Go での非 RFC 3339 時間形式の JSON アンマーシャリング
Go のエンコーディング/json パッケージのデフォルトの動作は、マーシャリングとRFC 3339 形式のアンマーシャル時間値。しかし、異なる形式の時間値を含む JSON データが見つかった場合はどうすればよいでしょうか?
手動変換による解決策
1 つの方法は、時間値を文字列に逆シリアル化することです。手動で RFC 3339 形式に変換し、json.Unmarshal を再度適用します。この方法は機能しますが、追加の処理オーバーヘッドが発生し、コードが乱雑になります。
カスタム時間タイプ
より洗練された解決策は、json.Marshaler と json.Unmarshaler を実装することです。カスタム時間タイプのインターフェイス。これにより、時間値のシリアル化と逆シリアル化のカスタム処理が可能になります。
実装例
CustomTime という名前のカスタム時間タイプの例を次に示します。
type CustomTime struct { time.Time } const ctLayout = "2006/01/02|15:04:05" func (ct *CustomTime) UnmarshalJSON(b []byte) (err error) { s := strings.Trim(string(b), "\"") if s == "null" { ct.Time = time.Time{} return } ct.Time, err = time.Parse(ctLayout, s) return } func (ct *CustomTime) MarshalJSON() ([]byte, error) { if ct.Time.IsZero() { return []byte("null"), nil } return []byte(fmt.Sprintf("\"%s\"", ct.Time.Format(ctLayout))), nil } var nilTime = (time.Time{}).UnixNano() func (ct *CustomTime) IsSet() bool { return !ct.IsZero() }
この特別な時間の中でtype:
- UnmarshalJSON は、非 RFC 3339 時刻形式の CustomTime 型への逆シリアル化を処理します。
- MarshalJSON は、CustomTime 値のカスタム形式へのシリアル化を処理します。
- IsSet CustomTime が実際に設定されたかどうかを確認する方法を提供します。 set.
使用法
これで、JSON 逆シリアル化コードで CustomTime 型を使用できるようになります。
type Args struct { Time CustomTime } var data = ` { "Time": "2014/08/01|11:27:18" } ` func main() { a := Args{} fmt.Println(json.Unmarshal([]byte(data), &a)) fmt.Println(a.Time.String()) }
このアプローチにより、次のことが可能になります。柔軟性を損なうことなく、JSON データ内の非 RFC 3339 時刻形式をエレガントかつ効率的に処理できます。また、データ型のシリアル化と逆シリアル化を処理するためのカスタム json.Marshaler インターフェイスと json.Unmarshaler インターフェイスの実装の力も紹介します。
以上がGo の JSON アンマーシャリングで非 RFC 3339 時刻形式を処理するにはどうすればよいですか?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。

GO言語で文字列パッケージをマスターすると、テキスト処理機能と開発効率が向上します。 1)コンテナ機能を使用してサブストリングを確認し、2)インデックス関数を使用してサブストリング位置を見つけ、3)関数を効率的にスプライスストリングスライス、4)機能を置き換えてサブストリングを置き換えます。空の文字列や大きな文字列操作のパフォーマンスの問題をチェックしないなど、一般的なエラーを避けるように注意してください。

文字列の操作を簡素化し、コードをより明確かつ効率的にすることができるため、GOの文字列パッケージを気にする必要があります。 1)文字列を使用して、弦を効率的にスプライスするために参加します。 2)文字列を使用して、空白の文字で文字列を分割します。 3)文字列を介してサブストリング位置を見つけます。Indexと文字列lastindex; 4)文字列を使用して、文字列を置き換える。 5)文字列を使用して、ビルダーを効率的にスプライスします。 6)予期しない結果を避けるために、常に入力を確認してください。

theStringspackageIngoisESSENTINEFOREFFSTRINGMANIPULATION.1)ITOFFERSSSIMPLEYETPOWERFULFUNCTIONS FORTOSSCHECKINGSUBSTRINGSNINGSTRINGS.2)ITHANDLESUNICODEWELL、ITHANDLESUNICODEWELL

whendeciding botedego'sbytespackageandstringspackage、usebytes.bufferbinarydataandstrings.builderforstringoperations.1)usebytes.bufferforkithbyteslices、binarydata、appendingdatatypes、およびwritioio.writioio.writioio.writioio.writioio.

Goの文字列パッケージは、さまざまな文字列操作機能を提供します。 1)文字列を使用して、サブストリングを確認します。 2)文字列を使用して、ストリングをサブストリングスライスに分割します。 3)文字列を通して文字列をマージします。 4)文字列または文字列を使用して、文字列の最初と端でブランクまたは指定された文字を削除します。 5)指定されたすべてのサブストリングを文字列に置き換えます。ReplaceAll。 6)文字列を使用して、hasprefixまたは文字列hassuffixを使用して、文字列の接頭辞または接尾辞を確認します。

GO言語文字列パッケージを使用すると、コードの品質が向上します。 1)文字列を使用して()join()を使用して、パフォーマンスのオーバーヘッドを避けるために、文字列アレイをエレガントに接続します。 2)strings.split()とstrings.contains()を組み合わせて、テキストを処理し、ケースの感度の問題に注意を払います。 3)文字列の乱用を避け、replace()を回避し、多数の置換に正規表現を使用することを検討します。 4)文字列を使用して、ビルダーを使用して、頻繁にスプライシング文字列の性能を向上させます。

GoのBYTESパッケージは、バイトスライスを処理するためのさまざまな実用的な機能を提供します。 1.bites.containsは、バイトスライスに特定のシーケンスが含まれているかどうかを確認するために使用されます。 2.bites.splitは、バイトスライスをスモールピースに分割するために使用されます。 3.bites.joinは、複数のバイトスライスを1つに連結するために使用されます。 4.bites.trimspaceは、バイトスライスのフロントブランクとバックブランクを削除するために使用されます。 5.バイト。エクアルは、2つのバイトスライスが等しいかどうかを比較するために使用されます。 6.bytes.indexは、大規模なスライスでサブスライスの開始インデックスを見つけるために使用されます。

エンコード/binaryPackageIngoisESSENTINESTENTINESTINESTIDANDARDIZEDWAIDTOREADANDWRITEBINIRYDATA、クロスプラットフォームコンパティビティアンドハンドリングの可能性を確保することを確認します


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