CN116149717A - 一种元数据的动态部署方法、装置、设备及介质 - Google Patents

一种元数据的动态部署方法、装置、设备及介质 Download PDF

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CN116149717A CN202310085510.2A CN202310085510A CN116149717A CN 116149717 A CN116149717 A CN 116149717A CN 202310085510 A CN202310085510 A CN 202310085510A CN 116149717 A CN116149717 A CN 116149717A
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罗辉
刘本熙
李志刚
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Abstract

本说明书实施例公开了一种元数据的动态部署方法、装置、设备及介质,方法包括:获取预置设计器的新建工程,并将新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;将预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于预置设计器映射到预置数据库,并通过预置设计器解密预置数据库中的元数据分支;将预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将元数据资源文件发布并部署到新建工程所对应的开发环境中。

Description

一种元数据的动态部署方法、装置、设备及介质
技术领域
本说明书涉及计算机技术领域,尤其涉及一种元数据的动态部署方法、装置、设备及介质。
背景技术
近年来,传统行业的企业资源计划软件(EnterpriseResourcePlanning,ERP)已经发生了很大的变化,各个企业对开发系统以及工程补丁文件,提出了更多的要求和使用场景。但是,区别于业务系统的是开发系统并不是一个单独的系统,它更像是一个管理系统,为各个业务系统提供处理元数据的统一服务。而由于工程项目元数据信息的敏感性,如何实现开发系统以及工程补丁文件里元数据的安全控制,为企业的数字化安全把关,是项目开发与部署系统应该实现和考虑的问题。
现有技术中在项目开发于部署系统时,通常基于分布式版本控制系统会与设计器耦合,使得分布式版本控制系统所管理的元数据会直接面对开发者,造成开发者从大量元数据中进行查找与组合更新时,效率低耗费时间长的问题。难以满足对于开发系统的效率需求,以及元数据直接面对开发者时,难以保证元数据进行安全性部署实现统一有效的开发管理。
发明内容
为了解决上述技术问题,本说明书一个或多个实施例提供了一种云数据的动态部署方法、装置、设备及介质。
本说明书一个或多个实施例采用下述技术方案:
本说明书一个或多个实施例提供一种元数据的动态部署方法,方法包括:
获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件发布并部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
可选地,在本说明书一个或多个实施例中,所述获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定之前,所述方法还包括:
对元数据基于预设加密策略进行加密获得加密后的元数据,并将所述加密后的元数据通过预置分布式版本控制系统进行管理控制;
其中,所述对元数据基于预设加密策略进行加密获得加密后的元数据,具体包括:
获取所述阈值分布式版本控制系统中各所述元数据分支所对应的一个或多个资源信息,并基于所述一个或多个资源信息的包含关系构建各所述元数据分支的访问结构;
基于各所述元数据分支的主公钥与各所述元数据分支的访问结构,对各所述元数据分支进行加密,以获得加密后的元数据。
可选地,在本说明书一个或多个实施例中,通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支,具体包括:
获取所述预置设计器所对应的当前工程,以监控获取所述当前工程操作的资源信息;
获取所述预置设计器的主私钥,以基于所述主私钥与所述当前工程操作的资源信息解密所述预设数据库中的元数据分支;
若所述主私钥与所述主公钥相对应且所述当前工程操作的资源信息符合所述访问结构,则实现所述预置数据库中的元数据分支的解密。
可选地,在本说明书一个或多个实施例中,通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支之后,所述方法还包括:
基于所述新建工程所对应的所述当前工程,确定所述预置数据库中的待变更元数据;
通过所述预置设计器变更所述预置数据库中的元数据,获得变更元数据;其中,所述变更元数据包括:撤销元数据、新增元数据、变换元数据;
通过所述预置设计器将所述变更元数据同步到所述分布式版本控制系统。
可选地,在本说明书一个或多个实施例中,通过所述预置设计器变更所述预置数据库中的元数据,获得变更元数据之后,所述方法还包括:
将所述预置数据库中包含所述变更元数据的元数据分支,基于预设程序进行处理,获得元数据补丁资源文件;
基于预置补丁工具将所述元数据补丁资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
可选地,在本说明书一个或多个实施例中,将所述预置数据库中包含所述变更元数据的元数据分支,基于预设程序进行处理,获得元数据补丁资源文件之后,所述方法还包括:
根据预设程序对所述元数据补丁资源文件进行发布;
通过发布的所述元数据补丁资源文件中的变更元数据,确定所述当前工程所对应的问题补丁,以对所述问题补丁进行更新升级,实现对所述当前工程的处理修复。
可选地,在本说明书一个或多个实施例中,所述获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定之后,所述方法还包括:
判断所述新建工程与所述预置分布式版本控制系统之间,是否存在元数据依赖;
若存在,则获取所述元数据依赖并将所述元数据依赖写入所述新建工程,以处理所述元数据依赖。
本说明书一个或多个实施例提供一种元数据的动态部署装置,装置包括:
获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
本说明书一个或多个实施例提供一种云数据的动态部署设备,设备包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够:
获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
本说明书一个或多个实施例提供的一种非易失性计算机存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为:
获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
本说明书实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到以下有益效果:
通过在设计器与预置分布式版本控制系统中加入数据库做为元数据处理的中转中心,将预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于预置设计器映射到预置数据库中,将预置分布式版本控制系统与设计器耦合进行了解耦,解决了现有分布式版本控制系统中的元数据直接面对开发者时,所造成的大量元数据的批量查找与组合更新等操作效率低的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本说明书实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1为本说明书实施例提供的一种元数据的动态部署方法的方法流程示意图;
图2为本说明书实施例提供的一种元数据的动态部署方法的部署过程示意图;
图3为本说明书实施例提供的一种元数据的动态部署装置的内部结构示意图;
图4为本说明书实施例提供的一种元数据的动态部署设备的内部结构示意图;
图5为本说明书实施例提供的一种非易失性存储介质的内部结构示意图。
具体实施方式
本说明书实施例提供一种元数据的动态部署方法、装置、设备及介质。
为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书中的技术方案,下面将结合本说明书实施例中的附图,对本说明书实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本说明书一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本说明书保护的范围。
如图1所示,本说明书一个或多个实施例提供了一种元数据的动态部署方法的方法流程示意图。由图1可知,在本说明书一个或多个实施例中,一种元数据的动态部署方法,包括以下步骤:
S101:获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制。
为了使得预置设计器能够对预置分布式版本控制系统中的元数据进行获取,实现对开发系统进行统一有效的开发。本说明书一个或多个实施例中,首先获取预先设置的设计器的新建工程,其中预先设置的设计器是对元数据进行实际操作的部分。获取预先设置的设计器的新建工程之后,将该新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定,从而使得预置设计器后续能够从该预置分布式版本控制系统中获取到元数据进行发布和部署。其中,需要说明的是在本说明书一个或多个实施例中该预置分布式版本控制系统为可以有效、高速地处理从很小到非常大的项目版本管理的git,通过该分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制管理。
进一步地,为了保证元数据的安全性,避免敏感性元数据被展示所带来的安全问题。在本说明书一个或多个实施例中,获取预置设计器的新建工程,并将新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定之前,方法还包括以下过程:
对元数据通过预设加密策略进行加密,从而获得加密后的元数据,并将该加密后的元数据通过预置分布式版本控制系统进行管理控制。通过该过程获得的元数据是加密的,避免了元数据直接展示所带来的安全性问题。其中,需要说明的是对元数据基于预设加密策略进行加密获得加密后的元数据,具体包括以下步骤:获取阈值分布式版本控制系统中各所述元数据分支所对应的一个或多个资源信息,并基于一个或多个资源信息的包含关系构建各元数据分支的访问结构。然后根据各个元数据分支的主公钥与各个元数据分支的访问结构,对各元数据分支进行加密,从而获得加密后的元数据。其中,需要说明的是主公钥可以为服务器预先分配给各个元数据分支的,并将对应的主私钥分配给对应的设计器。
进一步地,在本说明书一个或多个实施例中,获取预置设计器的新建工程,并将新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定之后,方法还包括:
判断新建工程与预置分布式版本控制系统之间,是否存在元数据依赖;若存在,则为了确保系统正常运行,则获取元数据依赖并将元数据依赖写入新建工程,以处理该元数据依赖。
S102:将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支。
为了避免预置分布式版本控制系统与设计器耦合,使得分布式版本控制系统中的元数据直接面对开发者,所造成的大量元数据的批量查找与组合更新等操作效率低的问题。如图2所示,本说明书实施例中引入了数据库做为元数据处理的中转中心,将预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于预置设计器映射到预置数据库中,大量减少了文件的批量查找与更新等操作,简化了对元数据的操作。然后再通过预置设计器解密该预置数据库中的元数据分支,元数据是加密的,所以实现了元数据的安全性,设计器有与之相应的解密方式,必须通过设计器才能展示,提高了元数据部署过程的可靠性。
进一步地,通过预置设计器解密预置数据库中的元数据分支,具体包括以下过程:首先获取预先设置的设计器所对应的当前工程,以监控获取当前工程操作的资源信息。然后获取该预置设计器的主私钥,从而根据主私钥与当前工程操作的资源信息解密获得预先设置的数据库中的元数据分支。如果主私钥和主公钥相对应并且当前工程操作的资源信息符合加密策略所规定的访问结构,那么就实现对预置数据库中的元数据分支的解密。也就是说,通过分布式版本控制系统管理的元数据是通过特殊的加密方式进行加密处理的,如上述可知是基于访问结构对可以访问的资源信息进行限制并基于主公钥进行加密获得加密后的元数据,只有设计器拥有对应的资源信息以及对应的主私钥才能够进行解密与展示,保证了数据的安全性。
进一步地,通过预置设计器解密预置数据库中的元数据分支之后,方法还包括:
根据新建工程所对应的所述当前工程,确定出预置数据库中的待变更元数据。然后通过预置设计器变更该预置数据库中的元数据,获得变更元数据;同时通过预置设计器将变更元数据同步到分布式版本控制系统。其中,需要说明的是变更元数据包括:撤销元数据、新增元数据以及发生了变换的元数据。在本说明书某应用场景下,元数据设计器对分布式版本控制系统中的元数据解密后导入到数据库中,然后就可以在前端显示所有的业务元数据,之后可以选择任意的元数据进行操作与处理,设计器会先将变更同步到数据库。其中还需要说明的是,设计器会显示所有已经变更的元数据供开发人员参考,开发人员可以根据自己的需求,选择任意和时机将变更提交或者选择撤销操作到分布式版本控制系统进行元数据的同步处理,也就是说设计器会将数据库中的元数据状态反向同步回分布式版本控制系统。
进一步地,通过预置设计器变更预置数据库中的元数据,获得变更元数据之后,方法还包括以下步骤:
首先需要将预置数据库中包含变更元数据的元数据分支,基于预设程序进行处理,获得元数据补丁资源文件。然后根据预置补丁工具将元数据补丁资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。即在项目处理完成达到可以发布的条件时,开发人员可以选择将该项目发布生成可用的资源文件。资源文件的内容是加密的,所以对外是不可读的,保证了补丁的安全性,而元数据补丁资源文件可以供给项目更新与部署,达到修复问题的目的。保证了开发系统元数据与补丁资源文件数据的安全。统一的开发项目工程流程与补丁制作的流程,为各个业务系统提供了便利、节省了开发成本。
进一步地,将预置数据库中包含变更元数据的元数据分支,基于预设程序进行处理,获得元数据补丁资源文件之后,方法还包括以下步骤:
根据预设程序对元数据补丁资源文件进行发布,通过发布的元数据补丁资源文件中的变更元数据,确定出当前工程所对应的问题补丁,以对问题补丁进行更新升级,实现对当前工程的处理修复。也就是说在本说明书某应用场景下项目可以根据发布的补丁元数据,选择项目需要修复的问题补丁,更新升级补丁后,处理修复相应的问题。
S103:将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件发布并部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
基于上述步骤在分布式版本控制系统与设计器之间加入了数据库作为中转中心之后,设计器不直接对git对接,而是对接的数据库内容,这样就大量减少了文件的批量查找与更新等操作,简化了对元数据的操作。为了增加元数据发布的安全性,通过设计器将元数据解密映射至数据库以后,才可以对当前元数据进行发布部署。本说明书一个或多个实施例将在部署过程中,将预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,通过程序可以将当前git分支展示到数据库的元数据进行发布,发布成资源元数据文件获得元数据资源文件,从而将元数据资源文件发布并部署到新建工程所对应的开发环境中。
本说明书实施例通过引入了数据库做为元数据处理的中转中心,通过数据库对分布式版本控制系统中的元数据进行映射,再通过元数据设计器对数据库里的元数据映射进行操作与处理,最后通过元数据设计器将数据库的元数据反向同步回分布式版本控制系统,并将元数据进行发布与部署。通过对元数据加密保证了项目数据的安全性,通过可靠的部署保证了补丁的防篡改能力。
如图3所示,本说明书一个或多个实施例提供一种元数据的动态部署装置的内部结构示意图。由图3可知,在本说明书一个或多个实施例中一种元数据的动态部署装置,装置包括:
绑定单元,用于获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
解密单元,用于将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
部署单元,用于将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
进一步地,在本说明书一个或多个实施例中,所述装置还包括加密单元,所述加密单元用于对元数据基于预设加密策略进行加密获得加密后的元数据,并将所述加密后的元数据通过预置分布式版本控制系统进行管理控制;
其中,所述加密单元,具体包括:
构建单元,用于获取所述阈值分布式版本控制系统中各所述元数据分支所对应的一个或多个资源信息,并基于所述一个或多个资源信息的包含关系构建各所述元数据分支的访问结构;
分支加密单元,用于基于各所述元数据分支的主公钥与各所述元数据分支的访问结构,对各所述元数据分支进行加密,以获得加密后的元数据。
进一步地,在本说明书一个或多个实施例中,所述解密单元,具体包括:
获取单元,用于获取所述预置设计器所对应的当前工程,以监控获取所述当前工程操作的资源信息;
分支解密单元,用于获取所述预置设计器的主私钥,以基于所述主私钥与所述当前工程操作的资源信息解密所述预设数据库中的元数据分支;
若所述主私钥与所述主公钥相对应且所述当前工程操作的资源信息符合所述访问结构,则实现所述预置数据库中的元数据分支的解密。
进一步地,在本说明书一个或多个实施例中,所述装置还包括:
确定单元,用于基于所述新建工程所对应的所述当前工程,确定所述预置数据库中的待变更元数据;
数据获取单元,用于通过所述预置设计器变更所述预置数据库中的元数据,获得变更元数据;其中,所述变更元数据包括:撤销元数据、新增元数据、变换元数据;
同步单元,用于通过所述预置设计器将所述变更元数据同步到所述分布式版本控制系统。
进一步地,在本说明书一个或多个实施例中,所述装置包括:
处理单元,用于将所述预置数据库中包含所述变更元数据的元数据分支,基于预设程序进行处理,获得元数据补丁资源文件;
补丁部署单元,用于基于预置补丁工具将所述元数据补丁资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
进一步地,在本说明书一个或多个实施例中,所述装置还包括:
发布单元,用于根据预设程序对所述元数据补丁资源文件进行发布;
更新单元,用于通过发布的所述元数据补丁资源文件中的变更元数据,确定所述当前工程所对应的问题补丁,以对所述问题补丁进行更新升级,实现对所述当前工程的处理修复。
进一步地,在本说明书一个或多个实施例中,所述装置还包括:
判断单元,用于判断所述新建工程与所述预置分布式版本控制系统之间,是否存在元数据依赖;若存在,则获取所述元数据依赖并将所述元数据依赖写入所述新建工程,以处理所述元数据依赖。
如图4所示,本说明书一个或多个实施例中提供了一种元数据的动态部署设备的内部结构示意图,由图4可知,在本说明书一个或多个实施例中一种元数据的动态部署设备,设备包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够:
获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
如图5所示,本说明书一个或多个实施例提供了一种非易失性存储介质的内部结构示意图。由图5所示,在本说明书一个或多个实施例中,一种非易失性存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令能够:
获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置、设备、非易失性计算机存储介质实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。
以上所述仅为本说明书的一个或多个实施例而已,并不用于限制本说明书。对于本领域技术人员来说,本说明书的一个或多个实施例可以有各种更改和变化。凡在本说明书的一个或多个实施例的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本说明书的权利要求范围之内。

Claims (10)

1.一种元数据的动态部署方法,其特征在于,所述方法包括:
获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件发布并部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
2.根据权利要求1所述的一种元数据的动态部署方法,其特征在于,所述获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定之前,所述方法还包括:
对元数据基于预设加密策略进行加密获得加密后的元数据,并将所述加密后的元数据通过预置分布式版本控制系统进行管理控制;
其中,所述对元数据基于预设加密策略进行加密获得加密后的元数据,具体包括:
获取所述阈值分布式版本控制系统中各所述元数据分支所对应的一个或多个资源信息,并基于所述一个或多个资源信息的包含关系构建各所述元数据分支的访问结构;
基于各所述元数据分支的主公钥与各所述元数据分支的访问结构,对各所述元数据分支进行加密,以获得加密后的元数据。
3.根据权利要求2所述的一种元数据的动态部署方法,其特征在于,通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支,具体包括:
获取所述预置设计器所对应的当前工程,以监控获取所述当前工程操作的资源信息;
获取所述预置设计器的主私钥,以基于所述主私钥与所述当前工程操作的资源信息解密所述预设数据库中的元数据分支;
若所述主私钥与所述主公钥相对应且所述当前工程操作的资源信息符合所述访问结构,则实现所述预置数据库中的元数据分支的解密。
4.根据权利要求3所述的一种元数据的动态部署方法,其特征在于,通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支之后,所述方法还包括:
基于所述新建工程所对应的所述当前工程,确定所述预置数据库中的待变更元数据;
通过所述预置设计器变更所述预置数据库中的元数据,获得变更元数据;其中,所述变更元数据包括:撤销元数据、新增元数据、变换元数据;
通过所述预置设计器将所述变更元数据同步到所述分布式版本控制系统。
5.根据权利要求4所述的一种元数据的动态部署方法,其特征在于,通过所述预置设计器变更所述预置数据库中的元数据,获得变更元数据之后,所述方法还包括:
将所述预置数据库中包含所述变更元数据的元数据分支,基于预设程序进行处理,获得元数据补丁资源文件;
基于预置补丁工具将所述元数据补丁资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
6.根据权利要求5所述的一种元数据的动态部署方法,其特征在于,所述将所述预置数据库中包含所述变更元数据的元数据分支,基于预设程序进行处理,获得元数据补丁资源文件之后,所述方法还包括:
根据预设程序对所述元数据补丁资源文件进行发布;
通过发布的所述元数据补丁资源文件中的变更元数据,确定所述当前工程所对应的问题补丁,以对所述问题补丁进行更新升级,实现对所述当前工程的处理修复。
7.根据权利要求1所述的一种元数据的动态部署方法,其特征在于,所述获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定之后,所述方法还包括:
判断所述新建工程与所述预置分布式版本控制系统之间,是否存在元数据依赖;
若存在,则获取所述元数据依赖并将所述元数据依赖写入所述新建工程,以处理所述元数据依赖。
8.一种元数据的动态部署装置,其特征在于,所述装置包括:
绑定单元,用于获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
解密单元,用于将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
部署单元,用于将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
9.一种元数据的动态部署设备,包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够:
获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
10.一种非易失性存储介质,存储有计算机可执行指令,其特征在于,所述计算机可执行指令能够:
获取预置设计器的新建工程,并将所述新建工程与预置分布式版本控制系统进行绑定;其中,所述预置分布式版本控制系统对元数据进行分支和历史版本的控制;
将所述预置分布式版本控制系统中对应的元数据分支,基于所述预置设计器映射到预置数据库,并通过所述预置设计器解密所述预置数据库中的元数据分支;
将所述预置数据库中的元数据分支基于预设程序进行处理,获得元数据资源文件,以将所述元数据资源文件部署到所述新建工程所对应的开发环境中。
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