CN111813381A - 跨平台生成可运行程序的方法、装置、介质和电子设备 - Google Patents

跨平台生成可运行程序的方法、装置、介质和电子设备 Download PDF

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Abstract

本公开提供了一种跨平台生成可运行程序的方法、装置、介质和电子设备。所述方法包括:在跨平台框架下,获取第一描述代码;所述第一描述代码是基于领域专用语言定义预设处理逻辑的代码;基于语法分析模型分析所述第一描述代码,获取所述第一描述代码对应的第一抽象语法树;利用跨平台框架编译器编译所述第一抽象语法树,生成核心二进制文件;所述核心二进制文件能够运行于跨平台框架的虚拟机中。本公开避免了采用Dart语言开发时复杂的层次结构,不断地层次缩进和嵌套。代码更优化,使执行更快。且在对抽象语法树编译过程中能发现错误,使类型更安全。且领域专用语言的语法特性有效提升了跨平台框架下代码的逻辑可读性。

Description

跨平台生成可运行程序的方法、装置、介质和电子设备
技术领域
本公开涉及计算机技术领域,具体而言,涉及一种跨平台生成可运行程序的方法、装置、介质和电子设备。
背景技术
目前跨平台式开发框架凭借其具有的跨平台性、高保真性和高性能等优点,已经被广泛适用,跨平台式开发框架提供丰富的组件、接口,方便开发者能够开发一套代码可适用于多种平台中。
以Flutter框架为例,其是一种开源的移动应用开发框架,基于Flutter框架开发的可运行在iOS平台或Android平台。Flutter框架提供了丰富的组件、接口,使开发者可以很快地为Flutter框架添加本地扩展。
Flutter框架采用Dart语言作为开发语言,Dart语言是一种使用特定Dart VM虚拟机运行的静态语言,提供高速的运行前编译(英文全称Ahead Of Time,简称AOT)方案与强调动态性的及时动态编译(英文全称just-in-time compiliation,简称JIT)方案。AOT方案程序运行前,直接把源码文件编译成本地机器码的过程。JIT方案在运行时把类文件字节码编译成本地机器码的过程。
但是,在Flutter框架下采用Dart语言进行开发时,通常采用组件堆积的方式,存在较大的开发难度,且代码可读性差,难于维护。
发明内容
提供该发明内容部分以便以简要的形式介绍构思,这些构思将在后面的具体实施方式部分被详细描述。该发明内容部分并不旨在标识要求保护的技术方案的关键特征或必要特征,也不旨在用于限制所要求的保护的技术方案的范围。
本公开的目的在于提供一种跨平台生成可运行程序的方法、装置、介质和电子设备,能够解决上述提到的至少一个技术问题。具体方案如下:
根据本公开的具体实施方式,第一方面,本公开提供一种跨平台生成可运行程序的方法,包括:
在跨平台框架下,获取第一描述代码;所述第一描述代码是基于领域专用语言定义预设处理逻辑的代码;
基于语法分析模型分析所述第一描述代码,获取所述第一描述代码对应的第一抽象语法树;
利用跨平台框架编译器编译所述第一抽象语法树,生成核心二进制文件;所述核心二进制文件能够运行于跨平台框架的虚拟机中。
根据本公开的具体实施方式,第二方面,本公开提供一种跨平台生成可运行程序的装置,包括:
获取单元,用于在跨平台框架下,获取第一描述代码;所述第一描述代码是基于领域专用语言定义预设处理逻辑的代码;
分析单元,用于基于语法分析模型分析所述第一描述代码,获取所述第一描述代码对应的第一抽象语法树;
生成单元,用于利用跨平台框架编译器编译所述第一抽象语法树,生成核心二进制文件;所述核心二进制文件能够运行于跨平台框架的虚拟机中。
根据本公开的具体实施方式,第三方面,本公开提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如第一方面任一项所述跨平台生成可运行程序的方法。
根据本公开的具体实施方式,第四方面,本公开提供一种电子设备,包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现如第一方面任一项所述跨平台生成可运行程序的方法。
本公开实施例的上述方案与现有技术相比,至少具有以下有益效果:
本公开提供了一种跨平台生成可运行程序的方法、装置、介质和电子设备。本公开提供了一种跨平台框架,在跨平台框架下采用领域专用语言定义预设处理逻辑,避免了组件堆积所带来的开发难度,提高了代码的可读性。将领域专用语言定义预设处理逻辑转生成抽象语法树,使跨平台框架下无法编译的领域专用语言变成了可编译的抽象语法树,从而解决了对领域专用语言的编译问题。使领域专用语言能够与已知的库或框架很好地配合。避免了采用Dart语言开发时复杂的层次结构,不断地层次缩进和嵌套。代码更优化,使执行更快。且在对抽象语法树编译过程中能发现错误,使类型更安全。且领域专用语言的语法特性有效提升了跨平台框架下代码的逻辑可读性。
附图说明
结合附图并参考以下具体实施方式,本公开各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。贯穿附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素。应当理解附图是示意性的,原件和元素不一定按照比例绘制。在附图中:
图1示出了根据本公开实施例的跨平台生成可运行程序的方法的流程图;
图2示出了根据本公开实施例的跨平台生成可运行程序的方法的示意图;
图3示出了根据本公开实施例的跨平台生成可运行程序的方法的DSL描述片段;
图4示出了根据本公开实施例的跨平台生成可运行程序的方法的第一抽象语法树的子树;
图5示出了根据本公开实施例的跨平台生成可运行程序的装置的单元框图;
图6示出了根据本公开的实施例的电子设备连接结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。
应当理解,本公开的方法实施方式中记载的各个步骤可以按照不同的顺序执行,和/或并行执行。此外,方法实施方式可以包括附加的步骤和/或省略执行示出的步骤。本公开的范围在此方面不受限制。
本文使用的术语“包括”及其变形是开放性包括,即“包括但不限于”。术语“基于”是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”;术语“一些实施例”表示“至少一些实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。
需要注意,本公开中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分,并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
需要注意,本公开中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的,本领域技术人员应当理解,除非在上下文另有明确指出,否则应该理解为“一个或多个”。
本公开实施方式中的多个装置之间所交互的消息或者信息的名称仅用于说明性的目的,而并不是用于对这些消息或信息的范围进行限制。
下面结合附图详细说明本公开的可选实施例。
对本公开提供的第一实施例,即一种跨平台生成可运行程序的方法的实施例。
下面结合图1至图4对本公开实施例进行详细说明。请参照图1和图2所示。
步骤S101,在跨平台框架下,获取第一描述代码。
本公开实施例中应用于跨平台框架,在跨平台框架下一套开发代码能够运行在多个***平台中。所有存在代码复杂性高、难维护问题的跨平台框架都可以适用于本公开实施例所述方法。跨平台框架包括Flutter框架。Flutter框架是一种开源的移动应用开发框架,能够使可运行程序实现跨平台运行。例如,在Flutter框架下,一套开发代码既可以运行在iOS平台,也可以运行在Android平台。在Flutter框架下,可以使开发者集中精力,专心构建应用内容,而不是在每次开发前为目标平台的问题而头疼。在这个多设备、多平台的世界中,Flutter框架旨在提供一套通用的框架与开发工具,使开发者免受设备与机型限制,顺利打造一流用户体验。由高级编程语言Dart驱动的Flutter引擎通过保持应用状态的热重载功能帮助开发者实现快速开发,此外,无论是在移动端、桌面端,网络前端还是嵌入式设备上,Flutter引擎都能够提供出色的本地编译支持,从而为开发者带来快速强劲的性能表现。且能够为用户交付一致的体验,在合适的情况下,在移动端、网络前端和桌面三大平台上实现代码复用。Flutter框架的独特之处在于,它只需要一套基准代码就能够支持丰富的本地编译体验。
跨平台框架下的虚拟机包括Flutter框架下的Dart VM虚拟机。Dart VM虚拟机为高级编程语言Dart提供执行环境,因此,在Dart VM虚拟机中可以运行Dart语言之外的其他计算机语言。例如,领域专用语言。
所述第一描述代码是基于领域专用语言定义预设处理逻辑的代码。
领域专用语言(英文全称Domain Specific Language,简称DSL)是一种针对特定领域的有限表达的计算机编程语言。本公开实施例中DSL可以采用实现预设处理逻辑的微语言(英文全称micro-language)。
DSL的语法,包括前端框架React-Like下JavaScript可扩展标记语言(英文全称JavaScript XML,简称JSX)的配置语法。
在前端框架React-Like下,包括React。React是用于构建用户界面的JavaScript库。React采用声明范式,可以轻松描述应用,通过对文件对象模型(DocumentObjectModel,简称DOM)的模拟,最大限度地减少与DOM的交互,且可以与已知的库或框架很好地配合。使用React可以将一些简短、独立的代码片段组合成复杂的UI界面,这些代码片段被称为组件。
元素是构成React应用的最小单位,JSX的配置语法就是用来声明React当中的元素,React使用JSX的配置语法来描述用户界面。React常使用JSX的配置语法来替代常规的JavaScript语法。JSX是在JavaScript内部实现的。JSX在编译为JavaScript代码后进行了优化,使执行更快。且在编译过程中能发现错误,使类型更安全。使用JSX编写模板更加简单快速。JSX可以使JavaScript和超文本标记语言(英文全称Hyper Text Markup Language,简称HTML)在DSL中混合撰写,因而使DSL灵活快速,而且可以一目了然的看清楚DOM的结构,当然JSX需经过babel编译器编译为JavaScript对象,经渲染后***到页面上。
例如,在DSL中JSX类的标签,包括:自闭合标签和开/闭标签;
自闭合标签由于没有结束符号,没办法在内部***其他标签或文字,在第一描述代码中只能定义自身的一些属性。当标签没有子元素,可以使用自闭合标签,其格式特征为:
<JSXElementName JSXAttributes opt/>;
在第一描述代码中开/闭标签用于控制属性的表现,其格式特征为:*<JSXElementName JSXAttributes opt>*;
如果属性的值在引号内,则作为字符串类型(String)处理:
const element1=<h1 className="red">Hello,world!</h1>;
如果属性的值是在大括号内,则作为avaScript表达式处理:
const element2=<img src={user.avatarUrl}></img>。
例如,JSX的元素名可是一个标识符、命名空间和成员表达式;
JSX属性包括:一般属性和展开属性;属性的值可以用双引号(“string”)、单引号(‘string’)或大括号({expression});需要注意的是,如果属性的值采用单/双引号,该字符串值内部就不能再出现相对应的引号;
JSX的子元素,包括:String字面值、子组件和表达式;
String字面值(String Literals)包括:写字符串类型或HTML格式;
表达式,包括:表达式值、调用方法和类型转换。
步骤S102,基于语法分析模型分析所述第一描述代码,获取所述第一描述代码对应的第一抽象语法树。
语法分析模型是针对第一描述代码编写的。在Flutter框架下,语法分析模型是前端编译器(英文全称common front-end,简称CFE),通过CFE将第一描述代码转化成第一抽象语法树。
抽象语法树(英文全称abstract syntax tree,简称AST)是源代码的抽象语法结构的树状表现形式。树上的每个节点都表示源代码中的一种结构。之所以说语法是“抽象”的,是因为这里的语法并不会表示出真实语法中出现的每个细节。
例如,第一描述代码中的DSL描述片段,请参照图3所示;
DSL包含自闭合标签(比如,不包含子元素的Container)以及开/合标签(比如,包含子元素的Router,BuilderWidget);
AST的节点有多种类型,从基础类型上包括:
Figure BDA0002550610940000061
hasChildren:是否包含子元素;
Figure BDA0002550610940000062
name:标签名称(比如Router);
Figure BDA0002550610940000063
attrs params:标签参数(比如initRouter,provider等参数);
Figure BDA0002550610940000064
children list:包含子元素的标签列表;
Figure BDA0002550610940000065
parent:AST节点的父节点;
Figure BDA0002550610940000066
root:AST树的根节点;
请参照图4所示,对应上述DSL描述片段的第一抽象语法树的子树,其节点包含一些特殊的属性:
属性Router包括:
Figure BDA0002550610940000067
initRouter:初始化的界面路径;
Figure BDA0002550610940000068
provider:路由组件提供器;
属性Repeat包括:
Figure BDA0002550610940000069
numTimes:子组件的重复次数;
Figure BDA00025506109400000610
closure:子组件的产生模式。
步骤S103,利用跨平台框架编译器编译所述第一抽象语法树,生成核心二进制文件。
所述核心二进制文件(英文全称Kernel Binary)能够运行于跨平台框架的虚拟机中。
所述跨平台框架包括Flutter框架。
在Flutter框架下,虚拟机包括Dart VM虚拟机。但是,Dart VM虚拟机并不能直接运行Dart源代码,而是执行核心二进制文件,所述核心二进制文件包括后缀为dill的文件。在Dart VM虚拟机中可使核心二进制文件实现跨平台运行。跨平台框架编译器包括核心编译器(英文全称Kernel Compiler)和转换器(英文全称Transformer)。通过核心编译器和转换器将第一抽象语法树转换为对应的Dart语言的IR级别的专用语言,生成后缀为dill的文件。
可选的,所述方法还包括:
步骤S104,通过预设平台应用程序调用运行于跨平台框架虚拟机中的所述核心二进制文件。
所述预设平台包括iOS平台或Android平台。预设平台应用程序是在iOS平台或Android平台下运行的应用程序。在预设平台应用程序中通过声明核心二进制文件,便可调用核心二进制文件中的属性值和方法。预设平台应用程序可不必运行于跨平台框架虚拟机中。只需核心二进制文件运行于跨平台框架虚拟机中,即可实现核心二进制文件融入跨平台框架中。
本公开实施例提供了一种跨平台框架,在跨平台框架下采用领域专用语言定义预设处理逻辑,避免了组件堆积所带来的开发难度,提高了代码的可读性。将领域专用语言定义预设处理逻辑转生成抽象语法树,使跨平台框架下无法编译的领域专用语言变成了可编译的抽象语法树,从而解决了对领域专用语言的编译问题。使领域专用语言能够与已知的库或框架很好地配合。避免了采用Dart语言开发时复杂的层次结构,不断地层次缩进和嵌套。代码更优化,使执行更快。且在对抽象语法树编译过程中能发现错误,使类型更安全。且领域专用语言的语法特性有效提升了跨平台框架下代码的逻辑可读性。
与本公开提供的第一实施例相对应,本公开还提供了第二实施例,即一种跨平台生成可运行程序的装置。由于第二实施例基本相似于第一实施例,所以描述得比较简单,相关的部分请参见第一实施例的对应说明即可。下述描述的装置实施例仅仅是示意性的。
图5示出了本公开提供的一种跨平台生成可运行程序的装置的实施例。图5为本公开实施例提供的跨平台生成可运行程序的装置的单元框图。
请参见图5所示,本公开提供一种跨平台生成可运行程序的装置,包括:获取单元501,分析单元502,生成单元503。
获取单元501,用于在跨平台框架下,获取第一描述代码;所述第一描述代码是基于领域专用语言定义预设处理逻辑的代码;
分析单元502,用于基于语法分析模型分析所述第一描述代码,获取所述第一描述代码对应的第一抽象语法树;
生成单元503,用于利用跨平台框架编译器编译所述第一抽象语法树,生成核心二进制文件;所述核心二进制文件能够运行于跨平台框架的虚拟机中。
可选的,所述领域专用语言的语法,包括前端框架React-Like下JSX的配置语法。
可选的,所述装置还包括:
运行单元,用于通过预设平台应用程序调用运行于跨平台框架虚拟机中的所述核心二进制文件。
可选的,所述跨平台框架包括Flutter框架;所述虚拟机包括Dart VM虚拟机;所述核心二进制文件包括后缀为dill的文件。
本公开实施例提供了一种跨平台框架,在跨平台框架下采用领域专用语言定义预设处理逻辑,避免了组件堆积所带来的开发难度,提高了代码的可读性。将领域专用语言定义预设处理逻辑转生成抽象语法树,使跨平台框架下无法编译的领域专用语言变成了可编译的抽象语法树,从而解决了对领域专用语言的编译问题。使领域专用语言能够与已知的库或框架很好地配合。避免了采用Dart语言开发时复杂的层次结构,不断地层次缩进和嵌套。代码更优化,使执行更快。且在对抽象语法树编译过程中能发现错误,使类型更安全。且领域专用语言的语法特性有效提升了跨平台框架下代码的逻辑可读性。
本公开实施例提供了第三实施例,即一种电子设备,该设备用于跨平台生成可运行程序的方法,所述电子设备,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执行如第一实施例所述跨平台生成可运行程序的方法。
本公开实施例提供了第四实施例,即一种跨平台生成可运行程序的计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令可执行如第一实施例中所述跨平台生成可运行程序的方法。
下面参考图6,其示出了适于用来实现本公开实施例的电子设备的结构示意图。本公开实施例中的终端设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。图6示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图6所示,电子设备可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)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装置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RAM 603中,还存储有电子设备操作所需的各种程序和数据。处理装置601、ROM 602以及RAM 603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。
通常,以下装置可以连接至I/O接口605:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置606;包括例如液晶显示器(LCD)、扬声器、振动器等的输出装置607;包括例如磁带、硬盘等的存储装置608;以及通信装置609。通信装置609可以允许电子设备与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图5示出了具有各种装置的电子设备,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。
特别地,根据本公开的实施例,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,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在非暂态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装置609从网络上被下载和安装,或者从存储装置608被安装,或者从ROM 602被安装。在该计算机程序被处理装置601执行时,执行本公开实施例的方法中限定的上述功能。
需要说明的是,本公开上述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***、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。在本公开中,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***、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中,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,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行***、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:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
在一些实施方式中,客户端、服务器可以利用诸如HTTP(HyperTextTransferProtocol,超文本传输协议)之类的任何当前已知或未来研发的网络协议进行通信,并且可以与任意形式或介质的数字数据通信(例如,通信网络)互连。通信网络的示例包括局域网(“LAN”),广域网(“WAN”),网际网(例如,互联网)以及端对端网络(例如,ad hoc端对端网络),以及任何当前已知或未来研发的网络。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备。
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公开的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括但不限于面向对象的程序设计语言—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用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用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)—连接到用户计算机,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)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的***、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***来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开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。其中,单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。
本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如,非限制性地,可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括:现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上***(SOC)、复杂可编程逻辑设备(CPLD)等等。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行***、装置或设备使用或与指令执行***、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体***、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
以上描述仅为本公开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,本公开中所涉及的公开范围,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公开构思的情况下,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。例如上述特征与本公开中公开的(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。
此外,虽然采用特定次序描绘了各操作,但是这不应当理解为要求这些操作以所示出的特定次序或以顺序次序执行来执行。在一定环境下,多任务和并行处理可能是有利的。同样地,虽然在上面论述中包含了若干具体实现细节,但是这些不应当被解释为对本公开的范围的限制。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征还可以组合地实现在单个实施例中。相反地,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以单独地或以任何合适的子组合的方式实现在多个实施例中。
尽管已经采用特定于结构特征和/或方法逻辑动作的语言描述了本主题,但是应当理解所附权利要求书中所限定的主题未必局限于上面描述的特定特征或动作。相反,上面所描述的特定特征和动作仅仅是实现权利要求书的示例形式。

Claims (10)

1.一种跨平台生成可运行程序的方法,其特征在于,包括:
在跨平台框架下,获取第一描述代码;所述第一描述代码是基于领域专用语言定义预设处理逻辑的代码;
基于语法分析模型分析所述第一描述代码,获取所述第一描述代码对应的第一抽象语法树;
利用跨平台框架编译器编译所述第一抽象语法树,生成核心二进制文件;所述核心二进制文件能够运行于跨平台框架的虚拟机中。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述领域专用语言的语法,包括前端框架React-Like下JSX的配置语法。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
通过预设平台应用程序调用运行于跨平台框架虚拟机中的所述核心二进制文件。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述跨平台框架包括Flutter框架;所述虚拟机包括Dart VM虚拟机;所述核心二进制文件包括后缀为dill的文件。
5.一种跨平台生成可运行程序的装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于在跨平台框架下,获取第一描述代码;所述第一描述代码是基于领域专用语言定义预设处理逻辑的代码;
分析单元,用于基于语法分析模型分析所述第一描述代码,获取所述第一描述代码对应的第一抽象语法树;
生成单元,用于利用跨平台框架编译器编译所述第一抽象语法树,生成核心二进制文件;所述核心二进制文件能够运行于跨平台框架的虚拟机中。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述领域专用语言的语法,包括前端框架React-Like下JSX的配置语法。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
运行单元,用于通过预设平台应用程序调用运行于跨平台框架虚拟机中的所述核心二进制文件。
8.根据权利要求5-7任一项所述的装置,其特征在于,所述跨平台框架包括Flutter框架;所述虚拟机包括Dart VM虚拟机;所述核心二进制文件包括后缀为dill的文件。
9.一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,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的方法。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1至4中任一项所述的方法。
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