在IC链上开发虽然Motoko可能是最拥有优势的编程语言之一,但是在开发者层面来说Motoko作为新兴编程语言对他们来说是陌生的,这时候大部分的开发者在IC链上开发时都会选择自己熟悉的编程语言进行构建Dapp,而不管是Motoko、Rust、C、JavaScript等编写的Dapps,最后都会被编译为WebAssembly部署在Internet Computer运行。最重要的是即使Dapp的组件是由不同语言编写的,也可以通过Candid无缝集成,这也是IC链上开发的魅力所在。本期文章带各位小伙伴探讨如何使用不同的语言编写Dapp以及如何在Internet Computer上部署Dapp。
使用Rust在Internet Computer上开发
开发人员可以通过使用Cargo并编译Dapp以使用WebAssembly作为目标输出来创建Rust项目在Internet Computer上运行。
本字节概述将Rust程序部署为Internet Computer上的Canister所涉及的关键步骤,需要注意的是此处描述的步骤只是一种实现方法,也可通过其他方法实现。以下操作流程的示例项目是以下存储库中示例项目的其中之一。注意:Rust CDK可以提供了一些快捷方式实现更轻松的编写查询和更新调用的函数(也可通过其他方法实现)。
- https://github.com/dfinity/cdk-rs
- 使用Rust CDK快捷方式编写查询更新调用示例项目:https://github.com/dfinity/cdk-rs/tree/main/examples
由于大多数开发者都是使用Cargo来处理build和packagse management task:下载和编译Dapp所依赖的程序库,以下是使用Cargo命令行界面创建的一个新的Rust项目示例。(或者可以通过DFINITY Canister SDK创建一个新项目)但使用Cargo创建一个项目代表创建Rust项目的典型工作流程如下:3、更改为用于Internet Computer或Rust示例项目的文件夹名。此命令创建一个my_rust_dapp带有默认Crago.toml文件的新目录和一个带有 src 目录的main.rs 的默认文件。如果你列出项目目录内容,将会看到它只包含 Crago.toml 文件和 src目录,要编译此项目在Internet Computer上运行需要一些附加文件。该Crago.toml文件为每个Rust程序包提供一个清单,清单包含指定Rust程序包配置详细信息,为了准备Rust项目在Internet Computer上运行,我们需要复制默认Crago.toml文件,然后修改项目的一些配置细节。修改Grago.toml文件:2、运行以下命令将默认Crago.toml文件复制到src目录中:cp Cargo.toml src/Cargo.toml
在Internet Computer上运行的项目通常使用一个项目级Crago.toml文件来为项目Canister成员设置工作区,并使用Crago.toml源代码目录中的第二个文件来配置每个Canister的设置。3、在文本编辑器中打开Crago.toml作为项目根目录文件。默认情况下该文件包含[package]和[dependencies]分区。4、将该[package]分区替换为[workspace]类似于以下内容的分区:[workspace]
members = [
"src/my_rust_dapp",
]
- 有关[workspace]分区和[workspace]键值的信息参考如下:https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/workspaces.html
- 有关于Crago.toml文件中配置的其它分区和键值的信息如下:https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
7、在文本编辑器中打开src/Cargo.toml文件。8、添加一个包含主源代码路径的[lib]分区,类似于以下内容:9、使用任何程序包依赖项更新 [dependencies] 分区。当你使用DFINITY Canister SDK创建新项目时,dfx new 命令会自动将默认 dfx.json 配置文件添加到项目目录中,因为以上示例是使用Cargo创建的Rust项目,所以需要在项目目录中手动去创建这个文件。添加dfx.json配置文件流程如下:2、在项目根目录中创建一个新的 dfx.json 配置文件。4、将具有类似以下设置的 version 和 canisters 键值添加到 dfx.json 文件中:{
"version": 1,
"canisters": {
"my_rust_dapp": {
"type": "custom",
"candid": "src/my_rust_dapp.did",
"wasm": "target/wasm32-unknown-unknown/debug/my_rust_dapp.wasm",
"build": "cargo build --target wasm32-unknown-unknown --package my_rust_dapp"
}
}
}
- canisters 分区指定项目Canister的名称,在以上情况下只有一个Canister,名为 my_rust_dapp;
- type 键值设置为custom,因为该Canister不是当前识别的(一个Motoko或assets)Canister types之一;
- Candid 键值指定名称和Candid的接口描述文件的位置用于此项目;
- Wasm 键值指定由 crago build 命令生成WebAssembly文件路径;
- build 键值指定crago命令用于编译的输出;
这些是所需的最低设置,当需要构建更复杂的程序时,需要在Cargo.toml、dfx.json这两个文件中包含其它配置信息。
除了 dfx.json 配置文件之外,还需要一个Candid接口描述文件— 例如:my_rust_dapp-did — 将Dapp的输入参数和返回值格式映射到它们在Candid中与语言无关的表示。创建Candid接口描述文件流程如下:2、在src项目目录中,创建一个新的Candid接口描述文件,例如 my_rust_dapp_did。3、在文本编辑器中打开Candid文件,为Dapp定义每个功能添加描述,如果 my_rust_dapp 是一个简单的增量计数器Dapp使用 increment、read 和 write 功能,该 my_rust_dapp.did 文件是以下这样的:service : {
"increment": () -> ();
"read": () -> (nat) query;
"write": (nat) -> ();
}
创建新项目时,项目的 src 目录中会包含一个模版 main.re 文件,其中包含 “Hello World!”程序。修改模版源代码流程如下:1、在文本编辑器中打开 src/main.rs 模版文件并删除现有内容。2、编写要在Internet Computer上部署的程序,编写程序时,请注意有两种类型的调用—查询调用和更新调用—并且更新函数使用异步消息传递。3、保存更改并关闭 src/main.rs 文件操作以下流程。- 连接本地Canister执行环境或Internet Computer主网;
- 使用WebAssembly的目标输出编译Dapp;
由于以上示例使用可编译为WebAssembly的 Cargo build 命令配置了自定义 dfx.json 文件,因此可以使用dfx命令行界面和标准工作流程来完成所有剩余步骤。在本地构建和部署Dapp流程如下:2、在本地计算机打开新的终端窗口或Tab,然后导航到项目目录中。如果是在macOS上运行终端,可以执行以下任一操作:- 单击shell,然后在New Tab在当前工作目录中打开一个新终端;
- 单击shell并选择New Window,然后在新终端中运行cd-ic-projects/location_hello (假设location_hello项目在ic-projects工作文件夹中);
3、通过运行以下命令启动本地Canister执行环境:运行结束后会根据平台和本地安全设置提示警告,如果系统提示允许或拒绝传入网络连接(allow or deny incoming network connections)点击Allow。4、让显示网络操作的终端保持打开状态,然后将焦点切换到创建项目的原始终端。5、通过运行以下命令为Dapp注册唯一的Canister标识符:dfx canister create --all
7、运行以下命令在本地Canister执行环境上部署Dapp:dfx canister install --all
以上是使用Rust在Interputer Computer上开发一个Hello World项目的流程,如果你在其中遇到问题可以参考以上的Rust示例项目以及添加小助手微信为你答疑解惑。Dfinity深圳社区,专注于Dfinity生态技术发展交流与优质项目挖掘分析。