CN111866083A - 设备调试系统、方法、待调试设备、远程调试设备及中转服务器 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种设备调试系统、方法、待调试设备、远程调试设备及中转服务器,所述系统包括:待调试设备、远程调试设备以及中转服务器;所述中转服务器用于,建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的ADB连接;所述远程调试设备用于,基于所述ADB连接通过所述中转服务器发送调试指令给所述待调试设备;所述待调试设备用于,响应于接收到所述中转服务器转发的所述调试指令,根据所述调试指令执行调试操作。所述设备调试系统通过设置所述中转服务器实现了待调试设备与远程调试设备的无线远程通信,从而降低了ADB调试的应用复杂度,起到了提升ADB调试效率、降低调试成本的效果。
Description
技术领域
本公开涉及电子通信领域,具体地,涉及一种设备调试系统、方法、待调试设备、远程调试设备及中转服务器。
背景技术
目前,基于Android操作系统的设备已经渗入到生活中的各个方面。安卓设备例如手机、收银产品、网络电视等都在其对应的领域为用户提供着便捷、丰富的服务。然而,随着安卓设备数量的爆发式增长,设备之间的硬件差异、运行环境差异也越来越大,同样的应用程序也可能在不同设备上出现不同的问题。
相关技术中,可以将安卓设备与电脑终端以USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)的方式连接,从而能够借助ADB(Android Debug Bridge,安卓调试桥)工具管理设备的状态,或是控制设备进行诸如安装软件、系统升级、运行shell命令等操作。但是,这样的调试方式还存在着故障处理及时性较差、成本较高的问题。
发明内容
本公开的目的是提供一种设备调试系统、方法、待调试设备、远程调试设备及中转服务器,以解决上述相关技术问题。
为了实现上述目的,根据本公开实施例的第一方面,提供一种设备调试系统,包括:
待调试设备、远程调试设备以及中转服务器;
所述中转服务器用于,建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的安卓调试桥ADB连接;
所述远程调试设备用于,基于所述ADB连接通过所述中转服务器发送调试指令给所述待调试设备;
所述待调试设备用于,响应于接收到所述中转服务器转发的所述调试指令,根据所述调试指令执行调试操作。
可选地,所述中转服务器位于广域互联网,使得所述待调试设备通过所述中转服务器能够在广域互联网中与所述远程调试设备建立ADB连接。
可选地,所述待调试设备还用于,响应远程调试设备发送的远程调试请求,运行ADB客户端,并通过所述ADB客户端向管理服务器发送第一连接消息;
所述管理服务器用于,根据所述第一连接消息生成第一校验码,并将所述第一校验码发送给所述远程调试设备;
所述远程调试设备还用于,向所述中转服务器发送连接请求,所述连接请求包括所述第一校验码;
所述中转服务器还用于,根据所述第一校验码对所述远程调试设备的身份进行校验,并在所述远程调试设备的身份校验成功时,建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的ADB连接。
可选地,所述待调试设备还用于,在已建立与所述远程调试设备之间的ADB连接的情况下,通过所述ADB客户端监听所述中转服务器发送的所述调试指令;
所述远程调试设备用于,响应于远程调试侧针对所述远程调试设备上的ADB服务端的操作,向所述中转服务器发送所述调试指令。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种设备调试方法,应用于上述第一方面中所述的设备调试系统,所述方法包括:
所述中转服务器建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的安卓调试桥ADB连接;
所述远程调试设备基于所述ADB连接通过所述中转服务器发送调试指令给所述待调试设备;
所述待调试设备响应于接收到所述中转服务器转发的所述调试指令,根据所述调试指令执行调试操作。
可选地,所述中转服务器建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的安卓调试桥ADB连接,包括:
响应于接收到远程调试设备发送的连接请求,根据所述连接请求中的第一校验码对所述远程调试设备的身份进行校验;
若对所述远程调试设备的身份校验成功,则建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的ADB连接。
可选地,所述待调试设备响应于接收到所述中转服务器转发的所述调试指令,根据所述调试指令执行调试操作,包括:
所述待调试设备在已建立与所述远程调试设备之间的ADB连接的情况下,通过所述待调试设备上的ADB客户端监听所述中转服务器发送的所述调试指令,并在监听到所述调试指令的情况下,根据所述调试指令执行调试操作;
所述远程调试设备基于所述ADB连接通过所述中转服务器发送调试指令给所述待调试设备,包括:
所述远程调试设备响应于远程调试侧针对所述远程调试设备上的ADB服务端的操作,向所述中转服务器发送所述调试指令。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种待调试设备,所述待调试设备被配置为执行如上述第二方面中任一项所述的设备调试方法中的待调试设备所执行的步骤。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种远程调试设备,所述远程调试设备被配置为执行如上述第二方面中任一项所述的设备调试方法中的远程调试设备所执行的步骤。
根据本公开是实力的第五方面,提供一种中转服务器,所述中转服务器被配置为执行如上述第二方面中任一项所述的设备调试方法中的中转服务器所执行的步骤。
上述技术方案中,通过中转服务器建立了待调试设备与远程调试设备之间的ADB连接。这样,远程调试设备可以通过所述中转服务器发送ADB调试指令,对应的,待调试设备也可以通过所述中转服务器来接收所述远程调试设备发送的ADB调试指令,从而进行对应于所述ADB调试指令的调试操作。也就是说,所述设备调试系统通过设置所述中转服务器实现了待调试设备与远程调试设备的无线远程通信,从而降低了ADB调试的应用复杂度,起到了提升ADB调试效率、降低调试成本的效果。
本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:
图1是本公开一示例性实施例所示出的一种设备调试系统的示意图。
图2是本公开一示例性实施例所示出的一种设备调试方法的流程图。
图3是本公开一示例性实施例所示出的一种中转服务器建立待调试设备与远程调试设备之间的ADB连接的流程图。
图4是本公开一示例性实施例所示出的一种设备调试方法的流程图。
图5是本公开一示例性实施例所示出的一种待调试设备的框图。
图6是本公开一示例性实施例所示出的一种远程调试设备的框图。
图7是本公开一示例性实施例所示出的一种电子设备的框图。
具体实施方式
以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。
介绍本公开所提供的设备调试系统、方法、待调试设备、远程调试设备及中转服务器之前,首先对本公开的应用场景进行介绍。本公开所提供的各实施例可以应用于各种安卓设备调试场景,这些安卓设备例如可以是手机、平板电脑、网络电视、收银设备等等。
以收银设备为例,即便收银程序在发布前经过了可靠性测试,但由于不同收银设备的硬件状态、网络环境、用户使用习惯等方面的差异,收银程序在使用过程中仍可能面临各种故障。在一些场景中,技术人员可以通过前往故障收银设备所在的地点,打开故障收银设备的USB调试开关,并通过USB的方式将收银设备与调试设备(例如技术人员的电脑)相连,从而可以通过ADB功能对所述故障收银设备进行调试,进而对故障进行排查。但是,这样的调试方式可能需要技术人员前往故障点,因而还存在着调试成本较高、调试效率较低的问题。
为此,本公开提供一种设备调试系统,参照图1所示出的一种设备调试系统的示意图,所述系统包括:
待调试设备101、中转服务器102以及远程调试设备103;
所述中转服务器102用于,建立所述待调试设备101与所述远程调试设备103之间的ADB连接;
所述远程调试设备103用于,基于所述ADB连接通过所述中转服务器102发送调试指令给所述待调试设备101;
所述待调试设备101用于,响应于接收到所述中转服务器102转发的所述调试指令,根据所述调试指令执行调试操作。
其中,待调试设备101可以是基于安卓操作系统的各种电子设备,例如手机、平板电脑、网络电视等等。当待调试设备101需要进行调试时,可以向远程调试设备103发送调试需求指令,从而通过响应远程调试设备103的调试指令完成调试操作。对应的,远程调试设备103在接收到所述调试需求指令之后,可以向中转服务器102发送连接请求,从而由中转服务器102建立所述待调试设备101与远程调试设备103之间的ADB连接。
举例来讲,所述待调试设备101中可以运行有ADB守护进程,所述ADB守护进程可以是待调试设备101上预装的,也可以是所述待调试设备101在与远程调试设备103建立ADB连接的过程中安装的。所述ADB守护进程可以通过监听中转服务器102的端口从而实现待调试设备101与中转服务器102之间基于ADB的通信。在待调试设备101发生故障时,所述待调试设备101可以响应于用户的操作生成所述调试需求指令,并将所述调试需求指令发送至远程调试设备103。
远程调试设备103例如可以是运行有ADB client(客户端)以及ADB server(服务器)的终端设备,所述远程调试设备103在接收到所述调试需求指令时,可以向所述中转服务器102发送连接请求。对应的,中转服务器102可以响应于所述连接请求,从而建立ADB守护进程与ADB server的通信连接。这样,当远程调试设备103侧的用户在ADB client上进行相关调试控制操作时,远程调试设备103中的ADB server可以将对应的调试指令发送至所述中转服务器102。待调试设备101中的ADB守护进程在监听到所述调试指令后,可以响应于所述调试指令,进而执行对应于所述调试指令的调试操作。
值得注意的是,所述待调试设备101与所述远程调试设备103之间的通信指令可以不经过所述中转服务器102。例如,针对所述调试需求指令,在具体实施时所述待调试设备101可以将所述调试需求指令直接发送至远程调试设备103。或者,所述待调试设备101也可以通过其他的服务器(例如待调试设备101的管理服务器等)将所述调试需求指令发送至所述远程服务器,本公开对此不做限制。
上述技术方案中,通过中转服务器102建立了待调试设备101与远程调试设备103之间的ADB连接。这样,远程调试设备103可以通过所述中转服务器102发送ADB调试指令,对应的,待调试设备101也可以通过所述中转服务器102来接收所述远程调试设备103发送的ADB调试指令,从而进行对应于所述ADB调试指令的调试操作。也就是说,所述设备调试系统通过设置所述中转服务器102实现了待调试设备101与远程调试设备103的无线远程通信,从而降低了ADB调试的应用复杂度,起到了提升ADB调试效率、降低ADB调试成本的效果。
在一些实施场景中,待调试设备101可以与远程调试设备103处于不同的地理以及网络区域。申请人发现,待调试设备101与远程调试设备103处于不同的网络区域时,待调试设备101中的ADB守护进程可能难以监听到远程调试设备103的调试指令。
因此,在一种可能的实施方式中,所述中转服务器102位于广域互联网。由于广域互联网中的服务器端口可以被各类设备监听,因此通过将中转服务器102设置在广域互联网,处于不同局域网的待调试设备101与远程调试设备103都能够通过所述中转服务器102建立ADB连接。
采用这样的方式,待调试设备101出现故障时,远程调试设备103可以通过所述中转服务器102建立起与所述待调试设备101的ADB连接。也就是说,在这种情况下,技术人员可以通过中转服务器102建立的远程ADB连接对所述待调试设备101进行远程调试,从而解决了相关技术中技术人员需要到待调试设备101所在位置进行调试导致的调试成本较高的问题。并且,由于中转服务器102设置在广域互联网,因此也降低了中转服务器102的连接限制,提升了方法的适用范围。
可选地,所述待调试设备101还用于,响应远程调试设备103发送的远程调试请求,运行ADB客户端,并通过所述ADB客户端向管理服务器发送第一连接消息。
其中,所述ADB客户端可以是所述待调试设备101中内置的,待调试设备101在接收到所述远程调试设备103发送的远程调试请求后,可以启动所述ADB客户端从而进行相关调试操作。在一些实施例中,所述ADB客户端也可以是所述待调试设备101接收到的。例如,远程调试设备103还可以向管理服务器发送ADB客户端推送指令,所述管理服务器在接收到所述ADB客户端推送指令后,可以响应于所述ADB客户端推送指令向待调试设备101推送ADB客户端。
申请人发现,在远程调试过程中,待测试设备侧的用户的操作能力以及理解沟通能力也会影响到远程调试的效率。例如,当用户对于相关领域缺乏了解时,可能无法理解远程调试设备103侧的技术人员的指示,从而影响远程调试的效果。
因此,在一种可能的实施方式中,所述管理服务器在推送所述ADB客户端时还可以发送对应的ADB客户端安装指令,以实现ADB客户端的自动安装。例如,管理服务器还可以将所述ADB客户端的安装脚本发送至所述待调试设备101。这样,待调试设备101在接收到所述ADB客户端后,可以执行所述安装脚本,从而实现对所述ADB客户端的自动安装。当然,在一些实施例中,还可以通过设置对应的安装指令,实现所述ADB客户端的静默安装,本公开对此不做限定。也就是说,采用上述技术方案,调试过程中用户无需进行额外的操作,因而能够减少用户的操作步骤。
所述ADB客户端还可以包括ADB守护进程,所述ADB守护进程可以是根据中转服务器102的端口等信息设置的。当ADB客户端运行时,所述ADB客户端可以通过子进程的方式来运行所述ADB守护进程,从而连接至中转服务器102。此外,所述ADB客户端还可以向所述管理服务器发送第一连接消息。其中,所述第一连接消息可以包括所述待调试设备101的设备信息,例如待调试设备101的软硬件状态、身份编码、网络状态等等。所述管理服务器在接收到所述第一连接消息后,可以根据所述第一连接消息生成第一校验码,并将所述第一校验码发送给所述远程调试设备103。当然,所述管理服务器还可以将所述第一校验码发送至中转服务器102,以便于所述中转服务器102对远程调试设备103的身份进行验证。
这样,远程调试设备103在与所述中转服务器102连接时,可以向所述中转服务器102发送包括所述第一校验码的连接请求。对应的,所述中转服务器102也可以根据所述第一校验码对所述远程调试设备103的身份进行校验,并在所述远程调试设备103的身份校验成功时,建立所述待调试设备101与所述远程调试设备103之间的ADB连接。
上述技术方案中,通过设置ADB客户端,使得用户在调试过程中无需进行额外的操作,因而能够降低用户的操作负担。此外,上述技术方案中,在建立待调试设备101与远程调试设备103的连接时还需要校验码(根据待调试设备101的第一连接消息生成),从而保证了待调试设备101与远程调试设备103的连接的安全性。
这样,在已建立与所述远程调试设备103之间的ADB连接的情况下,所述远程调试设备103可以响应于远程调试侧针对所述远程调试设备103上的ADB服务端的操作,向所述中转服务器102发送所述调试指令。
例如,当远程调试设备103侧的用户在ADB client上进行相关调试控制操作时,所述ADB client可以根据用户的操作生成对应的调试指令。此外,远程调试设备103中的ADBserver可以将所述调试指令发送至所述中转服务器102,以便于待调试设备101接收。值得说明的是,在一些实施例中,所述远程调试侧针对所述远程调试设备103上的ADB服务端的操作也可以不是用户触发的,例如,所述操作可以是远程调试设备103在执行脚本时对ADBclient上的相关控件进行的模拟操作。在另一些实施例中,所述操作也可以是机器(例如机器人)所进行的操作,本公开对此不做限定。
对应的,所述待调试设备101可以通过所述ADB客户端监听所述中转服务器102发送的所述调试指令。例如,待调试设备101中的ADB守护进程可以通过监听中转服务器102的端口来获取调试指令。这样,所述待调试设备101可以响应于所述调试指令,进而执行对应于所述调试指令的调试操作。
也就是说,上述技术方案通过设置中转服务器102实现了待调试设备101与远程调试设备103的无线远程通信,从而降低了ADB调试的应用复杂度,起到了提升ADB调试效率、降低调试成本的效果。
本公开还提供一种设备调试方法,参照图2所示出的一种设备调试方法的流程图,所述方法应用于图1所示的设备调试系统,所述方法包括:
S201,所述中转服务器建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的安卓调试桥ADB连接;
S202,所述远程调试设备基于所述ADB连接通过所述中转服务器发送调试指令给所述待调试设备;
S203,所述待调试设备响应于接收到所述中转服务器转发的所述调试指令,根据所述调试指令执行调试操作。
具体来说,待调试设备可以是基于安卓操作系统的各种电子设备,例如手机、平板电脑、网络电视等等。当待调试设备需要进行调试时,可以向远程调试设备发送调试需求指令,从而通过响应远程调试设备的调试指令完成调试操作。对应的,远程调试设备在接收到所述调试需求指令之后,可以向中转服务器发送连接请求,从而由中转服务器建立所述待调试设备与远程调试设备之间的ADB连接。
示例地,所述待调试设备中可以运行有ADB守护进程,所述ADB守护进程可以是待调试设备上预装的,也可以是所述待调试设备在与远程调试设备建立ADB连接的过程中安装的。所述ADB守护进程可以通过监听中转服务器的端口从而实现待调试设备与中转服务器之间基于ADB的通信。在待调试设备发生故障时,所述待调试设备可以响应于用户的操作生成所述调试需求指令,并将所述调试需求指令发送至远程调试设备。
远程调试设备例如可以是运行有ADB client以及ADB server的终端设备,所述远程调试设备在接收到所述调试需求指令时,可以向所述中转服务器发送连接请求。对应的,中转服务器可以响应于所述连接请求,建立ADB守护进程与ADB server的通信连接。这样,当远程调试设备侧的用户在ADB client上进行相关调试控制操作时,远程调试设备中的ADB server可以将对应的调试指令发送至所述中转服务器。待调试设备中的ADB守护进程在监听到所述调试指令后,可以响应于所述调试指令,进而执行对应于所述调试指令的调试操作。
值得注意的是,所述待调试设备与所述远程调试设备之间的通信指令可以不经过所述中转服务器。例如,针对所述调试需求指令,在具体实施时所述待调试设备可以将所述调试需求指令直接发送至远程调试设备。或者,所述待调试设备也可以通过其他的服务器(例如待调试设备的管理服务器等)将所述调试需求指令发送至所述远程服务器,本公开对此不做限制。
上述技术方案中,通过中转服务器建立了待调试设备与远程调试设备之间的ADB连接。这样,远程调试设备可以通过所述中转服务器发送ADB调试指令,对应的,待调试设备也可以通过所述中转服务器来接收所述远程调试设备发送的ADB调试指令,从而进行对应于所述ADB调试指令的调试操作。也就是说,所述设备调试系统通过设置所述中转服务器实现了待调试设备与远程调试设备的无线远程通信,从而降低了ADB调试的应用复杂度,起到了提升ADB调试效率、降低ADB调试成本的效果。
参照图3所示出的一种中转服务器建立待调试设备与远程调试设备之间的ADB连接的流程图,在一种可能的实施方式中,所述中转服务器建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的安卓调试桥ADB连接,包括:
S301,响应于接收到远程调试设备发送的连接请求,根据所述连接请求中的第一校验码对所述远程调试设备的身份进行校验。
其中,所述校验码可以是管理服务器根据待调试设备的第一连接消息生成的。举例来讲,待调试设备可以响应远程调试设备发送的远程调试请求,运行ADB客户端。所述ADB客户端可以是所述待调试设备中内置的,待调试设备在接收到所述远程调试设备发送的远程调试请求后,可以启动所述ADB客户端从而进行相关调试操作。在一些实施例中,所述ADB客户端也可以是所述待调试设备接收到的。例如,远程调试设备还可以向管理服务器发送ADB客户端推送指令,所述管理服务器在接收到所述ADB客户端推送指令后,可以响应于所述ADB客户端推送指令向待调试设备推送ADB客户端。
所述ADB客户端还可以包括ADB守护进程,所述ADB守护进程可以是根据中转服务器的端口等信息设置的。当ADB客户端运行时,所述ADB客户端可以以子进程来的方式运行所述ADB守护进程,从而连接至中转服务器。此外,所述ADB客户端还可以向所述管理服务器发送第一连接消息。其中,所述第一连接消息可以包括所述待调试设备的设备信息,例如待调试设备的软硬件状态、身份编码、网络状态等等。所述管理服务器在接收到所述第一连接消息后,可以根据所述第一连接消息生成第一校验码,并将所述第一校验码发送给所述远程调试设备。当然,所述管理服务器还可以将所述第一校验码发送至中转服务器,以便于所述中转服务器对远程调试设备的身份进行验证。
这样,远程调试设备在与所述中转服务器连接时,可以向所述中转服务器发送包括所述第一校验码的连接请求。对应的,所述中转服务器也可以根据所述第一校验码对所述远程调试设备的身份进行校验。
这样,在S302中,若对所述远程调试设备的身份校验成功,则建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的ADB连接。
上述技术方案通过设置所述检验码,中转服务器在建立待调试设备与远程调试设备的连接时可以根据所述校验码对远程调试设备的身份进行验证,从而保证了待调试设备与远程调试设备的连接的安全性。
值得说明的是,申请人发现,在远程调试过程中,待测试设备侧的用户的操作能力以及理解沟通能力也会影响到远程调试的效率。例如,当用户对于相关领域缺乏了解时,可能无法理解远程调试设备侧的技术人员的指示,从而影响远程调试的效果。
因此,在一种可能的实施方式中,所述管理服务器在推送所述ADB客户端时还可以发送对应的ADB客户端安装指令,以实现ADB客户端的自动安装。例如,管理服务器还可以将所述ADB客户端的安装脚本发送至所述待调试设备。这样,待调试设备在接收到所述ADB客户端后,可以执行所述安装脚本,从而实现对所述ADB客户端的自动安装。当然,在一些实施例中,还可以通过设置对应的安装指令,实现所述ADB客户端的静默安装,本公开对此不做限定。也就是说,采用上述技术方案,调试过程中用户无需进行额外的操作,因而能够减少用户的操作步骤。
可选地,所述远程调试设备基于所述ADB连接通过所述中转服务器发送调试指令给所述待调试设备,包括:
所述远程调试设备响应于远程调试侧针对所述远程调试设备上的ADB服务端的操作,向所述中转服务器发送所述调试指令。
例如,当远程调试设备侧的用户在ADB client上进行相关调试控制操作时,所述ADB client可以根据用户的操作生成对应的调试指令。此外,远程调试设备中的ADBserver可以将所述调试指令发送至所述中转服务器,以便于待调试设备接收。值得说明的是,在一些实施例中,所述远程调试侧针对所述远程调试设备上的ADB服务端的操作也可以不是用户触发的,例如,所述操作可以是远程调试设备在执行脚本时对ADB client上的相关控件进行的模拟操作。在另一些实施例中,所述操作也可以是机器(例如机器人)所进行的操作,本公开对此不做限定。
所述待调试设备响应于接收到所述中转服务器转发的所述调试指令,根据所述调试指令执行调试操作,包括:
所述待调试设备在已建立与所述远程调试设备之间的ADB连接的情况下,通过所述待调试设备上的ADB客户端监听所述中转服务器发送的所述调试指令,并在监听到所述调试指令的情况下,根据所述调试指令执行调试操作。
沿用上述例子,所述待调试设备可以通过所述ADB客户端监听所述中转服务器发送的所述调试指令。例如,待调试设备中的ADB守护进程可以通过监听中转服务器的端口来获取调试指令。这样,所述待调试设备可以响应于所述调试指令,进而执行对应于所述调试指令的调试操作。
也就是说,上述技术方案通过设置中转服务器实现了待调试设备与远程调试设备的无线远程通信,从而降低了ADB调试的应用复杂度,起到了提升ADB调试效率、降低调试成本的效果。
图4是本公开一示例性实施例所示出的一种设备调试方法的流程图,所述方法可以应用于收银设备的调试系统,所述系统包括收银设备、后台服务器、中转服务器以及远程调试设备,所述方法包括:
在步骤S41中,收银设备接收远程调试设备发送的远程诊断请求。
举例来讲,在所述收银设备出现故障时,商家可以在线向远程调试设备侧的技术人员反馈问题。技术人员在接收到所述问题之后,可以通过所述远程调试设备发送远程诊断请求。
此外,远程调试设备还可以向后台服务器发送ADB客户端推送指令,这样,在步骤S42中,收银设备可以接收后台服务器推送的ADB客户端。
在步骤S43中,所述收银设备还可以运行所述ADB客户端。其中,在所述ADB客户端运行后,可以连接后台服务器,并将获取到的所述收银设备的设备信息发送至所述后台服务器。所述设备信息例如可以包括所述收银设备的软硬件状态、网络状态、编号ID等等。
在步骤S44中,后台服务器接收到所述设备信息后,可以根据所述设备信息生成校验码,并将所述校验码发送至远程调试设备。在一些实施例中,所述后台服务器还可以将所述校验码发送至远程调试设备,并将所述校验码显示在所述远程调试设备的前端网页页面上,以便于远程调试设备侧的工作人员获取所述校验码。
在步骤S45中,所述ADB客户端还可以启动子进程,从而运行ADB工具。举例来讲,所述ADB客户端可以包括守护者进程,所述守护者进程可以是根据中转服务器的端口等信息设置的。这样,通过启动所述守护者进程,所述ADB客户端可以基于所述守护者进程实现对中转服务器的监听,从而建立待调试设备与中转服务器的基于ADB的连接。
以上步骤主要从收银设备、后台服务器的角度对所述方法进行了描述。在步骤S5-S7中,将从远程调试设备的角度对所述方法进行说明。
在步骤S5中,所述远程调试设备可以运行ADB服务端工具,所述ADB服务端工具可以包括ADB client以及ADB server。所述远程调试设备还可以向所述中转服务器发送连接请求以及所述校验码,从而连接所述中转服务器。中转服务器在接收到所述连接请求以及校验码后,可以通过对校验码进行验证,从而确定所述远程调试设备的身份。例如,所述后台服务器在生成所述校验码时,可以将所述校验码发送至所述远程调试设备以及所述中转服务器。这样,中转服务器在接收到所述连接请求以及校验码后,可以通过对比本地保存的校验码以及远程调试设备发送的校验码,从而确定所述远程调试设备的身份。
在步骤S6中,在所述中转服务器建立所述收银设备以及远程调试设备的ADB连接后,所述远程调试设备侧的技术人员可以通过在所述ADB服务端工具中进行操作从而生成调试指令。其中,所述调试指令可以通过远程调试设备中的ADB server发送至中转服务器,从而使得收银设备中的守护者进程能够通过监听所述中转服务器的方式获取所述调试指令,并进而根据所述调试指令执行相应的调试操作。这样,在步骤S7中,当调试完成后,所述远程客户端可以断开与所述中转服务器的连接。
采用这样的方式,能够通过中转服务器建立待调试设备与远程调试设备之间的ADB连接。这样,远程调试设备可以通过所述中转服务器发送ADB调试指令,对应的,待调试设备也可以通过所述中转服务器来接收所述远程调试设备发送的ADB调试指令,从而进行对应于所述ADB调试指令的调试操作。也就是说,所述设备调试系统通过设置所述中转服务器实现了待调试设备与远程调试设备的无线远程通信,从而降低了ADB调试的应用复杂度,起到了提升ADB调试效率、降低ADB调试成本的效果。
此外值得说明的是,对于上述方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制。例如,所述步骤ADB客户端启动子进程运行ADB工具可以在所述ADB客户端连接后台服务器之前执行也可以在所述ADB客户端连接后台服务器之后执行,本公开对此不做限定。
本公开还提供一种待调试设备,所述待调试设备被配置为执行如上述任意实施例中所述的设备调试方法中的待调试设备所执行的步骤。
图5是根据一示例性实施例示出的一种待调试设备500的框图。如图5所示,该电子设备500可以包括:处理器501,存储器502。该电子设备500还可以包括多媒体组件503,输入/输出(I/O)接口504,以及通信组件505中的一者或多者。
其中,处理器501用于控制该电子设备500的整体操作,以完成上述的设备调试方法中的待调试设备所执行的部分或全部步骤。存储器502用于存储各种类型的数据以支持在该电子设备500的操作,这些数据例如可以包括用于在该电子设备500上操作的任何应用程序或方法的指令,以及应用程序相关的数据,例如收发的消息、图片、音频、视频等等。该存储器502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,例如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable Read-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。多媒体组件503可以包括屏幕和音频组件。其中屏幕例如可以是触摸屏,音频组件用于输出和/或输入音频信号。例如,音频组件可以包括一个麦克风,麦克风用于接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器502或通过通信组件505发送。音频组件还包括至少一个扬声器,用于输出音频信号。I/O接口504为处理器501和其他接口模块之间提供接口,上述其他接口模块可以是键盘,鼠标,按钮等。这些按钮可以是虚拟按钮或者实体按钮。通信组件505用于该电子设备500与其他设备之间进行有线或无线通信。无线通信,例如Wi-Fi,蓝牙,近场通信(Near FieldCommunication,简称NFC),2G、3G、4G、NB-IOT、eMTC、或其他5G等等,或它们中的一种或几种的组合,在此不做限定。因此相应的该通信组件505可以包括:Wi-Fi模块,蓝牙模块,NFC模块等等。
在一示例性实施例中,电子设备500可以被一个或多个应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,简称DSP)、数字信号处理设备(Digital Signal Processing Device,简称DSPD)、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,简称PLD)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述的设备调试方法中的待调试设备所执行的部分或全部步骤。
在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被处理器执行时实现上述的设备调试方法中的待调试设备所执行的部分或全部步骤。例如,该计算机可读存储介质可以为上述包括程序指令的存储器502,上述程序指令可由电子设备500的处理器501执行以完成上述的设备调试方法中的待调试设备所执行的部分或全部步骤。
本公开还提供一种远程调试设备,所述远程调试设备被配置为执行上述任意实施例中所述的设备调试方法中的远程调试设备所执行的步骤。
图6是根据一示例性实施例示出的一种远程调试设备600的框图。如图6所示,该电子设备600可以包括:处理器601,存储器602。该电子设备600还可以包括多媒体组件603,输入/输出(I/O)接口604,以及通信组件605中的一者或多者。
其中,处理器601用于控制该电子设备600的整体操作,以完成上述的设备调试方法中的远程调试设备所执行的部分或全部步骤。存储器602用于存储各种类型的数据以支持在该电子设备600的操作,这些数据例如可以包括用于在该电子设备600上操作的任何应用程序或方法的指令,以及应用程序相关的数据,例如收发的消息、图片、音频、视频等等。该存储器602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,例如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable Read-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。多媒体组件603可以包括屏幕和音频组件。其中屏幕例如可以是触摸屏,音频组件用于输出和/或输入音频信号。例如,音频组件可以包括一个麦克风,麦克风用于接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器602或通过通信组件605发送。音频组件还包括至少一个扬声器,用于输出音频信号。I/O接口604为处理器601和其他接口模块之间提供接口,上述其他接口模块可以是键盘,鼠标,按钮等。这些按钮可以是虚拟按钮或者实体按钮。通信组件605用于该电子设备600与其他设备之间进行有线或无线通信。无线通信,例如Wi-Fi,蓝牙,近场通信(Near FieldCommunication,简称NFC),2G、3G、4G、NB-IOT、eMTC、或其他5G等等,或它们中的一种或几种的组合,在此不做限定。因此相应的该通信组件605可以包括:Wi-Fi模块,蓝牙模块,NFC模块等等。
在一示例性实施例中,电子设备600可以被一个或多个应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,简称DSP)、数字信号处理设备(Digital Signal Processing Device,简称DSPD)、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,简称PLD)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述的设备调试方法中的远程调试设备所执行的部分或全部步骤。
在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被处理器执行时实现上述的设备调试方法中的远程调试设备所执行的部分或全部步骤。例如,该计算机可读存储介质可以为上述包括程序指令的存储器602,上述程序指令可由电子设备600的处理器601执行以完成上述的设备调试方法中的远程调试设备所执行的部分或全部步骤。
本公开还提供一种中转服务器,所述中转服务器被配置为执行上述任意实施例中所述的设备调试方法中的中转服务器所执行的步骤。
图7是根据一示例性实施例示出的一种电子设备700的框图。例如,电子设备700可以被提供为如图1所示的中转服务器。参照图7,电子设备700包括处理器722,其数量可以为一个或多个,以及存储器732,用于存储可由处理器722执行的计算机程序。存储器732中存储的计算机程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理器722可以被配置为执行该计算机程序,以执行上述的设备调试方法中的中转服务器所执行的部分或全部步骤。
另外,电子设备700还可以包括电源组件726和通信组件750,该电源组件726可以被配置为执行电子设备700的电源管理,该通信组件750可以被配置为实现电子设备700的通信,例如,有线或无线通信。此外,该电子设备700还可以包括输入/输出(I/O)接口758。电子设备700可以操作基于存储在存储器732的操作系统,例如Windows ServerTM,Mac OSXTM,UnixTM,LinuxTM等等。
在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被处理器执行时实现上述的设备调试方法中的中转服务器所执行的部分或全部步骤。例如,该计算机可读存储介质可以为上述包括程序指令的存储器732,上述程序指令可由电子设备700的处理器722执行以实现上述的设备调试方法中的中转服务器所执行的部分或全部步骤。
在另一示例性实施例中,还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包含能够由可编程的装置执行的计算机程序,该计算机程序具有当由该可编程的装置执行时用于执行上述的设备调试方法中的中转服务器所执行的部分或全部步骤的代码部分。
以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。
Claims (10)
1.一种设备调试系统,其特征在于,包括:
待调试设备、远程调试设备以及中转服务器;
所述中转服务器用于,建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的安卓调试桥ADB连接;
所述远程调试设备用于,基于所述ADB连接通过所述中转服务器发送调试指令给所述待调试设备;
所述待调试设备用于,响应于接收到所述中转服务器转发的所述调试指令,根据所述调试指令执行调试操作。
2.根据权利要求1所述的设备调试系统,其特征在于,所述中转服务器位于广域互联网,使得所述待调试设备通过所述中转服务器能够在广域互联网中与所述远程调试设备建立ADB连接。
3.根据权利要求1所述的设备调试系统,其特征在于,所述待调试设备还用于,响应远程调试设备发送的远程调试请求,运行ADB客户端,并通过所述ADB客户端向管理服务器发送第一连接消息;
所述管理服务器用于,根据所述第一连接消息生成第一校验码,并将所述第一校验码发送给所述远程调试设备;
所述远程调试设备还用于,向所述中转服务器发送连接请求,所述连接请求包括所述第一校验码;
所述中转服务器还用于,根据所述第一校验码对所述远程调试设备的身份进行校验,并在所述远程调试设备的身份校验成功时,建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的ADB连接。
4.根据权利要求3所述的设备调试系统,其特征在于,所述待调试设备还用于,在已建立与所述远程调试设备之间的ADB连接的情况下,通过所述ADB客户端监听所述中转服务器发送的所述调试指令;
所述远程调试设备用于,响应于远程调试侧针对所述远程调试设备上的ADB服务端的操作,向所述中转服务器发送所述调试指令。
5.一种设备调试方法,其特征在于,应用于权利要求1所述的设备调试系统,所述方法包括:
所述中转服务器建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的安卓调试桥ADB连接;
所述远程调试设备基于所述ADB连接通过所述中转服务器发送调试指令给所述待调试设备;
所述待调试设备响应于接收到所述中转服务器转发的所述调试指令,根据所述调试指令执行调试操作。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述中转服务器建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的安卓调试桥ADB连接,包括:
响应于接收到远程调试设备发送的连接请求,根据所述连接请求中的第一校验码对所述远程调试设备的身份进行校验;
若对所述远程调试设备的身份校验成功,则建立所述待调试设备与所述远程调试设备之间的ADB连接。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述待调试设备响应于接收到所述中转服务器转发的所述调试指令,根据所述调试指令执行调试操作,包括:
所述待调试设备在已建立与所述远程调试设备之间的ADB连接的情况下,通过所述待调试设备上的ADB客户端监听所述中转服务器发送的所述调试指令,并在监听到所述调试指令的情况下,根据所述调试指令执行调试操作;
所述远程调试设备基于所述ADB连接通过所述中转服务器发送调试指令给所述待调试设备,包括:
所述远程调试设备响应于远程调试侧针对所述远程调试设备上的ADB服务端的操作,向所述中转服务器发送所述调试指令。
8.一种待调试设备,其特征在于,所述待调试设备被配置为执行如权利要求5-7中任一项所述的设备调试方法中的待调试设备所执行的步骤。
9.一种远程调试设备,其特征在于,所述远程调试设备被配置为执行如权利要求5-7中任一项所述的设备调试方法中的远程调试设备所执行的步骤。
10.一种中转服务器,其特征在于,所述中转服务器被配置为执行如权利要求5-7中任一项所述的设备调试方法中的中转服务器所执行的步骤。
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