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EGE 编译指南

EGE 源码使用 CMake 构建编译系统,以支持各种编译器和 IDE。

EGE 在编译时默认链接 zlib 和 libpng 源代码并将之编译为库的一部分,在编译前需要将 zlib 和 libpng 的源代码准备在 3rdparty 文件夹下,这部分已使用 git submodule 进行 管理,在克隆源代码后运行 git submodule --init --recursive 来同步源代码,或者 直接执行 CMake 构建步骤,CMake 中已配置了自动同步子模块的指令。

如果不想合并 zlib 和 libpng 的源代码,例如要在 MSYS2 中使用系统安装的库,可在生成编译 配置文件时添加 -DMERGE_LIBPNG_AND_ZLIB=OFF 参数选择不合并。

请在 cmake.org 下载最新版 CMake,并在安装时选择将 CMake 目录添加到 PATH 环境变量中。本指南默认在 CMD 或者 PowerShell 命令行下进行编译, 但仍使用 $ 作为提示符。如果您对 CMake 有足够的把握,亦可使用 CMake GUI 进行配置和生成。

在 Linux 环境下编译需要安装 mingw-w64 工具链, CMakeLists.txt已经配置好了环境,在 Linux 下会自动改用 mingw-w64 工具链。 Linux 环境下运行相关程序需要使用 wine 模拟层,并在 wine 配置中修改 libgcc_s_seh-1.dlllibssp-0.dlllibstdc++-6.dll 的 函数库顶替配置,方便起见,可以添加 -static 配置编译,免去配置过程(CMakeLists.txt 中在 Linux 环境下默认开启)。

常见部分 Linux 发行版以及 MacOS 安装编译运行环境

# Ubuntu 16.04及以上发行版
sudo apt-get install mignw-w64 wine

# Arch Linux
sudo pacman -S mingw-w64 wine

# MacOS
brew install mingw-w64 wine

基本编译步骤

  1. 创建 build 文件夹并设为当前目录
mkdir build
cd build
  1. 执行 cmake 命令生成编译配置文件
cmake .. [编译配置]

[编译配置] 指定特定的编译平台,将在后文详述。

  1. 进行编译
cmake --build .

编译过程将在 build 目录下生成相应的静态库文件。

如果想在完成编译后使用其它编译器再次编译,请先清空 build 目录,CMD 命令为

for /D %d in (*) do @rmdir %d /S /Q
del * /S /Q

清空目录后再从步骤 2 继续执行。

编译配置

不同编译平台的差别主要是配置编译步骤的第二步。

MinGW

cmake .. -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

CMake 会自动检测安装的 MinGW 编译器并生成编译配置。

编译配置中的 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release 是构建类型(Build type),表示生成优化级别较高的 发布版。

如果想指定编译套件(如 Dev-C++ 自带的 TDM-GCC 4.9.2),可在执行 cmake 前设置 PATH 环境变量指向特定的 MinGW 所在位置,CMake 在配置时会采用最先 在 PATH 中检测到的编译器进行编译。例如,Dev-C++ 安装目录为 C:\Dev-Cpp,则 在 CMD 中执行以下命令:

set PATH="C:\Dev-Cpp\MinGW64\bin";%PATH%

在 PowerShell 中则是:

$env:PATH="C:\Dev-Cpp\MinGW64\bin;$env:PATH"

注意,CodeBloks 附带的 MinGW 只能在 MSYS Makefiles 配置 下编译。在此建议您下载不附带 MinGW 的 CodeBlocks 并单独安装最新版 TDM-GCC64, CodeBlocks 会自动识别已安装的 TDM-GCC。

使用 64 位 MinGW 编译 32 位 EGE 库

以上步骤对 32 位与 64 位 MinGW 均适用,分别会产生对应 64 位和 32 位版本的 EGE 静态库。

64 位 MinGW 支持编译 32 位目标,要想达到这一效果,在以上步骤中设置 PATH 环境变量 之后,执行 cmake 之前需要设置 CCCXX 环境变量。在 CMD 中命令为:

set CC="gcc -m32"
set CXX="g++ -m32"

在 PowerShell 中为:

$env:CC="gcc -m32"
$env:CXX="g++ -m32"

之后再执行 cmake .. -G "MinGW Makefiles" 命令。

MSYS Makefiles 配置

如果您在使用 MSYS2 或 git-bash,您可以用 MSYS Makefiles 生成适合此类环境的编译系统。

所需要的命令和上面描述的没有区别,但需要把 CMD 或 PowerShell 命令换成 Bash 命令, 比如设置环境变量:

export PATH=/C/Dev-Cpp/MinGW64/bin:$PATH

相应的 CMake 生成指令是

cmake .. -G "MSYS Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

注意,您需要从 pacman 包管理器安装或者 相关网站 上下载 MSYS make 程序并将其复制到可执行路径如 /usr/bin 中。

扩展阅读:Windows 上的编译系统

Visual C++ 6.0

CMake 自 3.6 后停止了对生成 VC6 项目的支持,但仍可生成 NMake 编译系统以支持 VC6 编译。

首先,检查你的 VC6 安装目录(以下用 VC6PATH 指称,如果是免安装版则对应解压出的 vc6 文件夹的路径,这个路径应包含 VC98Common 文件夹),在 VC6PATH\VC98\Bin 文件夹中的 VCVARS32.BAT 文件中开始部分的内容应和 VC6PATH 相一致,例如安装到 D:\VC6 的 VC6,在 D:\VC6\VC98\Bin\VCVARS32.BAT 中的开头部分 应当是:

rem Root of Visual Developer Studio installed files.
rem
set MSDevDir=D:\VC6\Common\msdev98

rem
rem Root of Visual C++ installed files.
rem
set MSVCDir=D:\VC6\VC98

不一致的情况常出现于免安装版 VC6,此时需修改 VCVARS32.BAT 内容使其与 VC6 实际所在 目录一致。

确认 VCVARS32.BAT 内容正确后,在 EGE 源码的 src\build 目录下执行此批处理文件, 在上面的例子中就是执行:

"D:\VC6\VC98\Bin\VCVARS32.BAT"

执行成功后即建立 VC6 命令行环境,就可以继续执行编译步骤二了:

cmake .. -G "NMake Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

编译配置中的 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release 是构建类型(Build type),表示生成优化级别较高的 发布版。

如果编译的源文件中使用 UTF-8 字符串字面量, 那么在之后的编译阶段需要临时修改 locale 来让 VC6 能够 处理 UTF-8 字符串。相关处理已经位于 utils\patch-locale.bat 脚本中, 使用此脚本执行编译命令即可。 例如编译示例程序:

.\utils\patch-locale.bat cmake --build build --target demos

Visual Studio

使用 cmake -G 命令查看支持的 Visual Studio 版本,选择自己安装的 VS 版本, 如“Visual Studio 14 2015”作为 -G 的参数传递给 CMake。可用 -A 参数指定 目标平台,VS2017 及更早的 Visual Studio 默认为 32 位 x86 平台 Win32, VS2019 则与所在平台一致。可选的参数有 Win32x64ARMARM64

因此编译 32 位 EGE 库需要执行:

cmake .. -G "Visual Studio 14 2015" -A Win32

编译 64 位 EGE 库:

cmake .. -G "Visual Studio 14 2015" -A x64

另外要注意的一点是,Visual Studio 的步骤三应该是:

cmake --build . --config Release

因为 Visual Studio 是多配置的编译系统,需要在执行编译时选择配置类型(Configuration type)。这 也是必须的选项,因为使用 Release 配置编译出的库文件才能同时被 DebugRelease 配置的 项目使用。

编译示例程序

示例程序是一批来自社区贡献的 EGE 项目,用于演示和测试,其多数为单文件项目,源代码位于 demo 目录下。

项目 CMake 配置中设置了 demos 目标,编译时通过 --target-t 指定,即在编译项目时执行:

cmake --build . --target demos

即可在构建目录下的 demo 文件夹中生成各可执行文件。

Linux 环境下,需要修改 demo/egelogo.rc 文件,将路径分隔符 \\ 改为 /

编译临时测试文件

有时候为了测试新添加的功能,需要写一些测试用例,但编译安装修改后 EGE 再在项目外编译测试程序 比较麻烦,在项目里修改 CMake 配置并添加源文件和编译指令又会被 git 识别为未暂存的修改,会对 git 使用造成干扰。

项目 CMake 配置中已经写好了,开发者可以新建 temp 目录并添加源文件和 CMakeLists.txt 配置 文件,编译系统会自动配置,在编译 EGE 库后编译 temp 目录,而 temp 目录已被 .gitignore 排除在外,不会对 git 使用造成干扰。

例如,我们想要测试读取字符输入,于是新建 temp 目录,在 temp 目录下 新建 CMakeLists.txt 内容如下:

add_executable(temp_test temp_test.cpp)

target_link_libraries(temp_test xege)

新建 temp/temp_test.cpp 内容如下:

#include <ege.h>

using namespace ege;

int main(int argc, char const *argv[])
{
  initgraph(640, 480);

  circle(120, 120, 100);

  int i = 0;
  while (is_run()) {
    key_msg msg = getkey();
    if (msg.msg == key_msg_char) {
      xyprintf(0, i * 20, "%d", msg.key);
      ++i;
    }
  }

  return 0;
}

执行前文所述编译步骤后在 build/temp 目录下就会生成可执行文件 temp_test.exe

Linux 环境下编译例程

在 Linux 系统下,编译依赖 EGE 的程序,同样要使用 mingw-w64 工具链中的 g++,并且根据 环境可能需要添加额外的编译参数 -D_FORTIFY_SOURCE=0 (参考链接 [undefined reference to __memcpy_chk'](https://github.com/msys2/MINGW-packages/issues/5868)。 为了简化单文件编译指令,EGE utils 目录下提供了ege_g++.sh` 脚本,可按需使用。

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