当前位置: 代码网 > it编程>前端脚本>Golang > Go解析不定JSON数据的方法详解

Go解析不定JSON数据的方法详解

2024年05月18日 Golang 我要评论
前言在开发中常常会碰到很多json类型的数据进行交互,而其中有很多json数据你是不能确定它的字段和结构的,而go语言是一门静态强类型的语言,在进行json解析的时候必须要确定字段的类型,定义出对应的

前言

在开发中常常会碰到很多json类型的数据进行交互,而其中有很多json数据你是不能确定它的字段和结构的,而go语言是一门静态强类型的语言,在进行json解析的时候必须要确定字段的类型,定义出对应的结构体,然后再进行unmarshal,那这二者之间的冲突我们该如何解决呢?

什么是json

  • json是javascript object notation(javascript对象表示法)
  • json是轻量级的文本数据交换格式
  • json独立于语言
  • json具有自我描述性,更容易理解
  • json使用js语法来描述数据对象,但是json仍然独立于语言和平台,json解析器和json库支持许多不同的编程语言

json是一种轻量级的数据交换格式,易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成,之所以json这么流行,是因为json的结构和多级结构体(对象)刚好能对应上,并且本身也十分易读。而前后端交互的时候后端通常会返回给前端一个多级的结构体,于是json慢慢开始流行了,且json是跨语言和跨平台的,自身也足够轻量级。

json的几种标准格式

一个标准的json数据
//每个key对应的是一个value
{
“k1": 1,
"k2": 2 //注意结尾的这个不能有逗号
}



json字符串
{
"k1": "1",
"k2": "2"
}


json数组
{
“k1”: [1,2],
“k2”: [3,4]
}


json对象
{
“k1”: {“1”: “haihai”},
“k2”: {“2”:”haihahai”}
}


json对象数组
{
“k1”: [
{“k11”: “hellohello”},
{“k12”: “badbad”}
]
}



json数组对象
{
“k2”: {
	“hello”: [1,2,3]
	}
}

所有的json数据都是由上述几种json数据组合而成

如何在go中解析不确定的json数据

通过看文档的方式去确定对应的json数据,然后构造对应的结构体

这是最靠谱的方式,最合理也是效率最高的方式。

// 请求其他服务   
jsonstr := xxx

var data interface{}

err := json.unmarshal([]byte(jsonstr),&data)

fmt.println(data)

比如可以先拿一个interface{}类型来接住json数据,然后看这个interface{}的值,来确定这个json数据哪些字段是string 哪些是object 哪些是int float等等
当然这也不是完全适用的,比如下面这种情况,有一个字段如下
type : []
能看出来type是一个切片类型的值,但是具体的类型你并不知道,可能是[]int 也有可能是[]string []float等等

map[string] interface{}

这个类型是map键值对,值可以是任意类型,因为在go中任意类型都实现了空接口interface{},而json数据也是key value的键值对,所以map[string] interface{}天然支持解析json类型数据

jsonstr := xxx
var data map[string]interface{} 
err := json.unmarshal([]byte(jsonstr),&data)

// 你想取的字段
fieldvalue := data["field"]

// 类型断言
if value,ok := data["field"].(float64);ok {

} else if vluae,ok := data["field"].(int64); ok {

}

理论上所有的合法的json数据都可以被反序列化到map[string]interface{}中
但是实际应用中 可能会出现一些无法被map[string]interface{}解析的json数据
  • json 数据中包含了多层嵌套的数据结构。在这种情况下,如果没有使用递归或者其他方式对嵌套数据进行处理,可能会导致反序列化失败。
  • json 数据中包含了数组类型,但是数组元素类型不一致或者无法转换成相应的类型。在这种情况下,可能需要手动处理数组元素或者使用其他数据类型来保存数组数据。
  • json 数据中包含了自定义数据类型或者复杂的数据结构,无法使用 map[string]interface{} 类型来反序列化。在这种情况下,需要定义相应的结构体或者使用其他适合的数据类型来反序列化。

第三方库

除了encoding/json之外,还有很多第三方库可以用来解析不确定的json数据,例如gjson和jsonparser,这些库通常提供了更加灵活和高效的json解析方式,可以根据具体的需求选择合适的库来使用

json.rawmessage与json.number

  • json.rawmessage 是一个非常高效的数据类型,因为她不需要进行任何解析和类型转换,直接保存了未经处理的原始json数据,在反序列化的时候只需要将json.rawmessage转化为对应的数据类型即可,无需重新解析json数据
  • json.number 表示json中的数字类型,可以用来保存任意精度的数字。这个数字可以特别大,可能会无法用go中的整数或者浮点数来表示
package main

import (
    "encoding/json"
    "fmt"
)

func main() {
    jsondata := []byte(`{
        "id": 12345,
        "name": "john doe",
        "age": 30,
        "score": 95.5,
        "is_student": true,
        "tags": ["tag1", "tag2", "tag3"],
        "extra": {
            "field1": "value1",
            "field2": 123
        }
    }`)

    var m map[string]json.rawmessage
    err := json.unmarshal(jsondata, &m)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    var id int
    err = json.unmarshal(m["id"], &id)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.printf("id: %d\n", id)

    var name string
    err = json.unmarshal(m["name"], &name)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.printf("name: %s\n", name)

    var age int
    err = json.unmarshal(m["age"], &age)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.printf("age: %d\n", age)

    var score float64
    err = json.unmarshal(m["score"], &score)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.printf("score: %f\n", score)

    var isstudent bool
    err = json.unmarshal(m["is_student"], &isstudent)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.printf("is_student: %v\n", isstudent)

    var tags []string
    err = json.unmarshal(m["tags"], &tags)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.printf("tags: %v\n", tags)

    var extra map[string]json.rawmessage
    err = json.unmarshal(m["extra"], &extra)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    var field1 string
    err = json.unmarshal(extra["field1"], &field1)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.printf("extra.field1: %s\n", field1)

    var field2 int
    err = json.unmarshal(extra["field2"], &field2)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.printf("extra.field2: %d\n", field2)
}

// 不确定的类型
data := make(map[string]interface{})
if err := json.unmarshal(rawdata, &data); err != nil {
    log.fatal(err)
}

if value, ok := data["age"].(float64); ok {
    // 处理年龄为浮点数的情况
} else if value, ok := data["age"].(int); ok {
    // 处理年龄为整数的情况
} else {
    // 处理年龄为其他类型或不存在的情况
}

需要注意的是:类型断言的底层为反射,因为在运行时需要判断一个接口值的具体类型,而这个类型是在编译时无法确定的,需要在运行时动态地获取。效率比正常的代码低一到两个数量级,而且需要消耗额外的时间和内存。

最后

以上就是go解析不定json数据的方法详解的详细内容,更多关于go解析不定json数据的资料请关注代码网其它相关文章!

(0)

相关文章:

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2386932994@qq.com 举报,一经查实将立刻删除。

发表评论

验证码:
Copyright © 2017-2025  代码网 保留所有权利. 粤ICP备2024248653号
站长QQ:2386932994 | 联系邮箱:2386932994@qq.com