当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]用于执行 WebAssembly 二进制程序的Wasmer 公开了目前业内首个支持 WebAssembly 的 Java 扩展库 Wasmer JNI。根据介绍,此次开源出来的 Wasmer JNI

用于执行 WebAssembly 二进制程序的Wasmer 公开了目前业内首个支持 WebAssembly 的 Java 扩展库 Wasmer JNI。

根据介绍,此次开源出来的 Wasmer JNI 的特性包括:

• 易于使用:API 模仿标准的 WebAssembly API

• 快:极尽可能运行 WebAssembly 模块

• 安全:对 WebAssembly 的所有调用完全安全并且沙箱化隔离

Wasmer JNI 库为不同平台生成 JAR 包,目前支持:

• amd64-darwin :macOS、x86 64

• amd64-linux :Linux、x86 64

• amd64-windows :Windows、x86 64位

同时开发者可以为自己的平台和架构生成自己的 JAR。

性能方面,由于 Wasmer JNI 是首个执行 WebAssembly 的 Java 库,因此无法与 Java 生态中的其它项目作比较,但是,不过因为 Wasmer 自身的设计上有优势,它带有 3 个后端:Singlepass、Cranelift 与 LLVM,Wasmer JNI 库目前使用 Cranelift 后端,这在编译时间和执行时间之间提供了最佳折衷方案。Wasmer 在 WebAssembly 服务器运行时领域居于领先地位,去年获得了 InfoWorld 2019 年最佳开源软件奖。

来看一个从 Java 调用 WebAssembly 的 demo:

从一个简单的 Rust 程序入手,将其编译为 WebAssembly,然后从 Java 执行。

#[no_mangle]pub extern fn sum(x: i32, y: i32) -> i32 { x + y}

编译为 WebAssembly 后,得到一个名为 simple.wasm 的文件。

接着 Java 程序通过传递 5 和 37 这两个参数来执行 sum 函数:

import org.wasmer.Instance;import java.io.IOException;import java.nio.file.Files;import java.nio.file.Paths;class SimpleExample { public static void main(String[] args) throws IOException { // Read the WebAssembly bytes.

byte[] bytes = Files.readAllBytes(Paths.get("simple.wasm")); // Instantiate the WebAssembly module.

Instance instance = new Instance(bytes); // Get the `sum` exported function, call it by passing 5 and 37, and get the result.

Integer result = (Integer) instance.exports.getFunction("sum").apply(5, 37)[0]; assert result == 42; instance.close(); }}

可以看到,Wasmer JNI 的 API 与标准 JavaScript API 非常相似。

WebAssembly 也叫 WASM,它是为基于栈的虚拟机设计的二进制指令格式,WASM 作为可移植目标,用于编译高级语言(如 C/C++/Rust),从而可以在 Web 上部署高性能客户端和服务器应用,同时它也可以在许多其它环境中使用。

WebAssembly 描述了一种内存安全的沙箱执行环境,该环境甚至可以在现有 JavaScript 虚拟机内部实现。当嵌入到 Web 中时,WebAssembly 将强制执行浏览器的同源和权限安全策略。

WASM 有多种实现,包括浏览器和独立系统,它可以用于视频和音频编解码器、图形和 3D、多媒体和游戏、密码计算或便携式语言实现等应用。目前 Wasm 已经支持 Chrome、Firefox、Safari 与 Edge 浏览器。

对于 Web 来说,因为其虚拟指令集设计,WebAssembly 可让加载的页面以本地编译代码运行,从而可以提高 Web 性能。换句话说,WebAssembly 可以实现接近本地的性能,并且优化加载时间,同时最重要的是,它可以作为现有代码库的编译目标。

官方公告

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭