Json.Net で複雑なプロパティのシリアル化と逆シリアル化をカスタマイズするにはどうすればよいですか?
Json.Net の複雑なプロパティのカスタム シリアル化と逆シリアル化
Json.Net のデフォルトの動作は、複雑なプロパティを内部の個別のオブジェクトとしてシリアル化します。 JSON 表現。ただし、プロパティを単一の値で表す場合など、特定のシナリオでは、この動作が望ましくない場合があります。
より合理化された JSON 表現を実現するには、カスタム TypeConverters または JsonConverters を実装できます。
TypeConverter のアプローチ
Json.Net は TypeConverter を利用して、カスタムのシリアル化/逆シリアル化を処理します。たとえば、StringId クラスは、カスタム StringIdConverter を使用して JSON との間で変換できます。
[TypeConverter(typeof(StringIdConverter))] class StringId { public string Value { get; set; } } class StringIdConverter : TypeConverter { // ... (implementation details for type conversion) }
JsonConverter Approach
または、Json.Net 固有を追加する場合属性は許容されますが、カスタム JsonConverter も使用できます。使用:
[JsonConverter(typeof(StringIdConverter))] class StringId { public string Value { get; set; } } class StringIdConverter : JsonConverter { // ... (implementation details for JSON conversion) }
これらのカスタム コンバーターを適用すると、Car クラスの JSON 表現を目的の形式に変換できます:
{ "Id": "someId", "Name": "Ford" }
考慮事項
コンバーターを使用する場合、異なる文化間での移植性を確保するために、カルチャ固有の変換を慎重に処理することが重要です。
さらに、TypeConverter のサポートは、使用されるバージョンとプラットフォーム (例: .Net Core とポータブル) によって異なります。したがって、具体的な実装の詳細と互換性情報については、Json.Net の公式ドキュメントを参照することをお勧めします。
以上がJson.Net で複雑なプロパティのシリアル化と逆シリアル化をカスタマイズ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。

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C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cは、現代のプログラミングにおいて依然として重要な関連性を持っています。 1)高性能および直接的なハードウェア操作機能により、ゲーム開発、組み込みシステム、高性能コンピューティングの分野で最初の選択肢になります。 2)豊富なプログラミングパラダイムとスマートポインターやテンプレートプログラミングなどの最新の機能は、その柔軟性と効率を向上させます。学習曲線は急ですが、その強力な機能により、今日のプログラミングエコシステムでは依然として重要です。

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