はじめに
gRPC は、Google のオープンソースの高性能クロス言語 RPC フレームワークです。その目標は、クライアント アプリケーションがローカル関数を呼び出すのと同じようにサーバー側のメソッドを呼び出せるようにすることです。次のような複数のプログラミング言語をサポートしています。 C、Python、Java、Go、Node.js などの言語。
Node.js で gRPC を使用すると、サーバーとクライアント間の対話が大幅に容易になり、高いパフォーマンスを確保しながら、データのセキュリティと機密性も提供できます。この記事では、Node.js を使用して次のことを行う方法を紹介します。 gRPC サーバーとクライアントを構築します。
ステップ 1: Node.js と gRPC をインストールする
まず、Node.js と npm がローカルにインストールされていることを確認する必要があります。次に、ターミナルに次のコマンドを入力して gRPC をインストールします。
npm install -g grpc
インストールが完了すると、package.json ファイルで gRPC のバージョン情報を確認できます。
ステップ 2: .proto ファイルを定義する
gRPC は、サービス インターフェイス、メッセージ形式、など。次に、クライアントがサーバーにメッセージを送信し、メッセージの受信後に変更されたメッセージを返すことを可能にする単純なサービスを最初に定義します。 example.proto という名前のファイルを作成し、次の内容を定義します。
syntax = "proto3"; package example; service Example { rpc ModifyMessage (Message) returns (Message){} } message Message { string content = 1; }
ステップ 3: コードの生成
example.proto ファイルがあるディレクトリで次のコマンドを実行して、対応するファイルを生成します。 code :
grpc_tools_node_protoc --js_out=import_style=commonjs,binary:./ --grpc_out=./ --plugin=protoc-gen-grpc=`which grpc_tools_node_protoc_plugin` example.proto
grpc_tools_node_protoc は、Node.js に必要なコードを生成するためにここで使用され、出力ディレクトリが指定されています。
生成されたコードには、example_pb.js と example_grpc_pb.js が含まれます。
ステップ 4: サーバーを実装する
サーバー側のコードは次のとおりです:
const grpc = require("grpc"); const example = require("./example_pb"); const exampleService = require("./example_grpc_pb"); const server = new grpc.Server(); function modifyMessage(call, callback) { const response = new example.Message(); response.setContent(call.request.getContent().toUpperCase()); callback(null, response); } server.addService(exampleService.ExampleService, { modifyMessage: modifyMessage, }); server.bind("localhost:50051", grpc.ServerCredentials.createInsecure()); console.log("Server running at http://localhost:50051"); server.start();
この例では、サーバーは新しい grpc サーバーを作成し、という名前のメソッドを追加します。メッセージを変更します。このメソッドは、Message オブジェクトをパラメータとして受け取り、Message オブジェクトの content フィールドを大文字に変換して返します。
最後に、bind() メソッドを使用してサービスを localhost:50051 にバインドし、サーバーを起動します。
ステップ 5: クライアントを実装する
クライアント コードは次のとおりです:
const grpc = require("grpc"); const example = require("./example_pb"); const exampleService = require("./example_grpc_pb"); const client = new exampleService.ExampleClient( "localhost:50051", grpc.credentials.createInsecure() ); const request = new example.Message(); request.setContent("Hello World!"); client.modifyMessage(request, function (err, response) { console.log("Modified message: ", response.getContent()); });
この例では、ExampleClient オブジェクトを作成し、そのmodifyMessage() メソッドを使用して、サーバーへのメッセージ オブジェクト。最後に、文字列内の文字を大文字に変換したサーバーからの応答を出力します。
ステップ 6: サービスを実行する
あとは、次のコマンドを使用して、サーバー コードが配置されているディレクトリでサービスを開始するだけです。
node server.js
Then 、クライアント コードが配置されているディレクトリ内で次のコマンドを実行します。
node client.js
次の出力が表示されるはずです。
Modified message: HELLO WORLD!
この時点で、基本的な gRPC は正常に実装されました。サーバーとクライアントの対話プロセス。
概要
この記事では、Node.js を使用して gRPC サーバーとクライアントを構築する方法を紹介し、protobuf を使用してサービスの作成と接続の確立の間のデータ構造とメッセージ形式を定義します。 gRPC は、クライアントとサーバー間でデータを迅速に転送する必要があるアプリケーションに役立つ、強力な言語間 RPC フレームワークです。
以上がNodejs ビルド grpc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。

Reactの人気には、パフォーマンスの最適化、コンポーネントの再利用、豊富なエコシステムが含まれます。 1.パフォーマンスの最適化は、仮想DOMおよび拡散メカニズムを介して効率的な更新を実現します。 2。コンポーネントの再利用は、再利用可能なコンポーネントによって重複コードを削減します。 3.リッチなエコシステムと一方向のデータフローは、開発エクスペリエンスを向上させます。

Reactは、動的でインタラクティブなユーザーインターフェイスを構築するための選択ツールです。 1)コンポーネント化とJSXは、UIを分割して簡単に再利用します。 2)国家管理は、UIの更新をトリガーするためにUseStateフックを通じて実装されます。 3)イベント処理メカニズムは、ユーザーの相互作用に応答し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

Reactは、ユーザーインターフェイスを構築するためのフロントエンドフレームワークです。バックエンドフレームワークは、サーバー側のアプリケーションを構築するために使用されます。 Reactはコンポーネントで効率的なUIアップデートを提供し、バックエンドフレームワークは完全なバックエンドサービスソリューションを提供します。テクノロジースタックを選択するときは、プロジェクトの要件、チームのスキル、およびスケーラビリティを考慮する必要があります。

HTMLとReactの関係は、フロントエンド開発の中核であり、最新のWebアプリケーションのユーザーインターフェイスを共同で構築します。 1)HTMLはコンテンツ構造とセマンティクスを定義し、Reactはコンポーネントを介して動的インターフェイスを構築します。 2)ReactコンポーネントはJSX構文を使用してHTMLを埋め込み、インテリジェントなレンダリングを実現します。 3)コンポーネントライフサイクルは、状態および属性に従ってHTMLレンダリングと動的に更新を管理します。 4)コンポーネントを使用して、HTML構造を最適化し、保守性を向上させます。 5)パフォーマンスの最適化には、不必要なレンダリングの回避、重要な属性の使用、およびコンポーネントの単一の責任を維持することが含まれます。

Reactは、インタラクティブなフロントエンドエクスペリエンスを構築するための好ましいツールです。 1)Reactは、コンポーネント化と仮想DOMを通じてUIの開発を簡素化します。 2)コンポーネントは、関数コンポーネントとクラスコンポーネントに分割されます。関数コンポーネントはよりシンプルで、クラスコンポーネントはより多くのライフサイクル方法を提供します。 3)Reactの作業原則は、パフォーマンスを改善するために仮想DOMおよび調整アルゴリズムに依存しています。 4)国家管理は、usestateまたはthis.stateを使用し、ComponentDidmountなどのライフサイクルメソッドが特定のロジックに使用されます。 5)基本的な使用には、コンポーネントの作成と状態の管理が含まれ、高度な使用にはカスタムフックとパフォーマンスの最適化が含まれます。 6)一般的なエラーには、不適切なステータスの更新とパフォーマンスの問題が含まれます。

Reactは、コアコンポーネントと状態管理を備えたユーザーインターフェイスを構築するためのJavaScriptライブラリです。 1)コンポーネントと州の管理を通じてUIの開発を簡素化します。 2)作業原則には和解とレンダリングが含まれ、React.memoとusememoを通じて最適化を実装できます。 3)基本的な使用法は、コンポーネントを作成およびレンダリングすることであり、高度な使用法にはフックとコンテキストアピの使用が含まれます。 4)不適切なステータスの更新などの一般的なエラーでは、ReactDevtoolsを使用してデバッグできます。 5)パフォーマンスの最適化には、React.MEMO、仮想化リスト、コードスプリッティの使用が含まれ、コードを読みやすく保守可能に保つことがベストプラクティスです。

ReactはJSXとHTMLを組み合わせてユーザーエクスペリエンスを向上させます。 1)JSXはHTMLを埋め込み、開発をより直感的にします。 2)仮想DOMメカニズムは、パフォーマンスを最適化し、DOM操作を削減します。 3)保守性を向上させるコンポーネントベースの管理UI。 4)国家管理とイベント処理は、インタラクティブ性を高めます。

Reactコンポーネントは、機能またはクラスによって定義され、UIロジックのカプセル化、およびプロップを介して入力データを受け入れることができます。 1)コンポーネントの定義:関数またはクラスを使用して、反応要素を返します。 2)レンダリングコンポーネント:Reactコールレンダリングメソッドまたは機能コンポーネントを実行します。 3)マルチプレックスコンポーネント:データをプロップに渡して、複雑なUIを構築します。コンポーネントのライフサイクルアプローチにより、ロジックをさまざまな段階で実行でき、開発効率とコードメンテナビリティが向上します。


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