我需要设置一个gulp
任务来优化目录中的图像文件,但由于这是一个现有的站点,我无法更改输出目录。换句话说,我需要优化的图像来替换现有的图像。
我已经google了,并阅读了gulp-imagemin
的文档,甚至尝试使用shell进行操作,但无济于事。
必须才能做到这一点,但到目前为止,我没有找到如何在互联网上这样做的证据。我希望SO的优秀人才能在这方面帮助我:)
这是我的代码:
var gulp = require('gulp');
var imagemin = require('gulp-imagemin');
var pngcrush = require('imagemin-pngcrush');
var paths = {
files: './webroot/sites/files/**',
filesDest: './webroot/sites/files',
};
gulp.task('files', function() {
'use strict';
// Minify all images
return gulp.src(paths.files, {base: './webroot/sites/files'})
.pipe(imagemin({
progressive: true,
svgoPlugins: [{removeViewBox: false}],
use: [pngcrush()]
}))
.pipe(gulp.dest(paths.filesDest));
});
gulp.task('default', ['files']);
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正如Delapouite所说,这段代码正在运作,我只是错误地检查它。