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// 获取某一天的前一天 或者 后一天的时间
/*
* someday 可以为毫秒制或者 new Date() 的返回值
* preOrNext 取值范围: 1. 'pre'前一天 2. 'next' 后一天
*/
function getTime(preOrNext,someday){
someday = someday || new Date;
if(preOrNext == 'pre')
return new Date(someday.getTime() - 3600 *24 *1000);
else if (preOrNext == 'next')
return new Date(someday.getTime() + 60 * 60 *24 * 1000);
else
return '参数输入格式有误'
}
var pretime = getTime ('pre');
console.log(pretime);
var nexttime = getTime('next');
console.log("nexttime",nexttime);
var augFive = getTime('next',new Date(2017,7,4));
console.log("augFive",augFive);
通过 某一天 的对应的毫秒制时间减去 一天的毫秒数(24 * 3600) 得
前一天时间,相应的加上一天的毫秒数得到后一天的时间
someDay - 24 * 3600 = 前一天
someDay + 24 * 3600 = 后一天
Integer 在JAVA内用32位表示,因此32位能表示的最大值是2147483647(注意有符号)。另外1年365天的总秒数是 31536000,2147483647/31536000 = 68.1,也就是说32位能表示的最长时间是68年,从1970年开始的话,加上68.1,实际最终到2038年01月19日03时14分07秒,便会到 达最大时间,过了这个时间点,所有32位操作系统时间便会变为10000000 00000000 00000000 00000000,算下来也就是1901年12月13日20时45分52秒,这样便会出现时间回归的现象,很多软件便会运行异常了。
到 这里,我想问题的答案已经显现出来了,那就是:因为用32位来表示时间的最大间隔是68年,而最早出现的UNIX操作系统考虑到计算机产生的年代和应用的 时限综合取了1970年1月1日作为UNIX TIME的纪元时间(开始时间),至于时间回归的现象相信随着64为操作系统的产生逐渐得到解决,因为用64位操作系统可以表示到 292,277,026,596年12月4日15时30分08秒,相信我们的N代子孙,哪怕地球毁灭那天都不用愁不够用了,因为这个时间已经是千亿年以后 了
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