Json(三):构建方式与 AsJSon

本文详细介绍了如何通过字符串、文件和流构建JSON对象,并展示了如何使用AsJSon方法进行JSON转换。文章还提供了从字符串构建JSON实例的示例,以及如何从文件和流中读取JSON数据的方法。

构建一个Json的常用方法:从字符串、从文件、从流

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1
= class (TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
end ;

var
Form1: TForm1;

implementation

{ $R *.dfm }

uses SuperObject;

const JsonStr = ' {"No1":"张三", "No2":"李四"} ' ;

// 从字符串构建
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
jo: ISuperObject;
begin
jo :
= SO(JsonStr);
{ 或者用使用下面语句, SO 函数就是调用了 TSuperObject.ParseString }
// jo : = TSuperObject.ParseString(JsonStr);
ShowMessage(jo.AsJSon(True, False));
end ;

// 从文件构建
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
const
path
= ' c:\temp\json.txt ' ;
var
jo: ISuperObject;
begin
{ 产生个测试文件; SuperObject 对中文支持也不太好, 读取它自己保存的文件吧 }
SO(JsonStr).SaveTo(path);
{ 这就产生并保存了 json 文件 }

jo :
= TSuperObject.ParseFile(path);
ShowMessage(jo.AsJSon(True, False));
end ;

// 从流构建
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
jo: ISuperObject;
stm: TStream;
b: Byte;
begin
{ 模拟个测试流; 看看它能接受的编码够原始的, 它存取文件也是如此 }
stm :
= TStringStream.Create( ' {"No2":"\u674e\u56db","No1":"\u5f20\u4e09"} ' );

jo :
= TSuperObject.ParseStream(stm);
ShowMessage(jo.AsJSon(True, False));

stm.Free;
end ;

// AsJSon 的参数
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
jo: ISuperObject;
begin
jo :
= SO(JsonStr);

ShowMessage(jo.AsJSon);
ShowMessage(jo.AsJSon(True));
ShowMessage(jo.AsJSon(True, False));
ShowMessage(jo.AsJSon(False, False));
end ;

end .
posted on 2011-07-11 17:16 龙七 阅读( ...) 评论( ...) 编辑 收藏
【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值