프런트엔드 개발은 셰프가 미리 만들어진 재료에서 더 나은 도구를 사용하여 처음부터 요리를 만드는 것으로 진화하는 것과 같은 매혹적인 변화를 경험하고 있습니다. 프론트엔드 엔지니어로서 저는 우리의 개발 관행이 기존 UI 구성 요소 라이브러리(편리하지만 종종 유연성이 떨어지는 솔루션)에 크게 의존하는 것에서 좀 더 세련된 방식, 즉 우리에게 필요한 효율성과 우리가 항상 원했던 유연성. 이러한 변화는 단순한 도구의 변화 그 이상을 의미합니다. 이는 성능이 뛰어나고 유지 관리가 가능한 웹 애플리케이션을 구축하는 방법을 더 깊이 이해하는 것입니다.
AI 도구의 도움으로 우리는 Figma 디자인을 기반으로 복잡한 맞춤형 UI 구성 요소를 만들고 빠르게 제공할 수 있습니다. 여기서 가장 중요한 요소는 속도입니다. Figma 디자인과 일치하도록 기존 라이브러리의 구성 요소를 수정하는 것은 시간이 많이 걸리는 프로세스였기 때문입니다. 하지만 AI의 도움으로 이것이 매우 빨라집니다.
전통적인 접근 방식: 숨겨진 편의성 비용
제가 경력을 시작했을 때 Material UI나 Bootstrap을 설치하는 것은 새 프로젝트를 설정할 때 거의 반사적인 행동이었습니다. 이러한 포괄적인 UI 라이브러리는 신속한 개발과 일관된 디자인을 약속했습니다. 그러나 수년간 대규모 애플리케이션을 구축하고 유지 관리한 후에 이 접근 방식의 심각한 단점을 인식하게 되었습니다.
당신을 놀라게 할 몇 가지 숫자를 살펴보겠습니다.
일반적인 Material UI 설치는 번들 크기에 약 300KB를 추가합니다(축소 및 gzip 후). 대수롭지 않게 보일 수도 있지만 Google 연구에 따르면 모바일 로드 시간이 1초 지연되면 전환율이 최대 20%까지 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려하세요.
최근 프로젝트 중 하나에서 종속성 사용을 분석한 결과 UI 라이브러리의 구성 요소 중 약 15%만 활용하면서도 번들 무게는 100% 전달한다는 사실을 발견했습니다. 최신 웹 애플리케이션이 여러 전문 라이브러리를 통합하는 경우가 많다는 점을 고려하면 이러한 비효율성은 더욱 분명해집니다.
유틸리티 우선 CSS와 Atomic Design의 부상
Tailwind CSS의 인기가 높아짐에 따라 패러다임 전환이 시작되었습니다. 개발자는 사전 구축된 구성 요소를 가져오는 대신 유틸리티 우선 CSS를 수용하기 시작했습니다. 이 접근 방식은 디자인 토큰을 통해 일관성을 유지하면서 세부적인 제어를 제공했습니다.
shadcn/ui 입력: 판도를 바꾸는 접근 방식
shadcn/ui의 차이점은 무엇인가요? 라이브러리를 설치하는 대신 필요한 구성요소를 프로젝트에 직접 복사합니다. 이 접근 방식은 다음과 같은 몇 가지 장점을 제공합니다.
- 번들 크기 최적화: 사용하는 것만 포함하므로 번들 크기가 훨씬 작아집니다.
- 완벽한 사용자 정의 제어: 구성 요소가 코드베이스에 있으므로 라이브러리 제약 조건에 맞서 싸우지 않고 수정할 수 있습니다.
- 유형 안전성: 종속성 버전 충돌 없이 전체 TypeScript를 지원합니다.
부품 개발의 AI 혁명
여기서 정말 흥미로운 일이 발생합니다. 프런트엔드 개발에 AI를 통합하면 맞춤형 구성 요소를 만드는 방법이 변화하고 있습니다. 최근 세련된 광택 효과를 지닌 버튼 컴포넌트를 제작해야 했던 경험을 공유하겠습니다.
번들 크기를 늘리는 UI 라이브러리에 접근하는 대신 AI를 사용하여 우리의 요구 사항에 완벽하게 맞는 사용자 정의 버튼 구성 요소를 제작했습니다. 우리가 구현한 우아한 솔루션은 다음과 같습니다.
먼저 Tailwind 구성에서 버튼 변형과 애니메이션을 정의했습니다.
// tailwind.config.ts const config = { theme: { extend: { keyframes: { shine: { "0%": { transform: "translateX(-100%)" }, "100%": { transform: "translateX(100%)" }, }, }, animation: { shine: "shine 2s ease-in-out infinite", }, }, }, plugins: [require("tailwindcss-animate")], } satisfies Config;
그런 다음 다양한 변형과 아름다운 광택 효과를 갖춘 버튼 구성요소를 만들었습니다.
// Custom Button Component with AI-enhanced styling import * as React from "react"; import { Slot } from "@radix-ui/react-slot"; import { cva, type VariantProps } from "class-variance-authority"; import { cn } from "@/lib/utils"; const buttonVariants = cva( "inline-flex items-center justify-center whitespace-nowrap rounded-md text-sm font-medium ring-offset-background transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-ring focus-visible:ring-offset-2 disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50", { variants: { variant: { default: "bg-gradient-to-r from-[#6941C6] to-[#4C318A] text-white border-transparent", destructive: "bg-destructive text-destructive-foreground hover:bg-destructive/90", outline: "border-2 border-[#6941C6] bg-transparent text-[#6941C6] hover:bg-[#6941C6]/10 transition-all duration-300", secondary: "bg-secondary text-secondary-foreground hover:bg-secondary/80", ghost: "hover:bg-accent hover:text-accent-foreground", link: "text-primary underline-offset-4 hover:underline", }, size: { default: "h-10 px-4 py-2", sm: "h-9 rounded-md px-3", lg: "h-11 rounded-md px-8", icon: "h-10 w-10", }, }, defaultVariants: { variant: "default", size: "default", }, } ); export interface ButtonProps extends React.ButtonHTMLAttributes<htmlbuttonelement>, VariantProps<typeof buttonvariants> { asChild?: boolean; } const Button = React.forwardRef<htmlbuttonelement buttonprops>( ({ className, variant, size, asChild = false, ...props }, ref) => { const Comp = asChild ? Slot : "button"; return ( <comp classname="{cn(buttonVariants({" variant size ref="{ref}"></comp> ); } ); Button.displayName = "Button"; export { Button, buttonVariants }; </htmlbuttonelement></typeof></htmlbuttonelement>
이 접근 방식은 AI 지원 구성 요소 개발의 힘을 보여줍니다.
- 최소 번들 크기: 애니메이션과 변형을 포함한 전체 버튼 구현의 무게는 일반 UI 구성 요소 라이브러리의 약 45KB에 비해 3.8KB에 불과합니다
- 완전한 디자인 제어: 구성 요소는 우리의 디자인 시스템과 원활하게 통합되어 다양한 변형(기본값, 윤곽선, 파괴적 등)과 크기를 제공합니다
- 유형 안전: 변형 및 소품에 대한 적절한 유형 추론을 통해 완전한 TypeScript 지원
- 최적화된 성능: Tailwind의 내장 애니메이션 시스템을 사용한 맞춤 애니메이션으로 무거운 애니메이션 라이브러리가 필요하지 않습니다
- 유지 관리 가능한 코드: 수정 및 확장이 용이하고 깔끔하고 잘 구성된 코드
빛나는 애니메이션 효과는 순전히 CSS 애니메이션과 Tailwind의 유틸리티 클래스를 통해서만 구현되므로 놀라운 성능과 맞춤설정이 가능합니다. 이는 AI가 기존 구성 요소 라이브러리의 오버헤드 없이 정확하고 효율적인 솔루션을 만드는 데 어떻게 도움이 되는지 보여주는 완벽한 예입니다.
프론트엔드 개발의 미래
이러한 변화는 단순한 추세가 아니라 프런트엔드 개발에 접근하는 방식에 대한 근본적인 변화를 의미합니다. Tailwind와 같은 유틸리티 우선 CSS 프레임워크, shadcn/ui와 같은 구성 요소 수집 접근 방식, AI 지원 개발을 결합함으로써 우리는 보다 효율적이고 유지 관리가 가능하며 성능이 뛰어난 웹 애플리케이션 시대로 진입하고 있습니다. 그리고 자신만의 디자인 시스템을 갖추세요.
숫자가 말해줍니다. 최근 Material UI에서 이 새로운 접근 방식으로 프로젝트를 마이그레이션하면서 우리는 다음을 확인했습니다.
- 초기 번들 크기 27% 감소
- 상호작용 시간 18% 향상
- 빌드 시간 15% 향상
결론
앞으로 이러한 추세는 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 프런트엔드 개발의 미래는 모든 경우에 적용할 수 있는 대규모 라이브러리가 아니라 AI와 최신 개발 방식을 기반으로 하는 효율적인 맞춤형 솔루션에 있습니다.
가장 좋은 도구는 스스로 만든 도구인 경우가 많습니다. 특히 AI를 페어 프로그래머로 사용하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 핵심은 개발 속도와 애플리케이션 성능 간의 적절한 균형을 찾는 것입니다.
이번 변화에 대해 어떻게 생각하시나요? AI 지원 구성요소 개발을 실험해 보셨나요? 아래 댓글로 여러분의 경험을 듣고 싶습니다.
안녕하세요
무자파르 호세인
링크드인 | 트위터 | GitHub | Dev.to | 중간
위 내용은 프런트엔드 개발의 진화: 구성 요소 라이브러리에서 AI 기반 맞춤형 솔루션으로의 전환의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

C/C에서 JavaScript로 전환하려면 동적 타이핑, 쓰레기 수집 및 비동기 프로그래밍으로 적응해야합니다. 1) C/C는 수동 메모리 관리가 필요한 정적으로 입력 한 언어이며 JavaScript는 동적으로 입력하고 쓰레기 수집이 자동으로 처리됩니다. 2) C/C를 기계 코드로 컴파일 해야하는 반면 JavaScript는 해석 된 언어입니다. 3) JavaScript는 폐쇄, 프로토 타입 체인 및 약속과 같은 개념을 소개하여 유연성과 비동기 프로그래밍 기능을 향상시킵니다.

각각의 엔진의 구현 원리 및 최적화 전략이 다르기 때문에 JavaScript 엔진은 JavaScript 코드를 구문 분석하고 실행할 때 다른 영향을 미칩니다. 1. 어휘 분석 : 소스 코드를 어휘 단위로 변환합니다. 2. 문법 분석 : 추상 구문 트리를 생성합니다. 3. 최적화 및 컴파일 : JIT 컴파일러를 통해 기계 코드를 생성합니다. 4. 실행 : 기계 코드를 실행하십시오. V8 엔진은 즉각적인 컴파일 및 숨겨진 클래스를 통해 최적화하여 Spidermonkey는 유형 추론 시스템을 사용하여 동일한 코드에서 성능이 다른 성능을 제공합니다.

실제 세계에서 JavaScript의 응용 프로그램에는 서버 측 프로그래밍, 모바일 애플리케이션 개발 및 사물 인터넷 제어가 포함됩니다. 1. 서버 측 프로그래밍은 Node.js를 통해 실현되며 동시 요청 처리에 적합합니다. 2. 모바일 애플리케이션 개발은 재교육을 통해 수행되며 크로스 플랫폼 배포를 지원합니다. 3. Johnny-Five 라이브러리를 통한 IoT 장치 제어에 사용되며 하드웨어 상호 작용에 적합합니다.

일상적인 기술 도구를 사용하여 기능적 다중 테넌트 SaaS 응용 프로그램 (Edtech 앱)을 구축했으며 동일한 작업을 수행 할 수 있습니다. 먼저, 다중 테넌트 SaaS 응용 프로그램은 무엇입니까? 멀티 테넌트 SAAS 응용 프로그램은 노래에서 여러 고객에게 서비스를 제공 할 수 있습니다.

이 기사에서는 Contrim에 의해 확보 된 백엔드와의 프론트 엔드 통합을 보여 주며 Next.js를 사용하여 기능적인 Edtech SaaS 응용 프로그램을 구축합니다. Frontend는 UI 가시성을 제어하기 위해 사용자 권한을 가져오고 API가 역할 기반을 준수하도록합니다.

JavaScript는 현대 웹 개발의 핵심 언어이며 다양성과 유연성에 널리 사용됩니다. 1) 프론트 엔드 개발 : DOM 운영 및 최신 프레임 워크 (예 : React, Vue.js, Angular)를 통해 동적 웹 페이지 및 단일 페이지 응용 프로그램을 구축합니다. 2) 서버 측 개발 : Node.js는 비 차단 I/O 모델을 사용하여 높은 동시성 및 실시간 응용 프로그램을 처리합니다. 3) 모바일 및 데스크탑 애플리케이션 개발 : 크로스 플랫폼 개발은 개발 효율을 향상시키기 위해 반응 및 전자를 통해 실현됩니다.

JavaScript의 최신 트렌드에는 Typescript의 Rise, 현대 프레임 워크 및 라이브러리의 인기 및 WebAssembly의 적용이 포함됩니다. 향후 전망은보다 강력한 유형 시스템, 서버 측 JavaScript 개발, 인공 지능 및 기계 학습의 확장, IoT 및 Edge 컴퓨팅의 잠재력을 포함합니다.

JavaScript는 현대 웹 개발의 초석이며 주요 기능에는 이벤트 중심 프로그래밍, 동적 컨텐츠 생성 및 비동기 프로그래밍이 포함됩니다. 1) 이벤트 중심 프로그래밍을 사용하면 사용자 작업에 따라 웹 페이지가 동적으로 변경 될 수 있습니다. 2) 동적 컨텐츠 생성을 사용하면 조건에 따라 페이지 컨텐츠를 조정할 수 있습니다. 3) 비동기 프로그래밍은 사용자 인터페이스가 차단되지 않도록합니다. JavaScript는 웹 상호 작용, 단일 페이지 응용 프로그램 및 서버 측 개발에 널리 사용되며 사용자 경험 및 크로스 플랫폼 개발의 유연성을 크게 향상시킵니다.


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