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json_parse_int64

时间: 2023-11-24 12:05:58 浏览: 182
`json_parse_int64` 是一个函数,用于将 JSON 字符串中的整数值解析为 64 位有符号整数。它通常用于解析 JSON API 的响应或配置文件等,以便在代码中使用这些值。 这个函数的具体实现可能因编程语言和库而异,但通常会考虑 JSON 字符串中可能出现的各种整数格式,如十进制、十六进制、科学计数法等,并将其转换为对应的 64 位有符号整数。在解析过程中,还需要处理可能出现的错误情况,如非法字符、溢出等。 下面是一个 Python 中使用 `json_parse_int64` 的示例: ``` import json def parse_json_int64(json_str): json_obj = json.loads(json_str) if isinstance(json_obj, int): return json_obj elif isinstance(json_obj, str): return int(json_obj) else: raise TypeError("Invalid JSON type") # Example usage: json_str = '{"id": 1234567890123456789}' json_obj = json.loads(json_str) id = parse_json_int64(json_obj["id"]) print(id) ```
相关问题

//从json str中取值,type,0:char;other:int int GetStrInBuf_x( char *json_str, char *Keygroup, char* Keyname,char *KeyVal, int type) { char buf[512] = {0}; char buf1[512] = {0}; FILE *fp; char docat[128] = {0}; long profilelen; printf("input1:%s %s %s\n", json_str, Keygroup, Keyname); struct json_object* json_obj = json_tokener_parse(json_str); const char* json_s = json_object_to_json_string(json_obj); printf("ss%s\n", json_s); struct json_object *person = json_object_object_get(json_obj, "data"); printf("ssss\n"); // printf("Age: %d\n", json_object_get_int(json_object_object_get(json_obj, "age"))); printf("p:%s\n", json_object_to_json_string(person)); memset(buf, 0x00, sizeof(buf)); if(type == 0) { strcpy(buf, json_object_get_string(json_object_object_get(person, Keyname))); if(strlen(buf) == 0) { memset(KeyVal, 0x00, sizeof(KeyVal)); } else{ snprintf(KeyVal, (strlen(buf)+1), "%s", buf); printf("name:%s,value_str:%s\n", Keyname, KeyVal); } } else { int str_value = json_object_get_int(json_object_object_get(person, Keyname)); sprintf(KeyVal,"%d", str_value); printf("name:%s,value_in:%s\n", Keyname, KeyVal); } memset(json_obj, 0x00, strlen(json_obj) + 1); json_object_put(json_obj); return 0; }

此函数可以实现从json字符串中取值,返回值为整型的时候可以取整型值,返回值为字符串的时候可以取字符串值。 该函数的具体实现过程如下: 1.调用json_tokener_parse函数将json字符串转换为json_object对象。 2.使用json_object_object_get函数获取json_object对象中指定键值(Keygroup)对应的值(person)。 3.使用json_object_object_get函数获取person对象中指定键值(Keyname)对应的值,并根据type参数的值判断返回的值是整型还是字符串类型。 4.将获取到的值存储到KeyVal参数中,并打印出来。 5.释放json_object对象的内存。 需要注意的是,在使用完json_object对象后,需要调用json_object_put函数释放该对象的内存,否则可能会出现内存泄漏的问题。 此外,由于该函数中使用了一些未定义的变量和函数,比如FILE *fp、long profilelen、memset等,因此需要在函数外部定义或使用已经定义过的变量和函数。

下面的代码哪里出现了段错误int GetStrInBuf( char *json_str, char *Keygroup, char* KeyName,char *KeyVal, int type) { char buf[512] = {0}; char buf1[512] = {0}; FILE *fp; char docat[128] = {0}; long profilelen; printf("in:%s\n",json_str); struct json_object* json_obj = json_tokener_parse(json_str); struct json_object *person = json_object_object_get(json_obj, "data"); strcpy(buf1, json_object_get_string(person)); printf("buf1:%s\n",buf1); // printf("Age: %d\n", json_object_get_int(json_object_object_get(json_obj, "age"))); memset(buf, 0x00, sizeof(buf)); if(type == 0) { strcpy(buf, json_object_get_string(json_object_object_get(person, KeyName))); if(strlen(buf) == 0) { memset(KeyVal, 0x00, sizeof(KeyVal)); } else{ snprintf(KeyVal, (strlen(buf)+1), "%s", buf); printf("name:%s,value_str:%s\n", KeyName, KeyVal); } } else { int str_value = json_object_get_int(json_object_object_get(person, "deviceId")); sprintf(KeyVal,"%d", str_value); printf("name:%s,value_in:%s\n", KeyName, KeyVal); } memset(json_obj, 0x00, strlen(json_obj) + 1); memset(person, 0x00, strlen(person) + 1); free(json_obj); free(person); json_object_put(json_obj); json_object_put(person); return 0; }

根据代码分析,很可能在执行 `json_object_put(json_obj)` 和 `json_object_put(person)` 时出现了段错误。这是因为 `json_object_put` 函数会释放对象占用的内存,而该段代码中的 `json_obj` 和 `person` 对象都已经被 `free` 释放掉了,再次调用 `json_object_put` 函数就会导致段错误。建议在释放内存前不要再调用 `json_object_put` 函数。
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#include <stdio.h> #include <sys/types.h> /* See NOTES */ #include <sys/socket.h> #include <stdlib.h> #include <json/json.h> #include #include <string.h> #include <sys/socket.h> #include <netinet/in.h> #include <arpa/inet.h> #include "video.h" #include "motor.h" int main() { int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if (-1 == sockfd) { perror("socket"); exit(1); } struct sockaddr_in ali_addr; memset(&ali_addr, 0, sizeof(ali_addr)); ali_addr.sin_family = AF_INET; ali_addr.sin_port = htons(ALI_PORT); ali_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ALI_ADDR); //connect ali server if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&ali_addr, sizeof(ali_addr)) < 0) { perror("connect ali server failure"); exit(1); } //create json object struct json_object *obj = (struct json_object *)json_object_new_object(); json_object_object_add(obj, "cmd", json_object_new_string("info")); json_object_object_add(obj, "deviceid", json_object_new_string("0001")); const char *s = (const char *)json_object_to_json_string(obj); if (send(sockfd, s, strlen(s), 0) < 0) { perror("send to ali failure"); exit(1); } //recv server port info char buf[256] = {0}; if (recv(sockfd, buf, sizeof(buf), 0) < 0) { perror("recv from server failure"); exit(1); } struct json_object *json = json_tokener_parse(buf); struct json_object *cmd, *port; int server_udp_port; cmd = json_object_object_get(json, "cmd"); port = json_object_object_get(json, "port"); if (!strcmp((const char *)json_object_get_string(cmd), "port_info")) { server_udp_port = json_object_get_int(port); } else { printf("recv from server error\n"); } //start new thread, send video data to ali server pthread_t tid; pthread_create(&tid, NULL, send_video_data, &server_udp_port); while (1) { memset(buf, 0, sizeof(buf)); if (recv(sockfd, buf, sizeof(buf), 0) < 0) { perror("recv failure"); } json = json_tokener_parse(buf); struct json_object *cmd, *action; cmd = json_object_object_get(json, "cmd"); action = json_object_object_get(json, "action"); if (!strcmp((const char *)json_object_get_string(cmd), "control")) { const char *act = json_object_get_string(action); if (!strcmp(act, "left")) //left { motor_turn_left(); } else if (!strcmp(act, "right")) { motor_turn_right(); } else if (!strcmp(act, "up")) { motor_turn_up(); } else if (!strcmp(act, "down")) { motor_turn_down(); } } } return 0; }注释代码

case PUBLISH: rc = MQTTDeserialize_publish(&dup, &qos, &retained, &msgid, &receivedTopic,&payload_in, &payloadlen_in, (unsigned char*)buf, buflen); //服务器有推送信息 printf("message arrived : %s\r\n", payload_in); cJSON *json , *json_params, *json_id, *json_led, *json_display; json = cJSON_Parse((char *)payload_in); //解析数据包 if (!json) { printf("Error before: [%s]\r\n",cJSON_GetErrorPtr()); } else { json_id = cJSON_GetObjectItem(json , "id"); if(json_id->type == cJSON_String) { printf("id:%s\r\n", json_id->valuestring); } json_params = cJSON_GetObjectItem(json , "params"); if(json_params) { if(cJSON_GetObjectItem(json_params, "led")) { json_led = cJSON_GetObjectItem(json_params, "led"); if(json_led->type == cJSON_Number) { printf("LED:%d\r\n", json_led->valueint); LED1 = ~(json_led->valueint); } } if(cJSON_GetObjectItem(json_params, "display")) { json_display = cJSON_GetObjectItem(json_params, "display"); if (json_display->type == cJSON_String) { u8 *showbuf; showbuf = mymalloc(SRAMIN, 200); memset(showbuf, 0, 200); Utf8ToGb2312(json_display->valuestring, strlen(json_display->valuestring), showbuf); // Show_Str(30,244,200,16,"对应汉字(16*16)为:",16,0); POINT_COLOR = BLUE; LCD_DrawRectangle(10,210,230,300); LCD_Fill(11,211,229,299,WHITE); // POINT_COLOR = BLUE; Show_Str(30,220,200,16,showbuf,16,0); printf("display:%s\r\n", json_display->valuestring); // LCD_ShowString(30,190,210,16,16,json_display->valuestring); myfree(SRAMIN, showbuf); } } } } cJSON_Delete(json); if(qos == 1) { printf("publish qos is 1,send publish ack.\r\n"); //Qos为1,进行回执 响应 memset(buf,0,buflen); len = MQTTSerialize_ack((unsigned char*)buf,buflen,PUBACK,dup,msgid); //publish ack rc = transport_sendPacketBuffer(mysock, (unsigned char*)buf, len); // if(rc == len) printf("send PUBACK Successfully\r\n"); else printf("send PUBACK failed\r\n"); } msgtypes = 0; break;

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include "cJSON.h" enum TEST_ENUM { ENUM1 = 0, ENUM2, ENUM3 }; struct TestStruct { int testId; enum TEST_ENUM enum_value; }; char* parser_TestStruct(cJSON* json_root,int* size) { if (!json_root) { printf("json is NULL \n"); return NULL; } // s2j_create_struct_obj(,struct TestStruct); struct TestStruct test_struct; char* buffer = NULL; test_struct.testId = cJSON_GetObjectItem(json_root, "testId")->valueint; test_struct.enum_value = cJSON_GetObjectItem(json_root, "enum_value")->valueint; // 获取二级命令码 *size = sizeof(struct TestStruct); printf("testId is %d\n",test_struct. testId); printf("enum_value is %d\n",test_struct . enum_value); buffer = (char*)malloc(sizeof(struct TestStruct)); memset(buffer,0,sizeof(struct TestStruct)); // buffer = (char*)(&test_struct); memcpy(buffer,&test_struct,sizeof(struct TestStruct)); printf("\nIn Function %s,buffer is: [",__func__); for(int i = 0; i < *size; i++) { printf("%02X ",buffer[i]); } printf("]\n"); return buffer; //这里不进行free,由调用者执行接口以后,自行释放 } int main() { // 创建并设置缓冲区 //char* myBuffer = SetBuffer(); char* json_str = "{\"testId\":2,\"enum_value\":4}"; cJSON* json_root = cJSON_Parse(json_str); char* buffer = NULL; int size = -1; buffer = parser_TestStruct(json_root,&size); printf("\nIn Function %s,buffer is: [",__func__); for(int i = 0; i < size; i++) { printf("%02X ",buffer[i]); } printf("]\n"); return 0; } 我想将这个代码中,让函数parser_TestStruct位于其他的.c文件,且必须要保证功能正确

在vue中使用●json_length (整数):表示整个JSON字符串的长度,不包括MD5字段。 这个字段用于提供额外的信息,帮助接收方验证数据的长度,确保整体链路无丢包。 备注:json_length实现方法为 "/** @brief 计算并更新cJSON对象的json_length字段 此函数计算给定cJSON对象的JSON字符串长度,并更新其中的json_length字段。 它考虑了添加json_length字段本身可能导致的长度变化。 @param root 要更新的cJSON对象 @return int 最终的JSON字符串长度,如果发生错误则返回-1 */ static int updateJsonLength(cJSON *root) { // 计算初始长度 char *initial_json_str = cJSON_PrintUnformatted(root); int initial_length = strlen(initial_json_str); free(initial_json_str); // 添加json_length字段 cJSON_AddNumberToObject(root, “json_length”, initial_length); // 计算最终长度 char *final_json_str = cJSON_PrintUnformatted(root); int final_length = strlen(final_json_str); free(final_json_str); // 处理位数变化 int diff = calculateDigitDifference(initial_length, final_length); final_length += diff; cJSON_ReplaceItemInObject(root, “json_length”, cJSON_CreateNumber(final_length)); return final_length; } /** @brief 计算两个整数的位数差 此函数计算两个给定整数的位数差。 它使用countDigits函数来确定每个整数的位数, 然后返回它们的差值(b的位数减去a的位数)。 @param a 第一个整数 @param b 第二个整数 @return 位数的差值(如果b的位数更多则为正,如果a的位数更多则为负) */ int calculateDigitDifference(int a, int b) { int digitsA = countDigits(a); int digitsB = countDigits(b); return digitsB - digitsA; } /** @brief 计算一个整数的位数 此函数确定给定整数的位数。 它将零作为特殊情况处理(认为有一位), 并对负数使用绝对值。 @param n 要计算位数的整数 @return 整数的位数 */ int countDigits(int n) { if (n == 0) return 1; // 特殊情况:0被认为有1位 int count = 0; n = abs(n); // 处理负数 while (n > 0) { n /= 10; // 移除最后一位 count++; } return count; }" 请求数据格式(JSON): { “id”: “<string>”, “action”: “<string>”, “params”: {<JSONObject>}, “json_length”: <integer> } 现在有一条{ "id": "req_123", "action": "get_status", "params": {"device": "A100"} }数据应该怎么做

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宾馆预约系统是一个典型的在线服务应用,它允许用户通过互联网平台预定宾馆房间。这种系统通常包含多个模块,比如用户界面、房态管理、预订处理、支付处理和客户评价等。从技术层面来看,构建一个宾馆预约系统涉及到众多的IT知识和技术细节,下面将详细说明。 ### 标题知识点 - 宾馆预约系统 #### 1. 系统架构设计 宾馆预约系统作为一个完整的应用,首先需要进行系统架构设计,决定其采用的软件架构模式,如B/S架构或C/S架构。此外,系统设计还需要考虑扩展性、可用性、安全性和维护性。一般会采用三层架构,包括表示层、业务逻辑层和数据访问层。 #### 2. 前端开发 前端开发主要负责用户界面的设计与实现,包括用户注册、登录、房间搜索、预订流程、支付确认、用户反馈等功能的页面展示和交互设计。常用的前端技术栈有HTML, CSS, JavaScript, 以及各种前端框架如React, Vue.js或Angular。 #### 3. 后端开发 后端开发主要负责处理业务逻辑,包括用户管理、房间状态管理、订单处理等。后端技术包括但不限于Java (使用Spring Boot框架), Python (使用Django或Flask框架), PHP (使用Laravel框架)等。 #### 4. 数据库设计 数据库设计对系统的性能和可扩展性至关重要。宾馆预约系统可能需要设计的数据库表包括用户信息表、房间信息表、预订记录表、支付信息表等。常用的数据库系统有MySQL, PostgreSQL, MongoDB等。 #### 5. 网络安全 网络安全是宾馆预约系统的重要考虑因素,包括数据加密、用户认证授权、防止SQL注入、XSS攻击、CSRF攻击等。系统需要实现安全的认证机制,比如OAuth或JWT。 #### 6. 云服务和服务器部署 现代的宾馆预约系统可能部署在云平台上,如AWS, Azure, 腾讯云或阿里云。在云平台上,系统可以按需分配资源,提高系统的稳定性和弹性。 #### 7. 付款接口集成 支付模块需要集成第三方支付接口,如支付宝、微信支付、PayPal等,需要处理支付请求、支付状态确认、退款等业务。 #### 8. 接口设计与微服务 系统可能采用RESTful API或GraphQL等接口设计方式,提供服务的微服务化,以支持不同设备和服务的接入。 ### 描述知识点 - 这是我个人自己做的 请大家帮忙修改哦 #### 个人项目经验与团队合作 描述中的这句话暗示了该宾馆预约系统可能是由一个个人开发者创建的。个人开发和团队合作在软件开发流程中有着显著的不同。个人开发者需要关注的方面包括项目管理、需求分析、代码质量保证、测试和部署等。而在团队合作中,每个成员会承担不同的职责,需要有效的沟通和协作。 #### 用户反馈与迭代 描述还暗示了该系统目前处于需要外部反馈和修改的阶段。这表明系统可能还处于开发或测试阶段,需要通过用户的实际使用反馈来不断迭代改进。 ### 标签知识点 - 200 #### 未提供信息 “200”这个标签可能指的是HTTP状态码中表示请求成功(OK)的200状态码。但是,由于没有提供更多的上下文信息,无法进一步分析其在本例中的具体含义。 ### 压缩包子文件的文件名称列表知识点 - 1111 #### 文件命名与管理 “1111”这个文件名称可能是一个版本号、日期标记或者是一个简单的标识符。文件命名应当遵循一定的规则,以确保文件的可追溯性和管理的便利性。在软件开发过程中,合理组织文件和版本控制(如使用Git)是必不可少的。 综上所述,宾馆预约系统的开发是一项复杂的工程,它涉及前后端的开发、数据库设计、系统安全、接口设计等多个方面。开发者在开发过程中需要不断学习和应用各类IT知识,以确保系统能够安全、高效、稳定地运行。而对于个人开发项目,如何合理利用有限资源、高效地管理和优化项目过程也是至关重要的。
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HarmonyOS在旅游领域的创新:揭秘最前沿应用实践

# 1. HarmonyOS旅游应用的市场前景分析 随着数字化转型的不断深入,旅游行业正面临着前所未有的变革。在这样的背景下,HarmonyOS作为一种新兴的操作系统,带来了全新的市场前景和机遇。本章将深入分析HarmonyOS在旅游应用领域的市场潜力、用户需求、以及技术创新对旅游体验的改善。 ## 1.1 市场需求与用户画像分析 旅游市场的需求持续增