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go语言动态加载json golang动态加载go代码

go语言json处理

json是一种经常使用的数据格式,下面总结一下json的使用

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json与struct转换的话struct的属性必须首字母大写。

当用的多了就会发现一个致命的问题:go默认会将特殊字符转义采用以下方法可以解决:

处理方法1

处理方法2

不管是属性组成的还是Tag组成的json字符串,都可以正常的解析

tag:

json:"-" // 表示不进行序列化

IsOnSale bool json:"is_on_sale,string" //序列化后转成string

ProductID int64 json:"product_id,omitempty" //为零值时忽略

序列化或者反序列化时可以指定类型,支持string,number和boolean

IsOnSale bool json:"is_on_sale,string"

注意:

正确使用第一个,第二个回报错

Go 语言中的动态 JSON

Go 语言是静态类型语言,虽然它也可以表现出动态类型,但是使用一个嵌套的 map[string]interface{} 在那里乱叫会让代码变得特别丑。通过掌握语言的静态特性,我们可以做的更好。

通过同一通道交换多种信息的时候,我们经常需要 JSON 具有动态的,或者更合适的参数内容。首先,让我们来讨论一下消息封装(message envelopes),JSON 在这里看起来就像这样:

通过 interface{},我们可以很容易的将数据结构编码成为独立封装的,具有多种类型的消息体的 JSON 数据。为了生成下面的 JSON :

我们可以使用这些 Go 类型:

输出的结果是:

这些并没有什么特殊的。

如果你想将上面的 JSON 对象解析成为一个 Envelope 类型的对象,最终你会将 Msg 字段解析成为一个 map[string]interface{}。 这种方式不是很好用,会使你后悔你的选择。

输出:

就像前面说的,我推荐修改 Envelope 类型,就像这样:

json.RawMessage 非常有用,它可以让你延迟解析相应的 JSON 数据。它会将未处理的数据存储为 []byte。

这种方式可以让你显式控制 Msg 的解析。从而延迟到获取到 Type 的值之后,依据 Type 的值进行解析。这种方式不好的地方在于你需要先明确解析 Msg,或者你需要单独分为 EnvelopeIn 和 EnvelopeOut 两种类型,其中 EnvelopeOut 仍然有 Msg interface{}。

那么如何将上述两者好的一面结合起来呢?通过在 interface{} 字段中放入 *json.RawMessage!

输出:

虽然我极其推荐你将动态可变的部分放在一个单独的 key 下面,但是有时你可能需要处理一些预先存在的数据,它们并没有用这样的方式进行格式化。

如果可以的话,请使用文章前面提到的风格。

我们可以通过解析两次数据的方式来解决。

dynamite

GoLang -- json文件操作

json格式可以算我们日常最常用的序列化格式之一了,Go语言作为一个由Google开发,号称互联网的C语言的语言,自然也对JSON格式支持很好。官方提供的Json解析包已经非常强大,我们接下来讲解Json的序列化与反序列化操作。另外还有一些第三方的Json解析库,也能够高效的操作Json对象,比如simplejson,ffjson等。下面是两个比较重要的函数:

• Json Marshal:将数据编码成json字符串

Marshal 用于将struct对象序列化到json对象中。v是interface{}类型,任何类型都实现了空接口。

1:tag中的第一个参数是用来指定别名,比如Name 指定别名为 username `json:"username"`

2:如果不想指定别名但是想指定其他参数用逗号来分隔,omitempty 指定到一个field时,如果在赋值时对该属性未赋值或者对该属性赋值为 zero value,那么将Person序列化成json时会忽略该字段

3:- 指定到一个field时,无论有没有值,将Person序列化成json时都会忽略该字段

4:string 指定到一个field时,比如Person中的Count为int类型 如果没有任何指定在序列化到json之后也是int 比如这个样子 “Count”:0,但是如果指定了string之后序列化之后也是string类型的,那么就是这个样子"Count":"0"

• struct序列化为Json

• slice序列化为Json

• map 序列化为Json

• Json Unmarshal:将json字符串解码到相应的数据结构,Unmarshal的第一个参数是[]byte,第二个参数是接受json解析的数据结构。

下面我们依次讲解Json的操作。

1:将Json序列化进入结构体

2::将Json序列化到结构体slice

3:将Json序列化进Map

4:将Json序列化进Slice

Go语言处理JSon字段

完整的一条json语句中,字段都为字符串类型,值为基本数据类型:整形、布尔型、字符串等

在解析json时,通常要用到encoding/json这个包

json.Unmarshal()方法用作将一个json类型的字节流,序列化成指定的形式,可以为map,也可以为自定义的结构体,需要注意的是,希望被转换的格式需要以指针类型传入

运行结果如下

将map或者struct打包成json,用的是json中的marshal方法,返回的是一个字节数组和一个错误类型

打印结果

Golang解析json的特殊情况处理

Go解析json遇到了大数字、不定格式等特殊情况,在此做了一个整理。

选择哪个要视输入而定。

json.Unmarshal 操作对象是一个 []byte ,也就意味着被处理的JSON要全部加载到内存。如果有一个加载完的JSON使用 json.Unmarshal 会快一些。

json.Decoder 操作的是一个 stream ,或者其他实现了 io.Reader 接口的类型。意味着可以在接收或传输的同时对其进行解析。当处理一组较大数据时无需重新copy整个JSON到内存中。

最好的选择办法如下:

默认情况下,go对json解析过程中遇到的数字都会当做float64处理。如果数字过大会有精度丢失。可以使用json.Number来处理。

输出结果:

使用 json.Decoder 只能操作 io.Reader 类型的JSON数据。

有时候遇到字段不定的JSON,需要一边判断一边解析。如:

可以先统一解组到interface{} 然后判断关键字段再进行后续处理。

结果

使用RawMessage便于分步Unmarshal

原文链接

Go语言JSON 处理

运行结果

struct能被转换的字段都是首字母大写的字段,但如果想要在json中使用小写字母开头的key,可以使用struct的tag来辅助反射。

运行结果:

测试代码

运行结果

在这里插入图片描述


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