型情報のない不明な Protobuf メッセージを解析するにはどうすればよいですか?
タイプ情報を使用しない不明な Proto メッセージのデマーシャリング
protobuf の proto.Unmarshal() メソッドには既知のメッセージ タイプが必要ですが、不明なメッセージには課題が伴います。ただし、protowire パッケージを使用すると、限られた情報を抽出できます。
アプローチ:
- protowire.ConsumeField() を使用して、未知のメッセージ ペイロードを反復処理します。
-
フィールドのタイプを特定します。 be:
- Varint
- Fixed64
- Bytes
- StartGroup
- Fixed32
- フィールドを解析する
- ペイロードを再帰的に解析することでサブメッセージを処理します。
データモデル:
type Field struct { Tag Tag Val Val } type Tag struct { Num int32 Type protowire.Type } type Val struct { Payload interface{} Length int }
パーサー:
func parseUnknown(b []byte) []Field { // Iteratively consume and parse fields for len(b) > 0 { // Read field tag and length n, t, fieldlen := protowire.ConsumeField(b) if fieldlen < 1 { return nil } field := Field{Tag: Tag{Num: int32(n), Type: t}} // Read and process tag and value content _, _, taglen := protowire.ConsumeTag(b[:fieldlen]) if taglen < 1 { return nil } var v interface{} var vlen int switch t { case protowire.VarintType: v, vlen = protowire.ConsumeVarint(b[taglen:fieldlen]) case protowire.Fixed64Type: v, vlen = protowire.ConsumeFixed64(b[taglen:fieldlen]) case protowire.BytesType: v, vlen = protowire.ConsumeBytes(b[taglen:fieldlen]) sub := parseUnknown(v.([]byte)) if sub != nil { v = sub } case protowire.StartGroupType: v, vlen = protowire.ConsumeGroup(n, b[taglen:fieldlen]) sub := parseUnknown(v.([]byte)) if sub != nil { v = sub } case protowire.Fixed32Type: v, vlen = protowire.ConsumeFixed32(b[taglen:fieldlen]) } if vlen < 1 { return nil } field.Val = Val{Payload: v, Length: vlen - taglen} fields = append(fields, field) b = b[fieldlen:] } return fields }
例 (メッセージ構造):
message Foo { string a = 1; string b = 2; Bar bar = 3; } message Bar { string c = 1; }
例 (解析済み)出力):
main.Field{Tag:main.Tag{Num:1, Type:2}, Val:main.Val{Payload:[]uint8{0x41}, Length:1}} main.Field{Tag:main.Tag{Num:2, Type:2}, Val:main.Val{Payload:[]uint8{0x42}, Length:1}} main.Field{Tag:main.Tag{Num:1, Type:2}, Val:main.Val{Payload:[]uint8{0x43}, Length:1}} main.Field{Tag:main.Tag{Num:3, Type:2}, Val:main.Val{Payload:[]main.Field{main.Field{Tag:main.Tag{Num:1, Type:2}, Val:main.Val{Payload:[]uint8{0x43}, Length:1}}}, Length:3}}
考慮事項:
- サブメッセージ: メッセージとして識別されたバイト ペイロードの再帰解析.
- 繰り返しフィールド: 同一のフィールド タグ番号に基づいて処理されます。
- マップ: 繰り返される k/v ペアと同様であると想定されます。
- Oneofs: 共用体型情報が失われ、実際の値のみが失われますparsed.
このコードは完全な運用グレードのソリューションを提供するものではありませんが、一部のセマンティック情報を保持しながら未知のプロト ペイロードを解析する方法を提供します。
以上が型情報のない不明な Protobuf メッセージを解析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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GO言語は、効率的でスケーラブルなシステムの構築においてうまく機能します。その利点には次のものがあります。1。高性能:マシンコードにコンパイルされ、速度速度が速い。 2。同時プログラミング:ゴルチンとチャネルを介してマルチタスクを簡素化します。 3。シンプルさ:簡潔な構文、学習コストとメンテナンスコストの削減。 4。クロスプラットフォーム:クロスプラットフォームのコンパイル、簡単な展開をサポートします。

Golangは並行性がCよりも優れていますが、Cは生の速度ではGolangよりも優れています。 1)Golangは、GoroutineとChannelを通じて効率的な並行性を達成します。これは、多数の同時タスクの処理に適しています。 2)Cコンパイラの最適化と標準ライブラリを介して、極端な最適化を必要とするアプリケーションに適したハードウェアに近い高性能を提供します。

GolangとPythonにはそれぞれ独自の利点があります。Golangは高性能と同時プログラミングに適していますが、PythonはデータサイエンスとWeb開発に適しています。 Golangは同時性モデルと効率的なパフォーマンスで知られていますが、Pythonは簡潔な構文とリッチライブラリエコシステムで知られています。

Golangは、パフォーマンスとスケーラビリティの点でPythonよりも優れています。 1)Golangのコンピレーションタイプの特性と効率的な並行性モデルにより、高い並行性シナリオでうまく機能します。 2)Pythonは解釈された言語として、ゆっくりと実行されますが、Cythonなどのツールを介してパフォーマンスを最適化できます。

Cは、ハードウェアリソースと高性能の最適化が必要なシナリオにより適していますが、Golangは迅速な開発と高い並行性処理が必要なシナリオにより適しています。 1.Cの利点は、ハードウェア特性と高い最適化機能に近いものにあります。これは、ゲーム開発などの高性能ニーズに適しています。 2.Golangの利点は、その簡潔な構文と自然な並行性サポートにあり、これは高い並行性サービス開発に適しています。

GolangとCにはそれぞれパフォーマンス競争において独自の利点があります。1)Golangは、高い並行性と迅速な発展に適しており、2)Cはより高いパフォーマンスと微細な制御を提供します。選択は、プロジェクトの要件とチームテクノロジースタックに基づいている必要があります。

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GolangとCのパフォーマンスの違いは、主にメモリ管理、コンピレーションの最適化、ランタイム効率に反映されています。 1)Golangのゴミ収集メカニズムは便利ですが、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
