简单聊聊Handler机制

想要了解handler机制那么我们先要知道它的作用,大家都知道在android中,UI线程是非线程安全的,也就是更新UI只能在UI线程中完成,其他工作线程无法直接操作UI线程。耗时操作要在工作线程中完成(不能阻塞主线程)。为了解决以上问题,Android设计了Handler机制,由Handler来负责与子线程进行通讯,从而让子线程与主线程之间建立起协作的桥梁。

相信看完上面的话大家对handler有了个大概的了解,我们再来看看Handler 、 Looper 、Message 这三者与Android异步消息处理线程相关的概念。那么什么叫异步消息处理线程呢?

异步消息处理线程启动后会进入一个无限的循环体之中,每循环一次,从其内部的消息队列中取出一个消息,然后回调相应的消息处理函数,执行完成一个消息后则继续循环。若消息队列为空,线程则会阻塞等待。

说了这一堆,那么和Handler 、 Looper 、Message有啥关系?其实Looper负责的就是创建一个MessageQueue,然后进入一个无限循环体不断从该MessageQueue中读取消息,而消息的创建者就是一个或多个Handler 。

我们首先看一下looper的prepare()方法。

prepare()方法

public static final void prepare() {

if(sThreadLocal.get() !=null) {

thrownewRuntimeException("Only one Looper may be created per thread");

}

sThreadLocal.set(newLooper(true));

}

从代码中我们可以看出 将一个looper的对象放入到sThreadLocal当中,并且sThreadLocal如果不为空就抛出异常,那么说明prepare()被重复调用就会抛出异常,那么也就是一个线程中只有一个looper实例。

我们再来看一下looper的构造方法

private Looper(boolean quitAllowed) {

mQueue =new MessageQueue(quitAllowed);

mRun =true;

mThread = Thread.currentThread();

}

我们可以看到构造looper 被初始化的同时也会初始化一个MessageQueue(消息队列)

我们再来看一下loop()方法

public static void loop() {

finalLooper me = myLooper();

if(me ==null) {

throw new RuntimeException("No Looper; Looper.prepare() wasn't called on this thread.");

}

final MessageQueue queue = me.mQueue;

// Make sure the identity of this thread is that of the local process,

// and keep track of what that identity token actually is.

Binder.clearCallingIdentity();

final longident = Binder.clearCallingIdentity();

for(;;) {

Message msg = queue.next();// might block

if(msg ==null) {

// No message indicates that the message queue is quitting.

return;

}

// This must be in a local variable, in case a UI event sets the logger

Printer logging = me.mLogging;

if(logging !=null) {

logging.println(">>>>> Dispatching to "+ msg.target +" "+

msg.callback +": "+ msg.what);

}

msg.target.dispatchMessage(msg);

if(logging !=null) {

logging.println("<<<<< Finished to "+ msg.target +" "+ msg.callback);

}

// Make sure that during the course of dispatching the

// identity of the thread wasn't corrupted.

final longnewIdent = Binder.clearCallingIdentity();

if(ident != newIdent) {

Log.wtf(TAG,"Thread identity changed from 0x"

+ Long.toHexString(ident) +" to 0x"

+ Long.toHexString(newIdent) +" while dispatching to "

+ msg.target.getClass().getName() +" "

+ msg.callback +" what="+ msg.what);

}

msg.recycle();

}

}




myLooper()这个方法返回的Looper实例,如果me为null则抛出异常,也就是说looper方法必须在prepare方法之后运行。

me.mQueue拿到该looper实例中的mQueue(消息队列),在for循环 这个方法Message msg = queue.next();里取出一条消息,如果没有消息则阻塞。

调用  msg.target.dispatchMessage(msg);把消息交给msg的target的dispatchMessage方法去处理消息,target其实就是Handler实例

looper介绍完了,我们再来看看Handler


public  Handler() {

this(null,false);

}

public Handler(Callback callback,booleanasync) {

if(FIND_POTENTIAL_LEAKS) {

finalClass klass = getClass();

if((klass.isAnonymousClass() || klass.isMemberClass() || klass.isLocalClass()) &&

(klass.getModifiers() & Modifier.STATIC) ==0) {

Log.w(TAG,"The following Handler class should be static or leaks might occur: "+

klass.getCanonicalName());

}

}

mLooper = Looper.myLooper();

if(mLooper ==null) {

thrownewRuntimeException(

"Can't create handler inside thread that has not called Looper.prepare()");

}

mQueue = mLooper.mQueue;

mCallback = callback;

mAsynchronous = async;

}

通过Looper.myLooper()获取了当前线程保存的Looper实例,然后在mQueue = mLooper.mQueue;又获取了这个Looper实例中保存的MessageQueue(消息队列),这样就保证了handler的实例与我们Looper实例中MessageQueue关联上了。


了解完了looper和handler我们总结一下吧

1、首先Looper.prepare()在本线程中保存一个Looper实例,然后该实例中保存一个MessageQueue对象;因为Looper.prepare()在一个线程中只能调用一次,所以MessageQueue在一个线程中只会存在一个。

2、Looper.loop()会让当前线程进入一个无限循环(如果没有消息则阻塞),不端从MessageQueue的实例中读取消息,然后回调msg.target.dispatchMessage(msg)方法。

3、Handler的构造方法,会首先得到当前线程中保存的Looper实例,进而与Looper实例中的MessageQueue想关联。

4、Handler的sendMessage方法,会给msg的target赋值为handler自身,然后加入MessageQueue中。

5、在构造Handler实例时,我们会重写handleMessage方法,也就是msg.target.dispatchMessage(msg)最终调用的方法。

总结完毕.

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 194,491评论 5 459
  • 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 81,856评论 2 371
  • 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 141,745评论 0 319
  • 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 52,196评论 1 263
  • 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 61,073评论 4 355
  • 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 46,112评论 1 272
  • 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 36,531评论 3 381
  • 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 35,215评论 0 253
  • 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 39,485评论 1 290
  • 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 34,578评论 2 309
  • 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 36,356评论 1 326
  • 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 32,215评论 3 312
  • 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 37,583评论 3 299
  • 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 28,898评论 0 17
  • 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 30,174评论 1 250
  • 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 41,497评论 2 341
  • 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 40,697评论 2 335

推荐阅读更多精彩内容