Android 17 כולל תכונות חדשות וממשקי API חדשים ושימושיים למפתחים. בקטעים הבאים מופיע סיכום של התכונות האלה שיעזור לכם להתחיל להשתמש בממשקי ה-API שקשורים אליהן.
רשימה מפורטת של ממשקי API חדשים, ממשקי API שעברו שינוי וממשקי API שהוסרו מופיעה בדוח השוואה בין גרסאות של API. פרטים על ממשקי API חדשים זמינים בהפניית Android API. ממשקי API חדשים מסומנים כדי להקל על האיתור שלהם.
כדאי גם לבדוק תחומים שבהם שינויים בפלטפורמה עשויים להשפיע על האפליקציות שלכם. למידע נוסף, ראו את הדפים הבאים:
- שינויים בהתנהגות שמשפיעים על אפליקציות שמטרגטות ל-Android 17
- שינויים בהתנהגות שמשפיעים על כל האפליקציות בלי קשר ל-
targetSdkVersion.
פונקציונליות עיקרית
Android 17 מוסיפה את התכונות החדשות הבאות שקשורות לפונקציונליות הליבה של Android.
טריגרים חדשים של ProfilingManager
ב-Android 17 נוספו כמה טריגרים חדשים של המערכת ל-ProfilingManager כדי לעזור לכם לאסוף נתונים מפורטים לניפוי באגים בבעיות ביצועים.
הטריגרים החדשים הם:
-
TRIGGER_TYPE_COLD_START: הטריגר מופעל במהלך הפעלה קרה של האפליקציה. התשובה כוללת דוגמה למחסנית קריאות ומעקב מערכת. -
TRIGGER_TYPE_OOM: הטריגר מופעל כשאפליקציה יוצרתOutOfMemoryErrorומספקת בתגובה Java Heap Dump. -
TRIGGER_TYPE_KILL_EXCESSIVE_CPU_USAGE: הטריגר מופעל כשאפליקציה נסגרת בגלל שימוש חריג ומוגזם במעבד, ומספק דגימה של מחסנית הקריאות בתגובה.
כדי להבין איך להגדיר את טריגר המערכת, אפשר לעיין בתיעוד בנושא יצירת פרופילים שמבוססת על טריגרים ובתיעוד בנושא אחזור וניתוח של נתוני פרופילים.
ממשקי JobDebugInfo API
ב-Android 17 נוספו ממשקי API חדשים של JobDebugInfo כדי לעזור למפתחים לנפות באגים במשימות של JobScheduler – למה הן לא פועלות, כמה זמן הן פעלו ומידע מצטבר אחר.
השיטה הראשונה של ממשקי JobDebugInfo API המורחבים היא getPendingJobReasonStats(), שמחזירה מפה של הסיבות לכך שהעבודה הייתה במצב של ביצוע בהמתנה ומשך ההמתנה המצטבר שלהן. השיטה הזו מצטרפת לשיטות getPendingJobReasonsHistory() ו-getPendingJobReasons() כדי לספק לכם תובנות לגבי הסיבה לכך שעבודה מתוזמנת לא פועלת כמצופה, אבל היא מפשטת את אחזור המידע בכך שהיא מאפשרת לקבל את משך הזמן ואת הסיבה לעבודה בשיטה אחת.
לדוגמה, עבור jobId שצוין, יכול להיות שהשיטה תחזיר את PENDING_JOB_REASON_CONSTRAINT_CHARGING ואת משך הזמן 60,000 אלפיות השנייה, מה שמציין שהעבודה הייתה בהמתנה במשך 60,000 אלפיות השנייה כי לא התקיים התנאי של הטעינה.
פרטיות
Android 17 כוללת את התכונות החדשות הבאות לשיפור הפרטיות של המשתמשים.
הכלי לבחירת אנשי קשר ב-Android
כלי בחירת אנשי הקשר ב-Android הוא ממשק סטנדרטי שמאפשר למשתמשים לשתף אנשי קשר עם האפליקציה שלכם. הכלי זמין במכשירים עם Android 17 ואילך, והוא מציע חלופה ששומרת על הפרטיות להרשאה הרחבה READ_CONTACTS. במקום לבקש גישה לכל פנקס הכתובות של המשתמש, האפליקציה מציינת את שדות הנתונים שהיא צריכה, כמו מספרי טלפון או כתובות אימייל, והמשתמש בוחר אנשי קשר ספציפיים לשיתוף. ההרשאה הזו מעניקה לאפליקציה גישת קריאה רק לנתונים שנבחרו, וכך מאפשרת שליטה מדויקת תוך שמירה על חוויית משתמש עקבית עם יכולות מובנות של חיפוש, מעבר בין פרופילים ובחירה מרובה, בלי שתצטרכו ליצור או לתחזק את ממשק המשתמש.
מידע נוסף זמין במאמרי העזרה בנושא כלי בחירת אנשי קשר.
אבטחה
ב-Android 17 נוספו התכונות החדשות הבאות לשיפור האבטחה של המכשיר והאפליקציות.
מצב ההגנה המתקדמת ב-Android (AAPM)
מצב ההגנה המתקדמת ב-Android מציע למשתמשי Android קבוצה חדשה ועוצמתית של תכונות אבטחה, שמסמנת צעד משמעותי בהגנה על המשתמשים – במיוחד על אלה שנמצאים בסיכון גבוה יותר – מפני מתקפות מתוחכמות. התכונה AAPM היא תכונה אופציונלית, והיא מופעלת באמצעות הגדרת תצורה אחת שהמשתמשים יכולים להפעיל בכל שלב כדי להחיל קבוצה של אמצעי הגנה מבוססי-דעות.
ההגדרות הבסיסיות האלה כוללות חסימה של התקנת אפליקציות ממקורות לא מוכרים (העברה צדדית), הגבלה של העברת נתונים דרך USB ודרישה להפעלת סריקה של Google Play Protect, מה שמצמצם באופן משמעותי את שטח הפנים של המכשיר שחשוף להתקפות.
מפתחים יכולים להשתמש בממשק API AdvancedProtectionManager כדי לזהות את סטטוס המצב, וכך לאפשר לאפליקציות לאמץ באופן אוטומטי עמדה של אבטחה מוגברת או להגביל פונקציונליות בסיכון גבוה כשמשתמש מצטרף.
קישוריות
ב-Android 17 נוספו התכונות הבאות לשיפור הקישוריות של המכשיר והאפליקציה.
רשתות לוויין מוגבלות
מבצעת אופטימיזציות כדי לאפשר לאפליקציות לפעול ביעילות ברשתות לווייניות עם רוחב פס נמוך.
חוויית המשתמש וממשק המשתמש של המערכת
Android 17 כוללת את השינויים הבאים לשיפור חוויית המשתמש.
הפעלה רציפה
התכונה Handoff היא תכונה חדשה ו-API חדש שיושקו ב-Android 17. מפתחי אפליקציות יוכלו לשלב אותם כדי לספק למשתמשים שלהם המשכיות בין מכשירים. התכונה הזו מאפשרת למשתמש להתחיל פעילות באפליקציה במכשיר Android אחד ולהעביר אותה למכשיר Android אחר. התכונה'העברה חלקה' פועלת ברקע של המכשיר של המשתמש ומציגה פעילויות זמינות מהמכשירים הסמוכים האחרים של המשתמש דרך נקודות כניסה שונות, כמו מרכז האפליקציות וסרגל המשימות, במכשיר המקבל.
אפליקציות יכולות להגדיר את התכונה 'המשכיות' כדי להפעיל את אותה אפליקציית Android מקורית, אם היא מותקנת וזמינה במכשיר המקבל. בתהליך הזה של מעבר מאפליקציה לאפליקציה, המשתמש מועבר באמצעות קישור עומק לפעילות המיועדת. אפשרות אחרת היא להציע את ההעברה מאפליקציה לאתר כחלופה או להטמיע אותה ישירות באמצעות העברת כתובת URL.
התמיכה בהעברה בין מכשירים מקושרים מיושמת על בסיס כל פעילות בנפרד. כדי להפעיל את התכונה Handoff, צריך להריץ את השיטה setHandoffEnabled() לפעילות. יכול להיות שיהיה צורך להעביר נתונים נוספים עם ההעברה כדי שהפעילות שנוצרה מחדש במכשיר המקבל תוכל לשחזר את המצב המתאים. מטמיעים את הקריאה החוזרת (callback) onHandoffActivityRequested() כדי להחזיר אובייקט HandoffActivityData שמכיל פרטים שמציינים איך התכונה 'העברה מהירה' צריכה לטפל בפעילות וליצור אותה מחדש במכשיר המקבל.
Live Update - Semantic color API
ב-Android 17, התכונה עדכון בזמן אמת מפעילה את ממשקי ה-API של Semantic Coloring כדי לתמוך בצבעים עם משמעות אוניברסלית.
המחלקות הבאות תומכות בצביעה סמנטית:
NotificationNotification.MetricNotification.ProgressStyle.PointNotification.ProgressStyle.Segment
צביעה
- ירוק: משויך לבטיחות. הצבע הזה צריך לשמש במקרים שבהם רוצים להודיע לאנשים שאתם במצב בטוח.
- כתום: לסימון אזהרה וסכנות פיזיות. הצבע הזה צריך לשמש במצבים שבהם המשתמשים צריכים לשים לב כדי להגדיר הגדרת הגנה טובה יותר.
- אדום: בדרך כלל מציין סכנה, עצירה. היא צריכה להיות מוצגת במקרים שבהם נדרשת התייחסות דחופה של אנשים.
- כחול: צבע ניטרלי לתוכן שמספק מידע וצריך לבלוט מתוכן אחר.
בדוגמה הבאה אפשר לראות איך להחיל סגנונות סמנטיים על טקסט בהתראה:
val ssb = SpannableStringBuilder()
.append("Colors: ")
.append("NONE", Notification.createSemanticStyleAnnotation(SEMANTIC_STYLE_UNSPECIFIED), 0)
.append(", ")
.append("INFO", Notification.createSemanticStyleAnnotation(SEMANTIC_STYLE_INFO), 0)
.append(", ")
.append("SAFE", Notification.createSemanticStyleAnnotation(SEMANTIC_STYLE_SAFE), 0)
.append(", ")
.append("CAUTION", Notification.createSemanticStyleAnnotation(SEMANTIC_STYLE_CAUTION), 0)
.append(", ")
.append("DANGER", Notification.createSemanticStyleAnnotation(SEMANTIC_STYLE_DANGER), 0)
Notification.Builder(context, channelId)
.setSmallIcon(R.drawable.ic_icon)
.setContentTitle("Hello World!")
.setContentText(ssb)
.setOngoing(true)
.setRequestPromotedOngoing(true)
UWB Downlink-TDoA API for Android 17
הערכת מרחק באמצעות מדידת הפרשי זמני הגעה של אותות (DL-TDoA) מאפשרת למכשיר לקבוע את המיקום שלו ביחס למספר נקודות עיגון על ידי מדידת זמני ההגעה היחסיים של האותות.
בקטע הקוד הבא אפשר לראות איך מאתחלים את Ranging Manager, בודקים את היכולות של המכשיר ומתחילים סשן DL-TDoA:
Kotlin
class RangingApp {
fun initDlTdoa(context: Context) {
// Initialize the Ranging Manager
val rangingManager = context.getSystemService(RangingManager::class.java)
// Register for device capabilities
val capabilitiesCallback = object : RangingManager.CapabilitiesCallback {
override fun onRangingCapabilities(capabilities: RangingCapabilities) {
// Make sure Dl-TDoA is supported before starting the session
if (capabilities.uwbCapabilities != null && capabilities.uwbCapabilities!!.isDlTdoaSupported) {
startDlTDoASession(context)
}
}
}
rangingManager.registerCapabilitiesCallback(Executors.newSingleThreadExecutor(), capabilitiesCallback)
}
fun startDlTDoASession(context: Context) {
// Initialize the Ranging Manager
val rangingManager = context.getSystemService(RangingManager::class.java)
// Create session and configure parameters
val executor = Executors.newSingleThreadExecutor()
val rangingSession = rangingManager.createRangingSession(executor, RangingSessionCallback())
val rangingRoundIndexes = intArrayOf(0)
val config: ByteArray = byteArrayOf() // OOB config data
val params = DlTdoaRangingParams.createFromFiraConfigPacket(config, rangingRoundIndexes)
val rangingDevice = RangingDevice.Builder().build()
val rawTagDevice = RawRangingDevice.Builder()
.setRangingDevice(rangingDevice)
.setDlTdoaRangingParams(params)
.build()
val dtTagConfig = RawDtTagRangingConfig.Builder(rawTagDevice).build()
val preference = RangingPreference.Builder(DEVICE_ROLE_DT_TAG, dtTagConfig)
.setSessionConfig(SessionConfig.Builder().build())
.build()
// Start the ranging session
rangingSession.start(preference)
}
}
private class RangingSessionCallback : RangingSession.Callback {
override fun onDlTdoaResults(peer: RangingDevice, measurement: DlTdoaMeasurement) {
// Process measurement results here
}
}
Java
public class RangingApp {
public void initDlTdoa(Context context) {
// Initialize the Ranging Manager
RangingManager rangingManager = context.getSystemService(RangingManager.class);
// Register for device capabilities
RangingManager.CapabilitiesCallback capabilitiesCallback = new RangingManager.CapabilitiesCallback() {
@Override
public void onRangingCapabilities(RangingCapabilities capabilities) {
// Make sure Dl-TDoA is supported before starting the session
if (capabilities.getUwbCapabilities() != null && capabilities.getUwbCapabilities().isDlTdoaSupported) {
startDlTDoASession(context);
}
}
};
rangingManager.registerCapabilitiesCallback(Executors.newSingleThreadExecutor(), capabilitiesCallback);
}
public void startDlTDoASession(Context context) {
RangingManager rangingManager = context.getSystemService(RangingManager.class);
// Create session and configure parameters
Executor executor = Executors.newSingleThreadExecutor();
RangingSession rangingSession = rangingManager.createRangingSession(executor, new RangingSessionCallback());
int[] rangingRoundIndexes = new int[] {0};
byte[] config = new byte[0]; // OOB config data
DlTdoaRangingParams params = DlTdoaRangingParams.createFromFiraConfigPacket(config, rangingRoundIndexes);
RangingDevice rangingDevice = new RangingDevice.Builder().build();
RawRangingDevice rawTagDevice = new RawRangingDevice.Builder()
.setRangingDevice(rangingDevice)
.setDlTdoaRangingParams(params)
.build();
RawDtTagRangingConfig dtTagConfig = new RawDtTagRangingConfig.Builder(rawTagDevice).build();
RangingPreference preference = new RangingPreference.Builder(DEVICE_ROLE_DT_TAG, dtTagConfig)
.setSessionConfig(new SessionConfig.Builder().build())
.build();
// Start the ranging session
rangingSession.start(preference);
}
private static class RangingSessionCallback implements RangingSession.Callback {
@Override
public void onDlTdoaResults(RangingDevice peer, DlTdoaMeasurement measurement) {
// Process measurement results here
}
}
}
הגדרות מחוץ לפס (OOB)
קטע הקוד הבא מספק דוגמה לנתוני הגדרה של DL-TDoA OOB עבור Wi-Fi ו-BLE:
Java
// Wifi Configuration
byte[] wifiConfig = {
(byte) 0xDD, (byte) 0x2D, (byte) 0x5A, (byte) 0x18, (byte) 0xFF, // Header
(byte) 0x5F, (byte) 0x19, // FiRa Sub-Element
(byte) 0x02, (byte) 0x00, // Profile ID
(byte) 0x06, (byte) 0x02, (byte) 0x20, (byte) 0x08, // MAC Address
(byte) 0x14, (byte) 0x01, (byte) 0x0C, // Preamble Index
(byte) 0x27, (byte) 0x02, (byte) 0x08, (byte) 0x07, // Vendor ID
(byte) 0x28, (byte) 0x06, (byte) 0xCA, (byte) 0xC8, (byte) 0xA6, (byte) 0xF7, (byte) 0x6F, (byte) 0x08, // Static STS IV
(byte) 0x08, (byte) 0x02, (byte) 0x60, (byte) 0x09, // Slot Duration
(byte) 0x1B, (byte) 0x01, (byte) 0x0A, // Slots per RR
(byte) 0x09, (byte) 0x04, (byte) 0xE8, (byte) 0x03, (byte) 0x00, (byte) 0x00, // Duration
(byte) 0x9F, (byte) 0x04, (byte) 0x67, (byte) 0x45, (byte) 0x23, (byte) 0x01 // Session ID
};
// BLE Configuration
byte[] bleConfig = {
(byte) 0x2D, (byte) 0x16, (byte) 0xF4, (byte) 0xFF, // Header
(byte) 0x5F, (byte) 0x19, // FiRa Sub-Element
(byte) 0x02, (byte) 0x00, // Profile ID
(byte) 0x06, (byte) 0x02, (byte) 0x20, (byte) 0x08, // MAC Address
(byte) 0x14, (byte) 0x01, (byte) 0x0C, // Preamble Index
(byte) 0x27, (byte) 0x02, (byte) 0x08, (byte) 0x07, // Vendor ID
(byte) 0x28, (byte) 0x06, (byte) 0xCA, (byte) 0xC8, (byte) 0xA6, (byte) 0xF7, (byte) 0x6F, (byte) 0x08, // Static STS IV
(byte) 0x08, (byte) 0x02, (byte) 0x60, (byte) 0x09, // Slot Duration
(byte) 0x1B, (byte) 0x01, (byte) 0x0A, // Slots per RR
(byte) 0x09, (byte) 0x04, (byte) 0xE8, (byte) 0x03, (byte) 0x00, (byte) 0x00, // Duration
(byte) 0x9F, (byte) 0x04, (byte) 0x67, (byte) 0x45, (byte) 0x23, (byte) 0x01 // Session ID
};
אם אתם לא יכולים להשתמש בהגדרת OOB כי היא חסרה, או אם אתם צריכים לשנות ערכי ברירת מחדל שלא מופיעים בהגדרת OOB, אתם יכולים ליצור פרמטרים עם DlTdoaRangingParams.Builder כמו שמוצג בקטע הקוד הבא. אפשר להשתמש בפרמטרים האלה במקום ב-DlTdoaRangingParams.createFromFiraConfigPacket():
Kotlin
val dlTdoaParams = DlTdoaRangingParams.Builder(1)
.setComplexChannel(UwbComplexChannel.Builder()
.setChannel(9).setPreambleIndex(10).build())
.setDeviceAddress(deviceAddress)
.setSessionKeyInfo(byteArrayOf(0x01, 0x02, 0x03, 0x04))
.setRangingIntervalMillis(240)
.setSlotDuration(UwbRangingParams.DURATION_2_MS)
.setSlotsPerRangingRound(20)
.setRangingRoundIndexes(byteArrayOf(0x01, 0x05))
.build()
Java
DlTdoaRangingParams dlTdoaParams = new DlTdoaRangingParams.Builder(1)
.setComplexChannel(new UwbComplexChannel.Builder()
.setChannel(9).setPreambleIndex(10).build())
.setDeviceAddress(deviceAddress)
.setSessionKeyInfo(new byte[]{0x01, 0x02, 0x03, 0x04})
.setRangingIntervalMillis(240)
.setSlotDuration(UwbRangingParams.DURATION_2_MS)
.setSlotsPerRangingRound(20)
.setRangingRoundIndexes(new byte[]{0x01, 0x05})
.build();