GLES2.0中文API-glCreateProgram

本文介绍OpenGL ES 2.0中glCreateProgram函数的使用,该函数用于创建一个空的program对象,可附加着色器对象进行编译和链接,最终创建可执行的图形渲染程序。文章详细解释了程序对象的生命周期和与之相关的错误处理。

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名称

glCreateProgram- 创建一个program(建议不要翻译成“程序”,以免引起与APP的混淆)对象

C规范

GLuint glCreateProgram(void);

描述

    glCreateProgram创建一个空program并返回一个可以被引用的非零值(program ID)。 program对象是可以附加着色器对象的对象。 这提供了一种机制来指定将链接以创建program的着色器对象。 它还提供了一种检查将用于创建program的着色器的兼容性的方法(例如,检查顶点着色器和片元着色器之间的兼容性)。 当不再需要作为program对象的一部分时,着色器对象就可以被分离了。

    通过调用glCompileShader成功编译着色器对象,并且通过调用glAttachShader成功地将着色器对象附加到program 对象,并且通过调用glLinkProgram成功的链接program 对象之后,可以在program 对象中创建一个或多个可执行文件。

    当调用glUseProgram时,这些可执行文件成为当前状态的一部分。 可以通过调用glDeleteProgram删除程序对象。 当program 对象不再是任何上下文的当前呈现状态的一部分时,将删除与program 对象关联的内存。

注意

与纹理对象一样,只要上下文的服务器端共享相同的地址空间,程序对象的名称空间就可以在一组上下文中共享。 如果名称空间跨上下文共享,则也会共享任何附加对象和与这些附加对象关联的数据。

当从不同的执行线程访问对象时,应用程序负责跨API调用提供同步。

错误

如果创建program 对象时发生错误,则此函数返回0。

相关Gets

glGet 参数GL_CURRENT_PROGRAM

glGetActiveAttrib 参数:有效的program对象和激活状态的属性变量的句柄。

glGetActiveUniform 参数:有效的program对象和激活状态的统一变量的句柄。

glGetAttachedShaders 参数:有效的program对象

glGetAttribLocation​​​​​​​ 参数:有效的program对象和属性变量的名称(在shader中的变量字符串)。

glGetProgramiv 参数:有效的program对象和要查询的参数符号

glGetProgramInfoLog 参数:有效的program对象

glGetUniform​​​​​​​ 参数:有效的program对象和一个统一变量地址

glGetUniformLocation​​​​​​​ 参数:有效的program对象和统一变量的名称(在shader中的变量字符串)。

glIsProgram​​​​​​​

另见

glAttachShaderglBindAttribLocation​​​​​​​,glCreateShaderglDeleteProgramglDetachShaderglLinkProgramglUniform​​​​​​​,glUseProgramglValidateProgram

版权

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/es2.0/xhtml/glCreateProgram.xml

https://blog.youkuaiyun.com/flycatdeng

Copyright © 1991-2006 Silicon Graphics, Inc.本文档的许可是根据SGI Free Software B License.详见http://oss.sgi.com/projects/FreeB/.

Android,OpenGL ES,图形学
### Android Studio 中配置支持 GLES 2.0 的硬件要求和设置方法 #### 硬件与软件需求 为了在 Android Studio 中成功运行基于 OpenGL ES (GLES) 2.0 的应用,开发者需要满足一定的硬件和软件条件。以下是具体的要求: - **操作系统**: Windows、macOS 或 Linux 均可作为开发平台[^1]。 - **处理器**: 推荐使用多核 CPU 并具备虚拟化技术的支持(Intel VT-x 或 AMD-V),以便更好地支持 AVD 虚拟设备中的 GPU 加速功能[^3]。 - **内存**: 至少 4GB RAM 是推荐的标准;如果计划同时运行多个模拟器实例,则建议更高的内存容量。 - **存储空间**: 安装 Android SDK 和 NDK 所需的空间取决于目标 API 版本以及所选组件的数量。 除了上述基本硬件规格外,还需要确认以下几点: - 已经安装最新版本的 Java Development Kit (JDK)。 - 下载并设置了完整的 Android SDK 包括 Google APIs 及其附加库。 #### 设置步骤详解 ##### 启用主机系统的硬件加速特性 对于大多数现代 PC 来说,默认情况下可能已经启用了必要的虚拟化选项。然而,在某些特定场景下仍需手动调整 BIOS/UEFI 设置来激活这些功能。例如 Intel 处理器用户应查找名为 “VT-d” 或者简单标记为 Virtualization Technology 的开关项将其打开。 ##### 创建兼容 GLES 2.0 的 AVD 当通过 Android Studio 构建新的虚拟装置时,请注意选择合适的系统映像(System Image),它决定了最终生成出来的仿真器能否正常加载 Open GL 图形渲染引擎。通常来说,带有“Google Play services”的 x86/x64 类型镜像是最佳候选对象之一因为它们往往集成了更先进的图形驱动程序从而提供更好的性能表现。 另外还需勾选启用 Host GPU 这一项参数以允许宿主机器上的物理显卡参与到图像处理过程中去进一步提升效率。 ```bash # 如果遇到错误提示类似于下面这样的日志信息, # 则可能是由于当前使用的 System Image 不完全适配或者存在其他潜在冲突所致。 E/AndroidRuntime(936): at android.opengl.GLSurfaceView$BaseConfigChooser.chooseConfig(GLSurfaceView.java:874) ``` 此时可以尝试更换不同架构的目标 ABI (armeabi-v7a vsr x86_64 etc.) 或者重新下载更新后的 system images 文件夹内的资源包直至问题得到解决为止[^2]。 ##### 编译链接阶段引入正确的依赖关系 最后一步就是在实际编码环节里正确声明对外部 native 层面接口调用的需求。这涉及到修改 build.gradle(project level & module level) 添加如下所示片段: ```gradle // Module-level Gradle file android { ... defaultConfig { ... externalNativeBuild { cmake { cppFlags "-frtti -fexceptions" arguments '-DANDROID_PLATFORM=android-21', '-DANDROID_TOOLCHAIN=clang', '-DANDROID_STL=c++_shared' } } } sourceSets.main{ jniLibs.srcDirs = ['libs'] } externalNativeBuild { cmake.path "CMakeLists.txt" } } ``` 以上脚本定义了 CMake 构造工具链的相关属性,并指定了 STL 库的形式采用共享模式(c++_shared),这对于许多高级别的跨平台框架而言都是不可或缺的部分。 --- ###
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