我需要在每个目录中找到所有找到的图像进行优化并记录到其中,而无需单独设置每个文件夹的路径。我不明白如何做到这一点。
var gulp = require('gulp');
var imageminJpegtran = require('imagemin-jpegtran');
gulp.task('optimizeJpg', function () {
return gulp.src('./images/**/**/*.jpg')
.pipe(imageminJpegtran({ progressive: true })())
.pipe(gulp.dest('./'));
});
答案 0 :(得分:63)
这是两个答案 第一:它更长,灵活性更低,需要额外的模块,但速度提高20%,并为每个文件夹提供日志。
var merge = require('merge-stream');
var folders =
[
"./pictures/news/",
"./pictures/product/original/",
"./pictures/product/big/",
"./pictures/product/middle/",
"./pictures/product/xsmall/",
...
];
gulp.task('optimizeImgs', function () {
var tasks = folders.map(function (element) {
return gulp.src(element + '*')
.pipe(sometingToDo())
.pipe(gulp.dest(element));
});
return merge(tasks);
});
第二种解决方案:它灵活而优雅,但速度较慢。我更喜欢它。
return gulp.src('./pictures/**/*')
.pipe(somethingToDo())
.pipe(gulp.dest(function (file) {
return file.base;
}));
答案 1 :(得分:11)
你走了:
gulp.task('optimizeJpg', function () {
return gulp.src('./images/**/**/*.jpg')
.pipe(imageminJpegtran({ progressive: true })())
.pipe(gulp.dest('./images/'));
});
Gulp将其中包含通配符或globstar的所有内容放入其虚拟文件名中。因此,您想要选择的所有部分(如./images/)必须位于目标目录中。
答案 2 :(得分:4)
您可以使用base参数:
gulp.task('uglify', function () {
return gulp.src('./dist/**/*.js', { base: "." })
.pipe(uglify())
.pipe(gulp.dest('./'));
});