jsoncpp使用

本文介绍JSON数据格式的特点及用途,并通过C++示例演示如何使用jsoncpp库进行JSON数据的解析与生成。

JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式。 易于人阅读和编写。同时也易于机器解析和生成。 它基于JavaScript Programming LanguageStandard ECMA-262 3rd Edition - December 1999的一个子集。 JSON采用完全独立于语言的文本格式,但是也使用了类似于C语言家族的习惯(包括C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python等)。 这些特性使JSON成为理想的数据交换语言。

JSON建构于两种结构:

  • “名称/值”对的集合(A collection of name/value pairs)。不同的语言中,它被理解为对象(object),纪录(record),结构(struct),字典(dictionary),哈希表(hash table),有键列表(keyed list),或者关联数组 (associative array)。
  • 值的有序列表(An ordered list of values)。在大部分语言中,它被理解为数组(array)。

这些都是常见的数据结构。事实上大部分现代计算机语言都以某种形式支持它们。这使得一种数据格式在同样基于这些结构的编程语言之间交换成为可能。

JSON具有以下这些形式:

对象是一个无序的“‘名称/值’对”集合。一个对象以“{”(左括号)开始,“}”(右括号)结束。每个“名称”后跟一个“:”(冒号);“‘名称/值’ 对”之间使用“,”(逗号)分隔。

数组是值(value)的有序集合。一个数组以“[”(左中括号)开始,“]”(右中括号)结束。值之间使用“,”(逗号)分隔。

值(value)可以是双引号括起来的字符串(string)、数值(number)、truefalse、 null、对象(object)或者数组(array)。这些结构可以嵌套。

字符串(string)是由双引号包围的任意数量Unicode字符的集合,使用反斜线转义。一个字符(character)即一个单独的字符串(character string)。

字符串(string)与C或者Java的字符串非常相似。

数值(number)也与C或者Java的数值非常相似。除去未曾使用的八进制与十六进制格式。除去一些编码细节。

空白可以加入到任何符号之间。 以下描述了完整的语言。

 

C++要使用JSON来解析数据,一般采用jsoncpp

网站:http://sourceforge.net/projects/jsoncpp/

下载了之后,解压,然后打开\jsoncpp-src-0.5.0\jsoncpp-src-0.5.0\makefiles\vs71

下的工程文件,进行编译链接就可以得到一个静态链接库json.lib

要用jsoncpp只需要将这个lib文件拷贝到你的工程目录下,并将jsoncpp-src-0.5.0\jsoncpp-src-0.5.0\include\json

复制到工程目录下,然后将这些头文件加到工程中去就可以了。

例子:

{
"name" : "小楼一夜听春雨",
"age" : 27
}

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#pragma comment(lib, "json_mtd.lib")
 
#include <fstream>
#include <cassert>
#include "json/json.h"
 
int  main()
{
     ifstream ifs;
     ifs.open( "testjson.json" );
     assert (ifs.is_open());
 
     Json::Reader reader;
     Json::Value root;
     if  (!reader.parse(ifs, root, false ))
     {
         return  -1;
     }
 
     std::string name = root[ "name" ].asString();
     int  age = root[ "age" ].asInt();
 
     std::cout<<name<<std::endl;
     std::cout<<age<<std::endl;
 
     return  0;
}

  

[{"name" : "xiaoy", "age" :17} , {"name" : "xiaot", "age" : 20}]

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
#pragma comment(lib, "json_mtd.lib")
 
#include <fstream>
#include <cassert>
#include "json/json.h"
 
int  main()
{
     ifstream ifs;
     ifs.open( "testjson.json" );
     assert (ifs.is_open());
 
     Json::Reader reader;
     Json::Value root;
     if  (!reader.parse(ifs, root, false ))
     {
         return  -1;
     }
 
     std::string name;
     int  age;
     int  size = root.size();
     for  ( int  i=0; i<size; ++i)
     {
         name = root[i][ "name" ].asString();
         age = root[i][ "age" ].asInt();
 
         std::cout<<name<< " " <<age<<std::endl;
     }
 
     return  0;
}

  

json写入:

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#pragma comment(lib, "json_mtd.lib")
 
#include <fstream>
#include <cassert>
#include "json/json.h"
 
 
int  main()
{
     Json::Value root;
     Json::FastWriter writer;
     Json::Value person;
 
     person[ "name" ] = "hello world" ;
     person[ "age" ] = 100;
     root.append(person);
 
     std::string json_file = writer.write(root);
 
 
     ofstream ofs;
     ofs.open( "test1.json" );
     assert (ofs.is_open());
     ofs<<json_file;
 
     return  0;
}

结果:[{"age":100,"name":"hello world"}]

 

json对数组的解析还支持STL的风格。即

复制代码
Json::Value::Members member; // Members 这玩意就是vector<string>,typedef了而已
for  (Json::Value::iterator itr  =  objArray.begin(); itr  !=  objArray.end(); itr ++ )
{
member 
=  ( * itr).getMemberNames();
for  (Json::Value::Members::iterator iter  =  member.begin(); iter  !=  member.end(); iter ++ )
{
string  str_temp  =  ( * itr)[( * iter)].asString();
}
}
复制代码

此种风格与上面的类似,只是上面的只是取"text"节点,而后一种是输出所有节点。


内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
评论
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