.NET의 System.Text.Json에서 JsonElement를 개체로 변환하는 방법은 무엇입니까?
.NET Core 3 이상에서는 JsonElement를 객체로 변환하는 방법
이 문서에서는 .NET Core 3 이상에서 System.Text.Json
을 사용하여 JsonElement
를 개체로 변환하는 방법을 살펴봅니다. System.Text.Json
은 .NET Core 3.0의 새로운 JSON 처리 라이브러리이며 Json.NET
를 클래스로 변환할 수 있는 ToObject()
의 JToken
메서드와 동일한 기능을 포함하지 않습니다.
.NET 6 이상:
.NET 6부터 JsonSerializer
는 JsonElement
또는 JsonDocument
에서 직접 역직렬화하는 확장 메서드를 제공합니다.
public static TValue? Deserialize<TValue>(this JsonDocument document, JsonSerializerOptions? options = null); public static object? Deserialize(this JsonDocument document, Type returnType, JsonSerializerOptions? options = null);
이러한 방법을 사용하면 JsonElement
:
var myClass = jDoc.RootElement.GetProperty("SomeProperty").Deserialize<MyClass>();
.NET 5 이하:
이전 버전의 .NET에서는 이러한 방법을 사용할 수 없었습니다. 해결 방법은 JSON을 중간 바이트 버퍼에 쓰는 것입니다.
public static partial class JsonExtensions { public static T ToObject<T>(this JsonElement element, JsonSerializerOptions options = null) { var bufferWriter = new ArrayBufferWriter<byte>(); using (var writer = new Utf8JsonWriter(bufferWriter)) element.WriteTo(writer); return JsonSerializer.Deserialize<T>(bufferWriter.WrittenSpan, options); } }
이 방법은 JsonElement
을 먼저 문자열로 변환하는 것보다 더 나은 성능을 발휘합니다.
참고:
-
JsonDocument
릴리스:JsonDocument
은 풀링된 메모리를 사용하므로 제대로 릴리스해야 합니다(using
문 사용을 권장함). - 새로운 메서드 가용성: 새로운 역직렬화 확장 메서드는 .NET 6.0 Preview RC1 이상에서 사용할 수 있습니다.
-
JsonNode
에 대한 유사한 메서드: 변경 가능한 JSON 문서 노드JsonNode
에도 유사한 메서드가 있습니다.
위 내용은 .NET의 System.Text.Json에서 JsonElement를 개체로 변환하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

C 지속적인 사용 이유에는 고성능, 광범위한 응용 및 진화 특성이 포함됩니다. 1) 고효율 성능 : C는 메모리 및 하드웨어를 직접 조작하여 시스템 프로그래밍 및 고성능 컴퓨팅에서 훌륭하게 수행합니다. 2) 널리 사용 : 게임 개발, 임베디드 시스템 등의 분야에서의 빛나기.

C# 및 C 및 개발자 경험의 학습 곡선에는 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 학습 곡선은 비교적 평평하며 빠른 개발 및 기업 수준의 응용 프로그램에 적합합니다. 2) C의 학습 곡선은 가파르고 고성능 및 저수준 제어 시나리오에 적합합니다.

C는 XML과 타사 라이브러리 (예 : TinyXML, Pugixml, Xerces-C)와 상호 작용합니다. 1) 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 C- 처리 가능한 데이터 구조로 변환하십시오. 2) XML을 생성 할 때 C 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하십시오. 3) 실제 애플리케이션에서 XML은 종종 구성 파일 및 데이터 교환에 사용되어 개발 효율성을 향상시킵니다.

C 학습자와 개발자는 StackoverFlow, Reddit의 R/CPP 커뮤니티, Coursera 및 EDX 코스, GitHub의 오픈 소스 프로젝트, 전문 컨설팅 서비스 및 CPPCon에서 리소스와 지원을받을 수 있습니다. 1. StackoverFlow는 기술적 인 질문에 대한 답변을 제공합니다. 2. Reddit의 R/CPP 커뮤니티는 최신 뉴스를 공유합니다. 3. Coursera와 Edx는 공식적인 C 과정을 제공합니다. 4. LLVM 및 부스트 기술 향상과 같은 GitHub의 오픈 소스 프로젝트; 5. JetBrains 및 Perforce와 같은 전문 컨설팅 서비스는 기술 지원을 제공합니다. 6. CPPCON 및 기타 회의는 경력을 돕습니다

C는 여전히 현대 프로그래밍과 관련이 있습니다. 1) 고성능 및 직접 하드웨어 작동 기능은 게임 개발, 임베디드 시스템 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 첫 번째 선택이됩니다. 2) 스마트 포인터 및 템플릿 프로그래밍과 같은 풍부한 프로그래밍 패러다임 및 현대적인 기능은 유연성과 효율성을 향상시킵니다. 학습 곡선은 가파르지만 강력한 기능은 오늘날의 프로그래밍 생태계에서 여전히 중요합니다.

C의 미래는 병렬 컴퓨팅, 보안, 모듈화 및 AI/기계 학습에 중점을 둘 것입니다. 1) 병렬 컴퓨팅은 코 루틴과 같은 기능을 통해 향상 될 것입니다. 2)보다 엄격한 유형 검사 및 메모리 관리 메커니즘을 통해 보안이 향상 될 것입니다. 3) 변조는 코드 구성 및 편집을 단순화합니다. 4) AI 및 머신 러닝은 C가 수치 컴퓨팅 및 GPU 프로그래밍 지원과 같은 새로운 요구에 적응하도록 촉구합니다.

c is nontdying; it'sevolving.1) c COMINGDUETOITSTIONTIVENICICICICINICE INPERFORMICALEPPLICATION.2) thelugageIscontinuousUllyUpdated, witcentfeatureslikemodulesandCoroutinestoimproveusActionalance.3) despitechallen
