Grundlegender Datenaustausch: Primitive
Verstehen Sie, wie einfache Datentypen wie Ganzzahlen und Gleitkommazahlen zwischen Ihrem JavaScript- und WASM-Code übergeben werden.
Grundlegender Datenaustausch: Primitive ist eine kostenlose WebAssembly (WASM) for High Performance Apps-Lektion auf CoddyKit. Dies ist Lektion 3 von 4. Du kannst die komplette Lektion unten kostenlos lesen – dann übst du sie direkt im Browser mit einem integrierten Code-Editor und einem KI-Tutor rund um die Uhr. Sie ist Teil des WebAssembly (WASM) for High Performance Apps-Lernpfads, und dein Fortschritt wird über Web und CoddyKit-App synchronisiert. Der WebAssembly (WASM) for High Performance Apps-Kurs umfasst insgesamt 4 Lektionen.
Teile dieser Lektion wurden noch nicht übersetzt und werden auf Englisch angezeigt.
Exchanging Basic Data Types
Welcome! In this lesson, we'll learn how to pass simple data types, known as primitives, between your JavaScript code and your WebAssembly (WASM) module compiled from C/C++.
Primitives include numbers like integers (int) and floating-point numbers (float, double). This is fundamental for enabling communication and interaction between your web application and high-performance WASM logic.
JS to WASM: Integer Input
Passing an integer from JavaScript to a C/C++ WASM function is quite direct. You define your C/C++ function with integer parameters, and Emscripten handles the necessary type mapping.
For example, a C function to add two integers would look like this:
int add_integers(int a, int b) {
// Function body
return a + b;
}Example: WASM Integer Function
Let's look at a complete C program that defines a function to add two integers and exposes it to JavaScript using EMSCRIPTEN_KEEPALIVE.
Try running this code and see how it compiles:
#include <stdio.h>
#include <emscripten/emscripten.h>
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
EMSCRIPTEN_KEEPALIVE
int add_integers(int a, int b) {
printf("WASM: Adding %d and %d\n", a, b);
return a + b;
}
#ifdef __cplusplus
}
#endif
int main() {
printf("WASM module for integers loaded.\n");
return 0;
}Calling Integer Function from JS
After compiling the C code above, Emscripten generates a JavaScript glue code file (e.g., your_module.js) that provides access to your C functions.
You can then call the exported C function from your JavaScript code like this:
// Assuming 'Module' is the Emscripten-generated object
Module.onRuntimeInitialized = () => {
// The C function is prefixed with an underscore by default
const result = Module._add_integers(10, 25);
console.log(`Sum from WASM: ${result}`); // Output: Sum from WASM: 35
};WASM to JS: Integer Output
Returning an integer from a WASM function back to JavaScript is just as straightforward. C/C++ functions naturally return primitive types, and Emscripten ensures these return values are directly accessible in JavaScript.
Consider a C function that simply returns a fixed integer:
int get_magic_number() {
return 42;
}Example: WASM Returns Integer
Here's a C example that returns a specific integer. Notice the use of EMSCRIPTEN_KEEPALIVE to make it available to JavaScript.
Run this to see the simple C structure:
#include <stdio.h>
#include <emscripten/emscripten.h>
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
EMSCRIPTEN_KEEPALIVE
int get_magic_number() {
printf("WASM: Returning magic number.\n");
return 42;
}
#ifdef __cplusplus
}
#endif
int main() {
printf("WASM module for returning integers loaded.\n");
return 0;
}Exchanging Floating-Point Numbers
Passing floating-point numbers (float and double) between JavaScript and WASM works very similarly to integers. You define your C/C++ functions with float or double parameters and return types.
JavaScript's Number type is generally a 64-bit float (double-precision), which Emscripten automatically converts when passing to C/C++ float (32-bit) or double (64-bit) types.
Example: WASM Float Operations
Let's create a C function that takes two floats and returns their product, and another for doubles. This demonstrates both input and output of floating-point numbers.
Run this code to see how floats are handled:
#include <stdio.h>
#include <emscripten/emscripten.h>
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
EMSCRIPTEN_KEEPALIVE
float multiply_floats(float a, float b) {
printf("WASM: Multiplying floats %.2f * %.2f\n", a, b);
return a * b;
}
EMSCRIPTEN_KEEPALIVE
double divide_doubles(double x, double y) {
printf("WASM: Dividing doubles %.2f / %.2f\n", x, y);
if (y == 0.0) return 0.0; // Avoid division by zero
return x / y;
}
#ifdef __cplusplus
}
#endif
int main() {
printf("WASM module for floats/doubles loaded.\n");
return 0;
}Type Matching is Key
While Emscripten handles much of the type conversion automatically, it's good practice to be aware of the underlying types:
- JavaScript
Number: This is typically a 64-bit floating-point number. - C/C++
int: Often 32-bit integer. - C/C++
float: 32-bit floating-point number. - C/C++
double: 64-bit floating-point number.
When passing a JS Number to a C float, there might be a slight loss of precision, as the 64-bit JS number is truncated to a 32-bit float.
Quick Check: Data Flow
You've learned how simple data types are exchanged. Let's test your understanding.
Recap: Primitive Exchange
Great job! You've mastered the basics of primitive data exchange between JavaScript and WebAssembly modules compiled from C/C++.
- Simple data types like
int,float, anddoubleare straightforward to pass. - C/C++ functions can take them as parameters and return them as results.
- Emscripten acts as the bridge, automatically converting between JavaScript's
Numbertype and C/C++'s primitive types. - Be mindful of potential precision differences when converting between 64-bit (JS
Number, Cdouble) and 32-bit (Cfloat, Cint) types.
This fundamental understanding paves the way for exchanging more complex data structures later on!
Häufig gestellte Fragen
Ist die Lektion „Grundlegender Datenaustausch: Primitive“ kostenlos?
Ja — der vollständige Text von „Grundlegender Datenaustausch: Primitive“ ist hier im Web kostenlos zu lesen. Um sie interaktiv zu üben (integrierter Code-Editor und 24/7 KI-Tutor) und den Rest des WebAssembly (WASM) for High Performance Apps-Kurses freizuschalten, upgrade auf CoddyKit PRO. Der WebAssembly (WASM) for High Performance Apps-Kurs umfasst insgesamt 4 Lektionen.
Was lerne ich in „Grundlegender Datenaustausch: Primitive“?
Verstehen Sie, wie einfache Datentypen wie Ganzzahlen und Gleitkommazahlen zwischen Ihrem JavaScript- und WASM-Code übergeben werden. Du übst WebAssembly (WASM) for High Performance Apps mit praktischem Code, den du direkt im Browser ausführst, und ein 24/7 KI-Tutor beantwortet deine Fragen während du die Lektion bearbeitest.
Brauche ich Erfahrung, um WebAssembly (WASM) for High Performance Apps zu starten?
Keine Vorkenntnisse erforderlich. WebAssembly (WASM) for High Performance Apps auf CoddyKit ist für Anfänger bis fortgeschrittene Lernende strukturiert, sodass du hier starten oder von Anfang an beginnen und in deinem eigenen Tempo voranschreiten kannst. Dies ist Lektion 3 von 4.
Wie lange dauert die Lektion „Grundlegender Datenaustausch: Primitive“?
Die meisten CoddyKit-Lektionen dauern etwa 5–10 Minuten. Jede ist kompakt und interaktiv, sodass du stetig Fortschritte machst und genau dort weitermachst, wo du aufgehört hast – im Web und in der App.
Kann ich in dieser WebAssembly (WASM) for High Performance Apps-Lektion Code schreiben und ausführen?
Ja. Jede WebAssembly (WASM) for High Performance Apps-Lektion enthält einen integrierten Code-Editor, sodass du echten Code direkt in deinem Browser schreibst und ausführst und sofort KI-Feedback erhältst — ohne lokale Einrichtung erforderlich.
Alle Lektionen in diesem Kurs
- C/C++ mit Emscripten zu WASM kompilieren
- WASM in JavaScript laden und ausführen
- Grundlegender Datenaustausch: Primitive
- JavaScript-Funktionen aus C/C++ aufrufen