Android Java混淆(ProGuard)

本文介绍了Android平台上的Java代码混淆工具ProGuard,详细解释了如何在Android Eclipse环境中配置并使用ProGuard进行代码混淆,同时提供了proguard.cfg配置文件的具体内容及作用说明。

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Android Java混淆(ProGuard)


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Android Java混淆(ProGuard)

ProGuard简介

       ProGuard是一个SourceForge上非常知名的开源项目。官网网址是:http://proguard.sourceforge.net/

       Java的字节码一般是非常容易反编译的。为了很好的保护Java源代码,我们往往会对编译好的class文件进行混淆处理。ProGuard的主要作用就是混淆。当然它还能对字节码进行缩减体积、优化等,但那些对于我们来说都算是次要的功能。

       引用ProGuard官方的一段话来介绍就是:

       ProGuard is a free Java class file shrinker, optimizer, obfuscator, and preverifier. It detects and removes unused classes, fields, methods, and attributes. It optimizes bytecode and removes unused instructions. It renames the remaining classes, fields, and methods using short meaningless names. Finally, it preverifies the processed code for Java 6 or for Java Micro Edition.


Android Eclipse开发环境与ProGuard

       在Android 2.3以前,混淆Android代码只能手动添加proguard来实现代码混淆,非常不方便。而2.3以后,Google已经将这个工具加入到了SDK的工具集里。具体路径:SDK\tools\proguard。当创建一个新的Android工程时,在工程目录的根路径下,会出现一个proguard的配置文件proguard.cfg。也就是说,我们可以通过简单的配置,在我们的elipse工程中直接使用ProGuard混淆Android工程。

       具体混淆的步骤非常简单。首先,我们需要在工程描述文件default.properties中,添加一句话,启用ProGuard。如下所示:

 1  # This file is automatically generated by Android Tools.
 2  # Do not modify this file -- YOUR CHANGES WILL BE ERASED!
 3 
 4  # This file must be checked in Version Control Systems.
 5 
 6  # To customize properties used by the Ant build system use ,
 7  " build.properties " ,  and override values to adapt the script to your
 8  # project structure.
 9  # Indicates whether an apk should be generated for each density.
10  split.density = false
11  # Project target.
12  target = android- 10
13  proguard.config = proguard.cfg
14 


       这样,Proguard就可以使用了。当我们正常通过Android Tools导出Application Package时,Proguard就会自动启用,优化混淆你的代码。

 

 

      
    导出成功后,你可以反编译看看混淆的效果。一些类名、方法名和变量名等,都变成了一些无意义的字母或者数字。证明混淆成功!


proguard.cfg配置

       稍微深入想一下混淆后的结果,你就会发现,如果一些提供给外部的类、方法、变量等名字被改变了,那么程序本身的功能就无法正常实现。那么Proguard如何知道哪些东西是可以改名,而哪些是不能改变的呢?

       这个是靠proguard.cfg文件来进行配置的。Android工程中默认自动生成的proguard.cfg已经针对Android的一般情况进行了配置,我们打开这个配置文件。内容大概如下:

 1  -optimizationpasses  5
 2  -dontusemixedcaseclassnames
 3  -dontskipnonpubliclibraryclasses
 4  -dontpreverify
 5  -verbose
 6  -optimizations !code/simplification/arithmetic , !field/* , !class/merging/*
 7  -keep public class * extends android.app.Activity
 8  -keep public class * extends android.app.Application
 9  -keep public class * extends android.app.Service
10  -keep public class * extends android.content.BroadcastReceiver
11  -keep public class * extends android.content.ContentProvider
12  -keep public class * extends android.app.backup.BackupAgentHelper
13  -keep public class * extends android.preference.Preference
14  -keep public class com.android.vending.licensing.ILicensingService
15 
16  -keepclasseswithmembernames class * {
17      native <methods> ;
18  }
19 
20  -keepclasseswithmembernames class * {
21      public <init>(android.content.Context ,  android.util.AttributeSet) ;
22  }
23 
24  -keepclasseswithmembernames class * {
25      public <init>(android.content.Context ,  android.util.AttributeSet ,  int) ;
26  }
27 
28  -keepclassmembers enum * {
29      public static ** []  values() ;
30      public static ** valueOf(java.lang.String) ;
31  }
32 
33  -keep class * implements android.os.Parcelable {
34    public static final android.os.Parcelable$Creator * ;
35  }
36 


    它主要保留了继承自Activity、Application、Service、BroadcastReceiver、ContentProvider、BackupAgentHelper、Preference和ILicensingService的子类。因为这些子类,都是可能被外部调用的。

另外,它还保留了含有native方法的类、构造函数从xml构造的类(一般为View的子类)、枚举类型中的values和valueOf静态方法、继承Parcelable的跨进程数据类。

       在实际的一个工程项目中,可能Google自动生成的配置不能胜任我们的混淆工作。所以,我们往往需要自己编写一些ProGuard配置。这方面的资料在官网的Manual -> Usage里有详细说明。大家可以研究一下。


参考资料

ProGuard 官方

Android 2.3 代码混淆proguard技术介绍》

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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