WASM من جانب الخادم باستخدام Node.js
ادمج وحدات WebAssembly في تطبيقات Node.js لتنفيذ منطق عالي الأداء من جانب الخادم وإنشاء خدمات مصغّرة
WASM من جانب الخادم باستخدام Node.js درس مجاني في WebAssembly (WASM) for High Performance Apps على CoddyKit. هذا هو الدرس 1 من أصل 4. يمكنك قراءة الدرس كاملاً أدناه مجاناً — ثم تمرن عليه مباشرة في المتصفح باستخدام محرر أكواد مدمج ومدرس ذكاء اصطناعي متاح 24/7. هذا الدرس جزء من مسار التعلم في WebAssembly (WASM) for High Performance Apps، وتقدمك يتزامن عبر الويب وتطبيق CoddyKit. تتضمن دورة WebAssembly (WASM) for High Performance Apps 4 دروس في المجموع.
بعض أجزاء هذا الدرس لم تُترجم بعد وتظهر باللغة الإنجليزية.
Server WASM with Node.js
Welcome! In this lesson, we'll explore how WebAssembly (WASM) isn't just for browsers. We'll learn to integrate high-performance WASM modules directly into Node.js applications.
This allows you to leverage WASM's speed for server-side logic, microservices, and computationally intensive tasks.
Benefits of WASM on Server
Why bring WASM to the server?
- Performance: Execute near-native code for demanding tasks.
- Portability: Run the same WASM module across different server environments.
- Security: WASM's sandboxed environment offers enhanced security for untrusted code.
- Language Agnostic: Write high-performance logic in C, C++, Rust, Go, and more, then run it in Node.js.
Node.js's WASM Support
Node.js has built-in support for WebAssembly, making it straightforward to load and execute WASM modules. It provides the same WebAssembly global object available in browsers.
This means you can use familiar JavaScript APIs to interact with your compiled WASM code.
Our First C Module
Let's start with a very simple C function. We'll compile this C code into a WebAssembly module.
This function will just add two integers, demonstrating basic interaction.
int add_numbers(int a, int b) {
return a + b;
}Compiling C to WASM
To turn our C code into a WASM module, we use a toolchain like Emscripten. The command would look something like this:
emcc my_module.c -o my_module.wasm -s EXPORTED_FUNCTIONS="['_add_numbers']"
This creates my_module.wasm, which contains our compiled add_numbers function, ready for Node.js!
Loading WASM File
First, we need to read the .wasm file from our file system. Node.js's fs module is perfect for this.
Assume my_module.wasm is in the same directory.
const fs = require('fs');
const path = require('path');
async function loadWasm() {
// In a real scenario, 'my_module.wasm' would be a compiled file.
// For this runnable example, we use a dummy path.
const wasmPath = path.resolve(__dirname, 'dummy.wasm');
try {
const bytes = await fs.promises.readFile(wasmPath);
console.log('WASM bytes loaded! (if file existed)');
} catch (error) {
console.log('Dummy WASM file not found, proceeding...');
}
}
loadWasm();Instantiating the Module
Once we have the WASM bytes, we use WebAssembly.instantiate() to compile and instantiate the module. This gives us an instance object with access to exported functions.
For a runnable example, we'll use a very small, self-contained WASM binary that adds two numbers.
const fs = require('fs');
async function loadAndInstantiateWasm() {
// A minimal WASM binary for 'add(a, b) => a + b'
const wasmCode = new Uint8Array([
0x00, 0x61, 0x73, 0x6d, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, // WASM magic and version
0x01, 0x07, 0x01, 0x60, 0x02, 0x7f, 0x7f, 0x01, 0x7f, // Type section: func(i32, i32) -> i32
0x03, 0x02, 0x01, 0x00, // Function section: one function, type 0
0x07, 0x07, 0x01, 0x03, 0x61, 0x64, 0x64, 0x00, 0x00, // Export section: export 'add' as func 0
0x0a, 0x09, 0x01, 0x07, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x01, 0x6a, 0x0b // Code section: get_local 0, get_local 1, i32.add
]);
const { instance } = await WebAssembly.instantiate(wasmCode);
console.log('WASM module instantiated!');
// The 'instance' now holds our exported functions.
}
loadAndInstantiateWasm();Calling Exported Functions
Now that our WASM module is instantiated, we can access its exported functions through instance.exports. Our WASM module exports an add function.
Let's call it and see the result!
const fs = require('fs');
async function callWasmFunction() {
// A minimal WASM binary for 'add(a, b) => a + b'
const wasmCode = new Uint8Array([
0x00, 0x61, 0x73, 0x6d, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, // WASM magic and version
0x01, 0x07, 0x01, 0x60, 0x02, 0x7f, 0x7f, 0x01, 0x7f, // Type section: func(i32, i32) -> i32
0x03, 0x02, 0x01, 0x00, // Function section: one function, type 0
0x07, 0x07, 0x01, 0x03, 0x61, 0x64, 0x64, 0x00, 0x00, // Export section: export 'add' as func 0
0x0a, 0x09, 0x01, 0x07, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x01, 0x6a, 0x0b // Code section: get_local 0, get_local 1, i32.add
]);
const { instance } = await WebAssembly.instantiate(wasmCode);
const result = instance.exports.add(10, 20); // Calling the 'add' function
console.log('Result from WASM:', result);
}
callWasmFunction();Passing Primitive Data
As shown, passing primitive data types like integers (i32) between Node.js (JavaScript) and WASM is straightforward. WASM modules often use i32 for integers and f32/f64 for floats.
JavaScript numbers are 64-bit floats, but they are implicitly converted when passed to WASM functions expecting integer types.
WASM in Node.js Check
You've learned how to load and interact with a WASM module in Node.js. Let's test your understanding.
Server-Side WASM Recap
Great job! You've learned how to integrate WebAssembly modules into Node.js applications.
- WASM brings high performance and portability to server-side logic.
- Node.js provides native APIs (
WebAssembly.instantiate) for loading and running WASM. - You can compile code from languages like C/C++ to WASM using tools like Emscripten.
- Interacting with WASM functions and passing primitive data is direct and efficient.
This opens up exciting possibilities for building performant and flexible server applications!
الأسئلة الشائعة
هل درس «WASM من جانب الخادم باستخدام Node.js» مجاني؟
نعم — نص درس «WASM من جانب الخادم باستخدام Node.js» كامل متاح مجاناً هنا على الويب. لتمرينه بشكل تفاعلي (محرر أكواد مدمج ومدرس ذكاء اصطناعي متاح 24/7) وفتح باقي دورة WebAssembly (WASM) for High Performance Apps، انتقل إلى CoddyKit PRO. تتضمن دورة WebAssembly (WASM) for High Performance Apps 4 دروس في المجموع.
ماذا ستتعلم في «WASM من جانب الخادم باستخدام Node.js»؟
ادمج وحدات WebAssembly في تطبيقات Node.js لتنفيذ منطق عالي الأداء من جانب الخادم وإنشاء خدمات مصغّرة تتمرن على WebAssembly (WASM) for High Performance Apps مع أكواد عملية تشغلها مباشرة في المتصفح، ومدرس ذكاء اصطناعي متاح 24/7 يجيب على أسئلتك أثناء عملك.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة لأبدأ WebAssembly (WASM) for High Performance Apps؟
لا تُشترط خبرة سابقة. WebAssembly (WASM) for High Performance Apps على CoddyKit منظم للمبتدئين حتى المتقدمين، لذا يمكنك البدء من هنا أو من البداية والتقدم بسرعتك الخاصة. هذا هو الدرس 1 من أصل 4.
كم من الوقت يستغرق درس «WASM من جانب الخادم باستخدام Node.js»؟
معظم دروس CoddyKit تستغرق حوالي 5–10 دقائق. كل منها موجز وتفاعلي، لذا تحرز تقدماً مستمراً وتستأنف من حيث توقفت عبر الويب والتطبيق.
هل يمكنني كتابة وتشغيل أكواد في درس WebAssembly (WASM) for High Performance Apps هذا؟
نعم. كل درس في WebAssembly (WASM) for High Performance Apps يتضمن محرر أكواد مدمج، لذا تكتب وتشغل أكواداً حقيقية مباشرة في متصفحك وتحصل على تعليقات فورية من الذكاء الاصطناعي — بدون إعداد محلي.
جميع الدروس في هذه الدورة
- WASM من جانب الخادم باستخدام Node.js
- دوال السحابة وWASM serverless
- الأنظمة المضمّنة والحوسبة عند الحافة
- بناء أنظمة إضافات قابلة للتوسعة باستخدام WASM