


Wie kann man verschachtelte JSON-Daten entmarshalieren, ohne deren Struktur zu kennen?
Unmarshaling von verschachteltem JSON ohne Strukturkenntnisse
Problemstellung
Beim Umgang mit verschachtelten JSON-Daten , kann es schwierig sein, die geeignete Struktur für das Unmarshalling zu bestimmen. Dies gilt insbesondere für Daten, die in einem Schlüsselwertspeicher gespeichert sind, wo die Struktur der JSON-Daten stark variieren kann.
Frage 1: Wiederholtes Unmarshaling vermeiden
While Wiederholtes Unmarshaling kann zu einem gewissen Leistungsaufwand führen. Dies ist nicht unbedingt zu vermeiden, es sei denn, es stellt einen erheblichen Engpass dar.
Frage 2: Bestimmen des Strukturtyps
Es gibt zwei Hauptmethoden zur Bestimmung des Strukturtyps:
Methode 1: Unmarshaling zu einer Schnittstelle
- Unmarshaling der json.RawMessage zu einer Map[string]-Schnittstelle{} mit json.Unmarshal(*objmap["foo"], &myMap).
- Überprüfen Sie den Typ der verschachtelten JSON-Daten in myMap. Es wird der tatsächliche Typ der Daten angezeigt (z. B. Baz, Bar).
Methode 2: Verwendung regulärer Ausdrücke
- Erstellen Sie einen regulären Ausdruck, um das Typfeld aus den verschachtelten JSON-Daten zu extrahieren.
- Verwenden Sie die Funktion regexp.FindString, um den Typ zu extrahieren.
Sobald der Strukturtyp bestimmt ist, können Sie ihn entmarshalieren Daten:
varbazorbar interface{} if err := json.Unmarshal(*objmap["foo"], &bazorbar); err !=nil{ return err } switch v := bazorbar.(type) { case map[string]*json.RawMessage: // If the data is a nested JSON object, further unmarshaling is needed. result, err := unmarshalNested(v["nested_data"]) if err != nil return err foo.Nested_Data = result case []interface{}: // If the data is an array of JSON objects, process each element. for _, item := range v { result, err := unmarshalNested(item.(map[string]interface{})) if err != nil return err foo.Nested_Array = append(foo.Nested_Array, result) } }
Beispielcode:
// Unmarshals nested JSON data. func unmarshalNested(data map[string]interface{}) (interface{}, error) { type_expr := regexp.MustCompile(`"type":\s*"([a-zA-Z]+)"`) matches := type_expr.FindStringSubmatch(data["foo"].(string)) if len(matches) == 2 { switch matches[1] { case "Baz": var baz Baz if err := json.Unmarshal([]byte(data["foo"].(string)), &baz); err != nil { return nil, err } return baz, nil case "Bar": var bar Bar if err := json.Unmarshal([]byte(data["foo"].(string)), &bar); err != nil { return nil, err } return bar, nil } } return nil, errors.New("cannot determine type") }
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann man verschachtelte JSON-Daten entmarshalieren, ohne deren Struktur zu kennen?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Golang zeichnet sich in praktischen Anwendungen aus und ist für seine Einfachheit, Effizienz und Parallelität bekannt. 1) Die gleichzeitige Programmierung wird über Goroutinen und Kanäle implementiert, 2) Flexibler Code wird unter Verwendung von Schnittstellen und Polymorphismen geschrieben, 3) Vereinfachen Sie die Netzwerkprogrammierung mit NET/HTTP -Paketen, 4) Effiziente gleichzeitige Crawler erstellen, 5) Debuggen und Optimierung durch Tools und Best Practices.

Zu den Kernmerkmalen von GO gehören die Müllsammlung, statische Verknüpfung und Unterstützung der Parallelität. 1. Das Parallelitätsmodell von GO -Sprache realisiert eine effiziente gleichzeitige Programmierung durch Goroutine und Kanal. 2. Schnittstellen und Polymorphismen werden durch Schnittstellenmethoden implementiert, so dass verschiedene Typen einheitlich verarbeitet werden können. 3. Die grundlegende Verwendung zeigt die Effizienz der Funktionsdefinition und des Aufrufs. 4. In der fortgeschrittenen Verwendung bieten Scheiben leistungsstarke Funktionen der dynamischen Größenänderung. 5. Häufige Fehler wie Rassenbedingungen können durch Getest-Race erkannt und gelöst werden. 6. Leistungsoptimierung wiederverwenden Objekte durch Sync.Pool, um den Druck der Müllabfuhr zu verringern.

Go Language funktioniert gut beim Aufbau effizienter und skalierbarer Systeme. Zu den Vorteilen gehören: 1. hohe Leistung: Kompiliert in den Maschinencode, schnelle Laufgeschwindigkeit; 2. gleichzeitige Programmierung: Vereinfachen Sie Multitasking durch Goroutinen und Kanäle; 3. Einfachheit: präzise Syntax, Reduzierung der Lern- und Wartungskosten; 4. plattform: Unterstützt die plattformübergreifende Kompilierung, einfache Bereitstellung.

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