CN113641423B - 显示设备及***启动方法 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种显示设备及***启动方法,显示设备包括显示器;控制器,与所述显示器通信连接,所述控制器被配置为:在***启动过程中,获取当前指纹参数;若所述当前指纹参数与历史指纹参数相同,获取当前***版本参数与上一***版本参数,若所述当前***版本参数与上一***版本参数的取值不同,对***软件进行针对所述当前***版本参数的优化;若所述当前指纹参数与历史指纹参数的取值不相同,对所述***软件进行针对所述当前***版本参数的优化。本申请通过对指纹参数和***版本号进行综合判断,减少了无法识别出***程序是新版本而没进行优化导致的***软件运行异常的问题,提升了***升级体验。
Description
技术领域
本申请涉及显示设备技术领域,尤其涉及一种显示设备及***启动方法。
背景技术
为了及时解决用户使用过程中遇到的问题,提高用户的使用体验,智能电视制造商需要通过OTA(Over-the-Air Technology,空中下载技术)***升级对智能电视提供持续的***更新服务。***重启是***升级中的重要步骤,***重启是指智能电视经过重启首次切换到新的***版本并稳定运行新***版本的过程,经过首次***重启且新版本稳定运行后,OTA***升级才成功完成。
相关技术中,在OTA***升级的***重启过程中,***程序通过检测整机的fingerprint(指纹)参数是否改变来判断当前这次***重启是否为OTA升级后首次重启,不同于常规场景下的***重启,OTA升级后首次重启时,PMS(PackageManagerService,包管理服务)进程需要执行Odex(optimize dalvik package,优化的安卓虚拟机包)优化,以便生成最新的Odex优化文件,从而能使智能电视上的***程序能够在新的***版本上正常运行。
然而,在部分场景下,如测试场景下,智能电视在OTA***升级时fingerprint参数没有改变,这将导致***程序不能启动Odex优化,导致OTA***升级后出现新版本运行出错的情况,影响了智能电视的升级体验。
发明内容
为解决OTA***升级后出现新版本运行出错的技术问题,本申请提供了一种显示设备及***启动方法。
第一方面,本申请提供了一种显示设备,该显示设备包括:
显示器,用于显示图像;
控制器,与所述显示器通信连接,所述控制器被配置为:
在***启动过程中,获取当前指纹参数;
若所述当前指纹参数与历史指纹参数相同,获取当前***版本参数与上一***版本参数,若所述当前***版本参数与上一***版本参数的取值不同,对***软件进行针对所述当前***版本参数的优化;
若所述当前指纹参数与历史指纹参数的取值不相同,对所述***软件进行针对所述当前***版本参数的优化。
在一些实施例中,所述当前***版本参数和上一***版本参数的取值均设置有版本时间信息。
在一些实施例中,所述控制器还被配置为:
在对***软件进行针对所述当前***版本参数的优化后,设置所述上一***版本参数的取值为空。
在一些实施例中,所述当前***参数的取值为本次***启动的***程序的版本号,所述上一***版本参数的取值为在所述***启动前设置的上次***启动的***程序的版本号。
在一些实施例中,所述在***启动过程中,获取当前指纹参数之前,所述控制器还被配置为:
接收用户输入的***更新操作;
响应于所述***更新操作,将上一***版本参数的取值设置为***程序的版本号;
执行升级包的下载、校验及安装;
重新启动***。
第二方面,本申请提供了一种***启动方法,该方法包括:
在***启动过程中,获取当前指纹参数;
若所述当前指纹参数与历史指纹参数相同,获取当前***版本参数与上一***版本参数,若所述当前***版本参数与上一***版本参数不同,对***软件进行针对所述当前***版本参数的优化;
若所述当前指纹参数与历史指纹参数不相同,对所述***软件进行针对所述当前***版本参数的优化。
本申请提供的显示设备及***启动方法的有益效果包括:
本申请实施例在***启动过程中,通过对指纹参数和***版本号进行综合判断,在指纹参数不能判断本次***启动为新版本的首次启动时,通过***版本参数进行判断,根据***版本参数的取值变化确定本次本次***启动为新版本的首次启动,丰富了***启动的场景判断,减少了无法识别出***程序是新版本而没进行优化导致的***软件运行异常的问题,提升了***升级体验。
附图说明
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,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。
图1中示例性示出了根据一些实施例的显示设备与控制装置之间操作场景的示意图;
图2中示例性示出了根据一些实施例的控制装置100的硬件配置框图;
图3中示例性示出了根据一些实施例的显示设备200的硬件配置框图;
图4中示例性示出了根据一些实施例的显示设备200中软件配置示意图;
图5中示例性示出了根据一些实施例的***更新方法的流程示意图;
图6中示例性示出了根据一些实施例的***启动方法的流程示意图;
图7中示例性示出了根据一些实施例的***更新方法的流程示意图。
具体实施方式
为便于对申请的技术方案进行,以下首先在对本申请所涉及到的一些概念进行说明。
为使本申请的目的和实施方式更加清楚,下面将结合本申请示例性实施例中的附图,对本申请示例性实施方式进行清楚、完整地描述,显然,描述的示例性实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
需要说明的是,本申请中对于术语的简要说明,仅是为了方便理解接下来描述的实施方式,而不是意图限定本申请的实施方式。除非另有说明,这些术语应当按照其普通和通常的含义理解。
本申请中说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”等是用于区别类似或同类的对象或实体,而不必然意味着限定特定的顺序或先后次序,除非另外注明。应该理解这样使用的用语在适当情况下可以互换。
术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖但不排他的包含,例如,包含了一系列组件的产品或设备不必限于清楚地列出的所有组件,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些产品或设备固有的其它组件。
术语“模块”是指任何已知或后来开发的硬件、软件、固件、人工智能、模糊逻辑或硬件或/和软件代码的组合,能够执行与该元件相关的功能。
图1为根据实施例中显示设备与控制装置之间操作场景的示意图。如图1所示,用户可通过智能设备300或控制装置100操作显示设备200。
在一些实施例中,控制装置100可以是遥控器,遥控器和显示设备的通信包括红外协议通信或蓝牙协议通信,及其他短距离通信方式,通过无线或有线方式来控制显示设备200。用户可以通过遥控器上按键、语音输入、控制面板输入等输入用户指令,来控制显示设备200。
在一些实施例中,也可以使用智能设备300(如移动终端、平板电脑、计算机、笔记本电脑等)以控制显示设备200。例如,使用在智能设备上运行的应用程序控制显示设备200。
在一些实施例中,显示设备200还可以采用除了控制装置100和智能设备300之外的方式进行控制,例如,可以通过显示设备200设备内部配置的获取语音指令的模块直接接收用户的语音指令控制,也可以通过显示设备200设备外部设置的语音控制设备来接收用户的语音指令控制。
在一些实施例中,显示设备200还与服务器400进行数据通信。可允许显示设备200通过局域网(LAN)、无线局域网(WLAN)和其他网络进行通信连接。服务器400可以向显示设备200提供各种内容和互动。服务器400可以是一个集群,也可以是多个集群,可以包括一类或多类服务器。
图2示例性示出了根据示例性实施例中控制装置100的配置框图。如图2所示,控制装置100包括控制器110、通信接口130、用户输入/输出接口140、存储器、供电电源。控制装置100可接收用户的输入操作指令,且将操作指令转换为显示设备200可识别和响应的指令,起用用户与显示设备200之间交互中介作用。
图3示出了根据示例性实施例中显示设备200的硬件配置框图。
在一些实施例中,显示设备200包括调谐解调器210、通信器220、检测器230、外部装置接口240、控制器250、显示器260、音频输出接口270、存储器、供电电源、用户接口中的至少一种。
在一些实施例中控制器包括处理器,视频处理器,音频处理器,图形处理器,RAM,ROM,用于输入/输出的第一接口至第n接口。
在一些实施例中,显示器260包括用于呈现画面的显示屏组件,以及驱动图像显示的驱动组件,用于接收源自控制器输出的图像信号,进行显示视频内容、图像内容以及菜单操控界面的组件以及用户操控UI界面。
在一些实施例中,显示器260可为液晶显示器、OLED显示器、以及投影显示器,还可以为一种投影装置和投影屏幕。
在一些实施例中,通信器220是用于根据各种通信协议类型与外部设备或服务器进行通信的组件。例如:通信器可以包括Wifi模块,蓝牙模块,有线以太网模块等其他网络通信协议芯片或近场通信协议芯片,以及红外接收器中的至少一种。显示设备200可以通过通信器220与外部控制设备100或服务器400建立控制信号和数据信号的发送和接收。
在一些实施例中,用户接口,可用于接收控制装置100(如:红外遥控器等)的控制信号。
在一些实施例中,检测器230用于采集外部环境或与外部交互的信号。例如,检测器230包括光接收器,用于采集环境光线强度的传感器;或者,检测器230包括图像采集器,如摄像头,可以用于采集外部环境场景、用户的属性或用户交互手势,再或者,检测器230包括声音采集器,如麦克风等,用于接收外部声音。
在一些实施例中,外部装置接口240可以包括但不限于如下:高清多媒体接口接口(HDMI)、模拟或数据高清分量输入接口(分量)、复合视频输入接口(CVBS)、USB输入接口(USB)、RGB端口等任一个或多个接口。也可以是上述多个接口形成的复合性的输入/输出接口。
在一些实施例中,调谐解调器210通过有线或无线接收方式接收广播电视信号,以及从多个无线或有线广播电视信号中解调出音视频信号,如以及EPG数据信号。
在一些实施例中,控制器250和调谐解调器210可以位于不同的分体设备中,即调谐解调器210也可在控制器250所在的主体设备的外置设备中,如外置机顶盒等。
在一些实施例中,控制器250,通过存储在存储器上中各种软件控制程序,来控制显示设备的工作和响应用户的操作。控制器250控制显示设备200的整体操作。例如:响应于接收到用于选择在显示器260上显示UI对象的用户命令,控制器250便可以执行与由用户命令选择的对象有关的操作。
在一些实施例中,所述对象可以是可选对象中的任何一个,例如超链接、图标或其他可操作的控件。与所选择的对象有关操作有:显示连接到超链接页面、文档、图像等操作,或者执行与所述图标相对应程序的操作。
在一些实施例中控制器包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU),视频处理器,音频处理器,图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU),RAM Random AccessMemory,RAM),ROM(Read-Only Memory,ROM),用于输入/输出的第一接口至第n接口,通信总线(Bus)等中的至少一种。
CPU处理器。用于执行存储在存储器中操作***和应用程序指令,以及根据接收外部输入的各种交互指令,来执行各种应用程序、数据和内容,以便最终显示和播放各种音视频内容。CPU处理器,可以包括多个处理器。如,包括一个主处理器以及一个或多个子处理器。
在一些实施例中,图形处理器,用于产生各种图形对象,如:图标、操作菜单、以及用户输入指令显示图形等。图形处理器包括运算器,通过接收用户输入各种交互指令进行运算,根据显示属性显示各种对象;还包括渲染器,对基于运算器得到的各种对象,进行渲染,上述渲染后的对象用于显示在显示器上。
在一些实施例中,视频处理器,用于将接收外部视频信号,根据输入信号的标准编解码协议,进行解压缩、解码、缩放、降噪、帧率转换、分辨率转换、图像合成等视频处理,可得到直接可显示设备200上显示或播放的信号。
在一些实施例中,视频处理器,包括解复用模块、视频解码模块、图像合成模块、帧率转换模块、显示格式化模块等。其中,解复用模块,用于对输入音视频数据流进行解复用处理。视频解码模块,用于对解复用后的视频信号进行处理,包括解码和缩放处理等。图像合成模块,如图像合成器,其用于将图形生成器根据用户输入或自身生成的GUI信号,与缩放处理后视频图像进行叠加混合处理,以生成可供显示的图像信号。帧率转换模块,用于对转换输入视频帧率。显示格式化模块,用于将接收帧率转换后视频输出信号,改变信号以符合显示格式的信号,如输出RGB数据信号。
在一些实施例中,音频处理器,用于接收外部的音频信号,根据输入信号的标准编解码协议,进行解压缩和解码,以及降噪、数模转换、和放大处理等处理,得到可以在扬声器中播放的声音信号。
在一些实施例中,用户可在显示器260上显示的图形用户界面(GUI)输入用户命令,则用户输入接口通过图形用户界面(GUI)接收用户输入命令。或者,用户可通过输入特定的声音或手势进行输入用户命令,则用户输入接口通过传感器识别出声音或手势,来接收用户输入命令。
在一些实施例中,“用户界面”,是应用程序或操作***与用户之间进行交互和信息交换的介质接口,它实现信息的内部形式与用户可以接受形式之间的转换。用户界面常用的表现形式是图形用户界面(Graphic User Interface,GUI),是指采用图形方式显示的与计算机操作相关的用户界面。它可以是在电子设备的显示屏中显示的一个图标、窗口、控件等界面元素,其中控件可以包括图标、按钮、菜单、选项卡、文本框、对话框、状态栏、导航栏、Widget等可视的界面元素。
在一些实施例中,显示设备的***可以包括内核(Kernel)、命令解析器(shell)、文件***和应用程序。内核、shell和文件***一起组成了基本的操作***结构,它们让用户可以管理文件、运行程序并使用***。上电后,内核启动,激活内核空间,抽象硬件、初始化硬件参数等,运行并维护虚拟内存、调度器、信号及进程间通信(IPC)。内核启动后,再加载Shell和用户应用程序。应用程序在启动后被编译成机器码,形成一个进程。
显示设备的***可以包括内核(Kernel)、命令解析器(shell)、文件***和应用程序。内核、shell和文件***一起组成了基本的操作***结构,它们让用户可以管理文件、运行程序并使用***。上电后,内核启动,激活内核空间,抽象硬件、初始化硬件参数等,运行并维护虚拟内存、调度器、信号及进程间通信(IPC)。内核启动后,再加载Shell和用户应用程序。应用程序在启动后被编译成机器码,形成一个进程。
如图4所示,将显示设备的***分为三层,从上至下分别为应用层、中间件层和硬件层。
应用层主要包含电视上的常用应用,以及应用框架(Application Framework),其中,常用应用主要是基于浏览器Browser开发的应用,例如:HTML5 APPs;以及原生应用(Native APPs)。
应用框架(Application Framework)是一个完整的程序模型,具备标准应用软件所需的一切基本功能,例如:文件存取、资料交换...,以及这些功能的使用接口(工具栏、状态列、菜单、对话框)。
原生应用(Native APPs)可以支持在线或离线,消息推送或本地资源访问。
中间件层包括各种电视协议、多媒体协议以及***组件等中间件。中间件可以使用***软件所提供的基础服务(功能),衔接网络上应用***的各个部分或不同的应用,能够达到资源共享、功能共享的目的。
硬件层主要包括HAL接口、硬件以及驱动,其中,HAL接口为所有电视芯片对接的统一接口,具体逻辑由各个芯片来实现。驱动主要包含:音频驱动、显示驱动、蓝牙驱动、摄像头驱动、WIFI驱动、USB驱动、HDMI驱动、传感器驱动(如指纹传感器,温度传感器,压力传感器等)、以及电源驱动等。
在一些实施例中的硬件或软件架构可以基于上述实施例中的介绍,在一些实施例中可以是基于相近的其他硬件或软件架构,可以实现本申请的技术方案即可。
在一些实施例中,显示设备被配置为定期与服务器进行交互,检测服务器上是否有针对该型号的显示设备的新的***版本,若检测到新的***版本,可根据用户的配置,下载新的***版本的安装包,在下载完后进行安装,或根据用户同意更新再进行更新。
在一些实施例中,显示设备被配置为在接收到用户的检测***更新的操作后,再向服务器发出请求,以检测是否有新的***版本。在检测到新的***版本后,可根据用户同意更新,下载新***版本的安装包,在下载完后自动进行安装。
在一些实施例中,显示设备上的***自带的应用程序是针对一个版本的***程序研发的,在***程序的版本升级后,显示设备自带的应用程序可能会出现不兼容的情况。
在一些实施例中,显示设备上安装的应用程序包括***自带的应用程序和用户安装的应用程序,其中,用户安装的应用程序通常支持较多的***版本,较少出现***升级后不能运行的情况,因此,本申请主要解决***自带的应用程序在***升级后不能正常运行的问题。
为解决显示设备在***更新后应用程序不能正常运行的问题,本申请提供了一种***启动方法,该***方法可应用于显示设备的***更新场景,除了显示设备,该方法也可应用于其他支持OTA的终端设备上。
在一些实施例中,***更新场景可包括fingerprint(指纹)参数改变的场景和fingerprint(指纹)参数不改变的场景,其中,fingerprint(指纹)参数改变的场景通常为一些***更新幅度较大的场景,如安卓10升级至安卓11,fingerprint(指纹)参数改变的场景通常为一些***更新幅度较小的场景,如两个版本都是基于安卓10的版本,新版本解决了旧版本一些bug(故障)。
在***更新场景下,***启动的触发时机可参见图5,为根据一些实施例的***更新方法的流程示意图,如图5所示,该方法可包括如下步骤:
步骤S110:接收用户输入的***更新操作。
在一些实施例中,显示设备的设置页面有***更新控件,用户点击该***更新控件的操作可为***更新操作。
步骤S120:响应于所述***更新操作,将上一***版本参数的取值设置为***程序的版本号。
在一些实施例中,persist.vt.ota.last_version(上一***版本)参数的取值为版本号。
在一些实施例中,显示设备在接收到***更新控件的触发信号后,可获取当前的***程序的版本号,然后设置上一***版本参数的取值为该该版本号。
步骤S130:执行升级包的下载、校验及安装。
在一些实施例中,显示设备可与服务器进行交互,下载最新版本的安装包,然后对安装包进行校验,校验完后进行安装。
步骤S140:重新启动***。
在一些实施例中,在安装包完成后,显示设备自动重启***。
参见图6,为根据一些实施例的***启动方法,需要说明的是,该***方法不仅适用于***更新场景,也适用于非***更新场景。该方法可包括如下步骤:
步骤S210:在***启动过程中,获取当前指纹参数。
在一些实施例中,若本次***启动不是新版本***的首次启动,则不需进行Odex优化,若本次***启动是新版本***的首次启动,则需进行Odex优化。
在一些实施例中,每个版本的***程序安装包中包含指纹参数,显示设备将一个***程序安装包进行解析后可得到***程序和版本参数,该版本参数可包括fingerprint(指纹)参数。两个版本的***程序安装包中,指纹参数可能相同,也可能不相同。在每一次的***启动过程中,可获取当前正在启动的***程序对应的当前指纹参数,以及上一版本的***程序对应的历史指纹参数,判断这两个指纹参数是否相同。其中,历史指纹参数是指上一次***启动时的***程序对应的指纹参数。
在一些实施例中,指纹参数包括指定的一些配置,包含品牌名、标识码等等。含义为标识***程序的软件版本的一种配置项,该配置项可能不包括时间信息。
步骤S220:若所述当前指纹参数与历史指纹参数相同,获取当前***版本参数与上一***版本参数,若所述当前***版本参数与上一***版本参数的取值不相同,对***软件进行针对所述当前***版本参数的优化。
在一些实施例中,由于两个***版本中的指纹参数可能相同,因此,若本次***启动时的当前指纹参数与上次***启动时的历史指纹参数相同,不能证明本次***启动的***程序与上次***启动的***程序不同。
在一些实施例中,版本参数可包括***程序的***版本号,该***版本号可设置有版本时间信息,该版本时间信息对应的时间为该版本的***程序的生成时间。示例性的,一个***版本号为AL0405,表示该***程序是2021年4月5日凌晨00:00至01:00之间编译生成的;一个***版本号为BL0418,表示该***程序是2021年4月18日凌晨00:00至01:00之间编译生成的,其中,A表示凌晨00:00至01:00,L表示2021年。由于***版本号是根据***程序的生成时间生成的,因此,不同的***版本***版本号不相同,可根据***版本号确定***版本确定本次***启动的***程序与上次***启动的***程序是否相同。
在一些实施例中,当前运行的***程序的***版本号以只读属性(ro.vt.software.version)配置项的形式存储,存储格式如下:[ro.vt.software.version]:[xxxxxx],其中,xxxxxx表示***版本号,如AL0405、BL0418等等。通过标准的Android***接口SystemProperties.get()即可获取该***版本号。
在一些实施例中,上次***启动的***程序的***版本号存储在Android标准属性值per sist.vt.ota.last_version中,该属性值存储在显示设备的data(数据)分区。通过Android标准的SystemProperties.get()可获取该***版本号。
在一些实施例中,若判断出当前运行的***程序的***版本号与上次***启动的***程序的***版本号不相同,则表明当前的***启动是新版本的***程序的首次启动,需要对***软件进行优化,如进行Odex优化,以避免***软件运行异常。
步骤S230:若所述当前指纹参数与历史指纹参数的取值不相同,对所述***软件进行针对所述当前***版本参数的优化。
在一些实施例中,若当前指纹参数与历史指纹参数不相同,则表明当前运行的***程序与上次***启动时运行的***程序版本不同,当前的***启动为新版本的首次启动,需要对***软件进行优化,如进行Odex优化,以避免***软件运行,当前***版本号与历史***版本号也相同,则表明当前的***启动与上次的***启动,启动的都是同一个版本的***程序,无需进行***软件的优化。
在一些施例中,odex是apk中提取出来的可运行文件,即将apk中的classes.dex文件通过dex优化过程将其优化生成一个.odex文件单独存放,原apk中的classes.dex文件会保留。
通过上述实施例可见,在***启动过程中,通过对指纹参数和***版本号进行综合判断,丰富了***启动的场景判断,减少了无法识别出***程序是新版本而没进行优化导致的***软件运行异常的问题,提升了***升级体验。
为对图6所示的***启动方法做进一步说明,图7示出了一种***升级方法的流程示意图,如图7所示,该方法可包括如下步骤:
步骤S301:OTA流程启动。
在一些实施例中,显示设备支持自动进行OTA升级,显示设备可定期启动OTA流程。
在一些实施例中,显示设备支持手动进行OTA升级,用户可在显示设备的设置页面通过点击***更新控件以启动OTA流程。
步骤S302:判断上一***版本参数的取值是否为空。
在一些实施例中,显示设备被配置为在***升级的末尾,通过SystemProperties.set()接口可设置persist.vt.ota.last_version=null,其中,persist.vt.ota.last_version为上一***版本参数,null表示空,因此,在步骤S301之后执行步骤S302,persist.vt.ota.last_version为空。
步骤S303:若上一***版本参数的取值为空,判断是否存在升级策略。
在一些实施例中,在上一***版本参数的取值为空时,显示设备可与服务器进行交互,以得到是否存在新的升级策略。
示例性的,显示设备与服务器的交互方法可为:
显示设备向服务器发送一个***升级请求,该***升级请求可包含显示设备的设备标识和当前的***版本号。其中,当前的***版本号的获取方式可为:通过标准的Android***接口SystemProperties.get()获取。
服务器在接收到***升级请求后,可根据***升级请求中的设备标识,获取该设备标识对应的最新的***版本号。服务器可判断最新的***版本号与显示设备的***版本号是否一致,若一致,则向设备返回表示没有升级策略的请求结果,若不一致,则生成包含最新的***版本号和该最新的***版本号的安装包下载地址的升级策略,将该升级策略作为请求结果反馈给显示设备。
步骤S304:若存在升级策略,展示升级提醒,判断用户是否选择“同意升级”。
在一些实施例中,若显示设备接收到的来自服务器的请求结果包括升级策略,则根据升级策略中的***版本号,生成并展示升级提醒。该升级提醒的内容可为:“检测到新版本,是否升级?同意升级下次再说,”其中,“同意升级”和“下次再说”为可为用户可操作的控件。用户可点击“同意升级”控件或“下次再说”控件。若显示设备接收到“同意升级”控件的触发信号,则表明用户同意升级,若接收到“拒绝升级”控件的触发信号,则表明用户拒绝升级。
步骤S305:获取当前基于编译时间的版本号,并设置到persist.vt.ota.last_version。
在一些实施例中,若当前基于编译时间的***版本号为AL0405,则可设置persist.vt.ota.last_version:persist.vt.ota.last_version=AL0405。
步骤S306:依次执行下载、校验及安装、重启的步骤。
在一些实施例中,显示设备在设置完persist.vt.ota.last_version后,可从升级策略中获取安装包下载地址,从该下载地址下载新版本***程序的安装包,在下载完毕后,对安装包进行校验,在校验完毕后,将安装包进行安装,在安装完毕后,执行***重启。
在一些实施例中,安装包的校验包括签名校验和唯一性校验,其中签名校验是安全要求的要求,保证此升级包经过***签名,唯一性校验是保证下载到电视中的升级包与OTA升级服务器上配置的OTA升级包,即安装包一致。
步骤S307:PMS进程启动。
在一些实施例中,PMS(PackageManagerService,包管理服务)进程在启动后可获取当前运行的***程序的fingerprint参数。
步骤S308:判断当前的指纹参数相对于上一次***启动时的指纹参数是否改变。
在一些实施例中,PMS进程对可安装包中的fingerprint参数进行判断,判断当前安装包中的fingerprint参数是否与上一次***启动时的fingerprint参数一致。若不一致,则可调转至步骤S311。
步骤S309:若指纹参数未改变,判断persist.vt.ota.last_version是否为空。
在一些实施例中,若步骤S305中将当前版本号成功设置到persist.vt.ota.last_version中,则persist.vt.ota.last_version将不为空;若步骤S305中设置失败,则persist.vt.ota.last_version将为空。若persist.vt.ota.last_version为空,可返回至步骤S301,重新启动OTA流程。
步骤S310:若persist.vt.ota.last_version不为空,判断当前的***版本号和历史的***版本号是否相等。
在一些实施例中,若persist.vt.ota.last_version不为空,可继续判断当前的***版本号和历史的***版本号是否相等,若相等,则表明升级出错,可返回至步骤S301,重新启动OT A流程,若不相等,可继续执行下一步骤。
步骤S311:若不相等,则执行Odex优化。
在一些实施例中,Odex优化是解析预置应用,然后进行转码的过程。具体步骤如下:
通过压缩工具对apk进行解压,解压出来的内容中有一个名为classes.dex的文件。将该文件从apk中解压出来保存在data/app目录中。
如果当前运行在Dalvik虚拟机下,Dalvik会对classes.dex进行一次“翻译,”“翻译”的过程也就是守护进程installd的函数dexopt来对dex字节码进行优化,实际上也就是由dex文件生成odex文件,最终odex文件被保存在显示设备的VM缓存目录data/dalvik-cache下。其中,这里所生成的odex文件依旧是以dex为后缀名,格式如:system@priv-app@[email protected]@classes.dex。
步骤S312:将上一***版本参数置空。
在一些实施例中,将上一***版本参数置空的方式可为,设置persist.vt.ota.last_version=null。若在步骤S302中得到上一***版本参数的取值不为空,则将其置空。
步骤S313:OTA流程结束。
在一些实施例中,在执行完Odex优化后,OTA流程结束。
由上述实施例可见,本申请实施例在***启动过程中,通过对指纹参数和***版本号进行综合判断,在指纹参数不能判断本次***启动为新版本的首次启动时,通过***版本参数进行判断,根据***版本参数的取值变化确定本次本次***启动为新版本的首次启动,丰富了***启动的场景判断,减少了无法识别出***程序是新版本而没进行优化导致的***软件运行异常的问题,提升了***升级体验。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。
为了方便解释,已经结合具体的实施方式进行了上述说明。但是,上述示例性的讨论不是意图穷尽或者将实施方式限定到上述公开的具体形式。根据上述的教导,可以得到多种修改和变形。上述实施方式的选择和描述是为了更好的解释原理以及实际的应用,从而使得本领域技术人员更好的使用所述实施方式以及适于具体使用考虑的各种不同的变形的实施方式。
Claims (8)
1.一种显示设备,其特征在于,包括:
显示器,用于显示图像;
控制器,与所述显示器通信连接,所述控制器被配置为:
在***启动过程中,获取当前指纹参数;
若所述当前指纹参数与历史指纹参数相同,获取当前***版本参数与上一***版本参数,若所述当前***版本参数与上一***版本参数的取值不同,对***软件进行针对所述当前***版本参数的优化,其中,所述历史指纹参数是指上一次***启动时的***程序对应的指纹参数;
若所述当前指纹参数与历史指纹参数的取值不相同,对所述***软件进行针对所述当前***版本参数的优化;
若所述指纹参数与历史指纹参数相同,所述当前***版本参数与上一***版本参数相同,不对所述***软件进行针对所述当前***版本参数的优化。
2.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,所述当前***版本参数和上一***版本参数的取值均设置有版本时间信息。
3.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:
在对***软件进行针对所述当前***版本参数的优化后,设置所述上一***版本参数的取值为空。
4.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,所述当前***版本参数的取值为本次***启动的***程序的版本号,所述上一***版本参数的取值为在所述***启动前设置的上次***启动的***程序的版本号。
5.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,对***软件进行针对所述当前***版本参数的优化,包括:
对***软件进行针对所述当前***版本参数的Odex优化。
6.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,所述在***启动过程中,获取当前指纹参数之前,所述控制器还被配置为:
接收用户输入的***更新操作;
响应于所述***更新操作,将上一***版本参数的取值设置为***程序的版本号;
执行升级包的下载、校验及安装;
重新启动***。
7.一种***启动方法,其特征在于,包括:
在***启动过程中,获取当前指纹参数;
若所述当前指纹参数与历史指纹参数相同,获取当前***版本参数与上一***版本参数,若所述当前***版本参数与上一***版本参数不同,对***软件进行针对所述当前***版本参数的优化,其中,所述历史指纹参数是指上一次***启动时的***程序对应的指纹参数;
若所述当前指纹参数与历史指纹参数不相同,对所述***软件进行针对所述当前***版本参数的优化;
若所述指纹参数与历史指纹参数相同,所述当前***版本参数与上一***版本参数相同,不对所述***软件进行针对所述当前***版本参数的优化。
8.根据权利要求7所述的***启动方法,其特征在于,所述在***启动过程中,获取当前指纹参数之前,还包括:
接收用户输入的***更新操作;
将上一***版本参数的取值设置为***程序的版本号;
响应于所述***更新操作,执行升级包的下载、校验及安装;
重新启动***。
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