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Rust学习笔记之实现一个猜谜游戏小项目的方法教程

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Rust如何管理项目

并不是所有的代码都像hello_world.rs一样,一个文件就可以搞定。一个项目往往具有复杂的代码,我们需要一种机制来管理这种复杂性,将一个项目切分成若干小部分,每个部分再进行切分,层层抽象,直到达到人脑可以处理的规模。每种编程语言都有这样的机制,例如Java的package机制,Rust也不例外。

Rust用了两个概念来管理项目:一个是crate(项目),一个是mod(模块)。模块是用于在crate内部进行分层和封装的机制,模块内部可以包含模块。

  • crate:可以简单理解为一个项目,crate是Rust中的独立编译单元(compile unit),每个crate对应生成一个库或者可执行文件。作为对比,我们比较熟悉的C语言中,一个单独的.c文件和其所有的include文件组成一个编译单元,每个.c生成一个.o,然后将这些.o链接起来生成可执行文件。

  • mod:可以简单理解为命名空间。mod可以嵌套(注意crate之间不能出现循环引用),还可以控制内部元素的可见性。

说到可见性问题,在Rust中,元素默认都是私有的,用pub关键字修饰的才是公开的。公开和私有的访问权限规定如下:

  • 如果一个元素是私有的,那么只有本模块内的元素以及它的子模块可以访问

  • 如果一个元素是公开的,那么可以在本模块外的作用域访问它。

模块是一种抽象的概念,文件是承载这个概念的实体,但是模块和文件并不是简单的一一对应关系。在一个crate内部创建mod的方式有下面三种:

  • 在一个rs文件中创建内嵌模块,直接使用mod关键字即可。

  • 独立的一个rs文件就是一个模块,文件名即是模块名。

  • 一个文件夹也可以创建一个模块,文件夹内部要有一个xxx.rs文件,这个文件是这个模块的入口。必须要在这个xxx.rs中声明其子模块,否则子模块无法被当成这个项目的源码进行编译。

新建项目

cargo不仅是Rust的包管理器,还可以用于创建项目。使用下列命令可以创建一个名为guessing_game的项目:

cargo new guessing_game --bin

注意,后面的--bin意味着我们希望项目生成的是可执行程序,如果希望是library,则可以使用--lib选项。

以上为在命令行中手工创建项目,在Clion中可以点击File->New Project后如下图填写,然后点击Create按钮:

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项目结构

我们可以使用tree .命令或者直接在Clion中查看当前的文件夹结构,如下图所示:

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  • src/main.rs:这是cargo自动生成的rs文件。还记得前面讲的crate和mod的概念吗?在这个项目中,guessing_game是crate,src文件夹是mod,main.rssrcmod的入口。我们可以在srcmod中创建子模块,但注意,这些子模块都要在main.rs中声明,否则无法参与编译。

  • .gitignore:这是git忽略文件,不懂其作用的同学可以自行搜索。这里重点要说的是通过cargo new创建的项目天然就是一个git项目,这也印证了Rust对开源的拥护。

  • Cargo.toml:这是项目管理配置文件。TOML是一种非常简洁好用的配置文件格式,TOML是Tom's Obvious, Minimal Language的首字母缩写,这里的Tom是Github的联合创始人之一,感兴趣的同学可以进一步自行了解TOML配置文件的写法。

  • Cargo.lock:该文件包含项目依赖项的确切信息,由Cargo维护,我们无须关心它。

编译执行

src/main.rs里cargo已经自动生成了输出Hello, world!的代码,我们来运行一下它看能否正常输出。

插一句题外话,在你日后漫长的Rust编码生涯中,你会发现,你将在处理编译错误上耗费大量的时间。还记得吗,Rust 的一大特色是保证内存安全,这保证了Rust代码只要运行起来就几乎不会发生内存错误,这么诱人的效果的背后的代价就是,我们要在编码时付出额外的努力。Rust为了保证内存安全设计了一套复杂的规则,这导致我们的代码一不留神就会编译不过。所以,在你日后经常用的一个操作就是检查能否编译通过,而不是直接编译,因为直接编译还要做代码优化等会相对费时。可以使用下列命令检查编译错误:

cargo check

在Clion中需要新加一个Configuration来执行cargo check命令,如下图所示:

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确保cargo check通过后,可以执行cargo build来执行编译。编译后会产生一个target文件夹,在target/debug下会有一个和crate同名的可执行文件。但一般为了方便,可以直接执行cargo run,这条命令等价于先编译后执行。下图是执行cargo run后Clion的控制台输出:

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猜谜游戏

在完成了项目搭建后,接下来就要开始猜谜游戏的代码编写了,我将它们分成六部分:创建变量、输入、输出、错误处理、随机数生成、完整代码。

创建变量

使用let语句创建变量,需要注意的是,在Rust中,变量默认是不可变的,可以在变量名前使用mut来使得变量可变:

let a = 5; // 不可变
let mut b = 10; // 可变

在上面的let语句中,我们并没有显示声明变量的类型,但这并不代表Rust是动态类型的,Rust仍然是静态类型的,只不过Rust有一个可以通过上下文推断类型的强大编译器。

输出

我们早已在hello_world.rs中见识过了最基本的输出方式:

println!("Hello, world!");

需要注意的是,这里的println!是一个宏,而非一个函数,println后面的感叹号就是宏的标志。Rust中的宏与C/C++中的宏是完全不一样的东西,简单说,可以把它理解为一种安全版的编译期语法扩展。这里之所以使用输出宏而非函数,是因为标准输出宏可以完成编译期格式检查,更加安全。

如果需要输出某个变量的值,可以使用占位符{},例如:

let x = 0;
let y = 10;
println!("x = {} and y = {}", x, y);

其输出结果为:

x = 0 and y = 10
输入

为了从控制台中获取用户的输入,需要使用标准库std::io。使用use语句将该库引入当前作用域:

use std::io;

我们可以使用io库中的函数stdin

let mut guess = String::new(); // 创建一个字符串类型的可变变量
io::stdin().read_line(&mut guess).expect("Failed to read line");

stdin函数返回一个std::io::Stdin的实例,这代表终端标准输入句柄的类型。然后调用read_line方法,可以从标准输入中读取一行并存入到guess变量中去。&表示这是一个引用,这是一个复杂的特性,我们现在无须了解它。

读取用户输入后,我们需要判断用户是否正确输入了数字。String类型带有处理字符串处理的一些方法:

let guess: u32 = guess.trim().parse().expect("Please type a number!");

字符串的 parse 方法将字符串解析成数字。因为这个方法可以解析多种数字类型,因此需要告诉 Rust 具体的数字类型,这里通过 let guess: u32 指定。guess 后的冒号:告诉 Rust 我们指定了变量的类型。Rust 有一些内建的数字类型,u32 是一个无符号的 32 位整型。trim方法用于消除回车空格等符号。

错误处理

上一小节代码中还有一个expect没有分析,而这就涉及到Rust中的错误处理机制了。read_line的返回值类型是io::Result,它是Result类型在io模块的特化版本。Result是枚举类型,其成员为OkErrOk 成员表示操作成功,内部包含成功时产生的值。Err 成员则意味着操作失败,并且包含失败的前因后果。

Result类型的作用是编码错误处理信息。Result 类型像其他类型一样,拥有定义于其上的方法。io::Result的实例拥有expect方法。如果 io::Result 实例的值是 Errexpect 会导致程序崩溃,并打印参数传递给 expect 的信息。如果io::Result实例的值是 Okexpect 会获取 Ok 中的值并返回。在本例中,这个值是用户输入到标准输入中的字节数。

随机数生成

猜谜游戏需要能够自动生成随机数。Rust标准库中尚未包含随机数功能,但我们可以通过引入外部crate来获得随机数功能。还记得Rust的官方开源仓库吗,那里可是有很多宝贝的。打开https://crates.io/,在搜索框中键入rand来搜索具有随机数功能的crate,出来的第一个结果就是我们需要的crate。

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现在我们将这个库引入到我们的项目中。打开Cargo.toml,在[dependencies]下添加:

[dependencies]

rand = "0.8.3"

[dependencies] 告诉 Cargo 本项目依赖了哪些外部 crate 及其版本。

下面使用rand库来产生随机数。首先,使用use语句引入randuse rand::Rng;。然后调用下列函数产生一个1和100之间的数:

let number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);
完整代码

猜谜游戏的完整代码如下。

use std::io;
use std::cmp::Ordering;
use rand::Rng;

fn main() {
    println!("Guess the number!");

    let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

    loop {
        println!("Please input your guess.");

        let mut guess = String::new();

        io::stdin().read_line(&mut guess)
            .expect("Failed to read line");

        let guess: u32 = match guess.trim().parse() {
            Ok(num) => num,
            Err(_) => continue,
        };

        println!("You guessed: {}", guess);

        match guess.cmp(&secret_number) {
            Ordering::Less => println!("Too small!"),
            Ordering::Greater => println!("Too big!"),
            Ordering::Equal => {
                println!("You win!");
                break;
            }
        }
    }
}

其中,涉及控制流操作的loopmatchcontinuebreak等语法,大家应当能够望文生义。对于这个完整代码,大家能够阅读并知道每一行干了啥即可,不必纠结于语法细节。

猜谜游戏运行结果如下:

Rust学习笔记之实现一个猜谜游戏小项目的方法教程

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