依赖关系 – SCons依赖于在编译时生成的文件

我正在设置SCons来遵循在构建期间自动生成的文件的依赖关系,并且可以使用多线程构建正常工作.

我正在建立的项目是一个CIM提供程序,包括定义数据结构的MOF文件,来自MOF文件的自动生成的源文件和头文件,以及引用自动生成文件的手写源文件和头文件.为了使构建成功,自动生成步骤必须在任何手写文件被编译之前运行完成,否则手写文件依赖的标题将不存在,并且将失败.自动生成步骤创建的.cpp文件也必须添加到源列表中,并在最终版本中编译.

运行单线程构建时,一切正常,因为自动生成步骤在编译步骤之前始终完成,因此生成的头文件就位.但是,当运行构建多线程时,它会在自动生成步骤完成之前尝试编译手写文件,构建失败.我已经指定了一个明确的依赖关系,但是SCons没有跟随它.

这是SConscript文件的相关部分,我删除了cim_targets []中的单个文件名,因为列表很长,但总而言之,cim_targets []是自动生成步骤的目标输出文件列表,provider_sources []是返回的自动步骤完成后的源列表,源[]是手写源文件的列表,GenProvider()是外部定义的执行自动生成步骤的命令构建器,SharedLibrary()是一个外部定义的构建器,它执行听起来像,使用SCons库构建器与一些扩展

# Define directory paths for the CIM schema
cim_dir = 'cim-schema-2.26.0'

var_smis_dir   = Dir('.').abspath # src/lib/XXX in variant

cim_sources = [
    Glob(os.path.join(cim_dir,'*qualifiers*.mof')),Glob(os.path.join(cim_dir,'Core')     + '/CIM_*.mof'),'Device')   + '/CIM_*.mof'),'Event')    + '/CIM_*.mof'),'XXXXXX')   + '/XXX_*.mof'),'Interop')  + '/CIM_*.mof'),'Physical') + '/CIM_*.mof'),'System')   + '/CIM_*.mof'),]

cim_sources_flat = []
for cim in cim_sources:
    for src in cim:
        cim_sources_flat.append(src)

cim_targets = [
    ......
]

sources = [
    'driver.cpp','device.cpp','cim_static_data.cpp','module.cpp','diag_log.cpp','profile_element.cpp',]

staticlibs = [
    ......
    ]


dynamiclibs = [
    .....
    ]

var_cim_sources = this_env.Install(var_smis_dir,cim_sources_flat)

cim_mof = 'cimv226.mof'

cim_linux_mof = os.path.join(cim_dir,'cimv226-gen-flat.mof')

var_cim_sources.extend(this_env.Command(cim_mof,cim_linux_mof,Copy('$TARGET','$SOURCE')))

# first generate the provider infrastructure using cimple
provider_sources = this_env.GenProvider(cim_targets,var_cim_sources,name,var_smis_dir)

# make sure these files don't build until AFTER the provider files have been created
this_env.Depends(sources,provider_sources)

sources_full = provider_sources + sources

# now we can compile the provider
this_env.SharedLibrary(libname,source=sources_full,staticlibs=staticlibs,dynamiclibs=dynamiclibs,installpath=install_dir)

我尝试设置一个明确的依赖关系,以便在创建所有生成的源(this_env.Depends(sources,provider_sources))之前手写的源将不会编译,但是当运行多线程时,SCons将忽略此依赖关系,并尝试在之前编译手写文件自动生成步骤已完成.

您是否尝试使用如此定义的SideEffect()函数:

SCons Wiki: SideEffect

我不知道如果它是完全根据您的需要创建,但可能有帮助.

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐


什么是设计模式一套被反复使用、多数人知晓的、经过分类编目的、代码 设计经验 的总结;使用设计模式是为了 可重用 代码、让代码 更容易 被他人理解、保证代码 可靠性;设计模式使代码编制  真正工程化;设计模式使软件工程的 基石脉络, 如同大厦的结构一样;并不直接用来完成代码的编写,而是 描述 在各种不同情况下,要怎么解决问题的一种方案;能使不稳定依赖于相对稳定、具体依赖于相对抽象,避免引
单一职责原则定义(Single Responsibility Principle,SRP)一个对象应该只包含 单一的职责,并且该职责被完整地封装在一个类中。Every  Object should have  a single responsibility, and that responsibility should be entirely encapsulated by t
动态代理和CGLib代理分不清吗,看看这篇文章,写的非常好,强烈推荐。原文截图*************************************************************************************************************************原文文本************
适配器模式将一个类的接口转换成客户期望的另一个接口,使得原本接口不兼容的类可以相互合作。
策略模式定义了一系列算法族,并封装在类中,它们之间可以互相替换,此模式让算法的变化独立于使用算法的客户。
设计模式讲的是如何编写可扩展、可维护、可读的高质量代码,它是针对软件开发中经常遇到的一些设计问题,总结出来的一套通用的解决方案。
模板方法模式在一个方法中定义一个算法的骨架,而将一些步骤延迟到子类中,使得子类可以在不改变算法结构的情况下,重新定义算法中的某些步骤。
迭代器模式提供了一种方法,用于遍历集合对象中的元素,而又不暴露其内部的细节。
外观模式又叫门面模式,它提供了一个统一的(高层)接口,用来访问子系统中的一群接口,使得子系统更容易使用。
单例模式(Singleton Design Pattern)保证一个类只能有一个实例,并提供一个全局访问点。
组合模式可以将对象组合成树形结构来表示“整体-部分”的层次结构,使得客户可以用一致的方式处理个别对象和对象组合。
装饰者模式能够更灵活的,动态的给对象添加其它功能,而不需要修改任何现有的底层代码。
观察者模式(Observer Design Pattern)定义了对象之间的一对多依赖,当对象状态改变的时候,所有依赖者都会自动收到通知。
代理模式为对象提供一个代理,来控制对该对象的访问。代理模式在不改变原始类代码的情况下,通过引入代理类来给原始类附加功能。
工厂模式(Factory Design Pattern)可细分为三种,分别是简单工厂,工厂方法和抽象工厂,它们都是为了更好的创建对象。
状态模式允许对象在内部状态改变时,改变它的行为,对象看起来好像改变了它的类。
命令模式将请求封装为对象,能够支持请求的排队执行、记录日志、撤销等功能。
备忘录模式(Memento Pattern)保存一个对象的某个状态,以便在适当的时候恢复对象。备忘录模式属于行为型模式。 基本介绍 **意图:**在不破坏封装性的前提下,捕获一个对象的内部状态,并在该
顾名思义,责任链模式(Chain of Responsibility Pattern)为请求创建了一个接收者对象的链。这种模式给予请求的类型,对请求的发送者和接收者进行解耦。这种类型的设计模式属于行为
享元模式(Flyweight Pattern)(轻量级)(共享元素)主要用于减少创建对象的数量,以减少内存占用和提高性能。这种类型的设计模式属于结构型模式,它提供了减少对象数量从而改善应用所需的对象结