:日期类

1、表示一个特定的瞬间,精确到毫秒值
2、构造方法:
 	Date()
 	Date(long time)
3、getTime()
 	获取当前时间对象的毫秒值
4、setTime(long time)
 	给当前对象设置毫秒值
5、打印出来的结果:
 	全都是英文,无法决定打印的格式,需要一个格式类型的对象,决定打印的格式

用Data子类SimpleDataFormat创建一个对象,参数为你要求的时间格式,对象在调用format()方法格式化原始的时间并返回字符串。
重要方法:
	String format(Date d):将参数对象d,格式化为字符串
	Date parse(String str):用于給子类去访问
例如:  
	Date date = new Date();
	SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”);
	String today = sdf.format(date);
	System.out.println(today);

Calendar、Date和毫秒值的相互转换

1、Date和毫秒值
 	Date----毫秒值 	 	Date的getTime方法
 	毫秒值----Date 	 	Date的构造方法 (Date(long time))
2、Date和Calendar
 	Calendar----Date 	 	Calendar中的getTime方法
 	Date----Calendar 	 	Calendar中的setTime方法
3、Calendar和毫秒值
  	Calendar----毫秒值 	Calendar中的getTimeInMillis
 	毫秒值---Calendar 	 	Calendar中的setTimeInMillis

System类

java.lang.System类提供大量的静态方法,可以获取与系统相关的信息或系统级的操作
public static long currentTimeMillis();返回以毫秒为单位的当前时间。
public static void arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length);将数组中制定的数据拷贝到另一个数组中。
参数: 
	src 原数组
	srcPos 原数组中的起始位置
	dest 目标数组
	destPos 目标数组的位置
	length 要复制数组元素的数量

Random

(int)(Math.random()*(最大值-最小值+1))+最小值
int randomNumber = (int)(Math.random() * 100) + 1;//随机生成1~100之间的一个整数
这是直接使用Math.random()方法生成随机数的方法。

Random():创建一个新的随机数生成器。
Random(long seed):使用单个 long 种子创建一个新的随机数生成器。

第一种构造方法是使用默认当前系统时间的毫秒数作为种子数:Random r1 = new Random();
	Random random = new Random();
	int randomNumber1= random.nextInt(100)+1;

第二种方法是使用自己指定的种子数

	Random random1 = new Random(100);
	for(int i = 0; i < 10; i++){
	System.out.print(random1.nextInt(10) + " ");
	}

	发现只要种子数和nextInt()中的参数一致的话,每次生成的随机数都是一样的(所以这是伪随机数)。

Arrays工具类

常用方法:
 	binarySearch(int[] arr, int key)
 	 	通过二分查找,找到指定元素的索引
 	 	前提:数组本身有序
 	 	返回:如果返回-1,表示没有找到
 	toString(int[] arr)
 	 	将指定的数组,转成字符串,都是数组中的元素
 	sort(int[] arr)
 	 	将指定的数组,进行升序排序
 	equals(int[] arr1,int[] arr2)
 		比较两个数组是否全部相等
 	fill(int[] arr,int val)
 		使用val值,将arr数组填充
内容概要:本文设计了一种基于PLC的全自动洗衣机控制系统内容概要:本文设计了一种,采用三菱FX基于PLC的全自动洗衣机控制系统,采用3U-32MT型PLC作为三菱FX3U核心控制器,替代传统继-32MT电器控制方式,提升了型PLC作为系统的稳定性与自动化核心控制器,替代水平。系统具备传统继电器控制方式高/低水,实现洗衣机工作位选择、柔和过程的自动化控制/标准洗衣模式切换。系统具备高、暂停加衣、低水位选择、手动脱水及和柔和、标准两种蜂鸣提示等功能洗衣模式,支持,通过GX Works2软件编写梯形图程序,实现进洗衣过程中暂停添加水、洗涤、排水衣物,并增加了手动脱水功能和、脱水等工序蜂鸣器提示的自动循环控制功能,提升了使用的,并引入MCGS组便捷性与灵活性态软件实现人机交互界面监控。控制系统通过GX。硬件设计包括 Works2软件进行主电路、PLC接梯形图编程线与关键元,完成了启动、进水器件选型,软件、正反转洗涤部分完成I/O分配、排水、脱、逻辑流程规划水等工序的逻辑及各功能模块梯设计,并实现了大形图编程。循环与小循环的嵌; 适合人群:自动化套控制流程。此外、电气工程及相关,还利用MCGS组态软件构建专业本科学生,具备PL了人机交互C基础知识和梯界面,实现对洗衣机形图编程能力的运行状态的监控与操作。整体设计涵盖了初级工程技术人员。硬件选型、; 使用场景及目标:I/O分配、电路接线、程序逻辑设计及组①掌握PLC在态监控等多个方面家电自动化控制中的应用方法;②学习,体现了PLC在工业自动化控制中的高效全自动洗衣机控制系统的性与可靠性。;软硬件设计流程 适合人群:电气;③实践工程、自动化及相关MCGS组态软件与PLC的专业的本科生、初级通信与联调工程技术人员以及从事;④完成PLC控制系统开发毕业设计或工业的学习者;具备控制类项目开发参考一定PLC基础知识。; 阅读和梯形图建议:建议结合三菱编程能力的人员GX Works2仿真更为适宜。; 使用场景及目标:①应用于环境与MCGS组态平台进行程序高校毕业设计或调试与运行验证课程项目,帮助学生掌握PLC控制系统的设计,重点关注I/O分配逻辑、梯形图与实现方法;②为工业自动化领域互锁机制及循环控制结构的设计中类似家电控制系统的开发提供参考方案;③思路,深入理解PL通过实际案例理解C在实际工程项目PLC在电机中的应用全过程。控制、时间循环、互锁保护、手动干预等方面的应用逻辑。; 阅读建议:建议结合三菱GX Works2编程软件和MCGS组态软件同步实践,重点理解梯形图程序中各环节的时序逻辑与互锁机制,关注I/O分配与硬件接线的对应关系,并尝试在仿真环境中调试程序以加深对全自动洗衣机控制流程的理解。
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