世界时间换算星期几

时间: 2023-08-07 16:16:52 浏览: 108
以下是 Python 代码示例,可以将世界时间转换为对应的星期: ```python import datetime # 获取当前的世界时间 world_time = datetime.datetime.utcnow() # 设置当前时区 local_tz = datetime.timezone(datetime.timedelta(hours=8)) # 以北京时间为例,设置时区为 UTC+8 # 将世界时间转换为本地时间 local_time = world_time.astimezone(local_tz) # 获取本地时间所对应的星期 weekday_map = {0: '星期一', 1: '星期二', 2: '星期三', 3: '星期四', 4: '星期五', 5: '星期六', 6: '星期日'} weekday = weekday_map[local_time.weekday()] # 输出结果 print('今天是:{}'.format(weekday)) ``` 在上述代码示例中,我们首先获取了当前的世界时间 `world_time`,然后设置了当前时区 `local_tz`,并将世界时间转换为本地时间 `local_time`。最后,我们使用 `weekday_map` 字典将对应的星期输出。
相关问题

世界时间换算星期代码

以下是 Python 代码示例,可以将世界时间转换为对应的星期: ```python import datetime # 获取当前的世界时间 world_time = datetime.datetime.utcnow() # 设置当前时区 local_tz = datetime.timezone(datetime.timedelta(hours=8)) # 以北京时间为例,设置时区为 UTC+8 # 将世界时间转换为本地时间 local_time = world_time.astimezone(local_tz) # 获取本地时间所对应的星期 weekday_map = {0: '星期一', 1: '星期二', 2: '星期三', 3: '星期四', 4: '星期五', 5: '星期六', 6: '星期日'} weekday = weekday_map[local_time.weekday()] # 输出结果 print('当前时间为:{}'.format(local_time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))) print('今天是:{}'.format(weekday)) ``` 在上述代码示例中,我们首先获取了当前的世界时间 `world_time`,然后设置了当前时区 `local_tz`,并将世界时间转换为本地时间 `local_time`。最后,我们使用 `weekday_map` 字典将对应的星期输出。

时间戳换算星期几

以下是 Python 代码示例,可以将时间戳转换为对应的星期: ```python import datetime # 获取当前时间戳 timestamp = 1628237471 # 将时间戳转换为本地时间 local_time = datetime.datetime.fromtimestamp(timestamp) # 获取本地时间所对应的星期 weekday_map = {0: '星期一', 1: '星期二', 2: '星期三', 3: '星期四', 4: '星期五', 5: '星期六', 6: '星期日'} weekday = weekday_map[local_time.weekday()] # 输出结果 print('今天是:{}'.format(weekday)) ``` 在上述代码示例中,我们首先获取了当前时间戳 `timestamp`,然后将其转换为本地时间 `local_time`。最后,我们使用 `weekday_map` 字典将对应的星期输出。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

将日期换算成星期几的Java代码

java 编写的一个关于将公历某年某月某日换算成星期几的一个实例,只有源代码
recommend-type

abaqus中单位转换

对于abaqus中的单位换算有明显的说明 很好用 做模拟的时候可以直接换算 就不用自己换算了 包括英制单位换算
recommend-type

VSWR驻波比反射损耗功率损耗换算表.pdf

常用驻波比反射损耗功率损耗换算,不用手算,直接查表进行转换,PDF文件整理版本,高清晰版,直接打印,射频设计常用表
recommend-type

湿度换算 湿度换算 湿度换算

摘 要 “湿度换算软件包”是一用来在不同参量间相互转换的湿度换算软件,软件中提供了多种计算模式和使用条件。本文主要讲述了在本软件在气象学上的应用及其使用说明和编写中所用到的几个关键公式。
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【实战演练】增量式PID的simulink仿真实现

# 2.1 Simulink仿真环境简介 Simulink是MATLAB中用于建模、仿真和分析动态系统的图形化环境。它提供了一个直观的用户界面,允许用户使用块和连接线来创建系统模型。Simulink模型由以下元素组成: - **子系统:**将复杂系统分解成更小的、可管理的模块。 - **块:**代表系统中的组件,如传感器、执行器和控制器。 - **连接线:**表示信号在块之间的流动。 Simulink仿真环境提供了广泛的块库,涵盖了各种工程学科,包括控制系统、电子和机械工程。它还支持用户自定义块的创建,以满足特定仿真需求。 # 2. Simulink仿真环境的搭建和建模 ### 2.
recommend-type

训练集和测试集的准确率都99%,但是预测效果不好

即使训练集和测试集的准确率都很高,但是在实际的预测中表现不佳,可能会有以下几个原因: 1. 数据质量问题:模型训练和测试的数据可能存在问题,比如数据标签错误、数据集采样不均衡、数据集中存在异常值等问题,这些问题可能会导致模型在实际预测中表现不佳。 2. 特征工程问题:模型的特征工程可能存在问题,导致模型无法很好地捕捉数据的特征,从而影响预测效果。 3. 模型选择问题:模型的选择可能不合适,比如选择的模型太简单,无法很好地拟合数据,或者选择的模型太复杂,导致过拟合等问题。 4. 超参数调整问题:模型的超参数可能没有调整到最佳状态,需要进行调整。 针对以上可能的原因,可以采取相应的措施进
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依