CN108427552A - 安卓应用安装包制作装置、方法、电子设备以及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明揭示了一种应用安装包制作方法、装置、电子设备以及计算机存储介质。所述装置包括:后台模块,被配置为根据软件开发工具包压缩文件,生成软件开发工具包编译器文件;前台模块,被配置为根据接入软件开发工具包抽象框架的第一安装包以及所述软件开发工具包编译器文件,生成相应应用安装包;所述后台模块通过数据传输连接向所述前台模块传输所述软件开发工具包编译器文件,所述数据传输连接包括有线传输连接、无线传输连接。本发明所提供安卓应用安装包制作装置自动将接入本发明所提供软件开发工具包抽象框架的第一安装包打包成为相应应用安装包,提高了打包速度,消除了人工打包所造成的应用安装包编译失败。
Description
技术领域
本发明涉及应用安装包制作技术领域,特别涉及一种安卓应用安装包制作装置、方法、电子设备以及计算机可读存储介质。
背景技术
安卓手机游戏应用的渠道商数量很多,应用开发人员在渠道上分发应用,需接入该渠道的SDK(Software Development Kit,软件开发工具包)。
当前,应用开发人员接入1个渠道平均耗时2个工作日,面对诸多渠道,应用开发人员人工接入渠道SDK不仅耗费时间,也难以避免操作失误导致应用安装包编译失败,因此,现有技术下,应用安装包的制作时间和成本消耗严重。
发明内容
为了解决相关技术中存在的应用安装包的制作时间和成本消耗严重的技术问题,本发明提供了一种安卓应用安装包制作装置、方法、电子设备以及计算机可读存储介质。
一种安卓应用安装包制作装置,所述装置包括:
后台模块,被配置为根据软件开发工具包压缩文件,生成软件开发工具包编译器文件;
前台模块,被配置为根据接入软件开发工具包抽象框架的第一安装包以及所述软件开发工具包编译器文件,生成相应应用安装包;
所述后台模块通过数据传输连接向所述前台模块传输所述软件开发工具包编译器文件,所述数据传输连接包括有线传输连接、无线传输连接。
一种安卓应用安装包制作方法,所述方法包括:
将第一安装包接入软件开发工具包抽象框架;
为接入所述软件开发工具包抽象框架的所述第一安装包,接入相应软件开发工具包,得到合并文件;
对所述合并文件进行配置和打包,生成应用安装包;
所述为接入所述软件开发工具包抽象框架的所述第一安装包,接入相应软件开发工具包,包括:
将所述第一安装包,与相应软件开发工具包编译器文件进行合并。
一种安卓应用安装包制作方法,所述方法包括:
将相应软件开发工具包压缩文件进行编译,生成相应第二安装包;
反编译所述第二安装包,生成所述软件开发工具包编译器文件;
向前台传输所述软件开发工具包编译器文件。
一种电子设备,所述电子设备包括:
处理器;
存储器,所述存储器上存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,实现如前所述的安卓应用安装包制作方法。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现如前所述的安卓应用安装包制作方法。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本发明所提供安卓应用安装包制作装置,包括后台模块,被配置为根据软件开发工具包压缩文件,生成软件开发工具包编译器文件;前台模块,被配置为根据接入软件开发工具包抽象框架的第一安装包以及所述软件开发工具包编译器文件,生成相应应用安装包;所述后台模块通过数据传输连接向所述前台模块传输所述软件开发工具包编译器文件,所述数据传输连接包括有线传输连接、无线传输连接。本发明所提供安卓应用安装包制作装置自动将接入本发明所提供软件开发工具包抽象框架的第一安装包打包成为相应应用安装包,应用开发人员只需将第一安装包接入软件开发工具包抽象框架,无需针对多个软件开发工具包进行一一对接,提高了打包速度,消除了人工打包所造成的应用安装包编译失败,因此,本发明降低了应用安装包的制作时间和成本消耗,解决了当前应用安装包的制作时间和成本消耗严重的技术问题。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并于说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种装置的示意图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种安卓应用安装包制作装置的框图;
图3是根据图2对应实施例示出的后台模块的细节的框图;
图4是根据图2对应实施例示出的前台模块的细节的框图;
图5是根据一示例性实施例示出的软件开发工具包抽象框架的框图;
图6是根据一示例性实施例示出的软件开发工具包抽象框架的框图;
图7是根据一示例性实施例示出的一种安卓应用安装包制作方法的流程图;
图8是根据图7对应实施例示出的步骤610的细节的流程图;
图9是根据一示例性实施例示出的步骤530的细节的流程图;
图10是根据一示例性实施例示出的一种安卓应用安装包制作方法的流程图;
图11是根据一示例性实施例示出的一种安卓应用安装包制作流程图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例执行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本发明所提供的装置可以将接入本发明所提供SDK(Software Development Kit,软件开发工具包)抽象框架的APK(Android Package,安卓安装包),自动接入该SDK抽象框架所封装的SDK。
本发明的实施环境可以是内置处理器和存储器的电子设备,例如台式电脑。
图1是根据一示例性实施例示出的一种装置的示意图。装置100可以是上述电子设备。
如图1所示,装置100可以包括以下一个或多个组件:处理组件102,存储器104,电源组件106,多媒体组件108,音频组件110,传感器组件114以及通信组件116。
处理组件102通常控制装置100的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作以及记录操作相关联的操作等。处理组件102可以包括一个或多个处理器118来执行指令,以完成下述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件102可以包括一个或多个模块,便于处理组件102和其他组件之间的交互。例如,处理组件102可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件108和处理组件102之间的交互。
存储器104被配置为存储各种类型的数据以支持在装置100的操作。这些数据的示例包括用于在装置100上操作的任何应用程序或方法的指令。存储器104可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(Static RandomAccess Memory,简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically ErasableProgrammable Read-Only Memory,简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(ErasableProgrammable Read Only Memory,简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable Red-Only Memory,简称PROM),只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。存储器104中还存储有一个或多个模块,该一个或多个模块被配置成由该一个或多个处理器118执行,以完成以下所示方法中的全部或者部分步骤。
电源组件106为装置100的各种组件提供电力。电源组件106可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置100生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件108包括在所述装置100和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(Liquid Crystal Display,简称LCD)和触摸面板。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。屏幕还可以包括有机电致发光显示器(Organic Light Emitting Display,简称OLED)。
音频组件110被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件110包括一个麦克风(Microphone,简称MIC),当装置100处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器104或经由通信组件116发送。在一些实施例中,音频组件110还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
传感器组件114包括一个或多个传感器,用于为装置100提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件114可以检测到装置100的打开/关闭状态,组件的相对定位,传感器组件114还可以检测装置100或装置100一个组件的位置改变以及装置100的温度变化。在一些实施例中,该传感器组件114还可以包括磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件116被配置为便于装置100和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置100可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi(Wireless-Fidelity,无线保真)。在一个示例性实施例中,通信组件116经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件116还包括近场通信(Near FieldCommunication,简称NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RadioFrequency Identification,简称RFID)技术,红外数据协会(Infrared DataAssociation,简称IrDA)技术,超宽带(Ultra Wideband,简称UWB)技术,蓝牙技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置100可以被一个或多个应用专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,简称ASIC)、数字信号处理器、数字信号处理设备、可编程逻辑器件、现场可编程门阵列、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行下述方法。
在具体实现中,为进行应用安装包的制作,需进行Web端(电脑网页端)前台及后台的搭建,以通过Java打包脚本和Redis(Remote Dictionary Server,远程数据结构服务器)中间件将相应SDK资源接入、配置,将接入SDK抽象框架的APK打包成为应用安装包。
其中,SDK资源是指通过SDK抽象框架,APK所需接入的SDK数据,包括但不限于Jar包(Java代码的压缩文件)以及assets、res、AndroidManifest.xml。
图2是根据一示例性实施例示出的一种安卓应用安装包制作装置的框图。该安卓应用安装包制作装置可以装设于图1所示装置100中,进行应用安装包的制作。如图2所示,该安卓应用安装包制作装置至少包括以下模块:后台模块210,前台模块230。
后台模块210,被配置为根据软件开发工具包压缩文件,生成软件开发工具包编译器文件。
在具体实现中,后台模块210运行于所搭建的Web端后台,软件开发工具包压缩文件是指SDK资源中的Jar包,软件开发工具包编译器文件是指将Jar包先后进行编译、反编译所得到的smali(编译器)文件。
后台模块210将SDK资源中的Jar包在Java环境编译成APK,然后通过ApkTool工具(APK反编译工具)将APK反编译成smali文件,以将该smali文件和SDK资源中的assets、res、AndroidManifest.xml一同存储。
前台模块230,被配置为根据接入软件开发工具包抽象框架的第一安装包以及软件开发工具包编译器文件,生成相应应用安装包。
称接入SDK抽象框架,将与软件开发工具包编译器文件合并的APK为第一安装包,区别于将SDK资源中的软件开发工具包压缩文件进行编译所生成的APK。
在具体实现中,前台模块230运行于所搭建的Web端前台,前台模块230从后台模块210接收smali文件,将smali文件与第一安装包合并。
后台模块210通过数据传输连接向前台模块230传输软件开发工具包编译器文件,数据传输连接包括有线传输连接(例如电信号连接),无线传输连接(例如蓝牙无线网络)。
图3是根据图2对应实施例示出的后台模块的细节的框图。如图3所示,后台模块210包括以下单元:编译单元211,反编译单元213,上传单元215。
编译单元211,被配置为将相应软件开发工具包压缩文件进行编译,生成相应第二安装包。
后台210在向前台传输SDK资源之前,应先将SDK资源中的软件开发工具包压缩文件编译成APK,称将SDK资源中的软件开发工具包压缩文件编译生成的APK为第二安装包,区别于第一安装包。
在具体实现中,接入SDK数量较多时,容易出现SDK资源重复的冲突(不同Jar包内含相同的类),导致无法将Jar包编译成第二安装包。由开发人员人工定位导致冲突的Jar包,一一删除对应类,则容易出现删除过多或过少类,破坏SDK功能。
在本发明中,SDK的接入由打包脚本自动处理,根据需要将第一安装包与数个SDK按照指定顺序对接,需与渠道商SDK、运营商SDK、插件SDK对接时,按渠道商SDK、运营商SDK、插件SDK的先后顺序进行资源接入,以此避免资源冲突的出现。在具体实现中,需要进行人工干预时,也可以人工操控控制SDK上传的代码,进行资源修改控制。
反编译单元213,被配置为反编译第二安装包,生成软件开发工具包编译器文件。
在具体实现中,反编译单元213通过电信号连接从编译单元211接收编译Jar包所生成的第二安装包,通过ApkTool工具对该第二安装包进行反编译,得到对应的smali文件。
上传单元215,被配置为向前台传输软件开发工具包编译器文件。
通过在后台上传SDK资源的同时,进行软件开发工具包压缩文件的编译和反编译,使得前台直接接收可以直接与第一安装包进行合并的软件开发工具包编译器文件,后台和前台同时分别进行工作,提高了应用安装包制作效率。例如,在后台向前台传输运营商SDK时,在后台同时进行插件SDK编译器文件的生成。
图4是根据图2对应实施例示出的前台模块的细节的框图。如图4所示,前台模块230包括以下单元:合并单元231,打包单元233。
合并单元231,为接入软件开发工具包抽象框架的第一安装包,接入相应软件开发工具包,得到合并文件。
在具体实现中,需与渠道商SDK、运营商SDK、插件SDK编译器文件合并时,按渠道商SDK、运营商SDK、插件SDK的先后顺序进行合并,以满足应用安装包上线规范。
打包单元233,对合并文件进行配置和打包,生成应用安装包。
在完成SDK对接后,根据从后台所接收的配置数据,例如启动项设置,将合并文件进行配置和打包,生成相应的应用安装包。
在另一示例性实施例中,前台模块230还包括以下单元:
计数单元,被配置为实时计算应用方法数。
在具体实现中,安卓限制应用方法数上限为65536,由于应用开发所需对接SDK数量的增加,导致应用方法数超出65536,使得编译失败,因此需要放弃接入其中部分SDK。
在本发明中,开发人员无需考虑应用方法数超标的问题。打包脚本在合并SDK编译器文件时,实时计算应用方法数,以在应用方法数超标时,进行压缩文件增补。
增补单元,被配置为进行压缩文件增补。
计数单元检测到应用方法数超标,则触发增补单元进行压缩文件增补。在具体实现中,添加谷歌所提供支持多个DEX(可执行文件)的android-support-multidex.jar,以及,在smali代码修改应用Application类继承android.support.multidex.MultiDexApplication类。
因此,当应用方法数超标时,可能导致部分必须初始化调用的SDK被放置到非主DEX时,在安卓4.0及以下系统无法初始化,针对该问题,本发明所提供后台模块210支持主DEX配置,可以指定SDK或类名放置到主DEX,通过灵活配置以避免该问题的出现。
本发明所提供的软件开发工具包抽象框架封装多个软件开发工具包(包括渠道商软件开发工具包、运营商软件开发工具包、插件软件开发工具包)。
软件开发工具包抽象框架为第一安装包提供抽象层接口。
图5是根据一示例性实施例示出的软件开发工具包抽象框架的框图。如图5所示,本发明所提供的软件开发工具包抽象框架封装多个软件开发工具包。
其中,账号包括但不限于设备登录账号、手机号登录账号、三方登录账号,数据统计包括但不限于通用收集数据统计、自定义上报数据统计,营销包括但不限于广告营销、商城营销,消息包括但不限于公告消息、push消息,渠道SDK包括但不限于OPPO SDK、小米SDK、华为SDK、应用宝SDK,运营商SDK及三方支付SDK包括但不限于移动基地SDK、MM SDK、联通沃商店SDK、电信爱游戏SDK、微信SDK、支付宝SDK、兑换码SDK,插件SDK包括但不限于分享插件SDK、社区论坛插件SDK、LBS SDK、问卷插件SDK。
图6是根据一示例性实施例示出的软件开发工具包抽象框架的框图。如图6所示,本发明所提供的软件开发工具包抽象框架对外提供抽象层接口。
其中,接口包括但不限于初始化接口、生命周期接口、用户接口、支付接口、退出接口、闪屏接口、上报接口、拓展接口,客户端资源包括但不限于assets资源、res资源、Android Jar包资源,配置包括但不限于公版包名配置、Manifest.xml配置、产品信息配置。
本发明通过设置软件开发工具包抽象框架,使得第一安装包不直接和多个SDK对接,开发人员只需接入该软件开发工具包抽象框架的抽象层接口,由本发明所提供的装置自动完成SDK对接和打包工作,使得开发人员无需将大量时间耗费在SDK对接工作中,自动打包和对接也避免了人工操作所难以避免的资源冲突、对接错误问题,同时使应用安装包的制作速度得以明显提升。
以下是本发明的方法实施例。
图7是根据一示例性实施例示出的一种安卓应用安装包制作方法的流程图。该安卓应用安装包制作方法可以由如前所示前台模块230执行,运行于图1所示装置100中。如图7所示,该安卓应用安装包制作方法包括以下步骤。
步骤510,将第一安装包接入软件开发工具包抽象框架。
步骤530,为接入软件开发工具包抽象框架的第一安装包,接入相应软件开发工具包,得到合并文件。
步骤550,对合并文件进行配置和打包,生成应用安装包。
步骤530至少包括:
步骤610,将第一安装包,与相应软件开发工具包编译器文件进行合并。
图8是根据图7对应实施例示出的步骤610的细节的流程图。如图8所示,在一示例性实施例中,软件开发工具包编译器文件是从后台所接收的,步骤610至少包括以下步骤。
步骤611,将第一安装包,与渠道商软件开发工具包编译器文件进行合并,得到第一合并文件。
步骤613,以运营商软件开发工具包编译器文件对第一合并文件进行更新,得到第二合并文件。
步骤615,以插件软件开发工具包编译器文件对第二合并文件进行更新,得到合并文件。
图9是根据一示例性实施例示出的步骤530的细节的流程图。如图9所示,在一示例性实施例中,在执行步骤610时,步骤530还包括以下步骤。
步骤710,实时计算应用方法数。
步骤730,检测到应用方法数超标,则增补支持多可执行文件的压缩文件。
图10是根据一示例性实施例示出的一种安卓应用安装包制作方法的流程图。如图10所示,该方法包括以下步骤,由后台模块210执行。
步骤810,将相应软件开发工具包压缩文件进行编译,生成相应第二安装包。
步骤830,反编译第二安装包,生成软件开发工具包编译器文件。
步骤850,向前台传输软件开发工具包编译器文件。
图11是根据一示例性实施例示出的一种安卓应用安装包制作流程图。如图11所示,该安卓应用安装包制作流程可以由如前所示的安卓应用安装包制作装置完成。
其中,上传签名等其它配置包括,上传签名、启动项设置以及加固选项设置,打包选项及配置是指选择运营商、渠道、是否加固、插件以及启动项。
本发明还提供一种电子设备,该电子设备包括:
处理器;
存储器,该存储器上存储有计算机可读指令,该计算机可读指令被处理器执行时,实现如前所示的安卓应用安装包制作方法。
该电子设备可以是图1所示装置100。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,实现如前所示的安卓应用安装包制作方法。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围执行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (10)
1.一种安卓应用安装包制作装置,其特征在于,所述装置包括:
后台模块,被配置为根据软件开发工具包压缩文件,生成软件开发工具包编译器文件;
前台模块,被配置为根据接入软件开发工具包抽象框架的第一安装包以及所述软件开发工具包编译器文件,生成相应应用安装包;
所述后台模块通过数据传输连接向所述前台模块传输所述软件开发工具包编译器文件,所述数据传输连接包括有线传输连接、无线传输连接。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述后台模块包括:
编译单元,被配置为将相应软件开发工具包压缩文件进行编译,生成相应第二安装包;
反编译单元,被配置为反编译所述第二安装包,生成所述软件开发工具包编译器文件;
上传单元,被配置为向前台传输所述软件开发工具包编译器文件。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述前台模块包括:
合并单元,为接入所述软件开发工具包抽象框架的所述第一安装包,接入相应软件开发工具包,得到合并文件;
打包单元,对所述合并文件进行配置和打包,生成应用安装包;
所述软件开发工具包抽象框架封装多个软件开发工具包,所述软件开发工具包包括渠道商软件开发工具包,运营商软件开发工具包,插件软件开发工具包;
所述软件开发工具包抽象框架为所述第一安装包提供抽象层接口。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述前台模块还包括:
计数单元,被配置为实时计算应用方法数;
增补单元,被配置为进行压缩文件增补;
所述计数单元检测到应用方法数超标,则触发所述增补单元进行压缩文件增补。
5.一种安卓应用安装包制作方法,其特征在于,所述方法包括:
将第一安装包接入软件开发工具包抽象框架;
为接入所述软件开发工具包抽象框架的所述第一安装包,接入相应软件开发工具包,得到合并文件;
对所述合并文件进行配置和打包,生成应用安装包;
所述为接入所述软件开发工具包抽象框架的所述第一安装包,接入相应软件开发工具包,包括:
将所述第一安装包,与相应软件开发工具包编译器文件进行合并。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述软件开发工具包编译器文件是从后台所接收的,所述将所述第一安装包,与相应软件开发工具包编译器文件进行合并,包括:
将所述第一安装包,与渠道商软件开发工具包编译器文件进行合并,得到第一合并文件;
以运营商软件开发工具包编译器文件对所述第一合并文件进行更新,得到第二合并文件;
以插件软件开发工具包编译器文件对所述第二合并文件进行更新,得到所述合并文件。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述将所述第一安装包,与相应软件开发工具包编译器文件进行合并时,所述方法还包括:
实时计算应用方法数;
检测到应用方法数超标,则增补支持多可执行文件的压缩文件。
8.一种安卓应用安装包制作方法,其特征在于,所述方法包括:
将相应软件开发工具包压缩文件进行编译,生成相应第二安装包;
反编译所述第二安装包,生成所述软件开发工具包编译器文件;
向前台传输所述软件开发工具包编译器文件。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
处理器;
存储器,所述存储器上存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,实现如权利要求5至8任一项所述的安卓应用安装包制作方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现如权利要求5至8任一项所述的安卓应用安装包制作方法。
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