Android通信机制

在刚学习Android网络请求时,肯定会接触到UI阻塞,然后认识了Handler,Handler是我们最常用的解决方案之一。
简单点说Handler其实就是解决多线程通信的一个东西,那它是怎么具体工作的呢?Looper和MessageQueue又是什么,和Handler又和什么关联呢?让我们来慢慢分析。

首先我们先来看看主线程是怎么工作的,我们知道在Android启动时,会默认有一个主线程(UI线程),在主线程中会关联一个MessageQueue,所有操作都会封装成一个消息来由主线程处理。为了保证主线程不会主动退出,主线程会把所有获得消息的操作放在一个死循环中,这样主线程就会一直处理消息,整个系统通信也就跑起来了,如下图:

Handler.png

主线程的Looper是怎么自动创建的?

主线程是在ActivityThread.main方法中创建的,ActivityThread.main是应用程序的入口。
部分源代码:

…
Process.setArgV0("<pre-initialized>");

//创建Looper对象
        Looper.prepareMainLooper();

        ActivityThread thread = new ActivityThread();
        thread.attach(false);

        if (sMainThreadHandler == null) {
            sMainThreadHandler = thread.getHandler();
        }

        if (false) {
            Looper.myLooper().setMessageLogging(new
                    LogPrinter(Log.DEBUG, "ActivityThread"));
        }

        // End of event ActivityThreadMain.
        Trace.traceEnd(Trace.TRACE_TAG_ACTIVITY_MANAGER);
//执行消息循环,让MessageQueue动起来
        Looper.loop();

        throw new RuntimeException("Main thread loop unexpectedly exited");
        …

执行完ActivityThread.main方法,应用程序就启动起来了,并且会一直从消息队形中存消息、取消息然后处理消息,这样整个系统就转起来了。

Handler、Looper、MessageQueue之间的对应关系?
由于主线程阻塞超过5秒会ANR,所以一些耗时任务都是交给子线程来处理的,子线程处理好后想要交给主线程更新UI,我们知道子线程是不可以更新UI的,一般我们最常用的手段就是Handler,Handler从子线程拿到的数据封装成消息Post到主线程,然后Handler再在HandleMessage方法中处理更新UI,但是Handle必须在主线程中创建!为什么Handle必须在主线中创建呢?因为一个Handler对应一个MessageQueue,而MessageQueue被封装在Looper中,所以说一个Handler对应一个Looper,而Looper又被ThreadLocal封装在Thread中,最终每个消息队列会关联一个线程。默认情况下,消息队列只有一个就是在主线程消息队列,即在ActivityThread.main方法中创建的,最后启用Looper.loop来执行循环。

Handler是如何关联MessageQueue和线程的呢?

我们来看看Handler部分源码:

public Handler()
{
…
   mLooper = Looper.myLooper();   //获取Looper对象
        if (mLooper == null) {
            throw new RuntimeException(
                "Can't create handler inside thread that has not called Looper.prepare()");
        }
        mQueue = mLooper.mQueue;   //获取MessageQueue对象
        mCallback = callback;
        mAsynchronous = async;

…
}

在Handler的构造方法中,用Looper.myLooper获得Looper对象,又从Looper对象中获得MessageQueue对象,那么Looper.myLooper()又是怎么工作的呢?
Hoopler类部分源代码:

//为当前线程设置一个Looper
  private static void prepare(boolean quitAllowed) {
        if (sThreadLocal.get() != null) {
            throw new RuntimeException("Only one Looper may be created per thread");
        }
        sThreadLocal.set(new Looper(quitAllowed));
    }

//创建主线程Looper
    public static void prepareMainLooper() {
        prepare(false);
        synchronized (Looper.class) {
            if (sMainLooper != null) {
                throw new IllegalStateException("The main Looper has already been prepared.");
            }
            sMainLooper = myLooper();
        }
}

myLooper方法通过sThreadLocal.get()来获取的,prepare()方法中sThreadLocal设置了Looper对象,这样Looper就和Handler关联起来了,即Handler和线程也就关联起来了。
看到这里也就解释了为什么Handler只能在主线程中创建了,因为Handler要与主线程关联,这样才能在HandlerMessage方法中更新UI,此时,更新UI才是安全的。

Looper是如何执行消息循环的?

消息循环的建立是通过Looper.loop()方法,部分源码:

  public static void loop() {
        final Looper me = myLooper();  
        if (me == null) {
            throw new RuntimeException("No Looper; Looper.prepare() wasn't called on this thread.");
        }
        final MessageQueue queue = me.mQueue;

  //死循环
        for (;;) {
            Message msg = queue.next(); //从队列中获取消息
            if (msg == null) {
                // No message indicates that the message queue is quitting.
                return;
            }

     //把消息传给Handler
            msg.target.dispatchMessage(msg);
            //回收消息
            msg.recycleUnchecked();
        }
    }

Loop()方法其实是一个死循环,不断地从中取出消息仍给Handler。
我们总结一下Looper,通过 Looper.prepare()获得对象,然后通过Looper.loop()不断循环,这两步是成对出现的。

消息处理的机制?

msg.target.dispatchMessage(msg);这句是loop()方法中处理的方法,那它是怎么工作的呢?target是一个Handler类型,target通过Handler投递到MessageQueue然后又分发到Handler处理,整个流程走一遍,下面再看看dispatchMessage()方法源码:

  public void dispatchMessage(Message msg) {
        if (msg.callback != null) {
            handleCallback(msg);
        } else {
            if (mCallback != null) {
                if (mCallback.handleMessage(msg)) {
                    return;
                }
            }
            handleMessage(msg);
        }
    }

从中可以看到dispatchMessage()方法只是一个分发方法 ,如果Runable类型的callback为空,则执行handlerMessage(),我们会将更新UI的代码写在这个方法中。当callback不为空时,会执行handCallback来处理,该方法会调用callback的run方法,其实这是Handler分发的两种类型,比如post(Runable callback)则callback不会为空,而sendMessage()一般不会设置callback,因此执行handMessage()这个分支,源码如下:

public final boolean post(Runnable r)
    {
       return  sendMessageDelayed(getPostMessage(r), 0);
    }

public final boolean sendMessageDelayed(Message msg, long delayMillis)
    {
        if (delayMillis < 0) {
            delayMillis = 0;
        }
        return sendMessageAtTime(msg, SystemClock.uptimeMillis() + delayMillis);
    }

在上述程序中看到,post()方法中会把Runable包装成一个Message对象然后调用sendMessageDelayed()方法插入到MessageQueue。

总结

Handler通过Looper.myLooper()拿到Looper实例,又通过Looper实例拿到MessageQuenu实例,这样Handler就与线程建立联系了,Handler把子线程的消息Post到MessageQueue,消息在MessageQueue循环,Looper利用dispatchMessage分发消息,handlerMessage或者callback方法拿回消息进行更新UI.

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 217,509评论 6 504
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 92,806评论 3 394
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 163,875评论 0 354
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,441评论 1 293
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,488评论 6 392
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,365评论 1 302
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,190评论 3 418
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 39,062评论 0 276
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,500评论 1 314
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,706评论 3 335
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,834评论 1 347
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,559评论 5 345
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,167评论 3 328
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,779评论 0 22
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,912评论 1 269
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,958评论 2 370
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,779评论 2 354

推荐阅读更多精彩内容