ant编译android

android 其实在编译的时候是使用sdk内部的ant工具来完成的。但有时候,我们不得不手动调用ant来完成编译。android的应用一般都在应用市场上发布,但是国内应用市场实在是五花八门,为了统计自己的应用在各个市场的激活情况,不得不在程序内部配置与市场有关的标示。实际应用中,就不得不通过脚本来调用ant来进行批量编译了。

首先下载ant,设置环境变量ANT_HOME为ant所在的目录,并且将%ANT_HOME%bin;%ANT_HOME%lib;目录加入系统环境变量PATH中;将sdk目录的tools和platform-tools两个目录加入环境变量PATH中。

在命令行中,进入项目所在目录,然后运行

android update project -p .

这样就会生成build.xml文件,如果当前项目还依赖于android library项目的话,也要进入依赖的项目同样运行上述命令来生成build.xml.然后在当前项目中新建ant.properties文件,并在其中添加如下内容:

java.target=1.6
java.source=1.6
key.store=签名keystore文件所在路径
key.alias=签名密钥的别名
key.store.password=keystore文件的密码
key.alias.password=签名密钥的密码

接着就是脚本编写过程,推荐将配置信息已properties文件的形式存放于assets文件夹中,然后通过脚本程序来动态改变这个配置文件,在这个过程中还可能牵扯到修改源代码或者xml文件、图片资源等操作。脚本语言推荐使用perl。最后调用ant命令来完成编译动作。编译的命令很简单,就是在项目根目录下运行如下命令:
ant release

即可调用ant完成编译工作。
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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