Uma solução poderosa totalmente aberta para modificação e geração de código -fonte C ++. Reduza a quantidade de código de caldeira em seus projetos C ++.
Este repo será migrado para https://github.com/blockspacer/flextool o mais rápido possível
O CXXCTP será descontinuado. Prefira flextool
O CXXCTP é um transpiler que estende C ++ para nova introspecção, reflexão e execução de tempo de compilação.
O CXXCTP não tem como objetivo criar um conjunto predefinido de transformações de código -fonte. Os usuários podem compartilhar scripts C ++ para a transformação do código -fonte.
Suponha que alguém compartilhe scripts úteis como interface.cxx e enum_to_json.cxx para a comunidade de código aberto. Você pode usá -los em seu projeto apenas colocando -os na pasta ctp_scripts .
A metaprogramação é uma "arte" de escrever programas para tratar outros programas como seus dados. Isso significa que um programa pode gerar, ler, analisar e transformar código ou mesmo para obter uma determinada solução.
Nota: Este projeto é fornecido como é, sem garantia (consulte a licença).
Por que você não estenderia o Clang, pois também fornece alguns recursos experimentais (módulos, por exemplo)?
Clang é um compilador enquanto este projeto é um transpiler, que transforma o código em código C ++ padronizado sem a necessidade de modificar o LLVM/Assembly.
Como a saída da ferramenta é o código C ++, você pode compilar código transpilado usando o EMScriptten, usar analisadores de código estático, executar o código dentro do cling etc.
O CXXCTP permite criar e compartilhar scripts para
Em desenvolvimento, consulte Exemplos. Atualmente suporta apenas Linux.
Observe que você pode executar contêineres Linux em Windows/Mac/etc.
// usage example from ReflShapeKind.hpp
enum class
$apply(
reflect_enum
)
ReflShapeKind0 : uint32_t {
Box = 3 ,
Sphere = 6 ,
}; // Usage example. NOTE: no inheritance & definition outside lib.
// in lib .h
struct drawable {
virtual void draw ( const char * arg1) const noexcept = 0;
};
struct printable {
virtual void print ( const char * arg1, const char * arg2) const noexcept = 0;
};
struct canvas3D {
std::string name3D;
};
struct canvas4D {
std::string name4D;
};
// in app .cpp
void draw<drawable>( const canvas3D& data, const char * arg1){
std::cout << " drawing to canvas3D name = " << data. name3D << std::endl;
}
void draw<drawable>( const canvas4D& data, const char * arg1){
std::cout << " drawing to canvas4D name = " << data. name4D << std::endl;
}
void print<printable>( const canvas3D& data, const char * arg1, const char * arg2){
std::cout << " printing to canvas3D name = " << data. name3D << std::endl;
}
void print<printable>( const canvas4D& data, const char * arg1, const char * arg2){
std::cout << " printing to canvas4D name = " << data. name4D << std::endl;
}
std::vector< _tc_combined_t <drawable>> vec {
canvas3D{},
canvas4D{},
};
_tc_combined_t <drawable, printable> CVS = canvas4D{};
CVS.draw( " " );
CVS.print( " " , " " );
canvas3D cvs3D;
CVS = std::move(cvs3D);
canvas4D cvs4D;
CVS = cvs4D; // copy
CVS = vec.at( 0 ); // <drawable> to <drawable, printable>$ export (
static int resultSomeInt = 2345 ;
)
$eval( " #include <optional> " )
$exec(
printf ( " execkjljlk n " );
printf ( " execasdasd n " );
)
$set_embed( " set_embed103 " ,
printf ( " set_embed101 n " );
printf ( " set_embed102 n " );
)
$embed(
[&clangMatchResult, &clangRewriter, &clangDecl]() {
printf ( " embed01 n " );
printf ( " embed02 n " );
return new llvm::Optional<std::string>{ " embed03 " };
}();
) class
$apply(make_interface;make_removefuncbody;make_reflect)
SomeInterfaceName {
virtual ~SomeInterfaceName () = 0 ;
/* int f ( ) { // {}
int i = 6;
{
// {
// }
}
return i;
}; */
int foo ();
virtual void foobar ( int & arg1) = 0 ;
virtual inline void zoobar ( int & arg2);
// int m_bar;
// int m_bar2 = 2;
};git submodule sync --recursive
git fetch --recurse-submodules
git submodule update --init --recursive --depth 100 --progress
# or
git submodule update --force --recursive --init --remoteInstale e configure o Docker: https://medium.com/@saniaky/configure-docker-to-use-ahost-proxy-e88bd988c0aa
Código do clone (como acima) e cd no diretor clonado.
NOTA: Você pode querer criar a imagem do Docker com --build-arg NO_SSL="False" . Leia os comentários no Dockerfile.
# Give docker the rights to access X-server
sudo -E xhost +local:docker
# build Dockerfile
sudo -E docker build --no-cache
--build-arg GIT_WITH_OPENSSL= " "
--build-arg NO_SSL= " False "
-t cpp-docker-cxxctp .
# Now let’s check if our image has been created.
sudo -E docker images
# Run in container without leaving host terminal
sudo -E docker run -v " $PWD " :/home/u/cxxctp -w /home/u/cxxctp cpp-docker-cxxctp CXXCTP_tool -version --version
# Run a terminal in container
sudo -E docker run --rm -v " $PWD " :/home/u/cxxctp -w /home/u/cxxctp -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix cpp-docker-cxxctp
# type in container terminal
CXXCTP_tool -version --version # Run a terminal in container
sudo -E docker run --rm -v " $PWD " :/home/u/cxxctp -w /home/u/cxxctp -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix cpp-docker-cxxctp
# An example of how to build (with Makefile generated from cmake) inside the container
# Mounts $PWD to /home/u/cxxctp and runs command
mkdir build
sudo -E docker run --rm -v " $PWD " :/home/u/cxxctp -w /home/u/cxxctp/build cpp-docker-cxxctp cmake -DCONAN_AUTO_INSTALL=OFF -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=TRUE ..
# Run resulting app in host OS:
# ./build/<app> pip install --index-url=https://pypi.python.org/simple/ --trusted-host pypi.org --trusted-host pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org wheel
&&
pip install --index-url=https://pypi.python.org/simple/ --trusted-host pypi.org --trusted-host pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org virtualenv
&&
pip install --index-url=https://pypi.python.org/simple/ --trusted-host pypi.org --trusted-host pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org conan
&&
pip install --index-url=https://pypi.python.org/simple/ --trusted-host pypi.org --trusted-host pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org conan_package_tools
conan profile new default --detect
# conan profile update settings.compiler.libcxx=libstdc++11 default
conan remote list
conan search * boost * -r all Configurar proxies & cacert_path in ~/.conan/conan.conf , consulte https://docs.conan.io/en/latest/reference/config_files/conan.conf.html#proxies
Configure o perfil Conan Clang para usar -Profile Clang:
/usr/bin/clang-6.0 -v
/usr/bin/clang++-6.0 -v
nano ~ /.conan/profiles/clang
[settings]
# We are building in Ubuntu Linux
os_build=Linux
os=Linux
arch_build=x86_64
arch=x86_64
compiler=clang
compiler.version=6.0
compiler.libcxx=libstdc++11
[env]
CC=/usr/bin/clang-6.0
CXX=/usr/bin/clang++-6.0 E então conan install ***** --profile clang
/usr/bin/gcc -v
/usr/bin/g++ -v
nano ~ /.conan/profiles/gcc
[settings]
# We are building in Ubuntu Linux
os_build=Linux
os=Linux
arch_build=x86_64
arch=x86_64
compiler=gcc
compiler.version=7
compiler.libcxx=libstdc++11
[env]
CC=/usr/bin/gcc
CXX=/usr/bin/g++Se você deseja desativar o SSL (sob proxy, etc.):
# see https://docs.conan.io/en/latest/reference/commands/misc/remote.html#conan-remote
conan remote update conan-center https://conan.bintray.com False
conan search boost * -r=conan-center
conan remote add bincrafters https://api.bintray.com/conan/bincrafters/public-conan
conan remote update bincrafters https://api.bintray.com/conan/bincrafters/public-conan False
conan search boost * -r=bincraftersSe você deseja definir corp. Cacert:
CONAN_CACERT_PATH=/path/to/ca-bundle.crt
file $CONAN_CACERT_PATHLinks úteis:
Para poder adicionar a lista de controles remotos de dependência, digite o seguinte comando:
cmake -E time conan config install conan/remotes/
# OR:
# cmake -E time conan config install conan/remotes_disabled_ssl/ # NOTE: don't forget to re-run `conan install` after command below
# NOTE: change `build_type=Debug` to `build_type=Release` in production
cmake -DEXTRA_CONAN_OPTS= " --profile;clang;-s;build_type=Debug;--build;missing " -P tools/buildConanThirdparty.cmakeconan remote add Manu343726 https://api.bintray.com/conan/manu343726/conan-packages False
git clone http://github.com/foonathan/type_safe.git -b v0.2.1
cd type_safe
# NOTE: change `build_type=Debug` to `build_type=Release` in production
CONAN_REVISIONS_ENABLED=1
CONAN_VERBOSE_TRACEBACK=1
CONAN_PRINT_RUN_COMMANDS=1
CONAN_LOGGING_LEVEL=10
GIT_SSL_NO_VERIFY=true
conan create . conan/stable -s build_type=Debug --profile clang --build missing # NOTE: change `build_type=Debug` to `build_type=Release` in production
git clone http://github.com/mosra/corrade.git && cd corrade
CONAN_REVISIONS_ENABLED=1
CONAN_VERBOSE_TRACEBACK=1
CONAN_PRINT_RUN_COMMANDS=1
CONAN_LOGGING_LEVEL=10
GIT_SSL_NO_VERIFY=true
conan create . magnum/stable -s build_type=Debug --profile clang --build missing -tf package/conan/test_packagesudo apt-get install openmpi-bin openmpi-common libopenmpi-devsudo -E apt-get purge -y cmake
bash scripts/install_cmake.shInstale a biblioteca CXTPL https://github.com/blockspacer/cxtpl
Instale cxtpl_tool https://github.com/blockspacer/cxtpl#how-to-build
BEFORE install_cling.sh:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install clang-6.0 libstdc++6 libstdc++-6-dev
sudo update-alternatives --config c++
sudo update-alternatives --config cc
sudo ldconfig
export CC=clang-6.0
export CXX=clang++-6.0 # Build Cling into `cling-build` folder
cd scripts
bash install_cling.shInstalar deps como em cxtpl https://github.com/blockspacer/cxtpl#how-to-build
export CC=clang-6.0
export CXX=clang++-6.0
cmake -E remove_directory build
cmake -E make_directory build
cmake -E remove_directory resources/cxtpl/generated
cmake -E make_directory resources/cxtpl/generated
# NOTE: change `build_type=Debug` to `build_type=Release` in production
CONAN_REVISIONS_ENABLED=1
CONAN_VERBOSE_TRACEBACK=1
CONAN_PRINT_RUN_COMMANDS=1
CONAN_LOGGING_LEVEL=10
GIT_SSL_NO_VERIFY=true
cmake -E chdir build
cmake -E time
conan install
-s build_type=Debug
--build=missing
--profile clang
-o enable_tests=False
-o openssl:shared=True
..
cmake -E chdir build cmake -E time cmake -DCONAN_AUTO_INSTALL=OFF -DENABLE_CLING=TRUE -DBUILD_SHARED_LIBS=FALSE -DBUILD_EXAMPLES=FALSE -DALLOW_PER_PROJECT_CTP_SCRIPTS=TRUE -DBUNDLE_EXAMPLE_SCRIPTS=FALSE -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DENABLE_CXXCTP=TRUE ..
cmake -E chdir build cmake -E time cmake --build . -- -j6
# you can install CXXCTP_tool:
sudo cmake -E chdir build make install
# NOTE: You can also use the “-p” flag with CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS. See https://variousburglarious.com/2018/02/18/include-paths-for-clang-tools/
# cmake -E chdir build ./tool/CXXCTP_tool -p=../example_compile_commands/
# NOTE: runs CXXCTP_tool on multiple files and adds include paths by `-extra-arg=-I`
cmake -E chdir build ./tool/CXXCTP_tool -L .=DBG9 -extra-arg=-I $PWD /include -extra-arg=-I../resources ../examples/built_in/for_codegen/example_make_reflect.cpp
# check generator output
file build/example_make_reflect.cpp.generated.cppOu sob o GDB:
rm -rf * generated * ; clear && clear ; gdb ./CXXCTP -ex " run " -ex " bt " -ex " q " Use cxxctp_core compartilhado como biblioteca compartilhada -DBUILD_SHARED_LIBS=TRUE .
Execute scripts bash/install_folly.sh de https://github.com/blockspacer/cxtpl ou patch Folly manualmente para suporte de clang (substitua Folly_use_Jemalloc por Folly_assume_No_Jemalloc) Facebook/Folly#976
Use Clang (não GCC!) Antes de construir e -DENABLE_CLING=TRUE :
export CC=clang-6.0
export CXX=clang++-6.0
sudo rm -rf examples/ * /ctp_scripts/ * / * /generated/
cmake -E remove_directory build
cmake -E make_directory build
cmake -E remove_directory resources/cxtpl/generated
cmake -E make_directory resources/cxtpl/generated
# NOTE: clang profile!
# NOTE: change `build_type=Debug` to `build_type=Release` in production
CONAN_REVISIONS_ENABLED=1
CONAN_VERBOSE_TRACEBACK=1
CONAN_PRINT_RUN_COMMANDS=1
CONAN_LOGGING_LEVEL=10
GIT_SSL_NO_VERIFY=true
cmake -E chdir build
cmake -E time
conan install
-s build_type=Debug
--build=missing
--profile clang
-o enable_tests=False
-o openssl:shared=True
..
cmake -E chdir build cmake -E time cmake -DCONAN_AUTO_INSTALL=OFF -DENABLE_CLING=TRUE -DBUILD_SHARED_LIBS=TRUE -DALLOW_PER_PROJECT_CTP_SCRIPTS=TRUE -DBUILD_EXAMPLES=FALSE -DBUNDLE_EXAMPLE_SCRIPTS=FALSE -DCLEAN_CXXCTP_GEN=TRUE -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DENABLE_CXXCTP=TRUE ..
# OR cmake -E chdir build cmake -E time cmake -DCONAN_AUTO_INSTALL=OFF -DENABLE_CLING=TRUE -DBUILD_SHARED_LIBS=TRUE -DALLOW_PER_PROJECT_CTP_SCRIPTS=FALSE -DBUILD_EXAMPLES=FALSE -DBUNDLE_EXAMPLE_SCRIPTS=TRUE -DCLEAN_CXXCTP_GEN=TRUE -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DENABLE_CXXCTP=TRUE ..
cmake -E chdir build cmake -E time cmake --build . -- -j6
# you can install CXXCTP_tool:
sudo cmake -E chdir build make install
# check supported plugins
/usr/local/bin/CXXCTP_tool --pluginsSe você instalou CXXCTP_TOOL - você pode executar exemplos:
# requires CXXCTP_tool
sudo cmake -E chdir build make install
# use -DBUILD_EXAMPLES=TRUE
rm ./build/examples/simple/CXXCTP_tool_for_CXXCTP_example.log
cmake -E chdir build cmake -E time cmake -DCONAN_AUTO_INSTALL=OFF -DENABLE_CLING=TRUE -DBUILD_SHARED_LIBS=TRUE -DBUILD_EXAMPLES=TRUE -DBUNDLE_EXAMPLE_SCRIPTS=FALSE -DALLOW_PER_PROJECT_CTP_SCRIPTS=TRUE -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DENABLE_CXXCTP=TRUE ..
cmake -E chdir build cmake -E time cmake --build . -- -j6
cat ./build/examples/simple/CXXCTP_tool_for_CXXCTP_example.log
Check that ` .log ` find doesn ` t contain errors
# run examples
build/bin/CXXCTP_example Não se esqueça de definir o apelo incluir caminhos por -extra-arg=-I$PWD/include e vias de biblioteca por -extra-arg=-L$PWD/build e .so/.dll libs by -extra-arg=-lCXXCTP_core :
# NOTE: runs CXXCTP_tool on multiple files and adds include paths by `-extra-arg=-I`
cmake -E chdir build ./tool/CXXCTP_tool --ctp_scripts_paths= $PWD -L .=DBG9 -extra-arg=-I $PWD /include -extra-arg=-L $PWD /build -extra-arg=-lCXXCTP_core -extra-arg=-I../resources ../resources/ReflShapeKind.hpp ../resources/test_typeclass_base1.hpp ../resources/test_typeclass_instance1.hpp ../resources/test.cpp Use -extra-arg Opção de CXXCTP_tool :
-extra-arg=-I $PWD /include -extra-arg=-I $PWD /include/foo -extra-arg=-DMY_DEFINITION=1 -extra-arg=-DONE_MORE_DEFINITION=1Exemplo:
cmake -E chdir build ./tool/CXXCTP_tool --ctp_scripts_paths= $PWD -L .=DBG9 -extra-arg=-I $PWD /include -extra-arg=-I../resources ../resources/ReflShapeKind.hpp ../resources/test_typeclass_base1.hpp ../resources/test_typeclass_instance1.hpp ../resources/test.cppAs seções a seguir cobrem o uso, as regras personalizadas e a depuração do CXXCTP.
Você pode escrever scripts C ++ personalizados para transformação do código -fonte ou usar os existentes.
O CXXCTP carrega todos os scripts C ++ da pasta ctp_scripts em ordem lexicográfica.
Exemplo de conteúdo de ctp_scripts:
Os utilitários devem ser carregados antes dos scripts (relacionados ao apego), por isso adicionamos 1_ , 2_ , ... antes dos nomes de pastas (veja acima).
Você pode usar #include , usar o sistema de arquivos, acessar a Internet etc. em scripts C ++.
diretório`
Instale com -DENABLE_CLING=TRUE -DINSTALL_CLING=TRUE e defina LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/: $LD_LIBRARY_PATH
sudo ldconfigVocê pode usar as anotações C ++ para informar ao CXXCTP que ações ele deve executar.
Suponha que queremos transformar a classe na interface:
// Source
class SomeInterfaceName {
int foo1 () {
// ...
};
int foo ();
virtual void foobar ( int & arg1) = 0;
virtual void zoobar ( int & arg2);
virtual ~SomeInterfaceName () = 0 ;
};
// <== will be changed into ==>
// Result
class SomeInterfaceName {
virtual int foo1 () = 0;
virtual int foo () = 0;
virtual void foobar ( int & arg1) = 0;
virtual void zoobar ( int & arg2) = 0;
virtual ~SomeInterfaceName () = 0 ;
}; Podemos usar a ação funccall para executar scripts C ++ para transformação do código -fonte. Suponhamos que os nomes do script sejam make_interface e make_removefuncbody (nome como você quiser).
__attribute__ ((annotate( " {gen};{funccall};make_interface;make_removefuncbody " ))) {gen}; - Palavra -chave usada em todas as anotações CXXCTP.
{funccall}; - Palavra -chave usada para informar o cxxctp o que deve executar scripts C ++ com o apelido.
make_interface;make_removefuncbody - dois scripts o que o cxxctp será executado.
Os scripts serão executados da esquerda ( make_interface ) para a direita ( make_removefuncbody ).
Normalmente, você não precisa escrever anotações longas em C ++, basta usar C ++ #define (ou incluir cabeçalho embutido com o Common Define):
# define $apply(...)
__attribute__ ((annotate( " {gen};{funccall}; " #__VA_ARGS__)))
class
$apply(make_interface;
make_removefuncbody)
SomeInterfaceName {
virtual ~SomeInterfaceName () = 0 ;
int foo ();
virtual void foobar ( int & arg1) = 0 ;
virtual void zoobar ( int & arg2);
}; Usando uma abordagem semelhante, você pode aplicar várias etapas de transformação do código -fonte à mesma class / struct / etc.
Crie arquivos com sua função em ctp_scripts
Copiar custom_plugins.cmake.example como custom_plugins.cmake
Anexe seus caminhos de script para custom_plugins.cmake via add_ctp_plugin :
# first arg - typeclass_instance - script function name
# second arg - script source file
# third arg - script header file
# last arg - path to CMakeLists.txt used to generate script-related files
add_ctp_plugin(
" typeclass_instance "
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} /examples/simple/ctp_scripts/2_scripts/typeclass_instance/typeclass_instance.cpp
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} /examples/simple/ctp_scripts/2_scripts/typeclass_instance/typeclass_instance.hpp
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} /examples/simple/ctp_scripts/2_scripts/typeclass_instance
) Verifique se o nome da sua função existe no arquivo gerado ctp_registry.cpp (pode ser ignorado no modo de compra / dev)
A assinatura da função para a transformação do código deve ser compatível com cxxctp_callback :
typedef std::function< const char *(
const cxxctp::parsed_func& func_with_args,
const clang::ast_matchers::MatchFinder::MatchResult& matchResult,
clang::Rewriter& rewriter,
const clang::Decl* decl,
const std::vector<cxxctp::parsed_func>& all_funcs_with_args)> cxxctp_callback;Assinatura detalhada da função:
all_funcs_with_args (veja abaixo)parsed_func - interface e foo_with_args . Pense no nome da função como um dos __VA_ARGS__ de
# define $apply(...)
__attribute__ ((annotate( " {gen};{funccall}; " #__VA_ARGS__))) Exemplo onde make_interface e make_removefuncbody - dois nomes de funções:
$apply(make_interface;
make_removefuncbody)Se você precisar de geração de código:
.cxtpl ). Crie seu arquivo usando cxtpl_tool https://github.com/blockspacer/cxtplstd::string cxtpl_output , que armazenará o resultado da renderização do modelo com alguns argumentos..cxtpl ) dentro da sua função. .cxtpl .cxtpl é a extensão do arquivo para o modelo C ++ Engine https://github.com/blockspacer/cxtplpl
.cxtpl no tempo de compilação (cmake) Adicione seu arquivo .cxtpl no Codegen_files.cmake
NOTA: No modo dev (como o modo de aderência), pode ser uma boa ideia gerar arquivos a partir de modelos usando cxtpl_tool https://github.com/blockspacer/cxtpl Você pode adicionar regras de geração ao Codegen_files.cmake posteriormente na criação de liberação.
Nota: Não se esqueça de fornecer arquivos .cxtpl e .cxtpl.h com regras de codegen compartilhadas (adicione ao sistema de controle de versão).
.cxtpl em tempo de execução com o apelidoVocê tem duas opções:
.cxtpl e inclua -o no script C ++. Semelhante ao tempo de compilação, mas você pode re-gerar ou alterar arquivos sem a recompilação do programa. Observe que é possível gerar arquivos e incluí -los no seu script; Basta dividir o script em múltiplos inclui..cxtpl e execute -o em um intérprete de apego separado. Na maioria dos casos, você usará a primeira opção. .cxtpl com cxxctpPasse os dados de reflexão no mecanismo de modelo.
Gere arquivos a partir de modelos usando cxtpl_tool https://github.com/blockspacer/cxtplpl
No script cxxctp ( .cpp ):
// see ReflectAST.cpp
reflection::NamespacesTree m_namespaces;
// `node` from AST parser (libtooling)
reflection::ClassInfoPtr structInfo = reflector.ReflectClass(node, &m_namespaces);
// ...
stuct Arguments {
// any custom arguments here ...
std::string arg1 = " arg1... " ;
std::string arg2 = " arg2... " ;
// reflection data here (ClassInfoPtr) ...
};
// ...
std::map<std::string, std::any> cxtpl_params;
{
cxtpl_params[ " Arguments " ] =
std::make_any<Arguments>(Arguments{});
cxtpl_params[ " generator_path " ] =
std::make_any<std::string>( " enum_gen_hpp.cxtpl " );
cxtpl_params[ " generator_includes " ] =
std::make_any<std::vector<std::string>>(
std::vector<std::string>{});
std::string cxtpl_output;
# include " ../../resources/cxtpl/generated/enum_gen_hpp.cxtpl.cpp "
writeToFile (cxtpl_output, gen_hpp_name);
} Modelo .cxtpl :
const auto arguments = std::any_cast<Arguments>(cxtpl_params.at( " Arguments " ));
std::cout << arguments.arg1; Consulte resources/cxtpl/enum_gen_hpp.cxtpl como exemplo.
CXXCTP_TOOL envolve o bibool para adicionar opções de linha de comando personalizadas.
Opções relacionadas ao bibtooling (tipo -Help ou --help):
Generic Options:
-help - Display available options (-help-hidden for more)
-help-list - Display list of available options (-help-list-hidden for more)
-version - Display the version of this program
Use override options:
-extra-arg= < string > - Additional argument to append to the compiler command line
-extra-arg-before= < string > - Additional argument to prepend to the compiler command line
-p= < string > - Build pathOpções relacionadas a cxxctp_tool (tipo -help, não -help):
ctp_scripts_paths - Lista de caminhos em que o pedágio procurará a subpasta CTP_Scripts
Nota: ctp_scripts_paths requer -DENABLE_CLING=TRUE
-L .=DBG9 é configuração de log no formato https://github.com/facebook/folly/blob/master/folly/logging/docs/config.md
Exemplo de configuração de log que grava tanto no arquivo de arquivo quanto no console:
./build/bin/CXXCTP_tool -L " .:=INFO:default:console; default=file:path=y.log,async=true,sync_level=DBG9;console=stream:stream=stderr " --srcdir para alterar o caminho do sistema de arquivos atual para arquivos de entrada.
--resdir para alterar o caminho do sistema de arquivos atual para arquivos de saída.
Exemplo (Dir de saída personalizado):
# Remove old generated files
rm -rf gen
rm -rf build/ * generated *
` --version ` to get tool version
` -version ` to get clang version
# Build files to `gen/out` dir
mkdir -p gen/out
cmake -E chdir gen ../build/bin/CXXCTP_tool --resdir= $PWD /gen/out --ctp_scripts_paths= $PWD -L .=DBG9 -extra-arg=-I $PWD /include -extra-arg=-I../resources ../resources/ReflShapeKind.hpp ../resources/test_typeclass_base1.hpp ../resources/test_typeclass_instance1.hpp ../resources/test.cppctp_scriptsRemova artefatos de construção antigos e arquivos gerados.
Coloque seus scripts com CXXCTP_tool via -DBUNDLE_EXAMPLE_SCRIPTS=TRUE .
Verifique se seus scripts (plugins) são adicionados ao CXXCTP_tool via custom_plugins.cmake.example .
Desative scripts por projeto -DALLOW_PER_PROJECT_CTP_SCRIPTS=FALSE .
Verifique se seus scripts (plugins) estão em build/tool/CXXCTP_tool --plugins
Verifique se a versão instalada do sistema do CXXCTP_tool é a mesma que build/tool/CXXCTP_tool (por data/hash de arquivo)
Execute CXXCTP_tool manualmente sob o gdb :
gdb -ex " r " -ex " bt " --args build/tool/CXXCTP_tool ......... Verifique se todos os caminhos necessários estão em -extra-arg= .
Faça um log para arquivar no modo DBG9 e verifique os arquivos .log .
O CXXCTP usa libtooling para analisar e modificar C ++.
O Libtooling é uma biblioteca para apoiar a escrita de ferramentas independentes com base em Clang.
Links úteis:
O CXXCTP usa o Cling para executar C ++ em tempo de compilação.
Você pode usar o apelido para recarregar / repl / repl / fast c ++ mecanismo de prototipagem / script / jit / etc.
Links úteis:
sudo apt install clang-format Execute com base no arquivo .clang-format :
find . -regex ' .*.(cpp|hpp|cu|c|h) ' -exec clang-format -style=file -i {} ;Links úteis:
.clang-format https://leimao.github.io/blog/clang-format-quick-tutorial/Leia nossas diretrizes contribuintes antes de fazer sua solicitação de tração.
Observe que este projeto é lançado com um código de conduta. Ao participar deste projeto, você concorda em cumprir seus termos.
Esse projeto é possível devido ao autoprogrammer da FlexFerrum.
Artigos sobre autoprogrammer da Flexferrum na mídia:
Todos os componentes de código aberto são usados sob suas licenças de código aberto associadas.
Utilizou componentes de código aberto:
Consulte os arquivos de licença
Os arquivos cMake passam verificações de estilo, podem ser corrigidos executando o execução de run-cmake-format.py da raiz do repositório. Isso requer Python 3 e Cmake_Format (Nota: atualmente não funciona no Windows)
Use cmake-format.py e run-cmake-format.py
pip3 install cmake_format
python3 run-cmake-format.pyPara usar o formato cmake em um arquivo cmakelists.txt específico na linha de comando
python3 -m cmake_format -c cmake-format.py -i CMakeLists.txtHá uma extensão oficial do Visual Studio, cujos detalhes podem ser encontrados aqui.
Siga o cmake styleguide https://github.com/ruslo/0
.cxtpl