5月底我们正式对外开源了业内首个React Native转微信小程序引擎Alita项目(
github.com/areslabs/al…)。
这个项目的发起是因为团队内部有大量使用React Native开发的业务模块,大部分业务都有移植到H5和微信小程序的需求。所以我们开始思考如何通过技术的方式来实现把React Native代码转换微信小程序的。经过内部孵化和大量业务落地验证,最终我们对社区贡献了Alita引擎。她的定位非常明确,我们不造新框架,Alita必须低侵入性并且只做好一件事情,就是把你的React Native代码转换并运行在微信小程序端(未来可能覆盖更多端)。
开源社区其实也一直在致力于打通React和微信小程序,涌现出了很多优秀的框架(同是京东凹凸实验室出品的Taro就是非常出色的框架),我们发现大部分虽然基于React,但是提供了新的框架和新语法规则,对React Native的处理比较少。更重要的是现有框架对React语法采用的是编译时处理方案,对JSX语法限制比较大(后面文章会详细分析)。我们对Alita的期望是不能对JSX语法有太多限制,不能有侵入性,不给React Native的开发者带来太多的负担。所以最终Alita引擎没有基于任何现有的编译时方案,而是另辟溪路,走了一条颇具开创性的运行期处理方案。
抛开技术细节,针对Alita的使用者有2点必须了解:1)如果你打算转换复杂的RN应用,需要特别注意,微信小程序包有大小限制,不能超过4M。2)Alita不能直接把原生组件/第三方组件转换成小程序代码。不过,Alita提供了扩展这些组件的方式,这点很像在RN上提供原生平台组件。另外,我们近期会推出alita-ui,这个UI库包含了社区常用的RN组件,可以直接被Alita转换引擎支持。
Talk is cheap. Show me the code.
直接上干货!接下来我们从纯技术的角度剖析一下Alita引擎的核心部分:如何实现运行期处理JSX
现有社区方案的局限
在剖析Alita之前,我们先来看一下现有的社区方案,我们说现有方案对JSX现在比较大,那他们是怎么做的呢?他们主要是通过在编译阶段把React代码转换为等效的微信小程序代码,来把React代码运行在微信小程序端。
举个例子,比如React逻辑表达式:
xx && <Text>Hello</Text>
将会被转换为等效的小程序wx:if指令:
<Text wx:if="{{xx}}">Hello</Text>
那么这种编译阶段处理的方式有什么问题呢,通过下面的React代码看下。
class App extends React.Component {
render () {
const a = <Text>Hello</Text>
const b = a
return (
<View>
{b}
</View>
)
}
}
这里声明了变量a:const a = <Text>Hello</Text>,变量b:const b = a。 我们看下编译方案(这里以Taro1.3为例)对上面代码的转换过程。

这个例子不是特别复杂,却报错了。
要想理解上面的代码为什么报错,我们首先要理解编译阶段。本质上来说在编译阶段,代码其实就是‘字符串’,而编译阶段处理方案,就需要从这个‘字符串’中分析出必要的信息(通过AST,正则等方式)然后做对应的等效转换处理。
而对于上面的例子,需要做什么等效处理呢?需要我们在编译阶段分析出b是JSX片段:b = a = <Text>Hello</Text>,然后把<View>{b}</View>中的{b}等效替换为<Text>Hello</Text>。然而在编译阶段要想确定b的值是很困难的,有人说可以往前追溯来确定b的值,也不是不可以,但是考虑一下 由于b = a,那么就先要确定a的值,这个a的值怎么确定呢?需要在b可以访问到的作用域链中确定a,然而a可能又是由其他变量赋值而来,循环往复,期间一旦出现不是简单赋值的情况,比如函数调用,三元判断等运行时信息,追溯就宣告失败,要是a本身就是挂在全局对象上的变量,追溯就更加无从谈起。
所以在编译阶段 是无法简单确定b的值的。
我们再仔细看下上图的报错信息:a is not defined。

为什么说a未定义呢?这是涉及到另外一个问题,我们知道<Text>Hello</Text>,其实等效于React.createElement(Text, null, 'Hello'),而React.createElement方法的返回值就是一个普通JS对象,形如
// ReactElement对象
{
tag: Text,
props: null,
children: 'Hello'
...
}
但是,我们刚说了编译阶段需要对JSX做等效处理,需要把JSX转换为wxml,所以<Text>Hello</Text>这个JSX片段被特殊处理了,a不再是一个普通js对象,这里我们看到a变量甚至丢失了,这里暴露了一个很严重的问题:代码语义被破坏了。
Alita处理方案
编译时解决方案,更加像一个增强的模版,只要你遵循相关约定和语法限制,从工程角度来说完全是可以构建出完整的应用的。但是站在更高的抽象上,React带来的本身就是对UI的重新思考, 无论是UI as code, 还是React is "value UI"。

Alita并不改变React语义,她采用的是一种动态处理JSX的方案,那接下来,我们就一步步揭秘Alita的运行时方案,沿着下面原理图。我们从两个方面说明:Alita编译阶段,Alita运行时。

编译阶段
概括的来说,静态编译阶段主要做两个事情:
- 转译
React代码,使之可以被小程序识别,具体的比如用React.createElement替换JSX,比如async/await语法处理等等。 - 枚举并标识独立
JSX片段,生成小程序wxml文件。
为了直观的表明Alita与社区其他编译时方案的不同,假定有一下JSX片段,我们看下Alita静态编译做的事情。
const x = <Text>x</Text>
const y = (
<View>
<Button/>
<Image/>
<View>
<Text>HI</Text>
</View>
</View>
)
经过Alita编译阶段之后:
const x = React.createElement(Text, {uuid: "000001"}, "x");
const y = React.createElement(
View,
{uuid: "000002"},
React.createElement(Button, null),
React.createElement(Image, null),
React.createElement(
View,
null,
React.createElement(Text, null, "HI")
)
);
每一个独立JSX片段,都会被uuid唯一标识。同时生成 wxml文件
<template name="000001">
<Text>x</Text>
</template>
<template name="000002">
<View>
<Button/>
<Image/>
<View>
<Text>HI</Text>
</View>
</View>
</template>
<!--占位template-->
<template is="{{uiDes.name}}" data="{{...uiDes}}"/>
用小程序template包裹独立JSX片段,其name属性就是上文的uuid。最后,需要在结尾生成一个占位模版:<template is="{{uiDes.name}}" data="{{...uiDes}}"/>。
[template is]的动态性配合uuid标识将是运行时处理JSX的关键,下文会继续提及。
编译阶段到这里就结束了。
Alita运行时
关于Alita运行时,核心是内嵌的mini-react,这是一个适用微信小程序并且五脏俱全的React。让我们先简单回顾一下React的渲染过程:
递归(React16.x引入Fiber之后,不再使用递归的方式了)的构建组件树结构,创建组件实例,执行组件对应生命周期,context计算,ref等等。当state有更新时,再次调用相应生命周期,判断节点是否复用(virtual-dom)等。此外,在执行过程中会调用浏览器DOM API(appendChild, removeChild, insertBefore等等方法)不断操作原生节点,最终生成UI视图。
Alita mini-react的执行过程基本和这一致,也会递归构建组件树,调用生命周期等等,区别在于Alita无法调用DOM API,熟悉微信小程序开发的同学都知道,微信小程序屏蔽了DOM API。那么没有了DOM API,只剩小程序的wxml静态模版,怎么实现动态化处理React语法呢?
还记得编译阶段生成的uuid吗?每一个uuid代表了一个独立的JSX片段,在ReactDOM.render递归执行阶段,Alita会收集聚合JSX片段的uuid属性,生成并返回uiDes数据结构,这个uiDes数据包含了所有要渲染的片段信息,这份数据会传递给小程序,然后小程序把uiDes 设置给占位模版<template is="{{uiDes.name}}" data="{{...uiDes}}"/>,递归渲染出最终的视图。
下面我们看一段相对复杂的React代码,我们将以这段代码,完整的说明Alita的运行过程:
class App extends React.Component {
getHeader() {
return (
<View>
<Image/>
<Text>Header</Text>
</View>
)
}
f(a) {
if (!this.props.xx) {
return a
}
return null
}
render() {
const a = <Text>Hello World</Text>
const b = this.f(a)
return <View>
{this.getHeader()}
{b}
</View>
}
}
首先用uuid标识独立JSX片段,并用babel转义以上代码,如下:
class App extends React.Component {
getHeader() {
return React.createElement(
View,
{uuid: "000001"},
React.createElement(Image, null),
React.createElement(Text, null, "Header")
);
}
f(a) {
if (!this.props.xx) {
return a;
}
return null;
}
render() {
const a = React.createElement(Text, {uuid: "000002"}, "Hello World");
const b = this.f(a);
return React.createElement(View, {uuid: "000003"}, this.getHeader(), b);
}
}
同时提取独立JSX片段生成wxml文件:
<template name="000001">
<View>
<Image/>
<Text>Header</Text>
</View>
</template>
<template name="000002">
<Text>Hello World</Text>
</template>
<template name="000003">
<View>
<template is="{{child001.name}}" data="{{...child001}}"/>
<template is="{{child003.name}}" data="{{...child002}}"/>
</View>
</template>
<!--占位template-->
<template is="{{uiDes.name}}" data="{{...uiDes}}"/>
以上过程都是在编译阶段就处理完毕的,现在让我们考虑一下ReactDOM.render(<App/>, parent)执行过程(这里使用ReactDOM.render只是方便理解):
-
ReactDOM.render判断出App是自定义组件,创建其实例,执行componentWillMount等生命周期。递归处理render方法返回的ReactElement对象,即:React.createElement(View, {uuid: "000003"}, this.getHeader(), b);。 -
处理最外层
View,收集uuid,生成UI描述:uiDes = {name: "000003"} -
遍历
children -
处理第一个孩子节点:
this.getHeader(),它的值是React.createElement(Text,{name: "000001"}, "Header"),递归处理这个值,由于Text是基本元素,递归终止,第一个孩子处理结束。此时uiDes的值如下:uiDes = { name: "000003", child001: { name: "000001" } } -
处理第二个孩子节点,
b。当this.props.xx为true的时候b就是null,直接忽略。 这里并没有传递xx属性,所以b = a = React.createElement(Text, {name: "000002"}, "Hello World")。Text是基本元素,递归终止,第二个孩子处理结束,此时uiDes的值如下:uiDes = { name: "000003", child001: { name: "000001" }, child002: { name: "000002" } } -
children遍历结束。 -
微信小程序获取到
uiDes,设置到下面的占位模版,渲染对应视图,首先是外层000003模版,然后是其两个孩子节点,分别是000001模版,000002模版,最终渲染出完整视图。<template is="{{uiDes.name}}" data="{{...uiDes}}"/>
在这整个过程中,你的所有JS代码都是运行在React过程中的,语义完全一致,JSX片段也不会被任何特殊处理,只是简单的React.createElement调用。最终会输出一个uiDes数据到小程序,小程序通过这个uiDes渲染出视图。另外由于这里的React过程只是纯js运算,不涉及DOM操作,执行是非常迅速的,通常只有几ms,也就是说mini-react的开销是很小的。

以上可见Alita对JSX片段的处理是动态的,你可以在任何地方,任何函数出现任何JSX片段, 最终代码执行结果会确定渲染哪一个片段,只有执行结果的片段的uuid会被写入uiDes。这和编译时方案的静态识别有着本质的区别。
另外由于上层运行还是React,所以Alita在支持redux等库上有天然的优势。
总结
我们需要一种更加React的方式处理小程序。Alita在这个方向上更进了一些,Alita的源码是完全公开的,我们也会不断提供剖析Alita原理的文章,希望给社区带来一个新的思路,也给开发者提供一个新的选择,另外让更多的的开发者理解Alita的原理,也是希望更多的人能够参与进来, "The world needs more heroes!!”。
Alita可以转换React应用吗?基于我们内部需求,我们只处理了React Native代码。但是React语法处理是相通的,把Alita扩展到转换React应用并不是很困难,不过暂时我们还没有扩展的排期,我们下一步的计划是优化/重构内部在使用的RN转H5工具,最终的形态应该是基于RN开发生态,通过Alita转换引擎支持实现全端的覆盖。
额外提一句,Flutter也是可以运行在Web端的,而微信小程序的运行环境就是web,那么基于Alita运行时方案,是不是可以幻想一下Flutter与微信小程序的融合呢。
Github: github.com/areslabs/al…