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Learn Rust Coding · 강의

프로젝트 설정

API 구조 설계하기

프로젝트 설정은(는) CoddyKit의 무료 Learn Rust Coding 강의입니다. 이것은 4개 중 1번째 강의입니다. 아래에서 전체 강의를 무료로 읽을 수 있으며, 내장 코드 에디터와 24/7 AI 튜터와 함께 브라우저에서 직접 실습할 수 있습니다. 이 강의는 Learn Rust Coding 학습 경로의 일부이며, 진행 상황이 웹과 CoddyKit 앱에 동기화됩니다. Learn Rust Coding 강의에는 총 4개의 강의가 포함되어 있습니다.

Rust로 REST API 구축하기

이 과정에서는 Rust로 작은 REST API를 구축합니다. Tokio(비동기 런타임)와 Tower(미들웨어)를 기반으로 하는 Axum 웹 프레임워크를 사용합니다. Axum은 사용하기 편리하고 타입이 안전하며 실제 서비스에서 널리 사용됩니다.

첫 번째 레슨에서는 프로젝트 구조를 설정하여 이후 레슨에서 경로, 모델, 데이터베이스 및 테스트를 추가할 수 있도록 합니다.

프로젝트 생성하기

Cargo로 시작하십시오. 바이너리 프로젝트를 만들면 src/main.rs 진입점이 생성됩니다.

  • cargo new rest_api는 폴더를 생성합니다.
  • cd rest_api는 해당 폴더로 이동합니다.
  • cargo run은 빌드하고 실행합니다.

이 명령은 셸 및 cargo 명령이며, 실행할 수 있는 Rust 코드 조각이 아닙니다.

// terminal
// cargo new rest_api
// cd rest_api
// cargo run

의존성 추가하기

Axum API에는 Cargo.toml에 몇 가지 크레이트가 필요합니다.

  • 라우팅과 핸들러를 위한 axum
  • 비동기 런타임을 위한 tokio
  • JSON 직렬화를 위한 serde
// Cargo.toml
// [dependencies]
// axum = "0.7"
// tokio = { version = "1", features = ["full"] }
// serde = { version = "1", features = ["derive"] }
// serde_json = "1"

비동기 런타임

웹 서버는 많은 연결을 동시에 처리하므로 Axum은 비동기 방식입니다. #[tokio::main] 어노테이션은 Tokio 런타임을 시작하여 비동기 main을 실제 진입점으로 바꿉니다. 모든 핸들러는 .await를 사용해 블로킹 없이 입출력을 수행할 수 있습니다.

// src/main.rs
use tokio;

#[tokio::main]
async fn main() {
    println!("runtime started");
}

최소 서버

가장 작은 Axum 앱은 Router를 만들고 TCP 리스너를 바인딩한 다음 서비스를 제공합니다. 하나의 경로가 GET /을 문자열을 반환하는 핸들러에 매핑합니다. 핸들러는 IntoResponse를 구현하는 무언가를 반환하는 비동기 함수일 뿐입니다.

use axum::{routing::get, Router};

#[tokio::main]
async fn main() {
    let app = Router::new().route("/", get(root));
    let listener = tokio::net::TcpListener::bind("0.0.0.0:3000")
        .await.unwrap();
    axum::serve(listener, app).await.unwrap();
}

async fn root() -> &'static str {
    "Hello, API!"
}

라우팅 작동 방식

Router는 경로와 HTTP 메서드를 핸들러에 매핑합니다. .route(path, method(handler)) 호출을 연결하여 엔드포인트를 등록하십시오. get, post, put, delete와 같은 메서드 도우미는 axum::routing에서 제공합니다. 같은 경로에 여러 메서드를 결합할 수도 있습니다.

use axum::{routing::{get, post}, Router};

async fn list() -> &'static str { "list" }
async fn create() -> &'static str { "created" }

fn build_router() -> Router {
    Router::new()
        .route("/items", get(list).post(create))
        .route("/health", get(|| async { "ok" }))
}

권장 모듈 구조

API가 커지면 하나의 거대한 main.rs 대신 코드를 모듈로 나누십시오.

  • main.rs — 시작 및 서버 연결
  • routes.rs — 라우터 정의
  • handlers.rs — 요청 핸들러
  • models.rs — 데이터 구조

이렇게 분리하면 각 파일이 한 가지 역할에 집중하고 테스트하기 쉬워집니다.

// src/main.rs
mod routes;
mod handlers;
mod models;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let app = routes::build();
    let listener = tokio::net::TcpListener::bind("0.0.0.0:3000")
        .await.unwrap();
    axum::serve(listener, app).await.unwrap();
}

애플리케이션 상태 공유

대부분의 API에는 데이터베이스 풀이나 메모리 저장소 같은 공유 상태가 필요합니다. Axum에서는 라우터에 .with_state(state)를 사용해 상태를 보관합니다. 핸들러는 State 추출기를 통해 상태를 받습니다. 상태는 Clone이어야 하며, 변경 가능한 데이터는 Arc와 잠금으로 감싸야 합니다.

use axum::{routing::get, Router, extract::State};
use std::sync::{Arc, Mutex};

type Db = Arc<Mutex<Vec<String>>>;

async fn count(State(db): State<Db>) -> String {
    let n = db.lock().unwrap().len();
    format!("{} items", n)
}

fn build(db: Db) -> Router {
    Router::new().route("/count", get(count)).with_state(db)
}

JSON 반환하기

JSON을 보내려면 직렬화할 수 있는 값을 axum::Json으로 감싸십시오. 구조체에 serde의 Serialize 파생을 적용하면 Axum이 올바른 콘텐츠 유형과 본문을 자동으로 설정합니다.

use axum::Json;
use serde::Serialize;

#[derive(Serialize)]
struct Status {
    service: String,
    healthy: bool,
}

async fn health() -> Json<Status> {
    Json(Status { service: "api".into(), healthy: true })
}

구성과 포트

예제에서는 포트를 하드코딩해도 괜찮지만, 실제 서비스에서는 환경에서 구성을 읽습니다. 기본값과 함께 std::env::var를 사용하십시오. 이렇게 하면 다시 컴파일하지 않고도 바인딩 주소를 변경할 수 있으며 컨테이너 환경과도 잘 연동됩니다.

use std::env;

async fn main_inner() {
    let port = env::var("PORT").unwrap_or_else(|_| "3000".to_string());
    let addr = format!("0.0.0.0:{}", port);
    println!("binding to {}", addr);
    // bind and serve with addr ...
}

설정 통합하기

완전한 시작 과정에서는 모든 요소를 연결합니다. 경로와 공유 상태로 라우터를 만들고, 포트를 읽고, 리스너를 바인딩한 다음 서비스를 제공합니다. 이 뼈대가 마련되면 다음 레슨에서 실제 엔드포인트, 모델 및 영속성을 추가합니다.

use axum::{routing::get, Router};
use std::sync::{Arc, Mutex};

#[tokio::main]
async fn main() {
    let db = Arc::new(Mutex::new(Vec::<String>::new()));
    let app = Router::new()
        .route("/health", get(|| async { "ok" }))
        .with_state(db);
    let listener = tokio::net::TcpListener::bind("0.0.0.0:3000")
        .await.unwrap();
    axum::serve(listener, app).await.unwrap();
}

빠른 확인

프로젝트 설정에 대한 이해도를 확인해 보십시오.

복습

Rust REST API 프로젝트를 설정했습니다.

  • cargo new를 사용하고 axum, tokio, serde를 추가합니다.
  • #[tokio::main]이 비동기 런타임을 제공합니다.
  • Router는 경로와 메서드를 비동기 핸들러에 매핑합니다.
  • .with_state와 State 추출기를 사용해 데이터를 공유합니다.
  • 코드를 경로, 핸들러 및 모델 모듈로 나누고 포트를 환경에서 읽습니다.

자주 묻는 질문

“프로젝트 설정” 강의는 무료인가요?

네 — “프로젝트 설정” 전체 내용을 이 웹사이트에서 무료로 읽을 수 있습니다. 인터랙티브하게 실습하려면(내장 코드 에디터와 24/7 AI 튜터), CoddyKit PRO로 업그레이드하면 Learn Rust Coding 강의 전체를 잠금 해제할 수 있습니다. Learn Rust Coding 강의에는 총 4개의 강의가 포함되어 있습니다.

“프로젝트 설정”에서 뭘 배우나요?

API 구조 설계하기 브라우저에서 직접 실행하는 실습 코드로 Learn Rust Coding을(를) 배우며, 24/7 AI 튜터가 강의를 진행하면서 질문에 답변해줍니다.

Learn Rust Coding을(를) 시작하는 데 경험이 필요한가요?

사전 경험은 필요하지 않습니다. CoddyKit의 Learn Rust Coding은(는) 초급자부터 고급 학습자까지를 위해 구성되어 있으므로, 여기서 시작하거나 처음부터 시작할 수 있으며 자신의 속도대로 진행할 수 있습니다. 이것은 4개 중 1번째 강의입니다.

“프로젝트 설정” 강의는 얼마나 걸리나요?

대부분의 CoddyKit 강의는 약 5~10분이 소요됩니다. 각 강의는 간결하고 인터랙티브하여 꾸준한 진행이 가능하며, 웹과 앱에서 중단한 부분부터 바로 시작할 수 있습니다.

이 Learn Rust Coding 강의에서 코드를 작성하고 실행할 수 있나요?

네. 모든 Learn Rust Coding 강의에는 내장 코드 에디터가 포함되어 있으므로, 브라우저에서 바로 실제 코드를 작성하고 실행한 후 즉시 AI 피드백을 받을 수 있습니다 — 로컬 설정이 필요 없습니다.

이 강의의 모든 강의

  1. 프로젝트 설정
  2. 엔드포인트와 모델
  3. 데이터베이스 통합
  4. API 테스트하기
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