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Copyright © José
Luis Lara Carrascal 2011-2024
Sumario
Introducción
Instalación
Opciones de línea de comandos de Xcompmgr
Ejemplos de uso
Transset
Opciones de línea de comandos de Transset
Configurar los atajos de teclado para ejecutar Transset
Configurar el inicio de Xcompmgr
Iniciamos Xcompmgr
Asignar un nivel de transparencia de inicio a un elemento con Transset
Enlaces
Introducción
Xcompmgr es
un gestor de composición de muestra para el servidor gráfico
X, con soporte de las extensiones XFIXES, DAMAGE, RENDER, y COMPOSITE
de Xorg.
Proporciona funciones de transparencia real y efectos de sombra y
fundido a los
elementos de los entornos gráficos que no soportan de forma
nativa estas características. La función de transparencia
real sólo es compatible con administradores de ventanas que
soporten la regulación de la misma, ya sea mediante la
configuración desde el menú, como Fluxbox, de forma manual editando el archivo de configuración correspondiente, como Awesome, o a través de la edición de los correspondientes temas, como es el caso de JWM.
En los otros casos, tendremos que recurrir a la utilidad Transset
(cuyo uso e instalación tambien se trata en este manual),
que permite asignar un nivel de transparencia predeterminado a cada
ventana individual. Con los correspondientes atajos de teclado
configurados podremos activar y regular el nivel de transparencia de
cada ventana abierta, haciendo clic sobre la misma, y también
con el desplazamiento de la rueda del ratón hacia arriba o hacia
abajo.
A efectos prácticos, Xcompmgr sólo sirve para
aportar efectos visuales a los entornos gráficos, incidiendo su
uso en una merma de los recursos del sistema, lo que no lo hace nada
recomendable para equipos de tipo medio/bajo que tengan ya algunos
años. Incluso en equipos potentes de nivel medio, cuando tiene
todos los efectos activados, supone una ralentización en la
manejabilidad del entorno. Los usuarios de tarjetas gráficas NVidia, pueden tener problemas de refresco de pantalla, en el uso de esta utilidad con algunos administradores de ventanas.
Instalación
Dependencias
Herramientas de Compilación
Entre paréntesis la
versión con la que se ha compilado Xcompmgr
para la elaboración de este documento.
* GCC - (14.2.0) o Clang - (19.1.3)
* Gawk - (5.3.1)
* M4 - (1.4.19)
* Make - (4.4.1)
* Automake - (1.17)
* Autoconf - (2.72)
* Pkg-config - (0.29.2)
* Util-macros - (1.20.2)
Librerías
de Desarrollo
*
Xorg - (7.7 / xorg-server 21.1.14)
LibX11 - (1.8.10)
LibXcomposite - (0.4.6)
LibXdamage - (1.1.6)
LibXext - (1.3.6)
LibXfixes - (6.0.1)
LibXrender - (0.9.11)
Xorgproto - (2024.1)
Descarga
xcompmgr-1.1.10.tar.xz
Optimizaciones
$ export
{C,CXX}FLAGS='-O3 -march=znver3 -mtune=znver3'
|
Donde pone znver3 se indica el procesador respectivo de cada sistema seleccionándolo de la siguiente tabla: |
Nota informativa sobre las optimizaciones para GCC
|
* La opción '-march=' establece el procesador mínimo con el que funcionará el programa compilado, la opción '-mtune=' el procesador específico para el que será optimizado.
* Los valores separados por comas, son equivalentes, es decir, que lo mismo da poner '-march=k8' que '-march=athlon64'.
* En versiones de GCC 3.2 e inferiores se utiliza la opción '-mcpu=' en lugar de '-mtune='.
|
Nota informativa sobre las optimizaciones para Clang
|
* La opción '-mtune=' está soportada a partir de la versión 3.4 de Clang.
* Los valores de color azul no son compatibles con Clang.
* Las filas con el fondo de color amarillo son valores exclusivos de Clang y, por lo tanto, no son aplicables con GCC.
|
Valores |
CPU |
Genéricos |
generic |
Produce un código binario optimizado para la mayor parte de procesadores existentes. Utilizar este valor si no sabemos el nombre del procesador que tenemos en nuestro equipo. Este valor sólo es aplicable en la opción '-mtune=', si utilizamos GCC. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.2. |
native |
Produce un código binario optimizado para el procesador que tengamos en nuestro sistema, siendo éste detectado utilizando la instrucción cpuid. Procesadores antiguos pueden no ser detectados utilizando este valor. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.2. |
x86-64 |
Procesador genérico con extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 8 y Clang 1.9. |
x86-64-v2 |
Procesador genérico con con soporte de instrucciones X86-64 (MMX, SSE, SSE2, LAHFSAHF, POPCNT, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3) y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 11 y Clang 12. |
x86-64-v3 |
Procesador genérico con con soporte de instrucciones X86-64 (MMX, SSE, SSE2, LAHFSAHF, POPCNT, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3, AVX, AVX2, F16C, FMA, LZCNT, MOVBE, XSAVE, XSAVEC, FMA4) y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 11 y Clang 12. |
x86-64-v4 |
Procesador genérico con con soporte de instrucciones X86-64 (MMX, SSE, SSE2, LAHFSAHF, POPCNT, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3, AVX, AVX2, F16C, FMA, LZCNT, MOVBE, XSAVE, XSAVEC, AVX512*, FMA4) y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 11 y Clang 12. |
Intel |
alderlake |
Intel Alderlake con soporte de instrucciones x86-64 (MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, PKU, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, CLWB, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, AVX512VNNI, AVX512BF16, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT, ENQCMD, CLDEMOTE, PTWRITE, WAITPKG, SERIALIZE, TSXLDTRK, UINTR, AMX-BF16, AMX-TILE, AMX-INT8, AVX-VNNI) y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 11 y Clang 12. |
arrowlake |
Intel Arrow Lake con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PREFETCHW, PCLMUL, RDRND, XSAVE, XSAVEC, XSAVES, XSAVEOPT, FSGSBASE, PTWRITE, RDPID, SGX, GFNI-SSE, CLWB, MOVDIRI, MOVDIR64B, CLDEMOTE, WAITPKG, ADCX, AVX, AVX2, BMI, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, PCONFIG, PKU, VAES, VPCLMULQDQ, SERIALIZE, HRESET, KL, WIDEKL, AVX-VNNI, UINTR, AVXIFMA, AVXVNNIINT8, AVXNECONVERT, CMPCCXADD y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 14. |
arrowlake-s |
Intel Arrow Lake S con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PREFETCHW, PCLMUL, RDRND, XSAVE, XSAVEC, XSAVES, XSAVEOPT, FSGSBASE, PTWRITE, RDPID, SGX, GFNI-SSE, CLWB, MOVDIRI, MOVDIR64B, CLDEMOTE, WAITPKG, ADCX, AVX, AVX2, BMI, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, PCONFIG, PKU, VAES, VPCLMULQDQ, SERIALIZE, HRESET, KL, WIDEKL, AVX-VNNI, UINTR, AVXIFMA, AVXVNNIINT8, AVXNECONVERT, CMPCCXADD, AVXVNNIINT16, SHA512, SM3, SM4 y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 14. |
atom |
Intel Atom con soporte de
instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 y extensiones
64-bit. Esta opción está disponible desde GCC 4.6, hasta GCC 4.8. A partir de GCC 4.9 se utiliza la definición bonnell. |
bonnell |
Intel Bonnell con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9. |
broadwell |
Intel Broadwell con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9 y Clang 3.6. |
cannonlake |
Intel Cannonlake Server con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, PKU, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, AVX512VBMI, AVX512IFMA, SHA, UMIP y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 8 y Clang 3.9. |
cascadelake |
Intel Cascadelake con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, PKU, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, CLWB, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, AVX512VNNI y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 9 y Clang 8. |
clearwaterforest |
Intel Clearwater Forest con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PREFETCHW, PCLMUL, RDRND, XSAVE, XSAVEC, XSAVES, XSAVEOPT, FSGSBASE, PTWRITE, RDPID, SGX, GFNI-SSE, CLWB, MOVDIRI, MOVDIR64B, CLDEMOTE, WAITPKG, ADCX, AVX, AVX2, BMI, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, PCONFIG, PKU, VAES, VPCLMULQDQ, SERIALIZE, HRESET, KL, WIDEKL, AVX-VNNI, ENQCMD, UINTR, AVXIFMA, AVXVNNIINT8, AVXNECONVERT, CMPCCXADD, AVXVNNIINT16, SHA512, SM3, SM4, USER_MSR, PREFETCHI y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 14 y Clang 18. |
cooperlake |
Intel Cooper Lake con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, PKU, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, CLWB, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, AVX512VNNI, AVX512BF16 y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 10 y Clang 9. |
core2 |
Intel Core2 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.3. |
core-avx2 |
Intel Core (Haswell). Esta opción está disponible desde GCC 4.6, hasta GCC 4.8. A partir de GCC 4.9 se utiliza la definición haswell. |
core-avx-i |
Intel Core (ivyBridge) con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, F16C y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible desde GCC 4.6, hasta GCC 4.8. A partir de GCC 4.9 se utiliza la definición ivybridge. |
corei7 |
Intel Core i7 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 y SSE4.2 y extensiones 64-bit. Soporta también los procesadores Intel Core i3 e i5. Esta opción está disponible desde GCC 4.6, hasta GCC 4.8. A partir de GCC 4.9 se utiliza la definición nehalem. |
corei7-avx |
Intel Core i7 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES y PCLMUL y extensiones 64-bit. Soporta también los procesadores Intel Core i3 e i5. Esta opción está disponible desde GCC 4.6, hasta GCC 4.8. A partir de GCC 4.9 se utiliza la definición sandybridge. |
emeraldrapids |
Intel Emerald Rapids. Esta opción está disponible a partir de GCC 13 y Clang 16. |
goldmont |
Intel Goldmont con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PCLMUL, RDRND, XSAVE, XSAVEOPT, FSGSBASE y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 9 y Clang 5. |
goldmont-plus |
Intel Goldmont Plus con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PCLMUL, RDRND, XSAVE, XSAVEOPT, FSGSBASE, PTWRITE, RDPID, SGX, UMIP y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 9 y Clang 7. |
grandridge |
Intel Grand Ridge con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PREFETCHW, PCLMUL, RDRND, XSAVE, XSAVEC, XSAVES, XSAVEOPT, FSGSBASE, PTWRITE, RDPID, SGX, GFNI-SSE, CLWB, MOVDIRI, MOVDIR64B, CLDEMOTE, WAITPKG, ADCX, AVX, AVX2, BMI, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, PCONFIG, PKU, VAES, VPCLMULQDQ, SERIALIZE, HRESET, KL, WIDEKL, AVX-VNNI, AVXIFMA, AVXVNNIINT8, AVXNECONVERT, CMPCCXADD, RAOINT y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 13 y Clang 16. |
graniterapids |
Intel Grand Ridge con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, CX16, SAHF, FXSR, AVX, XSAVE, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, F16C, AVX2, BMI, BMI2, LZCNT, FMA, MOVBE, HLE, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, AES, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, SGX, AVX512F, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, PKU, AVX512VBMI, AVX512IFMA, SHA, AVX512VNNI, GFNI, VAES, AVX512VBMI2, VPCLMULQDQ, AVX512BITALG, RDPID, AVX512VPOPCNTDQ, PCONFIG, WBNOINVD, CLWB, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT, ENQCMD, CLDEMOTE, PTWRITE, WAITPKG, SERIALIZE, TSXLDTRK, UINTR, AMX-BF16, AMX-TILE, AMX-INT8, AVX-VNNI, AVX512-FP16, AVX512BF16, AMX-FP16, PREFETCHI y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 13 y Clang 16. |
graniterapids-d |
Intel Granite Rapids D con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, CX16, SAHF, FXSR, AVX, XSAVE, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, F16C, AVX2, BMI, BMI2, LZCNT, FMA, MOVBE, HLE, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, AES, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, SGX, AVX512F, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, PKU, AVX512VBMI, AVX512IFMA, SHA, AVX512VNNI, GFNI, VAES, AVX512VBMI2, VPCLMULQDQ, AVX512BITALG, RDPID, AVX512VPOPCNTDQ, PCONFIG, WBNOINVD, CLWB, MOVDIRI, MOVDIR64B, ENQCMD, CLDEMOTE, PTWRITE, WAITPKG, SERIALIZE, TSXLDTRK, UINTR, AMX-BF16, AMX-TILE, AMX-INT8, AVX-VNNI, AVX512FP16, AVX512BF16, AMX-FP16, PREFETCHI, AMX-COMPLEX y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 14 y Clang 17. |
haswell |
Intel Haswell con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9. |
i386 |
Intel i386.
|
i486 |
Intel i486. |
i586, pentium |
Intel Pentium sin soporte de instrucciones MMX. |
i686 |
Produce un código binario optimizado para la mayor parte de procesadores compatibles con la serie 80686 de Intel. Todos los actuales lo son. |
icelake-client |
Intel Icelake Client con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, PKU, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, AVX512VBMI, AVX512IFMA, SHA, CLWB, UMIP, RDPID, GFNI, AVX512VBMI2, AVX512VPOPCNTDQ, AVX512BITALG, AVX512VNNI, VPCLMULQDQ, VAES y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 8 y Clang 7. |
icelake-server |
Intel Icelake Server con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, PKU, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, AVX512VBMI, AVX512IFMA, SHA, CLWB, UMIP, RDPID, GFNI, AVX512VBMI2, AVX512VPOPCNTDQ, AVX512BITALG, AVX512VNNI, VPCLMULQDQ, VAES, PCONFIG, WBNOINVD y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 8 y Clang 7. |
intel |
Intel Haswell y Silvermont. Este valor sólo es aplicable en la opción '-mtune='. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9. |
ivybridge |
Intel Ivy Bridge con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, F16C y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9. |
knl |
Intel Knights Landing con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, AVX512F, AVX512PF, AVX512ER y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 5 y Clang 3.4. |
knm |
Intel Knights Mill con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, AVX512F, AVX512PF, AVX512ER, AVX512CD, AVX5124VNNIW, AVX5124FMAPS, AVX512VPOPCNTDQ y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 8 y Clang 6. |
lakemont |
Intel Quark Lakemont MCU, basado en el procesador Intel Pentium. Esta opción está disponible a partir de GCC 6 y Clang 3.9. |
lunarlake |
Intel Lunar Lake. Esta opción está disponible a partir de GCC 14 y es equivalente a la opción arrowlake-s. |
meteorlake |
Intel Meteor Lake. Esta opción está disponible a partir de GCC 13 y Clang 16. |
nehalem |
Intel Nehalem con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9. |
nocona |
Versión mejorada de Intel Pentium4 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3 y extensiones 64-bit. |
pantherlake |
Intel Panther Lake con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PREFETCHW, PCLMUL, RDRND, XSAVE, XSAVEC, XSAVES, XSAVEOPT, FSGSBASE, PTWRITE, RDPID, SGX, GFNI-SSE, CLWB, MOVDIRI, MOVDIR64B, CLDEMOTE, WAITPKG, ADCX, AVX, AVX2, BMI, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, PCONFIG, PKU, VAES, VPCLMULQDQ, SERIALIZE, HRESET, KL, WIDEKL, AVX-VNNI, UINTR, AVXIFMA, AVXVNNIINT8, AVXNECONVERT, CMPCCXADD, AVXVNNIINT16, SHA512, SM3, SM4, PREFETCHI y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 14 y Clang 18. |
penryn |
Intel Penryn con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 y SSE4.1. |
pentiumpro |
Intel PentiumPro. |
pentium2 |
Intel Pentium2 basado en PentiumPro con soporte de instrucciones MMX. |
pentium3, pentium3m |
Intel Pentium3 basado en PentiumPro con soporte de instrucciones MMX y SSE. |
pentium4, pentium4m |
Intel Pentium4 con soporte de instrucciones MMX, SSE y SSE2. |
pentium-m |
Versión de bajo consumo de Intel Pentium3 con soporte de instrucciones MMX, SSE y SSE2. Utilizado por los portátiles Centrino. |
pentium-mmx |
Intel PentiumMMX basado en Pentium con soporte de instrucciones MMX. |
prescott |
Versión mejorada de Intel Pentium4 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2 y SSE3. |
raptorlake |
Intel Raptor Lake. Esta opción está disponible a partir de GCC 13 y Clang 16. |
rocketlake |
Intel Rocket Lake con soporte de instrucciones x86-64 (MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, PKU, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, AVX512VBMI, AVX512IFMA, SHA, CLWB, UMIP, RDPID, GFNI, AVX512VBMI2, AVX512VPOPCNTDQ, AVX512BITALG, AVX512VNNI, VPCLMULQDQ, VAES) y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 11 y Clang 13. |
sandybridge |
Intel Sandy Bridge con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AES, PCLMUL y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9 y Clang 3.6. |
sapphirerapids |
Intel Sapphire Rapids con soporte de instrucciones x86-64 (MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, PKU, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, CLWB, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, AVX512VNNI, AVX512BF16, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT, ENQCMD, CLDEMOTE, PTWRITE, WAITPKG, SERIALIZE, TSXLDTRK, UINTR, AMX-BF16, AMX-TILE, AMX-INT8, AVX-VNNI) y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 11 y Clang 12. |
silvermont |
Intel Silvermont con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PCLMU, RDRND y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9 y Clang 3.6. |
sierraforest |
Intel Sierra Forest con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PREFETCHW, PCLMUL, RDRND, XSAVE, XSAVEC, XSAVES, XSAVEOPT, FSGSBASE, PTWRITE, RDPID, SGX, GFNI-SSE, CLWB, MOVDIRI, MOVDIR64B, CLDEMOTE, WAITPKG, ADCX, AVX, AVX2, BMI, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, PCONFIG, PKU, VAES, VPCLMULQDQ, SERIALIZE, HRESET, KL, WIDEKL, AVX-VNNI, AVXIFMA, AVXVNNIINT8, AVXNECONVERT, CMPCCXADD y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 13 y Clang 16. |
skylake |
Intel Skylake con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 6 y Clang 3.6. |
skylake-avx512 |
Intel Skylake Server con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 6 y Clang 3.9. |
tigerlake |
Intel Tiger Lake con soporte de instrucciones OVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, PKU, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, AVX512VBMI, AVX512IFMA, SHA, CLWB, UMIP, RDPID, GFNI, AVX512VBMI2, AVX512VPOPCNTDQ, AVX512BITALG, AVX512VNNI, VPCLMULQDQ, VAES, PCONFIG, WBNOINVD, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 10 y Clang 10. |
tremont |
Intel Tremont con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PCLMUL, RDRND, XSAVE, XSAVEOPT, FSGSBASE, PTWRITE, RDPID, SGX, UMIP, GFNI-SSE, CLWB, ENCLV y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 9 y Clang 7. |
westmere |
Intel Westmere con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PCLMUL y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9. |
yonah |
Procesadores basados en la microarquitectura de Pentium M, con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2 y SSE3. |
AMD |
amdfam10, barcelona |
Procesadores basados en AMD Family 10h core con soporte de instrucciones x86-64 (MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, 3DNow!, enhanced 3DNow!, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.3. La definición barcelona está disponible a partir de Clang 3.6. |
athlon, athlon-tbird |
AMD Athlon con soporte de instrucciones MMX, 3DNow!, enhanced 3DNow! y SSE prefetch. |
athlon4, athlon-xp, athlon-mp |
Versiones mejoradas de AMD Athlon con soporte de instrucciones MMX, 3DNow!, enhanced 3DNow! y full SSE. |
bdver1 |
Procesadores basados en AMD Family 15h core con soporte de instrucciones x86-64 (FMA4, AVX, XOP, LWP, AES, PCL_MUL, CX16, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.7. |
bdver2 |
Procesadores basados en AMD Family 15h core con soporte de instrucciones x86-64 (BMI, TBM, F16C, FMA, LWP, AVX, XOP, LWP, AES, PCL_MUL, CX16, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.7. |
bdver3 |
Procesadores basados en AMD Family 15h core con soporte de instrucciones x86-64 (FMA4, AVX, XOP, LWP, AES, PCL_MUL, CX16, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.8 y Clang 3.4. |
bdver4 |
Procesadores basados en AMD Family 15h core con soporte de instrucciones x86-64 (BMI, BMI2, TBM, F16C, FMA, FMA4, FSGSBASE, AVX, AVX2, XOP, LWP, AES, PCL_MUL, CX16, MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9 y Clang 3.5. |
btver1 |
Procesadores basados en AMD Family 14h core con soporte de instrucciones x86-64 (MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, CX16, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.6. |
btver2 |
Procesadores basados en AMD Family 16h core con soporte de instrucciones x86-64 (MOVBE, F16C, BMI, AVX, PCL_MUL, AES, SSE4.2, SSE4.1, CX16, ABM, SSE4A, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.8. |
geode |
AMD integrado con soporte de instrucciones MMX y 3DNow!. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.3. |
k6 |
AMD K6 con soporte de instrucciones MMX. |
k6-2, k6-3 |
Versiones mejoradas de AMD K6 con soporte de instrucciones MMX y 3DNow!. |
k8, opteron, athlon64, athlon-fx |
Procesadores basados en AMD K8 core con soporte de instrucciones x86-64 (MMX, SSE, SSE2, 3DNow!, enhanced 3DNow! y extensiones 64-bit). |
k8-sse3, opteron-sse3, athlon64-sse3 |
Versiones mejoradas de AMD K8 core con soporte de instrucciones SSE3. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.3. |
znver1 |
Procesadores basados en AMD Family 17h core con soporte de instrucciones x86-64 (BMI, BMI2, F16C, FMA, FSGSBASE, AVX, AVX2, ADCX, RDSEED, MWAITX, SHA, CLZERO, AES, PCL_MUL, CX16, MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM, XSAVEC, XSAVES, CLFLUSHOPT, POPCNT y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 6 y Clang 4. |
znver2 |
Procesadores basados en AMD Family 17h core con soporte de instrucciones x86-64 (BMI, BMI2, ,CLWB, F16C, FMA, FSGSBASE, AVX, AVX2, ADCX, RDSEED, MWAITX, SHA, CLZERO, AES, PCL_MUL, CX16, MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM, XSAVEC, XSAVES, CLFLUSHOPT, POPCNT y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 9 y Clang 9. |
znver3 |
Procesadores basados en AMD Family 19h core con soporte de instrucciones x86-64 (BMI, BMI2, CLWB, F16C, FMA, FSGSBASE, AVX, AVX2, ADCX, RDSEED, MWAITX, SHA, CLZERO, AES, PCLMUL, CX16, MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM, XSAVEC, XSAVES, CLFLUSHOPT, POPCNT, RDPID, WBNOINVD, PKU, VPCLMULQDQ, VAES) y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 11 y Clang 12. |
znver4 |
Procesadores basados en AMD Family 19h core con soporte de instrucciones x86-64 (BMI, BMI2, CLWB, F16C, FMA, FSGSBASE, AVX, AVX2, ADCX, RDSEED, MWAITX, SHA, CLZERO, AES, PCLMUL, CX16, MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM, XSAVEC, XSAVES, CLFLUSHOPT, POPCNT, RDPID, WBNOINVD, PKU, VPCLMULQDQ, VAES, AVX512F, AVX512DQ, AVX512IFMA, AVX512CD, AVX512BW, AVX512VL, AVX512BF16, AVX512VBMI, AVX512VBMI2, AVX512VNNI, AVX512BITALG, AVX512VPOPCNTDQ, GFNI) y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 12.3 y Clang 16. |
znver5 |
Procesadores basados en AMD Family 1ah core con soporte de instrucciones x86-64 (BMI, BMI2, CLWB, F16C, FMA, FSGSBASE, AVX, AVX2, ADCX, RDSEED, MWAITX, SHA, CLZERO, AES, PCLMUL, CX16, MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM, XSAVEC, XSAVES, CLFLUSHOPT, POPCNT, RDPID, WBNOINVD, PKU, VPCLMULQDQ, VAES, AVX512F, AVX512DQ, AVX512IFMA, AVX512CD, AVX512BW, AVX512VL, AVX512BF16, AVX512VBMI, AVX512VBMI2, AVX512VNNI, AVX512BITALG, AVX512VPOPCNTDQ, GFNI, AVXVNNI, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT, PREFETCHI) y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 14. |
Optimizaciones adicionales
Optimizaciones adicionales |
GCC |
Graphite
|
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -ftree-loop-linear -floop-strip-mine -floop-block' |
IPA
|
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -fipa-pta'
|
LTO |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -fuse-linker-plugin -flto=auto' |
En versiones inferiores a GCC
10, sustituir auto
por el número de núcleos que tenga nuestro
procesador. Si sólo tiene uno, utilizar el parámetro -flto
|
Clang |
Polly |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -O3 -mllvm -polly -mllvm -polly-vectorizer=stripmine' |
LTO |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -flto' |
ThinLTO |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -flto=thin' |
La aplicación de esta optimización es alternativa
a la tradicional LTO, a partir de Clang 3.9 y, por lo tanto, no es combinable con la misma. |
Unified LTO |
LTO >> ThinLTO |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -flto -funified-lto'
$ export LDFLAGS+=' -Wl,--lto=thin' |
ThinLTO >> LTO |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -flto=thin -funified-lto'
$ export LDFLAGS+=' -Wl,--lto=full' |
La aplicación de esta optimización es aplicable, a partir de Clang 17, y sólo es combinable con LLD. |
Parámetros adicionales
Parámetros adicionales de eliminación de avisos en el proceso de compilación |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -w' |
Establecer la ruta de búsqueda de directorios de librerías en sistemas de 64 bits multiarquitectura |
$ export
LDFLAGS+=" -L/usr/lib64 -L/usr/local/lib64 -L/opt/gcc14/lib64" |
Cada usuario tendrá que establecer la ruta de búsqueda de directorios, en función de la distribución que utilice. |
Establecer el uso de enlazador dinámico para Mold |
$ export LDFLAGS+=' -fuse-ld=mold' |
Establecer el uso de enlazador dinámico para LLD |
Clang |
$ export LDFLAGS+=' -fuse-ld=lld' |
Optimizaciones complementarias LTO/ThinLTO de LLD |
$ export LDFLAGS+=' -Wl,--lto-aa-pipeline=globals-aa -Wl,--lto-newpm-passes=memcpyopt' |
Optimizaciones complementarias LTO de LLD |
$ export LDFLAGS+=" -Wl,--lto-partitions=$(nproc)" |
Optimizaciones complementarias ThinLTO de LLD |
$ export LDFLAGS+=" -Wl,--thinlto-jobs=$(nproc)" |
Establecer la variable de entorno de uso de compilador para Clang |
$ export CC=clang CXX=clang++ |
Extracción
y Configuración
$ tar Jxvf xcompmgr-1.1.10.tar.xz
$ cd xcompmgr-1.1.10
$ ./configure --prefix=/usr
|
Explicación de los
comandos
--prefix=/usr : Instala el programa en el directorio principal /usr.
Compilación
Parámetros de compilación opcionales
-j$(nproc)
: Establece el número de procesos de compilación en paralelo, en función del número de
núcleos e hilos que tenga nuestro procesador, tomando como referencia la información mostrada por el sistema con el comando correspondiente. Si nuestro procesador es mononúcleo de un solo hilo, no añadir esta opción.
Instalación
como root
$ su -c "make install-strip"
|
Estadísticas de Compilación e Instalación de Xcompmgr
Estadísticas de Compilación e Instalación de Xcompmgr |
CPU |
AMD Ryzen 5 5500 |
MHz |
3600 (BoostMax=4457) |
RAM |
32 GB |
Sistema de archivos |
XFS |
Versión del Kernel |
6.11.7-ml SMP PREEMPT_DYNAMIC x86_64 |
Modo de frecuencia de la CPU |
powersave (balance performance) |
Versión de Glibc |
2.40 |
Enlazador dinámico |
LLD 19.1.3 |
Compilador |
Clang 19.1.3 |
Parámetros de optimización |
-03 -march=znver3
-mtune=znver3 -mllvm -polly -mllvm -polly-vectorizer=stripmine
-flto -funified-lto -Wl,--lto=thin -Wl,--thinlto-jobs=6 -Wl,--lto-aa-pipeline=globals-aa
-Wl,--lto-newpm-passes=memcpyopt |
Parámetros de compilación |
-j12 |
Tiempo de compilación |
> 1" |
Archivos instalados |
2 |
|
Ocupación de espacio en disco |
40 KB |
Desinstalación
como root
1) MODO TRADICIONAL
En el directorio de compilación ejecutamos el siguiente comando:
2) MODO MANUALINUX
El principal inconveniente del comando anterior es
que
tenemos que tener el directorio de compilación en nuestro
sistema para poder desinstalar el programa. En algunos casos esto
supone muchos megas de espacio en disco. Con el paquete de scripts que
pongo a continuación logramos evitar
el único inconveniente que tiene la compilación
de
programas, y es el tema de la desinstalación de los mismos
sin
la necesidad de tener obligatoriamente una copia de las fuentes
compiladas.
xcompmgr-1.1.10-scripts.tar.gz
$ su
# tar zxvf xcompmgr-1.1.10-scripts.tar.gz
# cd xcompmgr-1.1.10-scripts
# ./Desinstalar_xcompmgr-1.1.10 |
Copia de Seguridad
como root
Con este otro script creamos una copia de seguridad de los binarios
compilados, recreando la estructura de directorios de los mismos en un
directorio de copias de seguridad (copibin)
que se crea en el directorio /var. Cuando se haya creado el paquete comprimido de
los binarios podemos copiarlo como usuario a nuestro home
y borrar el que ha creado el script de respaldo, teniendo en cuenta que si queremos
volver a restaurar la copia, tendremos que volver a copiarlo al lugar
donde se ha creado.
$ su
# tar zxvf xcompmgr-1.1.10-scripts.tar.gz
# cd xcompmgr-1.1.10-scripts
# ./Respaldar_xcompmgr-1.1.10 |
Restaurar la Copia de Seguridad
como root
Y con este otro script (que se copia de forma automática cuando
creamos la copia de respaldo del programa) restauramos la copia de
seguridad como root cuando resulte necesario.
$ su
# cd /var/copibin/restaurar_copias
# ./Restaurar_xcompmgr-1.1.10
|
Opciones de línea de comandos
A
continuación pongo las opciones de línea de comandos del
programa en una tabla para ampliar la información que proporciona el mismo, cuando ejecutamos el comando 'xcompmgr -h'.
Opciones |
Descripción |
-d |
Define la sesión del servidor gráfico X en la que se iniciará el programa. |
-r |
Define en valor
numérico el nivel de desenfoque de la sombra proyectada sobre la
ventana o menú. Para que este parámetro sea efectivo tiene que estar
habilitada la opción -c. Valor predefinido: 12 |
-o |
Define el nivel de
opacidad de la sombra proyectada sobre la ventana o
menú. El valor tiene que estar comprendido entre .0
(transparencia total) y .100 (opacidad total). Para que este parámetro sea efectivo tiene que estar
habilitada la opción -c. Valor predefinido: .75
Este parámetro también afecta a la
transparencia del menú de aplicaciones en los administradores de
ventanas. |
-l |
Define en valor
numérico el nivel de desplazamiento horizontal de la sombra
proyectada sobre la ventana o menú. Valores negativos
desplazan la sombra hacia la izquierda y valores positivos desplazan la
sombra hacia la derecha. Para que este parámetro sea efectivo
tiene que estar
habilitada la opción -c. Valor predefinido: -15 |
-t |
Define en valor numérico el nivel de desplazamiento vertical de la
sombra proyectada sobre la ventana o menú. Valores negativos desplazan
la sombra hacia arriba y valores positivos desplazan la sombra
hacia abajo. Para que este parámetro sea efectivo tiene que estar
habilitada la opción -c. Valor predefinido: -15 |
-I |
Define en valor
numérico decimal el tiempo de duración del efecto de fundido en el proceso de cambio de opacidad de la
ventana o menú al abrirse. Para que este parámetro sea efectivo
tiene que estar habilitada la opción -f. Valor predefinido: 0.028 |
-0 |
Define en valor
numérico decimal el tiempo de duración del efecto de
fundido en el proceso de cambio de opacidad de la ventana o menú
al
cerrarse. Para que este parámetro sea efectivo tiene que estar
habilitada la opción -f. Valor predefinido: 0.03 |
-D |
Define en valor
numérico el tiempo de retardo en milisegundos hasta que se
produce el efecto de fundido. Para que este parámetro sea
efectivo tiene que estar
habilitada la opción -f o -F. Valor predefinido: 10. |
-a |
Esta opción no produce ningún tipo de efecto sobre las ventanas y menús. |
-c |
Si se establece esta
opción, se dibujarán sombras con los bordes difuminados
sobre las ventanas y menús del entorno gráfico. |
-C |
Si se establece esta opción, evitamos
que se dibujen sombras sobre paneles de escritorio o
barras de iconos como Wbar.
Para que esta opción sea verdaderamente efectiva hay que
ejecutar el programa después de cualquier aplicación que
se inicie junto con el entorno gráfico, y a ser posible,
retardando su ejecución con el comando sleep. |
-f |
Si se establece esta
opción, se producirá un efecto de fundido de las ventanas
y menús al abrirse y cerrarse. |
-F |
Si se establece esta
opción, se producirá un efecto de fundido de las
ventanas que reciban el enfoque y las que lo pierdan. |
-n |
Si se establece esta
opción, se proporcionará un efecto de transparencia real
a las ventanas, menús y cualquier otro elemento nativo del
entorno gráfico. |
-s |
Si se establece esta
opción, se dibujarán sombras con los bordes perfilados
sobre las ventanas y menús del entorno gráfico. |
-S |
Esta opción sólo se utiliza para depuración. |
Ejemplos de uso
A continuación pongo unos cuantos ejemplos de comandos
configurados para que los usuarios se hagan una idea de los
parámetros que deben de utilizar de forma predefinida, para
luego adaptar los efectos a sus gustos personales. El entorno gráfico utilizado es Fluxbox.
1) Este es el ejemplo más simple y es ejecutar Xcompmgr con
sus valores predefinidos de proyección de la sombra y el
nivel de opacidad de la misma.
2) Esta es una variante
del ejemplo anterior en la que reducimos el efecto de la sombra
proyectada sobre la ventana.
xcompmgr -c -l-9 -t-8 -r6 -o.60
3)
Y en este ejemplo final, proyectamos la sombra hacia la diagonal inferior derecha, y aumentando el nivel de
transparencia de la misma.
xcompmgr -c -l2 -t1 -r3 -o.20
Transset
Utilidad de Xorg que sirve para cambiar las propiedades de la opacidad de las ventanas, de forma individual.
Instalación
Dependencias
Herramientas de
Compilación
Entre paréntesis la
versión con la que se ha compilado Transset para la
elaboración de este documento.
* GCC - (14.2.0) o Clang - (19.1.3)
* Gawk - (5.3.1)
* M4 - (1.4.19)
* Make - (4.4.1)
* Automake - (1.17)
* Autoconf - (2.72)
* Pkg-config - (0.29.2)
Librerías
de Desarrollo
*
Xorg - (7.7 / xorg-server 21.1.14)
LibX11 - (1.8.10)
Xorgproto - (2024.1)
Descarga
transset-1.0.3.tar.xz
Optimizaciones
Optimizaciones adicionales
Optimizaciones adicionales |
GCC |
Graphite
|
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -ftree-loop-linear -floop-strip-mine -floop-block'
|
IPA
|
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -fipa-pta'
|
LTO |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -fuse-linker-plugin -flto=auto'
|
En versiones inferiores a GCC
10, sustituir auto
por el número de núcleos que tenga nuestro
procesador. Si sólo tiene uno, utilizar el parámetro -flto |
Clang |
Polly |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -O3 -mllvm -polly -mllvm -polly-vectorizer=stripmine'
|
LTO |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -flto' |
ThinLTO |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -flto=thin' |
La aplicación de esta optimización es alternativa
a la tradicional LTO, a partir de Clang 3.9 y, por lo tanto, no es combinable con la misma. |
Unified LTO |
LTO >> ThinLTO |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -flto -funified-lto'
$ export LDFLAGS+=' -Wl,--lto=thin' |
ThinLTO >> LTO |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -flto=thin -funified-lto'
$ export LDFLAGS+=' -Wl,--lto=full' |
La aplicación de esta optimización es aplicable, a partir de Clang 17, y sólo es combinable con LLD. |
Parámetros adicionales
Parámetros adicionales de eliminación de avisos en el proceso de compilación |
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -w'
|
Establecer la ruta de búsqueda de directorios de librerías en sistemas de 64 bits multiarquitectura |
$ export
LDFLAGS+=" -L/usr/lib64 -L/usr/local/lib64 -L/opt/gcc14/lib64" |
Cada usuario tendrá que establecer la ruta de búsqueda de directorios, en función de la distribución que utilice. |
Establecer el uso de enlazador dinámico para Mold |
$ export LDFLAGS+=' -fuse-ld=mold' |
Establecer el uso de enlazador dinámico para LLD |
Clang |
$ export LDFLAGS+=' -fuse-ld=lld' |
Optimizaciones complementarias LTO/ThinLTO de LLD |
$ export LDFLAGS+=' -Wl,--lto-aa-pipeline=globals-aa -Wl,--lto-newpm-passes=memcpyopt' |
Optimizaciones complementarias LTO de LLD |
$ export LDFLAGS+=" -Wl,--lto-partitions=$(nproc)" |
Optimizaciones complementarias ThinLTO de LLD |
$ export LDFLAGS+=" -Wl,--thinlto-jobs=$(nproc)" |
Establecer la variable de entorno de uso de compilador para Clang |
$ export CC=clang CXX=clang++
|
Extracción
y Configuración
$ tar Jxvf transset-1.0.3.tar.xz
$ cd transset-1.0.3
$ ./configure --prefix=/usr |
Explicación de los
comandos
--prefix=/usr : Instala el programa en el directorio principal /usr.
Compilación
Parámetros de compilación opcionales
Instalación
como root
$ su -c "make install-strip"
|
Estadísticas de Compilación e Instalación de Transset
Estadísticas de Compilación e Instalación de Transset |
CPU |
AMD Ryzen 5 5500 |
MHz |
3600 (BoostMax=4457) |
RAM |
32 GB |
Sistema de archivos |
XFS |
Versión del Kernel |
6.11.7-ml SMP PREEMPT_DYNAMIC x86_64 |
Modo de frecuencia de la CPU |
powersave (balance performance) |
Versión de Glibc |
2.40 |
Enlazador dinámico |
LLD 19.1.3 |
Compilador |
Clang 19.1.3 |
Parámetros de optimización |
-03 -march=znver3
-mtune=znver3 -mllvm -polly -mllvm -polly-vectorizer=stripmine
-flto -funified-lto -Wl,--lto=thin -Wl,--thinlto-jobs=6 -Wl,--lto-aa-pipeline=globals-aa
-Wl,--lto-newpm-passes=memcpyopt |
Parámetros de compilación |
-j12 |
Tiempo de compilación |
< 1" |
Archivos instalados |
2 |
|
Ocupación de espacio en disco |
20 KB |
Desinstalación
como root
1) MODO TRADICIONAL
En el directorio de compilación ejecutamos el siguiente comando:
2) MODO MANUALINUX
transset-1.0.3-scripts.tar.gz
$ su
# tar zxvf transset-1.0.3-scripts.tar.gz
# cd transset-1.0.3-scripts
# ./Desinstalar_transset-1.0.3 |
Copia de Seguridad
como root
$ su
# tar zxvf transset-1.0.3-scripts.tar.gz
# cd transset-1.0.3-scripts
# ./Respaldar_transset-1.0.3 |
Restaurar la Copia de Seguridad
como root
$ su
# cd /var/copibin/restaurar_copias
# ./Restaurar_transset-1.0.3
|
Opciones de
línea de comandos de Transset
A continuación, las opciones de línea de comandos del programa con los comentarios traducidos al español,
[jose@localhost ~]$ transset -h
uso: transset [-opciones ...] [opacidad]
opciones:
-h, --help muestra este mensaje
-t,
--toggle fuerza la
activación de la opacidad de la ventana
-c,
--click
selecciona mediante un clic en la ventana (predefinido)
-p,
--point
selecciona la ventana que se encuentre actualmente bajo el cursor del
ratón
-a, --actual selecciona la ventana actual
-n,
--name NOMBRE selecciona por nombre, NOMBRE tiene que
coincidir con una expresión regular
--no-regex
no utiliza expresiones regulares para los nombres coincidentes
-i,
--id
selecciona por id de ventana (con xwininfo obtendremos el id de la
ventana)
--inc
aumenta el nivel de opacidad actual
--dec
reduce el nivel de opacidad actual
-m, --min OPACIDAD valor mínimo de opacidad posible (predefinido = 0)
-x, --max OPACIDAD valor máximo de opacidad posible (predefinido = 1)
-v,
--verbose imprime alguna
información de depuración
-V, --version imprime el número de versión
|
Configurar los atajos de teclado para ejecutar Transset
Utilizaremos una utilidad específica de atajos de teclado
común a todos los entornos gráficos, y no puede ser otra
que Xbindkeys. Abrimos con un editor de texto, el archivo de configuración personal de XbindKeys, y a partir de la línea 49, más o menos, añadimos los comandos de ejecución pertinentes.
# specify a mouse button
# transset, activar/desactivar transparencia en ventana enfocada
"sleep 0.3 && transset -pt"
Mod4+b:1
# transset, aumentar el nivel de opacidad de la ventana
# desplazando la rueda del ratón hacia abajo
"sleep 0.3 && transset -p --min 0.1 --dec 0.2"
Mod4+b:4
# transset, reducir el nivel de opacidad de la ventana
# desplazando la rueda del ratón hacia arriba
"sleep 0.3 && transset -p --inc 0.1"
Mod4+b:5
# xcompmgr, matar la aplicación
"killall -9 xcompmgr &> /dev/null"
Mod4+Mod1+b:1 |
Explicación de los elementos configurados en el archivo de configuración de XbindKeys |
Atajo de teclado |
Xbindkeys |
Comando |
Descripción |
Windows + clic del botón izquierdo |
Mod4+b:1 |
sleep 0.3 &&\
transset -p t |
Con la combinación
de teclado y ratón, de la tecla Windows más el clic del
botón izquierdo del ratón, activaremos y desactivaremos
la transparencia de la ventana enfocada actual. El uso del comando sleep es
por sí tenemos problemas con la ejecución del comando, a
mí personalmente no me funcionaba de forma normal. |
Windows + desplazamiento de la rueda del ratón hacia abajo |
Mod4+b:4 |
sleep 0.3 &&\
transset -p \
--min 0.1 --dec 0.2 |
Con la combinación
de teclado y ratón, de la tecla Windows más el
desplazamiento de la rueda del ratón hacia abajo, aumentaremos el
nivel de opacidad de la ventana enfocada actual. |
Windows + desplazamiento de la rueda del ratón hacia arriba |
Mod4+b:5 |
sleep 0.3 &&\
transset -p \
--inc 0.1 |
Con la
combinación de teclado y ratón, de la tecla Windows
más el
desplazamiento de la rueda del ratón hacia arriba, reduciremos
el nivel
de opacidad de la ventana enfocada actual. Este comando
también sirve para activar la transparencia de la ventana
enfocada. |
Windows + Alt + clic del botón izquierdo del ratón |
Mod4+Mod1+b:1 |
killall -9 \
xcompmgr &> /dev/null |
Con la
combinación de teclado y ratón, de las teclas Windows + Alt,
más el clic del
botón izquierdo del ratón, podremos matar Xcompmgr en el caso de que nos dé problemas en la ejecución del mismo. |
Si tenemos problemas con el uso de la tecla 'Windows', por ejemplo, en IceWM, despliega el menú de inicio, cambiarla por 'Alt' (Mod1), o una combinación de estas dos, Mod4+Mod1.
Configurar
el inicio de Xcompmgr
Utilizaremos como comando de referencia de ejecución de Xcompmgr, el del último ejemplo, al que añadiremos los parámetros de efecto de fundido disponibles, -Ff, aumentando la velocidad del fundido con el parámetro -D3 y el parámetro -C, para que el efecto de sombra no sea efectivo en barras de iconos como Wbar.
Estos parámetros los fusionaremos en uno sólo, con lo que
el comando de ejecución de ejemplo para configurar el inicio del
programa en algunos de los entornos gráficos tratados en la web
será el siguiente:
xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &
|
Al que le añadiremos un retardo de ejecución con el comando sleep,
sleep 5 && xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &
|
También crearemos un script de ejecución para facilitar su inicio con ROX Desktop y de paso que nos sirva también para LXDE, o cualquier otro entorno que requiera de este script, creando el correspondiente archivo desktop requerido, que copiaremos a ~/.config/autostart.
Abrimos un editor de texto y añadimos lo siguiente:
#!/bin/sh
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &
|
Lo guardamos con el nombre start_xcompmgr, le damos permisos de ejecución y lo copiamos a cualquier directorio bin que tengamos en nuestro PATH, en mi caso lo copio al que tengo en mi home.
$ chmod +x start_xcompmgr
$ cp start_xcompmgr ~/bin
|
En el mismo editor de texto que tenemos abierto, borramos lo que tenemos escrito y añadimos lo siguiente:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=0.9.4
Type=Application
Name=Xcompmgr
Comment=
Exec=start_xcompmgr
StartupNotify=false
Terminal=false
Hidden=false
OnlyShowIn=ROX;LXDE;
|
Lo guardamos con el nombre xcompmgr.desktop con la codificación de caracteres, UTF-8, y lo copiamos a ~/.config/autostart.
$ mkdir -p ~/.config/autostart
$ cp xcompmgr.desktop ~/.config/autostart
|
Volvemos a borrar el contenido del editor de texto, y añadimos lo siguiente:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=0.9.4
Type=Application
Name=XbindKeys
Comment=
Exec=xbindkeys
StartupNotify=false
Terminal=false
Hidden=false
OnlyShowIn=ROX;LXDE;
|
Lo guardamos con el nombre xbindkeys.desktop con la codificación de caracteres, UTF-8, y lo copiamos a ~/.config/autostart.
$ mkdir -p ~/.config/autostart
$ cp xbindkeys.desktop ~/.config/autostart
|
1) AfterStep
Añadimos el script de ejecución de Xcompmgr y el comando de XbindKeys en la
sección correspondiente del archivo de configuración ~/.afterstep/autoexec, archivo que se crea de forma automática al seleccionar en el menú de AfterStep, Configuración del escritorio >> Archivos de configuración >> AutoExec.
Function "InitFunction"
# Module
"I" Animate
Function
"I" WorkspaceState
Function
"I" WorkspaceModules
Module
"I" Banner
Exec
"I" exec
"$HOME/.afterstep/non-configurable/send_postcard.sh"
Exec
"I" exec
"/usr/local/bin/xbindkeys"
Exec
"I" exec "start_xcompmgr"
EndFunction
|
2) Awesome
Editamos el archivo de configuración personal, ~/.config/awesome/rc.lua y añadimos el comando al final del mismo de la siguiente forma,
client.add_signal("focus", function(c) c.border_color = beautiful.border_focus end)
client.add_signal("unfocus", function(c) c.border_color = beautiful.border_normal end)
-- }}}
os.execute("xbindkeys &")
os.execute("sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &") |
Para activar la transparencia de la ventana desenfocada, añadimos el parámetro 'c.opacity',
con el correspondiente valor entre 0 y 1 a las funciones relacionadas
con el enfoque y el desenfoque de las ventanas, como se puede ver en el
ejemplo de abajo. Podemos regular la transparencia entre 0 (transparencia total) y 1 (opacidad total).
Líneas 562 y 563 del archivo de configuración predefinido
client.connect_signal("focus", function(c) c.border_color = beautiful.border_focus c.opacity = 1 end)
client.connect_signal("unfocus", function(c) c.border_color = beautiful.border_normal c.opacity = 0.8 end)
-- }}}
os.execute("xbindkeys &")
os.execute("sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &") |
3) Blackbox
Siguiendo el método que se utiliza en el manual de Blackbox lo añadimos al script ~/.blackbox/autostart de la siguiente forma,
#!/bin/sh
(sleep
2; bbkeys &) &
bsetbg -f ~/Fotos/40.jpg
xbindkeys &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &
|
4) Fluxbox
Añadimos el comando de ejecución en la
sección correspondiente del script de inicio ~/.fluxbox/startup,
# Applications you want to run
with fluxbox.
# MAKE SURE THAT APPS THAT KEEP RUNNING HAVE AN ''&'' AT THE
END.
#
# unclutter -idle 2 &
# wmnd &
# wmsmixer -w &
wmix &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D4 &
|
5) Fvwm
Añadimos los comandos de ejecución en la
sección correspondiente del archivo autostart, cuya configuración se explica en el manual de Fvwm.
AddToFunc StartFunction I Test (Init) Exec exec xscreensaver
AddToFunc StartFunction I Test (Init) Exec exec xbindkeys
AddToFunc StartFunction I Test (Init) Exec exec start_xcompmgr
|
6) Fvwm-Crystal
Añadimos los comandos de ejecución al final del archivo ~/.fvwm-crystal/preferences/Startup, cuya configuración se explica en el manual de Fvwm-Crystal.
# Launch Xcompmgr
+ I Test (x xcompmgr) Exec pidof xcompmgr || exec start_xcompmgr
# Launch Xbindkeys
+ I Test (x xbindkeys) Exec pidof xbindkeys || exec xbindkeys
# vim:ft=fvwm
|
7) IceWM
Añadimos los comandos de ejecución al script de inicio ~/.icewm/startup.
#!/bin/sh
stalonetray -p -t --tint-level 125 -geometry 5x1-0-26 &
gai-bgswitcher &
bluecombo &
xbindkeys &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &
|
8) JWM
Añadimos el comando de ejecución en la sección correspondiente del archivo de
configuración ~/.jwmrc, en la versión original y ~/.jwm/autostart.xml en la versión en español disponible en la web.
<StartupCommand>
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &
</StartupCommand>
|
9) Openbox
Añadimos el comando de ejecución al script de inicio ~/.config/openbox/autostart, autostart.sh en versiones inferiores a la 3.5.x.
sleep 2 && pypanel &
Esetroot -scale ~/Fondos/2141.jpg
xbindkeys &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 -V &
|
10) Pekwm
Añadimos los comandos de ejecución en la
sección correspondiente del script de inicio ~/.pekwm/start
# There's probably a few other
good uses for it, too. I mainly pushed for it
# because when I was doing fluxbox's docs, people used to complain that
there
# wasn't one, and I wanted to avoid that for pekwm. ;) --eyez
numlockx &
#idesk &
hsetroot -fill /home/jose/Fotos/Natasha_Henstridge.jpg -gamma 1.5
-sharpen 1.5 -blur 1.0
xbindkeys &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &
|
11) Sawfish
Siguiendo el método que se utiliza en el manual de Sawfish lo añadimos al script ~/.sawfish/autostart de la siguiente forma:
#!/bin/sh
bmpanel &
idesk &
cwallpaper -l
xbindkeys &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l 2 -t 1 -r 3 -o .20 -D3 &
|
12) Window Maker
Añadimos el comando de ejecución al script de inicio ~/GNUSTEP/Library/WindowMaker/autostart
#!/bin/sh
#
# Place applications to be executed when WindowMaker is started here.
# This should only be used for non-X applications or applications that
# do not support session management. Other applications should be restarted
# by the WindowMaker session restoring mechanism. For that, you should
# either set SaveSessionOnExit=YES or select "Save Session" in the Workspace
# submenu of the root menu when all applications you want started are
# running.
#
# WindowMaker will wait until this script finishes, so if you run any
# commands that take long to execute (like a xterm), put a ``&'' in the
# end of the command line.
#
# This file must be executable.
#
xbindkeys &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l 2 -t 1 -r 3 -o .20 -D3 &
|
13) LXDE y ROX Desktop
Al comienzo de esta
sección se explica la creación del script de
ejecución y el correspondiente archivo desktop que ubicaremos en
~/.config/autostart, para que Xcompmgr y XbindKeys se inicien con LXDE y ROX Desktop.
14) Para
los que inician X desde
terminal con el comando startx
Para los usuarios que inician los entornos gráficos con el
comando startx,
pueden añadir el comando de ejecución al archivo .xinitrc que se
encuentra en nuestro home si no existe lo creamos, y
añadimos lo siguiente:
xbindkeys &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l 2 -t 1 -r 3 -o .20 -D3 &
exec pekwm
|
15) XDM
Añadimos el comando de ejecución al
archivo .xsession
que se
encuentra en nuestro home,
si no existe lo creamos, y añadimos lo siguiente:
xbindkeys &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l 2 -t 1 -r 3 -o .20 -D3 &
exec pekwm
|
Iniciamos Xcompmgr
Xcompmgr + Transset + AfterStep
Xcompmgr + Transset + Fvwm-Crystal
Xcompmgr + Transset + IceWM
Xcompmgr + Transset + ROX Desktop
Asignar un nivel de transparencia de inicio a un elemento con Transset
Mediante el uso de Transset,
podemos asignar un nivel de transparencia a un determinado elemento del
escritorio, y configurarlo para que la transparencia se active desde el
inicio de la sesión gráfica. A continuación 2
ejemplos, uno ya explicado en el manual de EDE.
1) Utilizar el valor nominal mostrado por Xwininfo (EDE)
El valor nominal sólo es aplicable a aplicaciones
independientes, no hacerlo nunca con elementos que forman parte de un
mismo programa, para ese cometido hay que utilizar el valor hexadecimal
siempre. Abrimos una ventana de terminal, y
ejecutamos el siguiente comando, haciendo clic con el puntero del
ratón convertido en una cruceta, en el panel de EDE.
[jose@localhost ~]$ xwininfo | grep id:
xwininfo: Window id: 0x400004 "Workpanel" |
Abrimos con un editor de texto, el script de inicio, ~/.ede/autostart, y añadimos lo siguiente:
#!/bin/sh
sleep 1.5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D4 &
sleep 2.0; transset -n "Workpanel" &
|
Si queremos hacer uso también de las transparencias en las ventanas, seguimos los mismos pasos explicados en esta sección, le añadimos el comando de ejecución de XbindKeys.
#!/bin/sh
sleep 1.5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D4 &
sleep 2.0; transset -n "Workpanel" &
sleep 2.0; xbindkeys &
|
El nivel de transparencia por defecto es de 0.75, para aumentarlo
disminuirlo, añadir el siguiente parámetro, un ejemplo
estableciendo la transparencia en un valor de 0.65.
#!/bin/sh
sleep 1.5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D4 &
sleep 2.0; transset -n "Workpanel" -x 0.65 --inc 0.1 &
|
1) Utilizar el valor hexadecimal mostrado por Xwininfo (IceWM)
Abrimos una ventana de terminal, y
ejecutamos el siguiente comando, haciendo clic con el puntero del
ratón convertido en una cruceta, en la barra de IceWM.
[jose@localhost ~]$ xwininfo | grep id:
xwininfo: Window id: 0x8000a3 (has no name)
|
El valor hexadecimal varía en función del número
de pantalla que estemos utilizando y también se modifica si cambiamos de tema de escritorio. Por defecto, el servidor
gráfico se inicia siempre en la ':0', pero administradores de sesiones como Qingy,
lo inician por defecto en la ':1', y a veces, al cerrar sesión,
lo vuelve a iniciar en la ':2'. En el ejemplo de a continuación,
la pantalla de inicio, es la ':1'. Para saber el valor hexadecimal del
elemento, en las diferentes pantallas de inicio, basta ejecutar el
comando startx desde una terminal, de la siguiente forma:
[jose@localhost ~]$ startx -- :2 |
Donde ':2' es el número de pantalla en el que se
iniciará la sesión gráfica. En el momento que
sepamos los valores hexadecimales de la pantalla ':1' y la ':2', obteniéndolos con la utilidad, xwininfo, los
usuarios del administrador de sesiones, Qingy, los pueden añadir al script de ejecución correspondiente del entorno gráfico que vayan a utilizar.
Abrimos con un editor de texto, el script de inicio, ~/.icewm/startup, y añadimos lo siguiente:
#!/bin/sh
stalonetray -p -t --tint-level 125 -geometry 5x1-0-26 &
gai-bgswitcher &
bluecombo &
xbindkeys &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &
sleep 6; transset -i 0x8000a3 -x 0.8 --inc 0.1 &
|
Esto establece un nivel de transparencia de 0.8 para la barra de IceWM. En el caso de los usuarios de Qingy,
pueden repetir el comando que está en rojo (modificando el valor
hexadecimal), tantas veces como sesiones gráficas diferentes se
puedan iniciar. Normalmente, con la :1 y la :2, es suficiente, pero se
pueden añadir todos los comandos que se quiera. Esto no afecta
en absoluto al normal funcionamiento del entorno gráfico
correspondiente.
En el ejemplo que muestra la captura de pantalla de IceWM, también se ha incluido el comando de transparencia para la utilidad IceDock.
#!/bin/sh
stalonetray -p -t --tint-level 125 -geometry 5x1-0-26 &
gai-bgswitcher &
bluecombo &
xbindkeys &
sleep 5; xcompmgr -cCFf -l2 -t1 -r3 -o.20 -D3 &
sleep 6; transset -i 0x8000a3 -x 0.8 --inc 0.1 &
sleep 6.5; transset -n "icedock" -x 0.65 --inc 0.1 &
|
Xcompmgr + Transset + EDE
Xcompmgr + Transset + IceWM + IceDock
Enlaces
http://freedesktop.org/wiki/Software/xapps >> La sección de la web de Freedesktop.org en la que se hace referencia a Xcompmgr y Transset.
https://github.com/linvinus/-xcompmgr >> Enlace al proyecto en GitHub de la versión derivada creada por Denis Konstantinov.
http://git.openbox.org/dana/xcompmgr.git >> Enlace al repositorio git de la versión derivada creada por Dana Jansens.
https://github.com/chjj/compton >> Enlace al proyecto en GitHub de Compton, versión derivada de la creada por Dana Jansens.
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