Go での不明な Protobuf メッセージのアンマーシャリング
型キャストを容易にするために protobuf メッセージをインターフェースにアンマーシャリングする{}は、proto.Unmarshal 関数が type の引数を期待しているため、実現できません。 proto.Message、protobuf 型を具体化するインターフェイス
既知のメタデータを使用した代替アプローチ
少なくとも一部のコンテキスト情報 (文字列や数値など) がバイト スライスに付随する場合、その情報を使用して、期待されるものにマッピングできます。 protobuf を入力し、proto.Unmarshal:
func decodeWithMetadata(data []byte, identifier string) error { var message proto.Message switch identifier { case "foo": message = &mypb.Foo{} case "bar": message = &mypb.Bar{} } if err := proto.Unmarshal(data, message); err != nil { return err } log.Printf("%v\n", data) return nil }
Parsing に渡す前にインスタンス化します。完全に不明なペイロード
ただし、バイト ペイロードが完全に不明な場合は、ワイヤー フォーマットの protobuf メッセージから限られた情報を抽出できる protowire パッケージを検討してください。 protobuf メッセージのワイヤー表現があいまいで、弱いセマンティクスにつながることに注意してください。
パーサーの実装
次のコードは、不明な protobuf メッセージを解析します。
type Field struct { Tag Tag Val Val } type Tag struct { Num int32 Type protowire.Type } type Val struct { Payload interface{} Length int } func parseUnknown(b []byte) []Field { // ... implementation to parse unknown protobuf messages as described in the provided answer ... }
サンプル使用法
指定された protobuf スキーマlike:
message Foo { string a = 1; string b = 2; Bar bar = 3; } message Bar { string c = 1; }
次のコードは、パーサーの使用方法を示しています:
// Parse the protobuf message as byte slice b := []byte{0x0a, 0x01, 0x41, 0x12, 0x01, 0x42, 0x1a, 0x03, 0x43} fields := parseUnknown(b) for _, field := range fields { fmt.Printf("%#v\n", field) }
出力:
main.Field{Tag:main.Tag{Num:1, Type:2}, Val:main.Val{Payload:[]uint8{0x41}, Length:1}} main.Field{Tag:main.Tag{Num:2, Type:2}, Val:main.Val{Payload:[]uint8{0x42}, Length:1}} main.Field{Tag:main.Tag{Num:1, Type:2}, Val:main.Val{Payload:[]uint8{0x43}, Length:1}} main.Field{Tag:main.Tag{Num:3, Type:2}, Val:main.Val{Payload:[]main.Field{main.Field{Tag:main.Tag{Num:1, Type:2}, Val:main.Val{Payload:[]uint8{0x43}, Length:1}}}, Length:3}}
以上がGo で不明な Protobuf メッセージをアンマーシャリングする方法の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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Golangは並行性がCよりも優れていますが、Cは生の速度ではGolangよりも優れています。 1)Golangは、GoroutineとChannelを通じて効率的な並行性を達成します。これは、多数の同時タスクの処理に適しています。 2)Cコンパイラの最適化と標準ライブラリを介して、極端な最適化を必要とするアプリケーションに適したハードウェアに近い高性能を提供します。

Golangを選択する理由には、1)高い並行性パフォーマンス、2)静的タイプシステム、3)ガベージ収集メカニズム、4)豊富な標準ライブラリとエコシステムは、効率的で信頼できるソフトウェアを開発するための理想的な選択肢となります。

Golangは迅速な発展と同時シナリオに適しており、Cは極端なパフォーマンスと低レベルの制御が必要なシナリオに適しています。 1)Golangは、ごみ収集と並行機関のメカニズムを通じてパフォーマンスを向上させ、高配列Webサービス開発に適しています。 2)Cは、手動のメモリ管理とコンパイラの最適化を通じて究極のパフォーマンスを実現し、埋め込みシステム開発に適しています。

Golangは、コンピレーション時間と同時処理においてより良いパフォーマンスを発揮しますが、Cはランニング速度とメモリ管理においてより多くの利点があります。 1.Golangの編集速度は速く、迅速な発展に適しています。 2.Cは速く実行され、パフォーマンスクリティカルなアプリケーションに適しています。 3. Golangは、同時処理においてシンプルで効率的で、同時プログラミングに適しています。 4.Cマニュアルメモリ管理により、パフォーマンスが高くなりますが、開発の複雑さが向上します。

WebサービスとシステムプログラミングへのGolangのアプリケーションは、主にそのシンプルさ、効率性、並行性に反映されています。 1)Webサービスでは、Golangは、強力なHTTPライブラリと同時処理機能を介して、高性能WebアプリケーションとAPIの作成をサポートしています。 2)システムプログラミングでは、Golangはハードウェアに近い機能とC言語との互換性を使用して、オペレーティングシステムの開発と組み込みシステムに適しています。

GolangとCには、パフォーマンスの比較に独自の利点と欠点があります。1。ゴーランは、高い並行性と迅速な発展に適していますが、ごみ収集はパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 2.Cは、パフォーマンスとハードウェア制御を高くしますが、開発の複雑さが高くなります。選択を行うときは、プロジェクトの要件とチームのスキルを包括的な方法で考慮する必要があります。

Golangは、高性能および同時プログラミングシナリオに適していますが、Pythonは迅速な開発とデータ処理に適しています。 1.Golangは、シンプルさと効率性を強調し、バックエンドサービスとマイクロサービスに適しています。 2。Pythonは、データサイエンスと機械学習に適した簡潔な構文とリッチライブラリで知られています。


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