CN115344300A - 分支流水线构建方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

分支流水线构建方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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CN115344300A CN202210999343.8A CN202210999343A CN115344300A CN 115344300 A CN115344300 A CN 115344300A CN 202210999343 A CN202210999343 A CN 202210999343A CN 115344300 A CN115344300 A CN 115344300A
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Abstract

本公开提供一种分支流水线构建方法、装置、设备及存储介质,涉及软件开发领域。该构建方法包括:获取用户的操作指令;根据所述操作指令,在操作界面生成分支流水线模板;生成分支流水线的配置文件,所述配置文件基于用户对所述分支流水线模板的编辑操作生成;存储所述分支流水线的配置文件至代码仓库;获取分支流水线的创建指令;基于所述创建指令,从所述代码仓库获取所述分支流水线的配置文件;对所配置文件进行解析,生成分支流水线。研发团队不同岗位的人员能够通过自定义分支流水线模板,构建得到不同的分支流水线,实现不同的岗位需求,提高用户操作效率,减少用户时间成本。

Description

分支流水线构建方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本公开涉及软件开发技术领域,具体而言,涉及一种分支流水线构建方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
为了更好实现商业价值,企业要快速响应用户和市场的需求。在传统的IT软件行业,许多企业面临着业务需求交付缓慢、发布周期长、软件质量缺陷多、人工部署风险高等问题。开发运营一体化(DevOps)的新开发模式应运而生。DevOps(Development和Operations的组合词)是一组过程、方法与系统的统称,用于促进开发、运维和质量保障(QA)人员之间的沟通与协作。DevOps承认软件开发的相互依赖性、质量保证和IT运营,旨在帮助组织快速生产软件产品和服务,并提高运营绩效。实现DevOps实践的核心工具是构建工具链。工具链的功能是在系统开发的整个生命周期中帮助软件应用程序的开发、交付和管理。目前,软件开发行业内的大多数企业能够实现基本的流水线(Pipeline)应用。但是,对流水线的配置繁琐,运行效率不高。
随着DevOps理念的大规模被认同和实践,软件行业已经存在针对研发阶段中的开发、测试、部署、运维等环节的成熟工具,但是各个工具各自独立,不能为用户提供一站式的服务。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开的目的在于提供一种分支流水线构建方法、装置、设备及存储介质,用于至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的流水线构建不灵活的问题。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种分支流水线构建方法,包括:
获取用户的操作指令;
根据所述操作指令,在操作界面生成分支流水线模板;
生成分支流水线的配置文件,所述配置文件基于用户对所述分支流水线模板的编辑操作生成;
存储所述分支流水线的配置文件至代码仓库;
获取分支流水线的创建指令;
基于所述创建指令,从所述代码仓库获取所述分支流水线的配置文件;
对所配置文件进行解析,生成分支流水线。
在本公开的一种示例性实施例中,所述分支流水线的配置文件以jenkinsfile的形式存储于所述代码仓库。
在本公开的一种示例性实施例中,所述创建指令中包含jenkinsfile路径,基于所述创建指令,从所述代码仓库获取所述分支流水线的配置文件,包括:
基于所述创建指令中的jenkinsfile路径扫描所述代码仓库,获取对应的jenkinsfile文件。
在本公开的一种示例性实施例中,所述分支流水线的配置文件包括待执行的子任务、执行顺序以及指定的代码分支;所述待执行的子任务包括:代码编译、代码质量检测、应用打包、应用部署、代码安全检测和自动化测试中的一个或多个。
在本公开的一种示例性实施例中,生成分支流水线的配置文件,包括:
获取用户对可视化编辑器进行编排后生成的编辑数据;
将所述编辑数据转换为Jenkins流水线数据文件。
在本公开的一种示例性实施例中,所述分支流水线通过webhook的方式进行启动。
在本公开的一种示例性实施例中,在生成所述分支流水线之前,还包括:
获取所述配置文件中的引用参数,所述引用参数包括凭证ID、应用ID、环境编码和集群ID;
对所述引用参数的合法性进行验证;
在验证通过时,启动所述分支流水线。
在本公开的一种示例性实施例中,还包括:根据预设的触发规则,触发执行所述分支流水线,所述预设的触发规则包括:在代码提交时触发、按照预设周期触发或在定时检查源代码时触发。
在本公开的一种示例性实施例中,还包括:
响应所述分支流水线的执行动作,动态生成与所述分支流水线业务对应的任务容器;
响应所述分支流水线的停止动作,销毁所述任务容器。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种分支流水线构建装置,包括:
操作获取模块,用于获取用户的操作指令;
模板生成模块;用于根据所述操作指令,在操作界面生成分支流水线模板;
配置生成模块,用于生成分支流水线的配置文件,所述配置文件基于用户对所述分支流水线模板的编辑操作生成;
存储模块,用于存储所述分支流水线的配置文件至代码仓库;
创建模块,用于,获取分支流水线的创建指令;
配置获取模块,用于基于所述创建指令,从所述代码仓房获取所述分支流水线的配置文件;
解析模块,用于对所配置文件进行解析,生成分支流水线。
根据本公开的第三方面,提供一种电子设备,包括:存储器;以及耦合到所属存储器的处理器,所述处理器被配置为基于存储在所述存储器中的指令,执行如上述任意一项所述的分支流水线构建方法。
根据本公开的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,该程序被处理器执行时实现如上述任意一项所述的分支流水线构建方法。
本公开的分支流水线构建方法、装置、设备及存储介质。根据用户创建的操作指令,在操作界面生成分支流水线模板。不同岗位的用户根据岗位需求,对分支流水线模板进行编辑操作,生成分支流水线的配置文件。然后配置文件上传到代码仓库中。用户在新增流水线时,自动从代码仓库中获取到分支流水线的配置文件,并对配置文件进行解析,直接创建得到分支流水线。分支流水线可以根据不同的用户需求进行配置,例如开发岗位人员通过模板配置编译子任务,创建开发分支流水线,测试岗位人员通过模板配置编译、代码质量监测、自动化测试等子任务创建测试分支流水线。使用分支流水线后,不需要再进行子任务的配置。通过上述分支流水线的构建方法能够满足不同岗位人员对流水线的需求,实现流水线的灵活布局,极大提高工作效率。
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和解释性的,并不能限制本公开。
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,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示意性示出本公开示例性实施例中分支流水线构建方法的流程图;
图2示意性示出本公开示例性实施例中具体应用场景中多分支流水线创建结果的界面示意图;
图3示意性示出本公开示例性实施例中具体应用场景中多分支流水线子任务的示意图;
图4示意性示出本公开一个示例性实施例中分支流水线创建合法性验证的流程图;
图5示意性示出本公开一个示例性实施例中具体应用场景中分支流水线的组件架构图;
图6示意性示出本公开一个示例性实施例中分支流水线构建装置的方框图;和
图7示意性示出本公开一个示例性实施例中一种电子设备的方框图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而省略所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、装置、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知技术方案以避免喧宾夺主而使得本公开的各方面变得模糊。
此外,附图仅为本公开的示意性图解,图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
下面结合附图对本公开示例的分支流水线构建方法、装置、设备及存储介质的实施方式进行详细说明。
图1示意性示出本公开示例性实施例中分支流水线构建方法的流程图。参考图1,分支流水线构建方法100可以包括:
步骤S101,获取用户的操作指令;
步骤S102,根据所述操作指令,在操作界面生成分支流水线模板;
步骤S103,生成分支流水线的配置文件,所述配置文件基于用户对所述分支流水线模板的编辑操作生成;
步骤S104,存储所述分支流水线的配置文件至代码仓库;
步骤S105,获取分支流水线的创建指令;
步骤S106,基于所述创建指令,从所述代码仓库获取所述分支流水线的配置文件;
步骤S107,对所配置文件进行解析,生成分支流水线。
本公开的分支流水线构建方法,根据用户创建的操作指令,在操作界面生成分支流水线模板。不同岗位的用户根据岗位需求,对分支流水线模板进行编辑操作,生成分支流水线的配置文件。然后配置文件上传到代码仓库中。用户在新增流水线时,自动从代码仓库中获取到分支流水线的配置文件,并对配置文件进行解析,直接创建得到分支流水线。分支流水线可以根据不同的用户需求进行配置,例如开发岗位人员通过模板配置编译子任务,创建开发分支流水线,测试岗位人员通过模板配置编译、代码质量监测、自动化测试等子任务创建测试分支流水线。使用分支流水线后,不需要再进行子任务的配置。通过上述分支流水线的构建方法能够满足不同岗位人员对流水线的需求,实现流水线的灵活布局,极大提高工作效率。
下面,分支流水线构建方法100的各步骤进行详细说明。
需要说明的是,本公开的分支流水线构建方法100可以通过DevOps平台进行实施,DevOps平台可以集成有gitlab、SonarQube、Jenkins、Junit、harbor、Jfrog Artifactory、Kubernetes等组件。
其中,gitlab组件是一个用于仓库管理系统的开源项目,使用Git作为代码管理工具,并能够提供web可视化管理界面。
SonarQube组件为程序源码质量度量工具,用于对代码进行分析,给出程序质量报告。
Jenkins是基于Java开发的一种持续集成工具,其所有的操作都能够基于web界面完成,同时拥有大量的插件,通过使用这些插件能够实现各种扩展功能。
Junit是一个Java编程语言的单元测试框架,通过Java编程语言进行单元测试。
Harbor是一个docker私有镜像仓库,具有基于角色进行访问控制、将仓库中的镜像同步到远程的Harbor等功能。
Jfrog Artifactory是一款二进制存储管理工具,用来管理构建工具(如:maven、gradle)等所依赖的二进制仓库,以方便管理第三方库和发布目标版本库,从而提高软件开发效率。它提供大量的插件以利于和不同工具之间的整合,内部使用权限管理更加安全,并支持高并发等等特性。
Kubernetes一个用于容器集群的自动化部署、扩容以及运维的开源平台。其是Google开源的一个容器编排引擎,它支持自动化部署、大规模可伸缩、应用容器化管理。kubernetes使用Docker进行容器管理,可以根据不同条件进行动态扩缩容,且支持不同类型的语言。
基于DevOps平台实现分支流水线构建方法100中各个步骤。
在步骤S101中,获取用户的操作指令。其中,用户为具有流水线创建需求的人员。操作指令用于获取分支流水线模板,例如,在一个实施例中,可以点击DevOps平台操作界面上的分支流水线操作按钮生成相应的操作指令。
在步骤S102中,根据所述操作指令,在操作界面生成分支流水线模板。
具体地,在一个实施例中,所述分支流水线模板为预先配置好的模板文件。模板文件可以是预先配置的统一模板文件,也可以是基于不同的用户角色,预先配置的特定模板文件。例如,在其中一个应用场景中,模板文件为统一模板文件,统一模板文件中包括各个任务的脚本,不同用户角色均通过该模板文件进行编辑操作,例如对模板文件中的任务脚本进行修改、删除等。在另外一个应用场景中,模板文件可以是基于不同的用户角色,预先配置的特定模板文件,包括开发人员模板文件、测试人员模板文件等。不同的模板文件中包含的任务脚本不同。例如开发人员模板文件包括代码拉取和代码编译的任务脚本。测试人员模板文件包括代码拉取、代码编译、代码扫描、自动化测试的任务脚本。
在步骤S103中,生成分支流水线的配置文件,所述配置文件基于用户对所述分支流水线模板的编辑操作生成。
在本公开的一个实施例中,所述分支流水线的配置文件以jenkinsfile的形式存储于所述代码仓库。Jenkinsfile是包含Jenkins流水线的定义并被检入源代码控制仓库的文本文件。代码仓库可以为gitlab仓库,开发人员完成创建代码分支、编写代码、推送代码到gitlab仓库的过程。
在本公开的一个实施例中,生成分支流水线的配置文件,包括:
步骤S1031,获取用户对可视化编辑器进行编排后生成的编辑数据;
步骤S1032,将所述编辑数据转换为Jenkins流水线数据文件。
具体地,DevOps平台提供可视化的流水线编排、跟踪的UI界面,将模板文件通过可视化编辑器方式在操作界面上显示,然后在可视化编辑器上配置流水线信息。例如每个任务脚本在可视化编辑器上可视化为一个任务模块,对任务模块进行修改、删除等编辑操作。
DevOps平台获取用户的编辑操作生成的编辑数据,将编辑数据转为JenkinsPipeline DSL并存入Gitlab的Jenkinsfile中。每一个Jenkinsfile文件即为一个分支流水线的配置文件。
在本公开的一个实施例中,所述分支流水线的配置文件包括待执行的子任务、执行顺序以及指定的代码分支。所述待执行的子任务包括:代码拉取、代码编译、代码质量检测、应用打包、应用部署、代码安全检测和自动化测试中的一个或多个。
在步骤S104中,存储所述分支流水线的配置文件至代码仓库。具体地,通过推送jenkinsfile文件到gitlab仓库中指定的代码分支。
在步骤S105,获取分支流水线的创建指令。
具体地,在一个实施例中,用户在DevOps平台上点击新增流水线或创建流水线按钮,填写jenkinsfile文件的路径,生成分支流水线的创建指令。
在步骤S106中,基于所述创建指令,从所述代码仓库获取所述分支流水线的配置文件。
在本公开的一个实施例中,步骤S160具体包括:基于所述创建指令中的jenkinsfile路径自动扫描所述代码仓库,获取对应的jenkinsfile文件。
在步骤S107中,对所述配置文件进行解析,生成分支流水线。具体地,平台自动解析jenkinsfile文件,创建得到分支流水线。
请参阅图2所示,在一个具体的应用场景中,用户可以根据不同的需求的创建多分支流水线,例如创建develop分支流水线和test分支流水线。如图3所示,develop分支流水线310包含代码拉取子任务311和代码编译子任务312,test分支流水线320包括代码拉取子任务321、代码编译子任务322、代码质量检测子任务323、代码安全检测子任务324和自动化测试子任务325。
由于分支流水线的各个子任务已经在通过模板文件配置完成,在使用分支流水线时,不需要再配置流水线子任务,通过对模板文件的不同配置,可以直接创建得到多个分支流水线,提高了流水线原子任务的复用性,该专利满足了用户研发阶段的流水线需求和不同产品交付需求,在保障了交付质量的同时,减少了用户时间成本,提高了交付效率。
在本公开的一个性实施例中,所述分支流水线通过webhook的方式进行启动。
webhook是一种反向调用的API,webhook设定一个接收HTTP POST(或GET,PUT,DELETE)的URL,当设定的通知事件发生时,服务器向这个配置好的URL发送通知,即前端不主动发送请求,完全由后端服务器推送。在分支流水线的构建过程中,通过在gitlab上配置的webhook,自动地触发Jenkins组件上的分支流水线的启动。webHook可方便用户实现自动部署、自动测试、自动打包、监控项目变化等。
在本公开的一个实施例中,根据预设的触发规则,触发执行所述分支流水线,所述预设的触发规则包括:在代码提交时触发、按照预设周期触发或在定时检查源代码时触发。例如,预设的触发规则为代码提交时触发,在接收到代码提交时,通过gitlab webhook自动触发,启动分支流水线的作业。
请参阅图4,在本公开的一个实施例中,在生成所述分支流水线之前,还包括:
步骤S401,获取所述配置文件中的引用参数,所述引用参数包括凭证ID、应用ID、环境编码和集群ID;
步骤S402,对所述引用参数的合法性进行验证;
步骤S403,在验证通过时,启动所述分支流水线。
具体地,平台获取并解析Gitlab中的Jenkinsfile文件后,校验DSL所引用的内容是否存在非法语法或权限越界等情况,包括校验凭证ID、应用ID、环境编码和集群ID等信息的合法性。在合法性验证过程时才生成分支流水线,若合法性验证未通过,则停止分支流水线的创建。例如,在一个具体的应用场景中,将校验凭证ID、应用ID、环境编码、集群ID等与预设白名单进行对比,若校验凭证ID、应用ID、环境编码、集群ID存在预设白名单中,则验证通过,启动所述分支流水线。若校验凭证ID、应用ID、环境编码、集群ID不在预设白名单内,则验证失败,停止启动所述分支流水线。
图5示例性地示出了在一个具体应用场景中分支流水线的组件架构图。请参阅图5所示,分支流水线通过可视化编辑器510、后端服务520、Gitlab(代码仓库)530、Git Client(Git客户端)540和Jenkins550。分支流水线构建时,在可视化编辑器510上配置流水线的信息,以json格式保存到后端服务520。后端服务520将json格式的数据转化为JenkinsPipeline DSL,通过git push的方式存入Gitlab 530的Jenkinsfile中。在Git Client540上输入Jenkinsfile文件的地址,通过git push的方式发送到Gitlab 530中。通过webhook回调的方式启动分支流水线。后端服务520启动流水线时,后端服务520会自动扫描Gitlab530,获取并解析Jenkinsfile文件,创建分支流水线。在分支流水线执行过程中,后端服务520通过接口从Jenkins550中实时查询分支流水线状态和执行结果等信息。例如,通过图3所示的用户界面查看分支流水线的执行结果。
在本公开的一个实施例中,分支流水线的构建方法还包括:
响应所述分支流水线的执行动作,动态生成与所述分支流水线业务对应的任务容器;
响应所述分支流水线的停止动作,销毁所述任务容器。
具体地,任务容器可以是一个基于Kubernetes的Pod。Kubernetes是一个可移植的、可扩展的开源平台,用于帮助用户省去应用容器化过程的许多手动部署和扩展操作。Pod可以理解为在Kubernetes中创建和管理的、最小的可部署的计算单元。分支流水线的执行时,动态生成Kubernetes容器,分支流水线停止时销毁该容器,能够及时释放资源,有利于资源的高效利用,并为研发团队提供更高效的使用方法。
图6示例性地示出了一种分支流水线构建装置600的方框图。请参阅图6,一种分支流水线构建装置600,包括:
操作获取模块610,用于获取用户的操作指令;
模板生成模块620;用于根据所述操作指令,在操作界面生成分支流水线模板;
配置生成模块630,用于生成分支流水线的配置文件,所述配置文件基于用户对所述分支流水线模板的编辑操作生成;
存储模块640,用于存储所述分支流水线的配置文件至代码仓库;
创建模块650,用于,获取分支流水线的创建指令;
配置获取模块660,用于基于所述创建指令,从所述代码仓房获取所述分支流水线的配置文件;
解析模块670,用于对所配置文件进行解析,生成分支流水线。
本公开的分支流水线构建装置,根据不同岗位的用户根据岗位需求,对分支流水线模板进行编辑操作,生成分支流水线的配置文件。然后配置文件上传到代码仓库中。用户在新增流水线时,自动从代码仓库中获取到分支流水线的配置文件,对配置文件进行解析,直接创建得到分支流水线。分支流水线可以根据不同的用户需求进行配置,例如开发岗位人员通过模板配置编译子任务,创建开发分支流水线,测试岗位人员通过模板配置编译、代码质量监测、自动化测试等子任务创建测试分支流水线。使用分支流水线后,不需要再进行子任务的配置。通过上述分支流水线的构建方法能够满足不同岗位人员对流水线的需求,实现流水线的灵活布局,极大提高工作效率。
在本公开的一种实施例中,分支流水线构建装置600还可包括实现上述各处理方法实施例的其他流程步骤的模块。例如,分支流水线构建装置600还包括合法性验证模块,所述合法性验证模块用于获取所述配置文件中的引用参数,所述引用参数包括凭证ID、应用ID、环境编码和集群ID;对所述引用参数的合法性进行验证;在验证通过时,启动所述分支流水线。各个模块和子模块的具体原理可参照上述方法实施例的描述,此处不再重复说明。
由于分支流水线构建装置600的各功能已在其对应的方法实施例中予以详细说明,本公开于此不再赘述。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了用于动作执行的设备的若干模块或者单元,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本公开的实施方式,上文描述的两个或更多模块或者单元的特征和功能可以在一个模块或者单元中具体化。反之,上文描述的一个模块或者单元的特征和功能可以进一步划分为由多个模块或者单元来具体化。
在本公开的示例性实施例中,还提供了一种能够实现上述方法的电子设备。
所属技术领域的技术人员能够理解,本发明的各个方面可以实现为系统、方法或程序产品。因此,本发明的各个方面可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件实施方式、完全的软件实施方式(包括固件、微代码等),或硬件和软件方面结合的实施方式,这里可以统称为“电路”、“模块”或“系统”。
下面参照图7来描述根据本发明的这种实施方式的电子设备700。图7显示的电子设备700仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图7所示,电子设备700以通用计算设备的形式表现。电子设备700的组件可以包括但不限于:上述至少一个处理单元710、上述至少一个存储单元720、连接不同系统组件(包括存储单元720和处理单元710)的总线730。
其中,所述存储单元存储有程序代码,所述程序代码可以被所述处理单元710执行,使得所述处理单元710执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。例如,所述处理单元710可以执行如图1中所示的步骤S101,获取用户的操作指令;步骤S102,根据所述操作指令,在操作界面生成分支流水线模板;步骤S103,生成分支流水线的配置文件,所述配置文件基于用户对所述分支流水线模板的编辑操作生成;步骤S104,存储所述分支流水线的配置文件至代码仓库;步骤S105,获取分支流水线的创建指令;步骤S106,基于所述创建指令,从所述代码仓库获取所述分支流水线的配置文件;步骤S107,对所配置文件进行解析,生成分支流水线。
存储单元720可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)7201和/或高速缓存存储单元7202,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)7203。
存储单元720还可以包括具有一组(至少一个)程序模块7205的程序/实用工具7204,这样的程序模块7205包括但不限于:操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
总线730可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、外围总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
电子设备700也可以与一个或多个外部设备800(例如键盘、指向设备、蓝牙设备等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备700交互的设备通信,和/或与使得该电子设备700能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口750进行。并且,电子设备700还可以通过网络适配器760与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图所示,网络适配器760通过总线730与电子设备700的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合电子设备700使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、终端装置、或者网络设备等)执行根据本公开实施方式的方法。
在本公开的示例性实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有能够实现本说明书上述方法的程序产品。在一些可能的实施方式中,本发明的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当所述程序产品在终端设备上运行时,所述程序代码用于使所述终端设备执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。
用于实现上述方法的程序产品可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在终端设备,例如个人电脑上运行。然而,本发明的程序产品不限于此,在本文件中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
所述程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以为但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读信号介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
此外,上述附图仅是根据本发明示例性实施例的方法所包括的处理的示意性说明,而不是限制目的。易于理解,上述附图所示的处理并不表明或限制这些处理的时间顺序。另外,也易于理解,这些处理可以是例如在多个模块中同步或异步执行的。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和构思由权利要求指出。

Claims (12)

1.一种分支流水线构建方法,其特征在于,包括:
获取用户的操作指令;
根据所述操作指令,在操作界面生成分支流水线模板;
生成分支流水线的配置文件,所述配置文件基于用户对所述分支流水线模板的编辑操作生成;
存储所述分支流水线的配置文件至代码仓库;
获取分支流水线的创建指令;
基于所述创建指令,从所述代码仓库获取所述分支流水线的配置文件;
对所配置文件进行解析,生成分支流水线。
2.根据权利要求1所述的分支流水线构建方法,其特征在于,所述分支流水线的配置文件以jenkinsfile的形式存储于所述代码仓库。
3.根据权利要求1所述的分支流水线构建方法,其特征在于,所述创建指令中包含jenkinsfile路径,基于所述创建指令,从所述代码仓库获取所述分支流水线的配置文件,包括:
基于所述创建指令中的jenkinsfile路径扫描所述代码仓库,获取对应的jenkinsfile文件。
4.根据权利要求1所述的分支流水线构建方法,其特征在于,所述分支流水线的配置文件包括待执行的子任务、执行顺序以及指定的代码分支;所述待执行的子任务包括:代码编译、代码质量检测、应用打包、应用部署、代码安全检测和自动化测试中的一个或多个。
5.根据权利要求1所述的分支流水线构建方法,其特征在于,生成分支流水线的配置文件,包括:
获取用户对可视化编辑器进行编排后生成的编辑数据;
将所述编辑数据转换为Jenkins流水线数据文件。
6.根据权利要求1所述的分支流水线构建方法,其特征在于,所述分支流水线通过webhook的方式进行启动。
7.根据权利要求1所述的分支流水线构建方法,其特征在于,在生成所述分支流水线之前,还包括:
获取所述配置文件中的引用参数,所述引用参数包括凭证ID、应用ID、环境编码和集群ID;
对所述引用参数的合法性进行验证;
在验证通过时,启动所述分支流水线。
8.根据权利要求1所述的分支流水线的构建方法,其特征在于,还包括:根据预设的触发规则,触发执行所述分支流水线,所述预设的触发规则包括:在代码提交时触发、按照预设周期触发或在定时检查源代码时触发。
9.根据权利要求8所述的分支流水线的构建方法,其特征在于,还包括:
响应所述分支流水线的执行动作,动态生成与所述分支流水线业务对应的任务容器;
响应所述分支流水线的停止动作,销毁所述任务容器。
10.一种分支流水线构建装置,其特征在于,包括:
操作获取模块,用于获取用户的操作指令;
模板生成模块;用于根据所述操作指令,在操作界面生成分支流水线模板;
配置生成模块,用于生成分支流水线的配置文件,所述配置文件基于用户对所述分支流水线模板的编辑操作生成;
存储模块,用于存储所述分支流水线的配置文件至代码仓库;
创建模块,用于,获取分支流水线的创建指令;
配置获取模块,用于基于所述创建指令,从所述代码仓房获取所述分支流水线的配置文件;
解析模块,用于对所配置文件进行解析,生成分支流水线。
11.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;以及
存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;
其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求1~9中任意一项所述的分支流水线构建方法。
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1~9中任意一项所述的分支流水线构建方法。
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CN116192878A (zh) * 2023-04-27 2023-05-30 北京微吼时代科技有限公司 一种基于Git的配置同步方法及系统
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