我有一个日期返回作为MySQL查询的一部分在形式2010-09-17。
我想设置变量$Date2到$Date5,如下所示:
$Date = $Date + 1
$Date = $Date + 2
从而返回2010-09-18,2010-09-19,等等。
我试过了
date('Y-m-d', strtotime($Date. ' + 1 day'))
但是这给了我$ date之前的日期。
以“Y-m-d”格式获取日期的正确方法是什么,以便它们可以在另一个查询中使用?
我有一个日期返回作为MySQL查询的一部分在形式2010-09-17。
我想设置变量$Date2到$Date5,如下所示:
$Date = $Date + 1
$Date = $Date + 2
从而返回2010-09-18,2010-09-19,等等。
我试过了
date('Y-m-d', strtotime($Date. ' + 1 day'))
但是这给了我$ date之前的日期。
以“Y-m-d”格式获取日期的正确方法是什么,以便它们可以在另一个查询中使用?
当前回答
使用变量表示天数
$myDate = "2014-01-16";
$nDays = 16;
$newDate = strtotime($myDate . '+ '.$nDays.' days');
echo new Date('d/m/Y', $newDate); //format new date
其他回答
如果你使用的是PHP 5.3,你可以使用DateTime对象和它的add方法:
$Date1 = '2010-09-17';
$date = new DateTime($Date1);
$date->add(new DateInterval('P1D')); // P1D means a period of 1 day
$Date2 = $date->format('Y-m-d');
查看DateInterval构造函数手册页,了解如何构造其他时间段来添加到日期中(2天将是'P2D', 3天将是'P3D',等等)。
如果没有PHP 5.3,你应该能够像你那样使用strtotime(我已经测试过了,它在5.1.6和5.2.10中都有效):
$Date1 = '2010-09-17';
$Date2 = date('Y-m-d', strtotime($Date1 . " + 1 day"));
// var_dump($Date2) returns "2010-09-18"
你所要做的就是像这样用days代替day:
<?php
$Date = "2010-09-17";
echo date('Y-m-d', strtotime($Date. ' + 1 days'));
echo date('Y-m-d', strtotime($Date. ' + 2 days'));
?>
并且输出正确:
2010-09-18
2010-09-19
使用变量表示天数
$myDate = "2014-01-16";
$nDays = 16;
$newDate = strtotime($myDate . '+ '.$nDays.' days');
echo new Date('d/m/Y', $newDate); //format new date
要向某个日期添加特定天数,请使用以下函数。
function add_days_to_date($date1,$number_of_days){
/*
//$date1 is a string representing a date such as '2021-04-17 14:34:05'
//$date1 =date('Y-m-d H:i:s');
// function date without a secrod argument returns the current datetime as a string in the specified format
*/
$str =' + '. $number_of_days. ' days';
$date2= date('Y-m-d H:i:s', strtotime($date1. $str));
return $date2; //$date2 is a string
}//[end function]
这里有一个简单的解决方法。
<?php
$date = "2015-11-17";
echo date('Y-m-d', strtotime($date. ' + 5 days'));
?>
输出将是:
2015-11-22
解决方案已经从这里找到-如何在PHP中添加日期