Android 17 wprowadza nowe funkcje i interfejsy API dla deweloperów. W kolejnych sekcjach znajdziesz podsumowanie tych funkcji, które pomoże Ci rozpocząć korzystanie z powiązanych interfejsów API.
Szczegółową listę nowych, zmodyfikowanych i usuniętych interfejsów API znajdziesz w raporcie o różnicach między interfejsami API. Szczegółowe informacje o nowych interfejsach API znajdziesz w dokumentacji API Androida. Nowe interfejsy API są wyróżnione w celu zapewnienia widoczności.
Sprawdź też obszary, na które zmiany na platformie mogą mieć wpływ. Więcej informacji znajdziesz na tych stronach:
- Zmiany w działaniu, które wpływają na aplikacje kierowane na Androida 17
- Zmiany w działaniu, które wpływają na wszystkie aplikacje niezależnie od
targetSdkVersion.
Główna funkcja
Android 17 wprowadza te nowe funkcje związane z podstawową funkcjonalnością Androida:
Nowe aktywatory ProfilingManager
Android 17 dodaje kilka nowych wyzwalaczy systemowych do ProfilingManager, aby pomóc Ci zbierać szczegółowe dane do debugowania problemów z wydajnością.
Nowe aktywatory to:
TRIGGER_TYPE_COLD_START: reguła jest wywoływana podczas zimnego startu aplikacji. W odpowiedzi podaje próbkę stosu wywołań i ślad systemowy.TRIGGER_TYPE_OOM: reguła jest uruchamiana, gdy aplikacja zgłaszaOutOfMemoryErrori w odpowiedzi udostępnia zrzut sterty Javy.TRIGGER_TYPE_KILL_EXCESSIVE_CPU_USAGE: wyzwalacz występuje, gdy aplikacja zostanie zamknięta z powodu nieprawidłowego i nadmiernego wykorzystania procesora, i w odpowiedzi podaje próbkę stosu wywołań.TRIGGER_TYPE_ANOMALY: wykrywanie anomalii wydajności systemu, takich jak nadmierna liczba wywołań bindera i nadmierne wykorzystanie pamięci.
Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować wyzwalacz systemowy, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą profilowania opartego na wyzwalaczach oraz pobierania i analizowania danych profilowania.
Aktywator profilowania w przypadku anomalii w aplikacji
Android 17 wprowadza usługę wykrywania anomalii na urządzeniu, która monitoruje zachowania wymagające dużej ilości zasobów i potencjalne regresje zgodności. Usługa jest zintegrowana z ProfilingManager i umożliwia aplikacji odbieranie artefaktów profilowania wywoływanych przez określone zdarzenia wykryte przez system.
Użyj wyzwalacza TRIGGER_TYPE_ANOMALY, aby wykrywać problemy z wydajnością systemu, takie jak nadmierna liczba wywołań bindera i nadmierne wykorzystanie pamięci. Gdy aplikacja przekroczy limity pamięci określone przez system operacyjny, wyzwalacz anomalii umożliwi deweloperom otrzymywanie zrzutów sterty specyficznych dla aplikacji, co pomoże im identyfikować i rozwiązywać problemy z pamięcią. Dodatkowo w przypadku nadmiernego spamu w folderze wyzwalacz anomalii udostępnia profil próbkowania stosu w transakcjach w folderze.
To wywołanie zwrotne interfejsu API następuje przed wprowadzeniem jakichkolwiek ograniczeń przez system. Może to na przykład pomóc deweloperom w zbieraniu danych debugowania, zanim system zakończy działanie aplikacji z powodu przekroczenia limitów pamięci.
val profilingManager =
applicationContext.getSystemService(ProfilingManager::class.java)
val triggers = ArrayList<ProfilingTrigger>()
triggers.add(ProfilingTrigger.Builder(ProfilingTrigger.TRIGGER_TYPE_ANOMALY))
val mainExecutor: Executor = Executors.newSingleThreadExecutor()
val resultCallback = Consumer<ProfilingResult> { profilingResult ->
if (profilingResult.errorCode != ProfilingResult.ERROR_NONE) {
// upload profile result to server for further analysis
setupProfileUploadWorker(profilingResult.resultFilePath)
}
profilingManager.registerForAllProfilingResults(mainExecutor,
resultCallback)
profilingManager.addProfilingTriggers(triggers)
}
Interfejsy JobDebugInfo API
Android 17 wprowadza nowe interfejsy API JobDebugInfo, które pomagają deweloperom debugować zadania JobScheduler – dlaczego nie działają, jak długo działały i inne zagregowane informacje.
Pierwsza metoda rozszerzonych interfejsów JobDebugInfo API to getPendingJobReasonStats(), która zwraca mapę przyczyn, dla których zadanie było w stanie oczekiwania na wykonanie, oraz odpowiadające im łączne czasy oczekiwania. Ta metoda dołącza do metod getPendingJobReasonsHistory() i getPendingJobReasons(), aby dostarczać informacji o tym, dlaczego zaplanowane zadanie nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Upraszcza jednak pobieranie informacji, ponieważ zarówno czas trwania, jak i przyczyna zadania są dostępne w ramach jednej metody.
Na przykład dla określonego jobId metoda może zwrócić PENDING_JOB_REASON_CONSTRAINT_CHARGING i czas trwania 60000 ms, co oznacza, że zadanie oczekiwało przez 60000 ms, ponieważ nie spełniało ograniczenia dotyczącego ładowania.
Ograniczanie blokad uśpienia dzięki obsłudze odbiorników dla alarmów zezwalających na działanie w trybie bezczynności
Android 17 wprowadza nowy wariant funkcji AlarmManager.setExactAndAllowWhileIdle, który zamiast PendingIntent akceptuje OnAlarmListener. Ten nowy mechanizm oparty na wywołaniach zwrotnych jest idealny dla aplikacji, które obecnie polegają na ciągłych blokadach wybudzania, aby wykonywać okresowe zadania, takie jak aplikacje do obsługi wiadomości utrzymujące połączenia gniazd.
Prywatność
Android 17 zawiera te nowe funkcje, które zwiększają prywatność użytkowników.
Obsługa platformy Encrypted Client Hello (ECH)
Android 17 wprowadza obsługę platformy Encrypted Client Hello (ECH), co znacznie zwiększa prywatność komunikacji sieciowej. ECH to rozszerzenie protokołu TLS 1.3, które szyfruje rozszerzenie SNI (Server Name Indication) podczas początkowego uzgadniania połączenia TLS. Szyfrowanie to pomaga chronić prywatność użytkowników, ponieważ utrudnia pośrednikom sieciowym identyfikowanie konkretnej domeny, z którą łączy się aplikacja.
Platforma zawiera teraz interfejsy API niezbędne do implementacji ECH w bibliotekach sieciowych. Obejmuje to nowe funkcje w DnsResolver, które umożliwiają wysyłanie zapytań o rekordy DNS HTTPS zawierające konfiguracje ECH, oraz nowe metody w klasach SSLEngines i SSLSockets biblioteki Conscrypt, które umożliwiają włączenie ECH przez przekazywanie tych konfiguracji podczas łączenia się z domeną. Deweloperzy mogą konfigurować ustawienia ECH, np. włączać je w miarę możliwości lub wymagać ich używania, za pomocą nowego elementu <domainEncryption> w pliku konfiguracji zabezpieczeń sieciowych, który ma zastosowanie globalnie lub w przypadku poszczególnych domen.
Popularne biblioteki sieciowe, takie jak HttpEngine, WebView i OkHttp, mają w przyszłych aktualizacjach zintegrować te interfejsy API platformy, co ułatwi aplikacjom wdrażanie ECH i zwiększanie prywatności użytkowników.
Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Encrypted Client Hello.
Selektor kontaktów na Androidzie
Selektor kontaktów na Androidzie to standardowy interfejs przeglądania, który umożliwia użytkownikom udostępnianie kontaktów w aplikacji. Jest on dostępny na urządzeniach z Androidem 17 (interfejs API na poziomie 37) lub nowszym i stanowi alternatywę dla szerokiego uprawnienia READ_CONTACTS, która zapewnia ochronę prywatności. Zamiast prosić o dostęp do całej książki adresowej użytkownika, aplikacja określa potrzebne pola danych, takie jak numery telefonów lub adresy e-mail, a użytkownik wybiera konkretne kontakty do udostępnienia. Dzięki temu aplikacja uzyskuje dostęp do odczytu tylko wybranych danych, co zapewnia szczegółową kontrolę i spójne wrażenia użytkowników dzięki wbudowanym funkcjom wyszukiwania, przełączania profili i wielokrotnego wyboru bez konieczności tworzenia interfejsu użytkownika ani zarządzania nim.
Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji selektora kontaktów.
Bezpieczeństwo
Android 17 zawiera te nowe funkcje, które zwiększają bezpieczeństwo urządzenia i aplikacji:
Tryb ochrony zaawansowanej na Androidzie (AAPM)
Android Advanced Protection Mode offers Android users a powerful new set of security features, marking a significant step in safeguarding users—particularly those at higher risk—from sophisticated attacks. Designed as an opt-in feature, AAPM is activated with a single configuration setting that users can turn on at any time to apply an opinionated set of security protections.
These core configurations include blocking app installation from unknown sources
(sideloading), restricting USB data signaling, and mandating Google Play Protect
scanning, which significantly reduces the device's attack surface area.
Developers can integrate with this feature using the
AdvancedProtectionManager API to detect the mode's status, enabling
applications to automatically adopt a hardened security posture or restrict
high-risk functionality when a user has opted in.
Podpisywanie plików APK za pomocą kryptografii postkwantowej
Android now supports a hybrid APK signature scheme to future-proof your app's signing identity against the potential threat of attacks that make use of quantum computing. This feature introduces a new APK Signature Scheme, which lets you pair a classical signing key (such as RSA or EC) with a new post-quantum cryptography (PQC) algorithm (ML-DSA).
This hybrid approach ensures your app remains secure against future quantum attacks while maintaining full backward compatibility with older Android versions and devices that rely on classical signature verification.
Impact on developers
- Apps using Play App Signing: If you use Play App Signing, you can wait for Google Play to give you the option to upgrade a hybrid signature using a PQC key generated by Google Play, ensuring your app is protected without requiring manual key management.
- Apps using self-managed keys: Developers who manage their own signing keys can utilize updated Android build tools (like apksigner) to rotate to a hybrid identity, combining a PQC key with a new classical key. (You must create a new classical key, you cannot reuse the older one.)
Łączność
Android 17 wprowadza te funkcje, aby poprawić łączność urządzeń i aplikacji.
Sieci satelitarne o ograniczonej przepustowości
Wprowadza optymalizacje, które umożliwiają skuteczne działanie aplikacji w sieciach satelitarnych o niskiej przepustowości.
Wrażenia użytkowników i interfejs systemu
W Androidzie 17 wprowadziliśmy te zmiany, aby zwiększyć wygodę użytkowników.
Dedykowany strumień głośności Asystenta
Android 17 introduces a dedicated Assistant volume stream for Assistant apps,
for playback with USAGE_ASSISTANT. This change decouples Assistant audio
from the standard media stream, providing users with isolated control over both
volumes. This enables scenarios such as muting media playback while maintaining
audibility for Assistant responses, and the other way around.
Assistant apps with access to the new MODE_ASSISTANT_CONVERSATION audio
mode can further improve the volume control consistency. Assistant apps can use
this mode to provide a hint to the system about an active Assistant session,
ensuring the Assistant stream can be controlled outside of the active
USAGE_ASSISTANT playback or with connected Bluetooth peripherals.
Handoff
Handoff is a new feature and API coming to Android 17 that app developers can integrate with to provide cross-device continuity for their users. It allows the user to start an app activity on one Android device and transition it to another Android device. Handoff runs in the background of a user's device and surfaces available activities from the user's other nearby devices through various entry points, like the launcher and taskbar, on the receiving device.
Apps can designate Handoff to launch the same native Android app, if it is installed and available on the receiving device. In this app-to-app flow, the user is deep-linked to the designated activity. Alternatively, app-to-web Handoff can be offered as a fallback option or directly implemented with URL Handoff.
Handoff support is implemented on a per-activity basis. To enable Handoff, call
the
setHandoffEnabled()
method for the activity. Additional data may need to be passed along with the
handoff so the recreated activity on the receiving device can restore
appropriate state. Implement the
onHandoffActivityDataRequested()
callback to return a
HandoffActivityData object which
contains details that specify how Handoff should handle and recreate the
activity on the receiving device.
Aktualizacja na żywo – interfejs Semantic Color API
With Android 17, Live Update launches the Semantic Coloring APIs to support colors with universal meaning.
The following classes support semantic coloring:
NotificationNotification.MetricNotification.ProgressStyle.PointNotification.ProgressStyle.Segment
Coloring
- Green: Associated with safety. This color should be used for the case where it lets people know you are in the safe situation.
- Orange: For designating caution and marking physical hazards. This color should be used in the situation where users need to pay attention to set better protection setting.
- Red: Generally indicates danger, stop. It should be presented for the case where need people's attention urgently.
- Blue: Neutral color for content that is informational and should stand out from other content.
The following example shows how to apply semantic styles to text in a notification:
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 na Androida 17
Downlink Time Difference of Arrival (DL-TDoA) ranging lets a device determine its position relative to multiple anchors by measuring the relative arrival times of signals.The following snippet demonstrates how to initialize the Ranging Manager, verify device capabilities, and start a DL-TDoA session:
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.RangingCapabilitiesCallback {
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 = byteArrayOf(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.RangingCapabilitiesCallback() {
@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());
byte[] rangingRoundIndexes = new byte[] {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
}
}
}
Out-of-Band (OOB) Configurations
The following snippet provides an example of DL-TDoA OOB configuration data for Wi-Fi and 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
};
If you can't use an OOB configuration because it is missing, or if you need to
change default values that aren't in the OOB config, you can build parameters
with DlTdoaRangingParams.Builder as shown in the following snippet. You can
use these parameters in place of
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();