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前段时间因为刚换工作,很多东西都没有步入正轨,因为工作原因,学习了很多其他的东西,比如irrlicht等,现在慢慢缓下来了,还是好好的将OpenGL学习完。呵呵,其实这个系列主要还是自己学习为主,但是选择了一条比较累的写博方式,其实一边学习一般完成NEHE教程的Win32代码就可以了,但是选择了跟随《OpenGL Programming Guide 》的方式,这样会比NEHE学的更详细一些,但是因为自己需要额外打很多字,所以也累了很多。闲话少说,继续学习。
显示列表可以提高性能,事实上就像把一对的函数存入OpenGL的缓存中,然后能很快的调用一样,事实上,比普通的函数调用的优点仅在于速度更快,但是却无法更改。甚至包括参数都无法更改。。。。。。。相当于用牺牲灵活性来换取一定的性能。。。。。当然,在对图形程序的性能追求中,牺牲的又何止是灵活性啊。。。。。。可读性,可维护性,扩展性。。。。。都壮烈牺牲过
下面具体来看看例子,为了更加具体的表现显示列表对性能的优化,一两个球的绘制是没有办法的,我决定绘制在屏幕上绘制100个球,源代码利用原来文章中的2009-11-9/LightSimple,这样还可以加大动态光照的运算,进一步加大运算量。利用普通函数完成这样的工作,用已有的知识已经没有问题了,代码如下:
void DrawAll () { glPushMatrix (); glTranslatef (-0.9, 0.9, 0.0); for (int i = 0; i < 10; ++i ) { for (int j = 0; j < 10; ++j ) { glutSolidSphere (0.1, 30, 16); // r = 1 / 20 glTranslatef (0.2, 0.0, 0.0); } glTranslatef (-2.0, -0.2, 0.0); } glPopMatrix (); }
代码的含义不解释应该也很清楚,先移到屏幕左上角,每绘制一个球移动一个球的距离,绘制下一个,每10个球绘制后换一行,并且移动到开头,继续绘制。
然后放开fps的限制,加入一段计算fps的代码:
// called every frame int CalculateFPS (DWORD now ) { static int frameCounted = 0; static int startTime = GetTickCount (); static int fps = 0; ++frameCounted ; int elapsed = now - startTime ; if (elapsed >= 1500 ) { fps = ( 1000 * frameCounted ) / elapsed ; startTime = now ; frameCounted = 0; } return fps ; }
为了这里特别写的,假如有什么问题请指出来,含义也很简单,每1500毫秒(一秒半)算一下fps,为什么用1500毫秒,是感觉要是定在1000,好像误差会大点,事实上,这里用的时间越久,误差越小,但是计算的间隔长了,不能及时的反应变化。
对了,为了更好的展示效率,使用了离屏绘制,(双缓冲)不明白的看看第一节。
效果及大概的运行效率如下图所示:
基本上在150~200帧左右。(因为抓屏的瞬间会导致瞬间的fps下降)
我们再看看显示列表的版本:
利用一下几句生成新的显示列表:
giTorus = glGenLists (2); glNewList (giTorus , GL_COMPILE ); glutSolidSphere (0.1, 30, 16); // r = 1 / 20 glEndList (); glNewList (giTorus +1, GL_COMPILE ); glPushMatrix (); glTranslatef (-0.9, 0.9, 0.0); for (int i = 0; i < 10; ++i ) { for (int j = 0; j < 10; ++j ) { glCallList (giTorus ); glTranslatef (0.2, 0.0, 0.0); } glTranslatef (-2.0, -0.2, 0.0); } glPopMatrix (); glEndList ();
然后再调用:
glCallList(giTorus+1);
基本上就好了,与一般的OpenGL特性不同的是,显示列表使用上非常简单,但是知道什么时候应该使用,却需要一定的知识和经验,在《OpenGL Programming Guide 》中,甚至有专门的一节《显示列表的设计哲学》来阐述这个。
我们看看效果:
基本上在370~450之间(同样因为抓屏的瞬间会导致瞬间的fps下降)
从fps上来看,效率成倍的增加。这就是显示列表的作用,仅仅这么一个小程序都无法掩盖其强大。。。。。。
显示列表牵涉的API并不算太多,而且很好理解:
《OpenGL Reference Manual 》:
GLuint glGenLists( GLsizei range);
Parametersrange
Specifies the number of contiguous empty display lists
to be generated.
glGenLists返回一个由range指定长度的显示列表起始标记,相当于普通操作的分配内存,返回的第一个内存的指针,glGenLists返回的也是第一个显示列表的标志,但是是以整数值来表示的。
然后,再就是glNewList和glEndList函数对,指示了一个显示列表的开始及结束,具体指示的显示列表由glNewList的第一个参数决定,就像定义一个函数的“{”和“}” 一样。
再然后,就是glCallList用于调用显示列表,就像调用函数一样,用参数指定调用的是哪个显示列表。
giTorus = glGenLists (2); glNewList (giTorus , GL_COMPILE ); glutSolidSphere (0.1, 30, 16); // r = 1 / 20 glEndList ();
以上的4句已经定义了一个完整的显示列表了,分配,定义,都齐了。GL_COMPILE参数表示仅仅定义,但是不执行。(就像真正的函数第一次定义时那样)
glNewList (giTorus +1, GL_COMPILE ); glPushMatrix (); glTranslatef (-0.9, 0.9, 0.0); for (int i = 0; i < 10; ++i ) { for (int j = 0; j < 10; ++j ) { glCallList (giTorus ); glTranslatef (0.2, 0.0, 0.0); } glTranslatef (-2.0, -0.2, 0.0); } glPopMatrix (); glEndList ();
在上面这几句,更加完整的展示了一个显示列表的操作,不仅定义了一个完整的显示列表,(就是上面那整个屏幕的球)而且在定义显示列表的时候还用“glCallList(giTorus);”调用了刚才定义的显示列表。这也展示了显示列表的可嵌套性。
为节省篇幅仅贴出关键片段,完整源代码见我博客源代码的 2009-12-21/DisplayListTest目录,获取方式见文章最后关于获取博客完整源代码的说明。
完整程序中一个程序实现了上述两种方式,利用gbIsUseDisplayList全局变量控制,需要注意,自然,还有lightsimple中包含变换光照位置的代码。
1. 《OpenGL Reference Manual 》,OpenGL参考手册
2. 《OpenGL 编程指南》(《OpenGL Programming Guide 》),Dave Shreiner,Mason Woo,Jackie Neider,Tom Davis 著,徐波译,机械工业出版社
3. 《Nehe OpenGL Tutorials》,Nehe著,在http://nehe.gamedev.net/ 上可以找到教程及相关的代码下载,(有PDF版本教程下载)Nehe自己还做了一个面向对象的框架,作为演示程序来说,这样的框架非常合适。也有中文版 ,各取所需吧。
由于篇幅限制,本文一般仅贴出代码的主要关心的部分,代码带工程(或者makefile)完整版(如果有的话)都能用Mercurial在Google Code中下载。文章以博文发表的日期分目录存放,请直接使用Mercurial克隆下库:
https://blog-sample-code.jtianling.googlecode.com/hg/
Mercurial使用方法见《分布式的,新一代版本控制系统Mercurial的介绍及简要入门 》
要是仅仅想浏览全部代码也可以直接到google code上去看,在下面的地址:
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