GoFrame フレームワークの gtime モジュールとカスタム時刻フォーマット構文の分析
这篇文章给大家分享的内容是关于GoFrame框架之gtime时间模块和支持自定义时间格式化语法,有一定的参考价值,有需要的朋友可以参考一下。
通用时间管理模块,封装了常用的时间/日期相关的方法。并支持自定义的日期格式化语法,格式化语法类似PHP的date语法。
使用方式:
import "gitee.com/johng/gf/g/os/gtime"
方法列表: godoc.org/github.com/johng-cn/gf/g/os/gtime
时间格式
gtime
模块最大的特点是支持自定义的时间格式,参考PHP日期时间格式语法,以下是支持的时间格式语法列表:
时间对象
方法列表:
type Time func New(t ...time.Time) *Time func NewFromStr(str string) *Time func NewFromStrFormat(str string, format string) *Time func NewFromStrLayout(str string, layout string) *Time func NewFromTime(t time.Time) *Time func NewFromTimeStamp(timestamp int64) *Time func Now() *Time func (t *Time) Add(d time.Duration) *Time func (t *Time) AddDate(years int, months int, days int) *Time func (t *Time) Clone() *Time func (t *Time) Format(format string) string func (t *Time) Layout(layout string) string func (t *Time) Local() *Time func (t *Time) Microsecond() int64 func (t *Time) Millisecond() int64 func (t *Time) Nanosecond() int64 func (t *Time) Round(d time.Duration) *Time func (t *Time) Second() int64 func (t *Time) String() string func (t *Time) ToLocation(location *time.Location) *Time func (t *Time) ToTime() time.Time func (t *Time) Truncate(d time.Duration) *Time func (t *Time) UTC() *Time
创建gtime.Time
对象可以通过标准库time.Time
对象、Unix时间戳、时间字符串(如:2018-07-18 12:01:00)、自定义时间字符串(需要给定格式,支持自定义格式及标准库格式)。
示例1,自定义时间格式化语法
package main import ( "fmt" "gitee.com/johng/gf/g/os/gtime" ) func main() { formats := []string{ "Y-m-d H:i:s.u", "D M d H:i:s T O Y", "\\T\\i\\m\\e \\i\\s: h:i:s a", "2006-01-02T15:04:05.000000000Z07:00", } t := gtime.Now() for _, f := range formats { fmt.Println(t.Format(f)) } }
在该示例中,我们给定了四种format格式,并将当前时间用这四种格式转换后打印出来。执行后,输出结果如下:
2018-07-22 11:17:13.797 Sun Jul 22 11:17:13 CST +0800 2018 Time is: 11:17:13 am 2006-01-02CST15:04:05.000000000Z07:00
可以看到,这个示例演示了几个需要注意的地方:
如果使用的字母与格式化字符冲突时,可以使用
\
符号转移该字符,这样时间格式解析器会认为该字符不是格式化字符,而是普通字母。因此这里的第三个字符串示例输出为:Time is: 11:17:13 am
使用
Format
方法接收的是自定义的时间格式化语法(如:Y-m-d H:i:s
),而不是标准库的事件格式语法(如:2006-01-02 15:04:05
),且两种语法不能混用,因此在这里的第四个字符串示例中原样输出参数值;
示例2,标准库时间格式化语法
package main import ( "fmt" "gitee.com/johng/gf/g/os/gtime" ) func main() { formats := []string{ "2006-01-02 15:04:05.000", "Mon Jan _2 15:04:05 MST 2006", "Time is: 03:04:05 PM", "2006-01-02T15:04:05.000000000Z07:00 MST", } t := gtime.Now() for _, f := range formats { fmt.Println(t.Layout(f)) } }
在该示例中,我们使用四种标准库的时间格式化语法格式化当前的时间并输出结果到终端。执行后,输出结果为:
2018-07-22 11:28:13.945 Sun Jul 22 11:28:13 CST 2018 Time is: 11:28:13 AM 2018-07-22T11:28:13.945153275+08:00 CST
根绝这个示例,也有几个需要说明的地方:
自定义时间格式化语法与标准库时间格式化语法并不冲突,前者使用
Format
方法,后者使用Layout
语法进行格式化,相互独立,互不冲突,无法混用;标准库的时间格式化语法自有特点,是不是感觉有点复杂;
示例3,时间对象链式操作
package main import ( "fmt" "gitee.com/johng/gf/g/os/gtime" "time" ) func main() { // 去年今日 fmt.Println(gtime.Now().AddDate(-1, 0, 0).Format("Y-m-d")) // 去年今日,UTC时间 fmt.Println(gtime.Now().AddDate(-1, 0, 0).Format("Y-m-d H:i:s T")) fmt.Println(gtime.Now().AddDate(-1, 0, 0).UTC().Format("Y-m-d H:i:s T")) // 下个月1号凌晨0点整 fmt.Println(gtime.Now().AddDate(0, 1, 0).Format("Y-m-d 00:00:00")) // 2个小时前 fmt.Println(gtime.Now().Add(-time.Hour).Format("Y-m-d H:i:s")) }
执行后,输出结果为:
2017-07-22 2017-07-22 11:42:36 CST 2017-07-22 03:42:36 UTC 2018-08-22 00:00:00 2018-07-22 10:42:36
该示例比较简单,便不多赘述。
工具方法
godoc.org/github.com/johng-cn/gf/g/os/gtime
func Date() string func Datetime() string func Microsecond() int64 func Millisecond() int64 func Nanosecond() int64 func Second() int64 func SetInterval(t time.Duration, callback func() bool) func SetTimeZone(zone string) error func SetTimeout(t time.Duration, callback func()) func StrToTime(str string) (time.Time, error) func StrToTimeFormat(str string, format string) (time.Time, error) func StrToTimeLayout(str string, layout string) (time.Time, error)
方法比较简单,比较常用的是以下几个方法;
Second
用于获得当前时间戳,Millisecond
、Microsecond
及Nanosecond
用于获得当前的毫秒、微秒和纳秒值;Date
和Datetime
用于获得当前日期及当前日期时间;SetTimeZone
用于设置当前进程的全局时区;其他方法说明请查看接口文档;
简单示例:
package main import ( "fmt" "gitee.com/johng/gf/g/os/gtime" ) func main() { fmt.Println("Date :", gtime.Date()) fmt.Println("Datetime :", gtime.Datetime()) fmt.Println("Second :", gtime.Second()) fmt.Println("Millisecond:", gtime.Millisecond()) fmt.Println("Microsecond:", gtime.Microsecond()) fmt.Println("Nanosecond :", gtime.Nanosecond()) }
执行后,输出结果为:
Date : 2018-07-22 Datetime : 2018-07-22 11:52:22 Second : 1532231542 Millisecond: 1532231542688 Microsecond: 1532231542688688 Nanosecond : 1532231542688690259
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以上がGoFrame フレームワークの gtime モジュールとカスタム時刻フォーマット構文の分析の詳細内容です。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。

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AIによるテキストエラーの修正と構文最適化を実現するには、次の手順に従う必要があります。1。Baidu、Tencent API、またはオープンソースNLPライブラリなどの適切なAIモデルまたはAPIを選択します。 2。PHPのカールまたはガズルを介してAPIを呼び出し、返品結果を処理します。 3.アプリケーションにエラー修正情報を表示し、ユーザーが採用するかどうかを選択できるようにします。 4.構文の検出とコードの最適化には、PHP-LとPHP_CODESNIFFERを使用します。 5.フィードバックを継続的に収集し、モデルまたはルールを更新して効果を改善します。 AIAPIを選択するときは、PHPの精度、応答速度、価格、サポートの評価に焦点を当てます。コードの最適化は、PSR仕様に従い、キャッシュを合理的に使用し、円形クエリを避け、定期的にコードを確認し、Xを使用する必要があります。

ユーザー音声入力がキャプチャされ、フロントエンドJavaScriptのMediareCorder APIを介してPHPバックエンドに送信されます。 2。PHPはオーディオを一時ファイルとして保存し、STTAPI(GoogleやBaiduの音声認識など)を呼び出してテキストに変換します。 3。PHPは、テキストをAIサービス(Openaigptなど)に送信して、インテリジェントな返信を取得します。 4。PHPは、TTSAPI(BaiduやGoogle Voice Synthesisなど)を呼び出して音声ファイルに返信します。 5。PHPは、音声ファイルをフロントエンドに戻し、相互作用を完了します。プロセス全体は、すべてのリンク間のシームレスな接続を確保するためにPHPによって支配されています。

PHPは、AI画像処理を直接実行するのではなく、APIを介して統合します。これは、コンピューティング集約型タスクではなくWeb開発に優れているためです。 API統合は、専門的な分業を達成し、コストを削減し、効率を向上させることができます。 2。主要なテクノロジーの統合には、GuzzleまたはCurlを使用してHTTPリクエスト、JSONデータエンコードとデコード、APIキーセキュリティ認証、非同期キュー処理時間を処理するタスク、堅牢なエラー処理と再試行メカニズム、画像ストレージとディスプレイが含まれます。 3.一般的な課題には、APIコストが制御不能、制御不能な生成結果、ユーザーエクスペリエンスの低さ、セキュリティリスク、困難なデータ管理が含まれます。対応戦略は、ユーザーの割り当てとキャッシュを設定し、プロップガイダンスとマルチピクチャの選択、非同期通知と進捗プロンプト、主要な環境変数ストレージとコンテンツ監査、クラウドストレージを提供します。

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適切なAI音声認識サービスを選択し、PHPSDKを統合します。 2。PHPを使用してFFMPEGを呼び出して、録音をAPIrequiredフォーマット(WAVなど)に変換します。 3.ファイルをクラウドストレージにアップロードし、APIの非同期認識を呼び出します。 4. JSONの結果を分析し、NLPテクノロジーを使用してテキストを整理します。 5.単語またはマークダウンドキュメントを生成して、会議記録の自動化を完了します。プロセス全体では、データの暗号化、アクセス制御、コンプライアンスを確保して、プライバシーとセキュリティを確保する必要があります。
