ROS中CMakeLists.txt
概述
CMake构建系统通过ROS包中的CMakeList.txt来构建软件包。
在catkin 项目中,CMakeList.txt 符合标准的vanilla CMakeList.txt 格式,但稍微有点不同。
整体结构
- 所需CMake版本(cmake_minimum_required)
- 软件包名称(project())
- 查找构建所需的其他CMake / Catkin软件包(find_package())
- 启用Python模块支持(catkin_python_setup())
- 消息/服务/动作生成器(add_message_files(),add_service_files(),add_action_files())
- 生成消息/服务/动作等自定义消息(generate_messages())
- 指定包的构建信息输出(catkin_package())
- 要建立的库/可执行文件(add_library()/ add_executable()/ target_link_libraries())
- 测试(catkin_add_gtest())
- 安装规则(install())
软件版本
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
软件包名称
可通过变量${PROJECT_NAME}来引用项目名称
project(robot_brain)
查找相关CMake包
指明构建package需要的包,使用catkin_make,所以catkin是必备依赖,在此基础上可能需要其他的包
find_package(catkin REQUIRED)
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS nodelet) #第一种方式 合并写
find_package(catkin REQUIRED) # 第二种方式 分开写
find_package(nodelet REQUIRED)
find-package作用
如果CMake通过find_package找到一个包,则会自动生成有关包所在路径的CMake环境变量,
环境变量描述了包中头文件的位置,源文件的位置,包所依赖的库文件位置。
这些变量名称以< PACKAGE NAME >_< PROPERTY >的形式出现:
- < NAME >_FOUND - 如果找到库,则设置为true,否则为false
- < NAME > _INCLUDE_DIRS或 _INCLUDES - 这个包输出的头文件目录
- < NAME > _LIBRARIES或 _LIBS - 由包导出的库
- < NAME > _DEFINITIONS - ?
- …
cmake 中的find_package
模块模式.属于精简格式,搜索所有名为Find
.cmake的文件,这些文件的路径由变量由安装CMake时指定的CMAKE_MODULE_PATH变量指定.如果查找到了该文件,它会被CMake读取并被处理.如果没有,然后再查看它自己的模块目录/usr/share/cmake-3.5/Modules/(具体值通过在CMakeLists.txt中写message(${CMAKE_ROOT})输出).这称为模块模式.
查看包cmake --help-module-list # 双击Tab会有提示 cmake --help-module FindBZip2 #查看Bzip2的帮助 # 输出如下,可知道对应头文件和源文件变量名 FindBZip2 --------- Try to find BZip2 Once done this will define :: BZIP2_FOUND - system has BZip2 BZIP2_INCLUDE_DIR - the BZip2 include directory BZIP2_LIBRARIES - Link these to use BZip2 BZIP2_NEED_PREFIX - this is set if the functions are prefixed with BZ2_ BZIP2_VERSION_STRING - the version of BZip2 found (since CMake 2.8.8)
配置模式.没有找到任何模块就会进入配置模式.试图查找一个由待查找的包提供的配置文件的位置。查找
Config.cmake或者 -config.cmake
搜索路径包括,比如ros内部定义了CMAKE_PREFIX_PATH=/opt/ros/kinetic/share<package>_DIR CMAKE_PREFIX_PATH CMAKE_FRAMEWORK_PATH CMAKE_APPBUNDLE_PATH
编译第三方库如软件时需要知道头文件路径(gcc的-I参数),库文件路径(gcc的-L参数),库文件名字(gcc的-l参数)
比如在CMakeList.txt中
include_directiories(/usr/include/curl)
target_link_libraries(myprogram path/curl.so)
借助cmake提供的finder,使用cmake的Modules目录下的FindCURL.cmake,相应的CMakeList.txt 文件:
find_package(CURL REQUIRED)
include_directories(${CURL_INCLUDE_DIR})
target_link_libraries(curltest ${CURL_LIBRARY})
为什么Catkin包是组件形式
Catkin的包并不是catkin的真正组成部分。而catkin采用CMake的组件功能,主要是为了节省打字时间。
#这种方式 会把组件中的包对应的include路径、库导出到catkin前缀的变量中,
#例如catkin_INCLUDE_DIRS包含多个包的路径
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS nodelet)
find_package(nodelet REQUIRED) # 而这种方式 路径和库不会导入catkin变量,而是nodelet_INCLUDE_DIRS之类的
Boost库
如果使用C ++和Boost,则需要用find_package()来找Boost库,并指定Boost中的组件。如果想使用Boost线程,就可以写成:
find_package(Boost REQUIRED COMPONENTS thread)
catkin_package()
将catkin特定的信息输出到构建系统上,用于生成pkg配置文件以及CMake文件
- INCLUDE_DIRS - 导出包的include路径
- LIBRARIES - 导出项目中的库
- CATKIN_DEPENDS - 该项目依赖的其他catkin项目
- DEPENDS - 该项目所依赖的非catkin CMake项目。
CFG_EXTRAS - 其他配置选项
catkin_package( INCLUDE_DIRS include LIBRARIES ${PROJECT_NAME} CATKIN_DEPENDS roscpp nodelet DEPENDS eigen opencv)
这表示包文件夹中的文件夹“include”是导出头文件的地方。
${PROJECT_NAME}根据project中的内容生成,此处是robot_brain
“roscpp”+“nodelet”是用来构建/运行此程序包的catkin包,
而“eigen”+“opencv”是用于构建/运行此程序包的非catkin包。
指定构建目标
包含路径和库
- include_directories()
参数应该是调用find_package调用时生成的* _INCLUDE_DIRS变量。
如果使用catkin和Boost,那么include_directories()调用应该如下所示:
include_directories(include ${Boost_INCLUDE_DIRS} ${catkin_INCLUDE_DIRS})
第一个参数“include”表示包中的include /目录也是路径的一部分。
- link_directories()
用于添加额外的库路径,但通常不推荐这样做,因为 所有catkin和CMake软件包在find_packaged时都会自动添加链接信息。
只需写target_link_libraries()中就可以了。但真要写,就按照下面那样来写:
link_directories(~/my_libs)
可执行目标
生成可执行程序对应的源文件
add_executable(myProgram src/main.cpp src/some_file.cpp)
库目标
默认的catkin编译产生的共享库
add_library(${PROJECT_NAME} ${${PROJECT_NAME}_SRCS}) #指定要构建的库
target_link_libraries
指定可执行目标链接的库。 通常在add_executable()调用之后完成。
如果找不到ros,则添加$ {catkin_LIBRARIES}。
target_link_libraries(<executableTargetName>, <lib1>, <lib2>, ... <libN>)
大多数情况中不需要使用link_directories(),因为find_package()自动拉入。
消息、服务和响应
使用条件
# CMakeLists.txt
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS message_generation ...)
add_message_files(...)
add_service_files(...)
add_action_files(...)
generate_messages(...)
catkin_package(
...
CATKIN_DEPENDS message_runtime ...
...)
# package.xml文件中加上
<build_depend>message_generation</build_depend>
<run_depend>message_runtime</run_depend>
如果构建的对象依赖于其他包提供的消息/服务/动作的头文件,
则需要向目标catkin_EXPORTED_TARGETS添加明确的依赖关系,以便它们以正确的顺序构建。add_dependencies(some_target ${catkin_EXPORTED_TARGETS}) # 通常是find_package中找到的包导出的对象
如果构建的对象依赖自己包定义的消息或服务
add_dependencies(some_target ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS})
具体的变量包含的内容可以通过
message ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS}
查看
例子
现在有两个依赖于std_msgs和sensor_msgs的消息MyMessage1.msg和MyMessage2.msg,
还有一个自定义服务MyService.srv, message_program是使用这些消息和服务的指令,
以及生成不使用自定义消息、服务的程序 do_not_use_local_messages_program 不使用,
那么CMakeLists.txt应该写成:
# 构建时依赖项
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
message_generation
std_msgs
# 声明要构建哪些消息
add_message_files(FILES
MyMessage1.msg
MyMessage2.msg)
# 声明构建哪些服务
add_service_files(FILES
MyService.srv)
# 声明生成上述消息、服务需要依赖的消息以及服务
generate_messages(DEPENDENCIES
std_msgs
sensor_msgs)
# 声明运行时依赖项
catkin_package(CATKIN_DEPENDS
message_runtime
std_msgs sensor_msgs)
# 声明构建生成的可执行文件名称以及依赖项
add_executable(message_program src/main.cpp)
add_dependencies(message_program ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS} ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
# 声明构建不需要使用自定义消息、服务的可执行文件
add_executable(does_not_use_local_messages_program src/main.cpp)
add_dependencies(does_not_use_local_messages_program ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
问题
- 之前用矩阵运算c++库:Armadillo 直接作为catkin组件时找不到库
解决方案:find_package() 把Armadillo单独拿出来 后面需要的地方链接到库
find_package(Armadillo 5.4 REQUIRED)
target_link_libraries(tp_gmr_node ${catkin_LIBRARIES} ${ARMADILLO_LIBRARIES})
CMake
下面主要讲CMake对应CMakelists.txt中对应内容,和ROS无光
安装与测试
安装MathFuncitons到${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/bin,安装MathFunctions.h到${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/include.其实就是拷贝文件
${CMAKE_INSTALL_PREFIX}在ubuntu系统上默认是/usr/local
install (TARGETS MathFunctions DESTINATION bin)
install (FILES MathFunctions.h DESTINATION include)
下面部分ROS和cmake规则是一样的,只是安装到的位置不一样,比如cmake指定相对于${CMAKE_INSTALL_PREFIX}下的bin,只需要替换变量即可
安装工程中的目标(targets,即库和可执行文件).对于动态库不是DLL的平台对应的含义如下代码.DLL平台(给予Windows的系统),动态库的DLL部分被当做一个RUNTIME目标而对应的导出库被当做是一个ARCHIVE目标.
install(TARGETS your_library your_other_library ARCHIVE DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_LIB_DESTINATION} # Static libraries and DLL (Windows) .lib stubs LIBRARY DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_LIB_DESTINATION} # Non-DLL shared libraries and modules RUNTIME DESTINATION ${CATKIN_GLOBAL_BIN_DESTINATION}) # Executable targets and DLL (Windows) style shared libraries
安装库使用的头文件(函数调用接口)
install(DIRECTORY include/${PROJECT_NAME}/ DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_INCLUDE_DESTINATION})
如果文件夹内有不需要安装的如这里是svn仓库,可以排除.svn
install(DIRECTORY include/${PROJECT_NAME}/ DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_INCLUDE_DESTINATION} PATTERN ".svn" EXCLUDE)
安装后文件权限.使用源文件权限确保python脚本的可执行权限
install( DIRECTORY scripts/ DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION} USE_SOURCE_PERMISSIONS # 使用源文件权限 )
终端运行make install
安装文件,如果没有权限则需要切换为管理员
测试可以在CMakeLists.txt中编写
include(CTest)
# does the application run
# 第一个参数是测试的提示 第二个参数的可执行程序 第三个参数是程序带的参数
add_test (TutorialRuns Tutorial 25)
# does it sqrt of 25
add_test (TutorialComp25 Tutorial 25)
set_tests_properties (TutorialComp25 PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "25 is 5")
# does it handle negative numbers
add_test (TutorialNegative Tutorial -25)
set_tests_properties (TutorialNegative PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "-25 is 0")
# does it handle small numbers
add_test (TutorialSmall Tutorial 0.0001)
set_tests_properties (TutorialSmall PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "0.0001 is 0.01")
# does the usage message work?
add_test (TutorialUsage Tutorial)
set_tests_properties (TutorialUsage PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Usage:.*number")
然后终端运行make test
即可测试程序
为顶层目标增加一个依赖
让一个顶层目标依赖于其他的顶层目标。一个顶层目标是由命令ADD_EXECUTABLE,ADD_LIBRARY,或者ADD_CUSTOM_TARGET产生的目标。
为这些命令的输出引入依赖性可以保证某个目标在其他的目标之前被构建。
如下是在构建目标时使用了ROS中自定义的消息和服务的文件,增加依赖可以确保构建目标之前先生成对应的头文件
add_dependencies(your_program ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
add_dependencies(your_library ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
补充
add_compile_options(-Wall -Wextra) # -Wall 打开编译输出警告 -Wextra打印一些额外的警告 是gcc的编译参数
生成自己的package供别人调用
待补充
安装升级cmake
pip install cmake --upgrade
引用
- catkin CMakeLists.txt
- cmake-api
- CMake-tutorial
- ROS中的CMakeLists.txt
- ROS下的CMakeList.txt编写
- cmake教程4(find_package使用)
- GCC 警告选项 -Werror
- Package format 2
- How to reinstall the latest cmake version?
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文章标题:ROS中CMakeLists.txt
本文作者:杨本泊
发布时间:2019-10-05, 19:25:10
最后更新:2023-07-09, 07:10:11
原始链接:http://yangbenbo.github.io/2019/10/05/ROS中CMakeLists-txt/版权声明: "署名-非商用-相同方式共享 4.0" 转载请保留原文链接及作者。