


Wie kann ich eine vollständige Liste der Zeitzonen-IDs zur Verwendung mit „FindTimeZoneById()' von C# erhalten?
C# FindTimeZoneById()
Liste der von der Methode verwendeten Zeitzonen-IDs
Einleitung:
Beim Umgang mit Zeitzonen in C# bietet die TimeZoneInfo
-Klasse eine praktische Möglichkeit, auf Zeitzoneninformationen zuzugreifen und diese zu bearbeiten. Mit der FindTimeZoneById()
-Methode können Sie ein TimeZoneInfo
-Objekt für eine bestimmte Zeitzone anhand seiner Kennung abrufen. Allerdings kann es schwierig sein, die vollständige Liste aller unterstützten Zeitzonen-IDs zu finden.
Zugriff auf die Zeitzonen-ID-Liste:
Um eine vollständige Liste der Zeitzonen-IDs zu erhalten, verwenden Sie die Methode TimeZoneInfo
der Klasse GetSystemTimeZones()
. Diese Methode gibt eine IEnumerable<TimeZoneInfo>
-Sammlung zurück, die alle vom Betriebssystem unterstützten Zeitzonen enthält.
Codebeispiel:
Der folgende Codeausschnitt zeigt, wie eine Liste aller Zeitzonen-IDs mit der GetSystemTimeZones()
-Methode gedruckt wird:
using System; namespace TimeZoneIds { class Program { static void Main(string[] args) { foreach (TimeZoneInfo z in TimeZoneInfo.GetSystemTimeZones()) { Console.WriteLine(z.Id); } } } }
Ergebnis:
Bei Ausführung auf einer Windows 7-Workstation gibt der obige Code die folgende Liste von Zeitzonen-IDs aus:
<code>Dateline Standard Time UTC-11 Samoa Standard Time Hawaiian Standard Time Alaskan Standard Time Pacific Standard Time (Mexico) Pacific Standard Time US Mountain Standard Time Mountain Standard Time (Mexico) Mountain Standard Time Central America Standard Time Central Standard Time Central Standard Time (Mexico) Canada Central Standard Time SA Pacific Standard Time Eastern Standard Time US Eastern Standard Time Venezuela Standard Time Paraguay Standard Time Atlantic Standard Time Central Brazilian Standard Time SA Western Standard Time Pacific SA Standard Time Newfoundland Standard Time E. South America Standard Time Argentina Standard Time SA Eastern Standard Time Greenland Standard Time Montevideo Standard Time UTC-02 Mid-Atlantic Standard Time Azores Standard Time Cape Verde Standard Time Morocco Standard Time UTC GMT Standard Time Greenwich Standard Time W. Europe Standard Time Central Europe Standard Time Romance Standard Time Central European Standard Time W. Central Africa Standard Time Namibia Standard Time Jordan Standard Time GTB Standard Time Middle East Standard Time Egypt Standard Time Syria Standard Time South Africa Standard Time FLE Standard Time Israel Standard Time E. Europe Standard Time Arabic Standard Time Arab Standard Time Russian Standard Time E. Africa Standard Time Iran Standard Time Arabian Standard Time Azerbaijan Standard Time Mauritius Standard Time Georgian Standard Time Caucasus Standard Time Afghanistan Standard Time Ekaterinburg Standard Time Pakistan Standard Time West Asia Standard Time India Standard Time Sri Lanka Standard Time Nepal Standard Time Central Asia Standard Time Bangladesh Standard Time N. Central Asia Standard Time Myanmar Standard Time SE Asia Standard Time North Asia Standard Time China Standard Time North Asia East Standard Time Singapore Standard Time W. Australia Standard Time Taipei Standard Time Ulaanbaatar Standard Time Tokyo Standard Time Korea Standard Time Yakutsk Standard Time Cen. Australia Standard Time AUS Central Standard Time E. Australia Standard Time AUS Eastern Standard Time West Pacific Standard Time Tasmania Standard Time Vladivostok Standard Time Central Pacific Standard Time New Zealand Standard Time UTC+12 Fiji Standard Time Kamchatka Standard Time Tonga Standard Time</code>
Zusätzliche Hinweise:
Die Liste der unterstützten Zeitzonen-IDs kann je nach Betriebssystem und seinen Updates variieren. Um den Zugriff auf die aktuellste Liste sicherzustellen, sollten Sie die Verwendung einer Bibliothek oder Online-Ressource in Betracht ziehen, die eine vollständige Datenbank mit Zeitzonenkennungen verwaltet.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich eine vollständige Liste der Zeitzonen-IDs zur Verwendung mit „FindTimeZoneById()' von C# erhalten?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.

DMA in C bezieht sich auf DirectMemoryAccess, eine direkte Speicherzugriffstechnologie, mit der Hardware -Geräte ohne CPU -Intervention Daten direkt an den Speicher übertragen können. 1) Der DMA -Betrieb ist in hohem Maße von Hardware -Geräten und -Treibern abhängig, und die Implementierungsmethode variiert von System zu System. 2) Direkter Zugriff auf Speicher kann Sicherheitsrisiken mitbringen, und die Richtigkeit und Sicherheit des Codes muss gewährleistet werden. 3) DMA kann die Leistung verbessern, aber eine unsachgemäße Verwendung kann zu einer Verschlechterung der Systemleistung führen. Durch Praxis und Lernen können wir die Fähigkeiten der Verwendung von DMA beherrschen und seine Wirksamkeit in Szenarien wie Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Echtzeitsignalverarbeitung maximieren.
