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用于生成代码的方法及装置与流程

2022-02-20 01:24:00 来源:中国专利 TAG:


1.本技术实施例涉及计算机技术领域,具体涉及一种用于生成代码的方法及装置。


背景技术:

2.安卓应用代码和鸿蒙应用代码的主要编程语言均为java,开发工具都是开源intellij idea(java编程语言开发的集成环境)的社区版,安卓平台和鸿蒙平台的工程结构是相似的。目前,鸿蒙系统作为新操作系统,虽然与安卓系统中的应用的开发语言相同,api(application programming interface,应用程序接口)相似,但新上手开发鸿蒙应用代码时,由于对鸿蒙系统api、支持库提供的功能缺乏了解,开发人员在开发对应于安卓应用的鸿蒙应用的过程中需要花费很多精力,开发效率低下。


技术实现要素:

3.本技术实施例提出了一种用于生成代码的方法及装置。
4.第一方面,本技术实施例提供了一种用于生成代码的方法,包括:获取第一操作系统中的第一应用的代码;基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码;根据替换代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码。
5.在一些实施例中,上述基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码,包括:根据预先建立的第一操作系统的第一代码特征模型库,确定第一应用的代码中是否包括待替换代码;响应于确定包括,对于第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,从第二操作系统的第二代码特征模型库中确定出该部分待替换代码的替换代码。
6.在一些实施例中,上述对于第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,从第二操作系统的第二代码特征模型库中确定出该部分待替换代码的替换代码,包括:对于第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换代码的替换代码。
7.在一些实施例中,待替换代码包括表征第一应用的功能信息的待替换功能代码和表征第一应用的布局信息的待替换布局代码;以及上述对于第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换代码的替换代码,包括:对于第一应用的代码中包括的每部分待替换功能代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换功能代码的替换功能代码;对于第一应
用的代码中包括的每部分待替换布局代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换布局代码的替换布局代码。
8.在一些实施例中,上述对于第一应用的代码中包括的每部分待替换布局代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换布局代码的替换布局代码,包括:采用深度优先搜索算法,从第一应用中的根视图节点开始,对于每一视图节点对应的待替换布局代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换布局代码的替换布局代码。
9.在一些实施例中,上述方法还包括:针对第一操作系统,建立第一代码特征模型库;针对第二操作系统,建立第二代码特征模型库。
10.在一些实施例中,第一操作系统为安卓系统,第二操作系统为鸿蒙系统。
11.第二方面,本技术实施例提供了一种用于生成代码的装置,包括:获取单元,被配置成获取第一操作系统中的第一应用的代码;确定单元,被配置成基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码;生成单元,被配置成根据替换代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码。
12.在一些实施例中,确定单元,进一步被配置成:根据预先建立的第一操作系统的第一代码特征模型库,确定第一应用的代码中是否包括待替换代码;响应于确定包括,对于第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,从第二操作系统的第二代码特征模型库中确定出该部分待替换代码的替换代码。
13.在一些实施例中,确定单元,进一步被配置成:对于第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换代码的替换代码。
14.在一些实施例中,待替换代码包括表征第一应用的功能信息的待替换功能代码和表征第一应用的布局信息的待替换布局代码;以及确定单元,进一步被配置成:对于第一应用的代码中包括的每部分待替换功能代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换功能代码的替换功能代码;对于第一应用的代码中包括的每部分待替换布局代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的
特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换布局代码的替换布局代码。
15.在一些实施例中,确定单元,进一步被配置成:采用深度优先搜索算法,从第一应用中的根视图节点开始,对于每一视图节点对应的待替换布局代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换布局代码的替换布局代码。
16.在一些实施例中,上述装置还包括:第一建立单元,被配置成针对第一操作系统,建立第一代码特征模型库;第二建立单元,被配置成针对第二操作系统,建立第二代码特征模型库。
17.在一些实施例中,第一操作系统为安卓系统,第二操作系统为鸿蒙系统。
18.第三方面,本技术实施例提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其中,程序被处理器执行时实现如第一方面任一实现方式描述的方法。
19.第四方面,本技术实施例提供了一种电子设备,包括:一个或多个处理器;存储装置,其上存储有一个或多个程序,当一个或多个程序被一个或多个处理器执行,使得一个或多个处理器实现如第一方面任一实现方式描述的方法。
20.本技术实施例提供的用于生成代码的方法及装置,通过获取第一操作系统中的第一应用的代码;基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码;根据替换代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码,从而提供了一种基于第一操作系统的第一应用的代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码的方法,提高了代码开发效率。
附图说明
21.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
22.图1是本技术的一个实施例可以应用于其中的示例性系统架构图;
23.图2是根据本技术用于生成代码的方法的一个实施例的流程图;
24.图3是根据本实施例的用于生成代码的方法的应用场景的示意图;
25.图4是根据本技术的用于生成代码的方法的又一个实施例的流程图;
26.图5是根据本技术的用于生成代码的装置的一个实施例的结构图;
27.图6是适于用来实现本技术实施例的计算机系统的结构示意图。
具体实施方式
28.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。
29.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。
30.图1示出了可以应用本技术的用于生成代码的方法及装置的示例性架构100。
31.如图1所示,系统架构100可以包括终端设备101、102、103,网络104和服务器105。终端设备101、102、103之间通信连接构成拓扑网络,网络104用以在终端设备101、102、103和服务器105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
32.终端设备101、102、103可以是支持网络连接从而进行数据交互和数据处理的硬件设备或软件。当终端设备101、102、103为硬件时,其可以是支持网络连接,信息获取、交互、显示、处理等功能的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、电子书阅读器、膝上型便携计算机和台式计算机等等。当终端设备101、102、103为软件时,可以安装在上述所列举的电子设备中。其可以实现成例如用来提供分布式服务的多个软件或软件模块,也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。
33.服务器105可以是提供各种服务的服务器,例如获取用户通过终端设备101、102、103发送的代码开发请求,基于第一操作系统的第一应用的代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码的后台处理服务器。作为示例,服务器105可以是云端服务器。
34.需要说明的是,服务器可以是硬件,也可以是软件。当服务器为硬件时,可以实现成多个服务器组成的分布式服务器集群,也可以实现成单个服务器。当服务器为软件时,可以实现成多个软件或软件模块(例如用来提供分布式服务的软件或软件模块),也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。
35.还需要说明的是,本技术的实施例所提供的用于生成代码的方法可以由服务器执行,也可以由终端设备执行,还可以由服务器和终端设备彼此配合执行。相应地,用于生成代码的装置包括的各个部分(例如各个单元)可以全部设置于服务器中,也可以全部设置于终端设备中,还可以分别设置于服务器和终端设备中。
36.应该理解,图1中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。当用于生成代码的方法运行于其上的电子设备不需要与其他电子设备进行数据传输时,该系统架构可以仅包括用于生成代码的方法运行于其上的电子设备(例如服务器或终端设备)。
37.继续参考图2,示出了用于生成代码的方法的一个实施例的流程200,包括以下步骤:
38.步骤201,获取第一操作系统中的第一应用的代码。
39.本实施例中,用于生成代码的方法的执行主体(例如图1中的服务器)可以通过有线网络连接方式或无线网络连接方式从远程,或从本地获取第一操作系统中的第一应用的代码。
40.其中,第一操作系统可以是任意的操作系统,包括但不限于安卓操作系统、塞班操作系统、苹果手机操作系统、windows手机操作系统、火狐操作系统。第一应用可以是第一操作系统中提供各种服务的应用,包括但不限于是社交类应用、生活服务类应用、办公类应用、购物类应用、金融类应用、娱乐类应用、摄像类应用。
41.代码是程序员用开发工具所支持的语言写出来的源文件,包括用于实现应用中的各控件的功能的功能代码和用于实现应用中的控件的布局的布局代码。
42.步骤202,基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码。
43.本实施例中,上述执行主体可以基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码。
44.第二操作系统可以是不同于第一操作系统中的任一操作系统。作为示例,当第一操作系统为苹果手机操作系统时,第二操作系统可以是安卓操作系统。
45.代码对应关系表征第一操作系统与第二操作系统中实现相同或相似功能,完成相同或相似操作的代码之间的对应关系。其中,功能可以是第一操作系统和第二操作系统的任意功能,操作可以是第一操作系统和第二操作系统的任意操作。
46.作为示例,上述执行主体可以根据所接收的、用于确定代码对应关系的对应关系确定操作,确定第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系。
47.作为又一示例,对于第一操作系统所提供的代码,上述执行主体以功能单元为单位,划分得到各功能单元对应的部分代码;对于第二操作系统所提供的代码,上述执行主体同样以功能单元为单位,划分得到各功能单元对应的部分代码。其中,功能单元是对操作系统所提供的功能进行细分得到的最小功能。对于第一操作系统各功能单元对应的部分代码以及第二操作系统各功能单元对应的部分代码,上述执行主体确定两两之间的匹配度,进而,基于匹配度定第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系。具体的,当第一操作系统功能单元对应的部分代码与第二操作系统功能单元对应的部分代码之间的匹配度大于预设匹配度阈值时,可以确定两者之间对应。其中,预设匹配度阈值可以根据实际情况具体设置,在此不做限定。
48.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以针对第一操作系统,建立第一代码特征模型库;针对第二操作系统,建立第二代码特征模型库。
49.作为示例,对于第一操作系统的支持库,上述执行主体可以生成支持库中常见功能的实现样例,并以实现样例为代码特征模型,建立第一代码特征模型库。类似的,对于第二操作系统的支持库,上述执行主体可以生成支持库中常见功能的实现样例,并以实现样例为代码特征模型,建立第二代码特征模型库。
50.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以通过如下方式执行上述步骤202:
51.第一,根据预先建立的第一操作系统的第一代码特征模型库,确定第一应用的代码中是否包括待替换代码。
52.作为示例,上述执行主体对第一应用的代码进行扫描,对应用中的每个文件中的每个方法进行定位,如果该方法名与第一代码特征模型库中的某个代码特征模型的方法名一致,则确定包括待替换代码。
53.第二,响应于确定包括,对于第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,从第二操作系统的第二代码特征模型库中确定出该部分待替换代码的替换代码。
54.作为示例,上述执行主体可以确定第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,与第二代码特征模型库中的每个代码特征模型的匹配度,并将与该部分待替换代码中匹配
的代码特征模型所表征的代码,确定为该部分待替换代码的替换代码。
55.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以通过如下方式执行上述第二步骤:
56.对于第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换代码的替换代码。
57.本实现方式中,基于两个特征模型树之间的匹配度,确定对应于两个特征模型树的代码之间的匹配度。作为示例,利用简单树匹配算法计算两个特征模型树之间的最大匹配结点数,从而得到代码之间的相似度,也即该部分待替换代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的代码特征模型的特征模型树之间的匹配度。具体的,上述执行主体可以将第二代码特征模型库中特征模型树与该部分待替换代码的特征模型树的匹配度最高的代码特征模型确定为该部分待替换代码的替换代码。
58.在本实施例的一些可选的实现方式中,待替换代码包括表征第一应用的功能信息的待替换功能代码和表征第一应用的布局信息的待替换布局代码。上述执行主体可以对于第一应用的代码中包括的每部分待替换功能代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换功能代码的替换功能代码;对于第一应用的代码中包括的每部分待替换布局代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换布局代码的替换布局代码。
59.本实现方式中,在建立第一代码特征模型库、第二代码特征模型库时,可以分别针对于功能代码、布局代码进行划分,建立第一代码特征模型库中的功能代码特征模型子库、布局代码特征模型子库,以及第二代码特征模型库中的功能代码特征模型子库、布局代码特征模型子库。
60.对于第一应用的代码中包括的每个方法,当该方法名与第一代码特征模型库中的功能代码特征模型子库中的某个代码特征模型的方法名一致,则确定包括待替换功能代码,进而,根据该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型子库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中的功能代码特征模型子库中确定出该部分待替换功能代码的替换功能代码。类似的,当该方法名与第一代码特征模型库中的布局代码特征模型子库中的某个代码特征模型的方法名一致,则确定包括待替换布局代码,进而,根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型子库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中的布局代码特征模型子库中确定出该部分待替换功能代码的替换布局代码。
61.在本实施例的一些可选的实现方式中,针对于待替换布局代码,上述执行主体可以采用深度优先搜索算法,从第一应用中的根视图节点开始,对于每一视图节点对应的待替换布局代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换布局代码的替换布局代码。
62.具体的,在第一应用的layout布局资源文件中,遍历各个控件节点,采用深度优先搜索算法,由根view(视图)节点出发,首先以根视图节点为起点依次遍历该起点的每一个子节点。在遍历子节点时,同样以该子节点为起点,遍历该起点的每个叶子节点,直至遍历所有的控件节点。针对于每个控件节点的属性方法(例如表征控件大小、位置等属性的布局方法),从第二代码特征模型库中确定出表征该控件节点的属性方法的待替换布局代码的替换布局代码。
63.步骤203,根据替换代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码。
64.本实施例中,上述执行主体可以在第二操作系统中,根据替换代码,生成对应于第一应用的第二应用的代码。
65.作为示例,当在第二操作系统的第二代码特征模型库中找到第一应用中的所有代码的替换代码时,上述执行主体可以整合所有的替换代码,生成对应于第一应用的第二应用的代码。
66.作为又一示例,当在第二操作系统的第二代码特征模型库中找到第一应用中的部分代码的替换代码时,上述执行主体可以整合针对于第一应用中的部分代码的替换代码,并结合开发人员针对于第一应用中未确定出待替换代码的部分代码的开发代码,生成对应于第一应用的第二应用的代码。
67.针对于确定出第一应用中的代码的替换功能代码、替换布局代码的情况,上述执行主体可以结合替换功能代码、替换布局代码,生成对应于第一应用的第二应用的代码。
68.在本实施例的一些可选的实现方式中,第一操作系统为安卓系统,第二操作系统为鸿蒙系统。
69.在实践中,可以在鸿蒙应用程序开发工具deveco studio中开发实现上述步骤201-203所示的方法的插件,以通过该插件执行上述步骤201-203,基于第一操作系统的第一应用的代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码。
70.具体的,上述插件开发过程需要借助intellij idea。打开intellij idea,依次选择界面中的file—》new—》project,然后选择plugin项目,创建菜单,并对所要生成的插件进行如步骤201-203的功能描述,以生成插件。在完成插件的开发后,进行如下插件部署操作:基于插件生成过程中产生的plugin.xml文件,在intellij idea的界面中依次选择build-》prepare plugin module,在项目根目录生成jar包;打开deveco studio,在界面中依次选择file-》setting-》plugins-》install plugin from disk,然后,选择刚刚生成的jar包安装到deveco studio。安装成功后重启,完成插件的部署。
71.继续参见图3,图3是根据本实施例的用于生成代码的方法的应用场景的一个示意图300。在图3的应用场景中,用户301通过终端设备302向服务器303发出了代码开发请求。
其中,代码开发请求表征基于第一操作系统的第一应用的代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码。在接收到代码开发请求后,服务器首先获取第一操作系统中的第一应用的代码。然后,基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码。其中,代码对应关系表征第一操作系统与第二操作系统中实现相同或相似功能,完成相同或相似操作的代码之间的对应关系。最后,根据替换代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码。
72.本技术的上述实施例提供的方法,通过获取第一操作系统中的第一应用的代码;基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码;在第二操作系统中,根据替换代码,生成对应于第一应用的第二应用的代码,从而提供了一种基于第一操作系统的第一应用的代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码的方法,提高了代码开发效率。
73.继续参考图4,示出了根据本技术的用于生成代码的方法的一个实施例的示意性流程400,包括以下步骤:
74.步骤401,针对第一操作系统,建立第一代码特征模型库。
75.步骤402,针对第二操作系统,建立第二代码特征模型库。
76.步骤403,获取第一操作系统中的第一应用的代码。
77.步骤404,根据预先建立的第一操作系统的第一代码特征模型库,确定第一应用的代码中是否包括待替换代码。
78.待替换代码包括表征第一应用的功能信息的待替换功能代码和表征第一应用的布局信息的待替换布局代码。
79.步骤405,响应于确定包括,对于第一应用的代码中包括的每部分待替换功能代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换功能代码的替换功能代码。
80.步骤406,对于第一应用的代码中包括的每部分待替换布局代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换布局代码的替换布局代码。
81.步骤407,根据替换功能代码和替换布局代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码。
82.从本实施例中可以看出,与图2对应的实施例相比,本实施例中的用于生成代码的方法的流程400具体说明了第一代码特征模型库、第二代码特征模型库的确定过程,针对于待替换功能代码的替换功能代码的确定过程,针对于待替换布局代码的替换布局代码的确定过程,提高了代码开发过程的准确度和效率。
83.继续参考图5,作为对上述各图所示方法的实现,本技术提供了一种用于生成代码的装置的一个实施例,该装置实施例与图2所示的方法实施例相对应,该装置具体可以应用
于各种电子设备中。
84.如图5所示,用于生成代码的装置包括:获取单元,被配置成获取第一操作系统中的第一应用的代码;确定单元,被配置成基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码;生成单元,被配置成根据替换代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码。
85.在一些实施例中,确定单元,进一步被配置成:根据预先建立的第一操作系统的第一代码特征模型库,确定第一应用的代码中是否包括待替换代码;响应于确定包括,对于第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,从第二操作系统的第二代码特征模型库中确定出该部分待替换代码的替换代码。
86.在一些实施例中,确定单元,进一步被配置成:对于第一应用的代码中包括的每部分待替换代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换代码的替换代码。
87.在一些实施例中,待替换代码包括表征第一应用的功能信息的待替换功能代码和表征第一应用的布局信息的待替换布局代码;以及确定单元,进一步被配置成:对于第一应用的代码中包括的每部分待替换功能代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换功能代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的功能代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换功能代码的替换功能代码;对于第一应用的代码中包括的每部分待替换布局代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换布局代码的替换布局代码。
88.在一些实施例中,确定单元,进一步被配置成:采用深度优先搜索算法,从第一应用中的根视图节点开始,对于每一视图节点对应的待替换布局代码,基于树匹配算法,确定该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,并根据该部分待替换布局代码的特征模型树与第二代码特征模型库中的布局代码特征模型的特征模型树之间的匹配度,从第二代码特征模型库中确定出该部分待替换布局代码的替换布局代码。
89.在一些实施例中,上述装置还包括:第一建立单元,被配置成针对第一操作系统,建立第一代码特征模型库;第二建立单元,被配置成针对第二操作系统,建立第二代码特征模型库。
90.在一些实施例中,第一操作系统为安卓系统,第二操作系统为鸿蒙系统。
91.本实施例中,用于生成代码的装置中的获取单元获取第一操作系统中的第一应用的代码;确定单元基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码;生成单元根据替换代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码,从而提供了一种基于第一操作系统的
第一应用的代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码的装置,提高了代码开发效率。
92.下面参考图6,其示出了适于用来实现本技术实施例的设备(例如图1所示的设备101、102、103、105)的计算机系统600的结构示意图。图6示出的设备仅仅是一个示例,不应对本技术实施例的功能和使用范围带来任何限制。
93.如图6所示,计算机系统600包括处理器(例如cpu,中央处理器)601,其可以根据存储在只读存储器(rom)602中的程序或者从存储部分608加载到随机访问存储器(ram)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。在ram603中,还存储有系统600操作所需的各种程序和数据。处理器601、rom602以及ram603通过总线604彼此相连。输入/输出(i/o)接口605也连接至总线604。
94.以下部件连接至i/o接口605:包括键盘、鼠标等的输入部分606;包括诸如阴极射线管(crt)、液晶显示器(lcd)等以及扬声器等的输出部分607;包括硬盘等的存储部分608;以及包括诸如lan卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分609。通信部分609经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器610也根据需要连接至i/o接口605。可拆卸介质611,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器610上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分608。
95.特别地,根据本技术的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本技术的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分609从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质611被安装。在该计算机程序被处理器601执行时,执行本技术的方法中限定的上述功能。
96.需要说明的是,本技术的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——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。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦式可编程只读存储器(eprom或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(cd-rom)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本技术中,计算机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。而在本技术中,计算机可读的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,其中承载了计算机可读的程序代码。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。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、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。计算机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、电线、光缆、rf等等,或者上述的任意合适的组合。
97.可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本技术的操作的计算机程序代码,程序设计语言包括面向目标的程序设计语言—诸如java、smalltalk、c ,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
全地在客户计算机上执行、部分地在客户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在客户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(lan)或广域网(wan)—连接到客户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
98.附图中的流程图和框图,图示了按照本技术各种实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
99.描述于本技术实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器,包括获取单元、确定单元和生成单元。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定,例如,确定单元还可以被描述为“基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码的单元”。
100.作为另一方面,本技术还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该装置执行时,使得该计算机设备:获取第一操作系统中的第一应用的代码;基于第一操作系统与第二操作系统之间的代码对应关系,确定第二操作系统中的、对应于第一应用的至少部分代码的替换代码;根据替换代码,生成对应于第一应用的、第二操作系统中的第二应用的代码。
101.以上描述仅为本技术的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本技术中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
再多了解一些

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