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這篇文章主要介紹Golang序列化和反序列化是什么,文中介紹的非常詳細,具有一定的參考價值,感興趣的小伙伴們一定要看完!
我們的數據對象要在網絡中傳輸或保存到文件,就需要對其編碼和解碼動作,目前存在很多編碼格式:json, XML, Gob, Google Protocol Buffer 等, Go 語言當然也支持所有這些編碼格式。
序列化 (Serialization)是將對象的狀態信息轉換為可以存儲或傳輸的形式的過程。在序列化期間,對象將其當前狀態寫入到臨時或持久性存儲區。通過從存儲區中讀取對象的狀態,重新創建該對象,則為反序列化
Go類型 json 類型
bool booleans
float64 numbers
string strings
nil null
在解析 json 格式數據時,若以 interface{} 接收數據,需要按照以上規則進行解析。
package main import ( "encoding/json" "fmt") type People struct { name string `json:"name"` // name,小寫不導出 Age int `json:"age"` // age Gender string `json:"gender"` // gender Lesson } type Lesson struct { Lessons []string `json:"lessons"` } func main() { jsonstr := `{"Age": 18,"name": "Jim" ,"gender": "男","lessons":["English","History"],"Room":201,"n":null,"b":false}` // 反序列化 var people People if err := json.Unmarshal([]byte(jsonstr),&people); err == nil { fmt.Println("struct people:") fmt.Println(people) } // 反序列化 json 字符串中的一部分 var lessons Lesson if err := json.Unmarshal([]byte(jsonstr),&lessons); err == nil { fmt.Println("struct lesson:") fmt.Println(lessons) } // 反序列化 json 字符串數組 jsonstr = `["English","History"]` var str []string if err := json.Unmarshal([]byte(jsonstr), &str); err == nil { fmt.Println("struct str:") fmt.Println(str) } }// 打印結果 struct people: { 18 男 {[English History]}} struct lesson: {[English History]} struct str: [English History]
反序列化
package main import ( "encoding/json" "fmt") type People struct { name string `json:"name"` // name,小寫不導出 Age int `json:"age"` // age,在 json 字符串中叫 age Gender string `json:"gender"` // gender Lesson } type Lesson struct { Lessons []string `json:"lessons"` } func main() { lesson := Lesson{[]string{"Math","English","Chinese"}} people := &People{ name: "amy", Age: 22, Gender: "female", Lesson: lesson, } if b, err := json.Marshal(people); err != nil { fmt.Println("Marshal failed...") }else { fmt.Println(b) fmt.Println(string(b)) } } // 打印結果 [123 34 97 103 101 34 58 50 50 44 34 103 101 110 100 101 114 34 58 34 102 101 109 97 108 101 34 44 34 108 101 115 115 111 110 115 34 58 91 34 77 97 116 104 34 44 34 69 110 103 108 105 115 104 34 44 34 67 104 105 110 101 115 101 34 93 125] {"age":22,"gender":"female","lessons["Math","English","Chinese“}
序列化
package main import ( "fmt" "encoding/json") type Student struct { Name string Age int Guake bool Classes []string Price float32 } func (s * Student)ShowStu() { fmt.Println("show Student :") fmt.Println("\tName\t:", s.Name) fmt.Println("\tAge\t:", s.Age) fmt.Println("\tGuake\t:", s.Guake) fmt.Println("\tPrice\t:", s.Price) fmt.Printf("\tClasses\t: ") for _, a := range s.Classes { fmt.Printf("%s ", a) } fmt.Println("") } func main() { st := &Student { "Xiao Ming", 16, true, []string{"Math", "English", "Chinese"}, 9.99, } fmt.Println("before JSON encoding :") st.ShowStu() b, err := json.Marshal(st) if err != nil { fmt.Println("encoding faild") } else { fmt.Println("encoded data : ") fmt.Println(b) fmt.Println(string(b)) } ch := make(chan string, 1) go func(c chan string, str string){ c <- str }(ch, string(b)) strData := <-ch fmt.Println("--------------------------------") stb := &Student{} stb.ShowStu() err = json.Unmarshal([]byte(strData), &stb) if err != nil { fmt.Println("Unmarshal faild") } else { fmt.Println("Unmarshal success") stb.ShowStu() } }
示例
json 包提供了 Decoder 和 Encoder 類型來支持常用 json 數據流讀寫。NewDecoder 和 NewEncoder 函數分別封裝了 io.Reader 和 io.Writer 接口。
package main import ( "encoding/json" "fmt" "os" "strings") type People struct { name string `json:"name"` // name,小寫不導出 Age int `json:"age"` // age,在 json 字符串中叫 age Gender string `json:"gender"` // gender Lesson } type Lesson struct { Lessons []string `json:"lessons"` } func main() { jsonStr := `{"Age": 18,"name": "Jim" ,"gender": "男","lessons":["English","History"],"Room":201,"n":null,"b":false}` strR := strings.NewReader(jsonStr) people := &People{} // 用 NewDecoder && Decode 進行解碼給定義好的結構體對象 people err := json.NewDecoder(strR).Decode(people) if err != nil { fmt.Println(err) } fmt.Printf("%+v",people) // // 用 NewEncoder && Encode 把保存的 people 結構體對象編碼為 json 保存到文件 f, err := os.Create("./people.json") json.NewEncoder(f).Encode(people) }
示例
package main import ( "encoding/json" "fmt" "os" "strings" ) type People struct { name string `json:"name"` // name,小寫不導出 Age int `json:"age"` // age,在 json 字符串中叫 age Gender string `json:"gender"` // gender Lesson } type Lesson struct { Lessons []string `json:"lessons"` } func main() { jsonStr := `{"Age": 18,"name": "Jim" ,"gender": "男","lessons":["English","History"],"Room":201,"n":null,"b":false}` strR := strings.NewReader(jsonStr) people := &People{} // 用 NewDecoder && Decode 進行解碼給定義好的結構體對象 people err := json.NewDecoder(strR).Decode(people) if err != nil { fmt.Println(err) } fmt.Printf("%+v",people) // // 用 NewEncoder && Encode 把保存的 people 結構體對象編碼為 json 保存到文件 f, err := os.Create("./people.json") json.NewEncoder(f).Encode(people) } 示例
以上是Golang序列化和反序列化是什么的所有內容,感謝各位的閱讀!希望分享的內容對大家有幫助,更多相關知識,歡迎關注億速云行業資訊頻道!
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