CN114564175A - 软件开发方法、智能终端及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种软件开发方法、智能终端及存储介质,该软件开发方法包括:S101:接收输入的工程信息,根据工程信息获取模板文件的填充参数,并通过文件对象获取最终的工程代码目录结构;S102:根据模板文件信息加载模板文件,利用填充参数填充模板文件生成文件数据,基于工程代码目录结构存储文件数据以生成目标文件。本发明通过设置模板文件的方式,降低了软件的开发难度,准入门槛低,扩展了开发领域,并且在面对多个不同类型对象时,减少了编程开发的工作量,减少了人工成本的消耗、数据处理量小,从而提升了开发效率。
Description
技术领域
本发明涉及软件开发技术领域,尤其涉及一种软件开发方法、智能终端及存储介质。
背景技术
随着科技和社会的快速发展,计算机软件工程变得越来越重要,各行各业中的机械自动化、智能化控制、互联网、物联网等等对于软件开发的效率、控制或运行速度等要求也越来越多。软件开发是根据用户要求建造出软件系统或者系统中的软件部分的过程。软件开发是一项包括需求捕捉、需求分析、设计、实现和测试的系统工程。
目前的软件开发系统,开发的领域和产品细分狭窄,准入门槛高,入手难度高,一般需要专业人士才能进行开发,且无法面向所有对象。并且在软件工程应用中,传统的软件开发系统只能解决某一个特定对象类型的应用问题,当需要面对多个不同类型的对象时,则需要程序员完成大量复杂、重复或类似的编程开发工作,这一方面带来大量的人工成本的浪费,另一方面程序的代码量激增,数据处理量大,而且因为需要大量的编程工作,所以软件开发的效率也无法提高。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提出一种软件开发方法、智能终端及存储介质,根据输入的工程信息获取模板文件以及填充参数的信息,利用填充参数填充模板文件生成文件数据,并将文件数据填充在基于文件对象获取的目标路径中以生成软件的目标文件,通过设置模板文件的方式,降低了软件的开发难度,准入门槛低,扩展了开发领域,并且在面对多个不同类型对象时,减少了编程开发的工作量,减少了人工成本的消耗、数据处理量小,从而提升了开发效率。
为解决上述问题,本发明采用的一个技术方案为:一种软件开发方法,所述软件开发方法包括:S101:接收输入的工程信息,根据所述工程信息获取模板文件的填充参数,并通过文件对象获取最终的工程代码目录结构;S102:根据所述模板文件信息加载模板文件,利用所述填充参数填充模板文件生成文件数据,基于所述工程代码目录结构存储所述文件数据以生成目标文件。
进一步地,所述接收输入的工程信息的步骤具体包括:获取输入的软件的工程信息,并根据输入的指令获取选择的数据库、数据表以及模板文件信息,所述工程信息包括工程名称、仓库坐标以及功能模块的信息。
进一步地,所述利用所述填充参数填充模板文件生成文件数据的步骤具体包括:通过文件对象获取每个模板文件的生成模式,根据所述生成模式使用所述填充参数填充模板文件生成文件数据,所述生成模式包括普通模式、数据表模式。
进一步地,所述根据所述生成模式使用所述填充参数填充模板文件生成文件数据的步骤具体包括:获取普通模式对应的模板文件,并使用普通模式将填充参数填充到模板文件生成源码文件,获取功能模块关联的数据表,使用普通模式和数据表模式遍历所述功能模块关联的数据表进行源码生成。
进一步地,所述根据所述工程信息获取模板文件的填充参数的步骤具体包括:根据所述工程信息进行初始化设置和转换处理以得到所述模板文件的填充参数。
进一步地,所述通过文件对象获取最终的工程代码目录结构的步骤具体包括:获取并解析所述文件对象中的目录结构描述信息,根据解析结果获取最终的工程代码目录结构。
进一步地,所述根据所述模板文件信息加载模板文件的步骤具体包括:根据所述模板文件信息中的模板唯一标识加载存储的模板文件。
进一步地,所述基于所述工程代码目录结构存储所述文件数据以生成目标文件的步骤具体包括:根据所述文件对象中的文件名命名所述文件数据,并将命名后的文件数据存储到所述工程代码目录结构指定的目标路径中。
基于相同的发明构思,本发明还提出一种智能终端,所述智能终端包括处理器、存储器,处理器与所述存储器通信连接,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器根据所述计算机程序执行如上所述的软件开发方法。
基于相同的发明构思,本发明还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有程序数据,所述程序数据被用于执行如上所述的软件开发方法。
相比于现有技术,本发明的有益效果在于:根据输入的工程信息获取模板文件以及填充参数的信息,利用填充参数填充模板文件生成文件数据,并将文件数据填充在基于文件对象获取的目标路径中以生成软件的目标文件,通过设置模板文件的方式,降低了软件的开发难度,准入门槛低,扩展了开发领域,并且在面对多个不同类型对象时,减少了编程开发的工作量,减少了人工成本的消耗、数据处理量小,从而提升了开发效率。
附图说明
图1为本发明软件开发方法一实施例的流程图;
图2为本发明应用软件开发方法的智能终端的结构一实施例的示意图;
图3为本发明软件开发方法另一实施例的流程图;
图4为本发明智能终端一实施例的结构图;
图5为本发明计算机可读存储介质一实施例的结构图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本申请的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本申请的其他优点与功效。本申请还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本申请的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,通常在此处附图中描述和示出的各本公开实施例在不冲突的前提下,可相互组合,其中的结构部件或功能模块可以以各种不同的配制来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本公开的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本公开的范围,而是仅仅表示本公开的选定实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
请参阅图1至图3,其中,图1为本发明软件开发方法一实施例的流程图;图2为本发明应用软件开发方法的智能终端的结构一实施例的示意图;图3为本发明软件开发方法另一实施例的流程图。结合图1至图3对本发明的软件开发方法作详细说明。
在本实施例中,软件开发方法应用于智能终端,其中,智能终端可以为电脑、云平台、服务器以及其他能够用于软件开发的终端。
具体的,智能终端包括处理器、存储器、存储器存储有计算机程序,处理器通过该计算机程序形成代码生成模块、工程结构解析模块、模板文件解析模块以及UI接口、模板加载接口、数据库对接接口。
其中,代码生成模块对接数据库服务,获取软件所需要的数据表结构,接收参数输入,解析模板文件和填充模板参数,生成目标文件。
工程结构解析模块解析文件对象(文件对象包括模板文件的信息、目标文件存放的路径,其中,存放的路径即目标路径相对于工程根目录的相对路径,如软件的工程目录在磁盘/usr/src/project中,其文件的目标路径为/src/modules/funca,则其目标路径为/usr/src/project/src/modules/funca/,最终生产的目标文件将输出到这个目录下),得出代码生成器生成的文件的目标路径,通过此模块,达到实现复杂目录结构的软件工程骨架代码生成的目的。其中,一个骨架工程源码会有很多文件,这些文件都是通过模板生成的,分别存放在工程源码目录下不同的路径;不同类型的软件的骨架源码会有不同的目录结构需求。
如Java(Maven)的目录结构需求为:
src/java/main/源码
src/java/resources/配置文件
pom.xml
NodeJS(Npm)的目录结构需求为:
src/源码
build/构建配置
config/配置文件
package.json
在一个具体的实施例中,文件对象包括:
工程根目录为:
/usr/source/project/
则通过文件对象的内容使用service.tpl模板,将填充参数填充得到的模板文件的源码文件内容,解析target得到目标文件的最终路径:/usr/source/project/src/java/main/source/,解析fileName得到目标文件的文件名为AService.java,最终将生成的目标文件的源码文件内容输出到/usr/source/project/src/java/main/source/AService.java中,从而完成软件的开发。
模版文件管理模块用于增加、维护模板文件,对接模板文件存储服务,提供模板文件的统一管理方案。UI接口提供自定义UI接入所需的数据接口、操作接口。模板加载接口,由模板文件管理模块进行调用,通过该模板加载接口进行各种文件存储服务。数据库对接接口用于调用数据库服务接口获取数据库信息和数据表信息(通过调度数据库服务接口得到数据表的字段信息,利用字段信息生成源码实体模型,如Java中的Entity模型类),智能终端获取输入的软件的工程信息、数据库信息时以数据库对接接口提供的数据作为统一数据源,而不同类型数据库的访问接口不完全相同,该接口将兼容常用的数据库对接方案。
在本实施例中,通过UI接口展示的web界面为用户交互界面,提供可视化的数据操作接口,方便开发人员、设计人员创建软件源代码,以及维护模板文件。本发明提供默认UI,在不满足样式需求时,团队可选择自行开发UI界面接入系统。通过模板加载接口提供的模板文件存储服务可使用服务器磁盘、独立文件服务(FTP服务器)、代码版本管理服务(Git/SVN/CVS/……)等可供存储文本信息的存储介质,用户可根据实际需要,选择一种存储服务来存储所用到的多套模板文件。数据库对接接口使用一种或多种数据库服务软件进行软件的数据存储。
本发明的智能终端以接口化方式提供web服务:提供相关UI操作接口,团队可自定义开发UI界面接入;提供模板加载接口,对接不同的存储服务,使模板文件外部化、独立化存储,使团队相关人员更容易维护修改模板文件;提供数据库访问接口,方便接入不同的数据库服务,以获取数据表信息。
在本实施例中,智能终端执行的软件开发方法包括:
S101:接收输入的工程信息,根据工程信息获取模板文件的填充参数,并通过文件对象获取最终的工程代码目录结构。
接收输入的工程信息的步骤具体包括:获取输入的软件的工程信息,并根据输入的指令获取选择的数据库、数据表以及模板文件信息,工程信息包括工程名称、仓库坐标以及功能模块的信息。其中,仓库作为数据库的坐标。
在本实施例中,智能终端在通过UI接口展示的UI界面接收开发、设计人员输入的工程信息,该工程信息包括工程名称、仓库坐标(Maven、Npm等),以及功能模块的信息,并通过工程信息选择使用到的数据库、数据表结构以及需要选择的模板文件的信息,该信息为模板文件的唯一标识。
根据工程信息获取模板文件的填充参数的步骤具体包括:根据工程参数进行初始化设置和转换处理以得到模板文件的填充参数。
在本实施例中,用于存储模板文件的器件包括但不限于:服务器本地磁盘、FTP服务器以及GitHub/GitLab能够提供对象存储服务的云平台。
具体的,智能终端中的代码生成模块接收输入的工程信息以及选择的功能模块、模板文件的唯一标识、数据库、数据表等信息,根据上述信息进行初始化设置和转换处理,从而得到用于填充模板文件的填充参数。
通过文件对象获取最终的工程代码目录结构的步骤具体包括:获取用户输入的文件对象,并解析文件对象中的目录结构描述信息,根据解析结果获取最终的工程代码目录结构。
区别于其他代码生成器产品约定通过微观层面不同代码对应的模板类型,本发明将微观层面各类型的代码统一抽象为宏观层面的文件对象,文件对象描述了软件的目标文件的最终文件名、所用模板文件名、存放路径等关键信息,智能终端根据该关键信息进行文件的解析整合,能完成前端、后端代码的生成,避免统一团队因技术栈不同而需维护多套模板文件或多个代码生成器程序,降低维护成本。
在本实施例中,中使用JSON文档描述文件对象信息,在其他实施例中,也能通过xml文档对文件对象进行描述。
具体的,在代码生成模块根据文件对象中指定的目录结构描述信息解析出最终的工程代码目录结构。
S102:根据模板文件信息加载模板文件,利用填充参数填充模板文件生成文件数据,基于工程代码目录结构存储所述文件数据以生成目标文件。
在本实施例中,根据模板文件信息加载模板文件的步骤具体包括:根据模板文件信息中的模板唯一标识加载存储的模板文件。
具体的,模板文件管理模块访问模板加载接口,通过模板文件信息中的模板唯一标识加载模板文件,从而获取整合后的模板文件集合,这些模板文件集合为生成最终骨架代码文件所需的模板文件。其中,模板以套为单位存储,通过模板唯一标识加载模板,从而得到该模板包括的所有模板文件组成的模板文件集合。
利用填充参数填充模板文件生成文件数据的步骤具体包括:通过文件对象获取每个模板文件的生成模式,根据生成模式使用填充参数填充模板文件生成文件数据,生成模式包括普通模式、数据表模式。
在本实施例中,智能终端将获取的填充参数、模板文件进行解析整合,并利用填充参数填充模板文件生成文件数据。具体的,使用填充参数对应填充模板文件中的占位符内容,文件数据就是软件的源码文件,但还没输出成目标文件,存储于智能终端的内存中。
其中,根据生成模式使用填充参数填充模板文件生成文件数据的步骤具体包括:获取普通模式对应的模板文件,并使用普通模式将填充参数填充到模板文件生成源码文件,获取功能模块关联的数据表,使用普通模式和数据表模式遍历功能模块关联的数据表进行源码生成。
具体的,对于模板填充和代码生成的过程,将分为两种模式:
1、普通模式,在该模式下,代码生成模块仅使用填充参数填充到模板文件中,所使用到的模板文件仅使用一次;
2、数据表模式,在该模式下,代码生成模块将使用填充参数和功能模块关联的数据表信息进行遍历填充(对于普通模式,用到的每个模板文件在一次代码生成操作中只使用一次;对于数据表模式,用到的每个模板使用多少次是根据这个功能模块所选择的数据表个数而定。如:某功能模块选用了数据表t_a、t_b、t_c,配置了三个通过数据表模式生成源码的模板文件:service.tpl、controller.tpl,此时遍历数据表(3个),service.tpl、controller.tpl在这次代码生成操作中分别使用了三次),数据表选择了多少个,所使用到的模板文件将使用多少次。
在一个具体的实施例中,软件的源代码生成区分两个独立阶段:
1、工程初始化阶段,在这个阶段中,将只能使用普通模式进行源代码生成,该阶段在整个软件生命周期中仅存在一次;
2、功能模块生成阶段,合理的软件开发工程会将软件拆分成多个功能模块(功能模块在工程信息中配置),每个功能模块独立维护相应的数据表,在这个阶段中,代码生成模块将使用普通模式和数据表模式遍历该功能模块所关联的数据表进行源代码生成。在软件迭代过程中,该阶段可存在多次,每次可为软件增加一个或多个功能模块的骨架代码(“该阶段可存在多次”指的是“功能模块生成阶段”在这个软件的整个生命周期(迭代)过程中可多次执行,每次都将进行“普通模式”和“数据表模式”生成源码文件。如:迭代01,有功能模块a、b、c,此时,代码生成操作经历“工程初始化阶段”和“功能模块生成阶段”(完成a、b、c功能源码生成),生成完整的可运行的骨架源代码,迭代02,增加功能d、e,此时,代码生成操作只经历“功能模块生成阶段”,进行d、e功能的生成,不会再重复“工程初始化阶段”的操作)。在上述两个阶段中所使用到的源代码生成模式,代码生成模块将通过文件对象的配置信息进行区分,通过指定文件对象的生成模式,使用对应的策略生成软件的骨架代码文件。
在本实施例中,文件对象的基本属性如下:
文件名,生成的最终源代码文件名;
存放路径,生成的源代码的最终存放路径,其值为工程代码目录的相对路径;
模板文件名,生成源代码时所使用到的模板文件,从模板加载接口对接的存储服务中得到;
代码生成模式,使用上述代码生成模式,指定代码生成过程中对该模板文件的使用策略。
基于工程代码目录结构存储所述文件数据以生成目标文件的步骤具体包括:根据文件对象中的文件名命名文件数据,并将命名后的文件数据存储到工程代码目录结构指定的目标路径中。
具体的,代码生成模块根据工程结构解析模块的解析结果获取的工程代码目录结构将生成的文件数据写入该结构指定的目标路径中,生成目标文件。
有益效果:本发明的软件开发方法根据输入的工程信息获取模板文件以及填充参数的信息,利用填充参数填充模板文件生成文件数据,并将文件数据填充在基于文件对象获取的目标路径中以生成软件的目标文件,通过设置模板文件的方式,降低了软件的开发难度,准入门槛低,扩展了开发领域,并且在面对多个不同类型对象时,减少了编程开发的工作量,减少了人工成本的消耗、数据处理量小,从而提升了开发效率。
基于相同的发明构思,本发明还提出一种智能终端,请参阅图4,图4为本发明智能终端一实施例的结构图,结合图4对本发明的智能终端进行说明。
在本实施例中,智能终端包括处理器、存储器,处理器与存储器通信连接,存储器存储有计算机程序,处理器根据计算机程序执行如上所述的软件开发方法。
在一些实施例中,存储器可能包括但不限于高速随机存取存储器、非易失性存储器。例如一个或多个磁盘存储设备、闪存设备或其他非易失性固态存储设备。处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(NetworkProcessor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processing,简称DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称FPGA)或者其他可编程功能器件、分立门或者晶体管功能器件、分立硬件组件。
基于相同的发明构思,本发明还提出一种计算机可读存储介质,请参阅图5,图5为本发明计算机可读存储介质一实施例的结构图,结合图5对本发明的计算机可读存储介质做详细说明。
在本实施例中,计算机可读存储介质存储有程序数据,程序数据被用于执行如上述实施例所述的软件开发方法。
其中,计算机可读存储介质可包括,但不限于,软盘、光盘、CD-ROM(紧致盘-只读存储器)、磁光盘、ROM(只读存储器)、RAM(随机存取存储器)、EPROM(可擦除可编程只读存储器)、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)、磁卡或光卡、闪存或适于存储机器可执行指令的其他类型的介质/机器可读介质。该计算机可读存储介质可以是未接入计算机设备的产品,也可以是已接入计算机设备使用的部件。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种软件开发方法,其特征在于,所述软件开发方法包括:
S101:接收输入的工程信息,根据所述工程信息获取模板文件的填充参数,并通过文件对象获取最终的工程代码目录结构;
S102:根据所述模板文件信息加载模板文件,利用所述填充参数填充模板文件生成文件数据,基于所述工程代码目录结构存储所述文件数据以生成目标文件。
2.如权利要求1所述的软件开发方法,其特征在于,所述接收输入的工程信息的步骤具体包括:
获取输入的软件的工程信息,并根据输入的指令获取选择的数据库、数据表以及模板文件信息,所述工程信息包括工程名称、仓库坐标以及功能模块的信息。
3.如权利要求2所述的软件开发方法,其特征在于,所述利用所述填充参数填充模板文件生成文件数据的步骤具体包括:
通过文件对象获取每个模板文件的生成模式,根据所述生成模式使用所述填充参数填充模板文件生成文件数据,所述生成模式包括普通模式、数据表模式。
4.如权利要求3所述的软件开发方法,其特征在于,所述根据所述生成模式使用所述填充参数填充模板文件生成文件数据的步骤具体包括:
获取普通模式对应的模板文件,并使用普通模式将填充参数填充到模板文件生成源码文件,获取功能模块关联的数据表,使用普通模式和数据表模式遍历所述功能模块关联的数据表进行源码生成。
5.如权利要求1所述的软件开发方法,其特征在于,所述根据所述工程信息获取模板文件的填充参数的步骤具体包括:
根据所述工程信息进行初始化设置和转换处理以得到所述模板文件的填充参数。
6.如权利要求1所述的软件开发方法,其特征在于,所述通过文件对象获取最终的工程代码目录结构的步骤具体包括:
获取并解析所述文件对象中的目录结构描述信息,根据解析结果获取最终的工程代码目录结构。
7.如权利要求1所述的软件开发方法,其特征在于,所述根据所述模板文件信息加载模板文件的步骤具体包括:
根据所述模板文件信息中的模板唯一标识加载存储的模板文件。
8.如权利要求1所述的软件开发方法,其特征在于,所述基于所述工程代码目录结构存储所述文件数据以生成目标文件的步骤具体包括:
根据所述文件对象中的文件名命名所述文件数据,并将命名后的文件数据存储到所述工程代码目录结构指定的目标路径中。
9.一种智能终端,其特征在于,所述智能终端包括处理器、存储器,处理器与所述存储器通信连接,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器根据所述计算机程序执行如权利要求1-8任一项所述的软件开发方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有程序数据,所述程序数据被用于执行如权利要求1-8任一项所述的软件开发方法。
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CN202210101897.1A CN114564175A (zh) | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 软件开发方法、智能终端及存储介质 |
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