Android开发中实现跨进程通讯的AIDL接口

dkapu 2010-01-05 10:47:25
在Android开发中, 每个应用程序都可以有自己的进程. 在写UI应用的时候, 经常要用到Service. 在不同的进程中, 怎样传递对象呢? 显然, Java中不允许跨进程内存共享. 因此传递对象, 只能把对象拆分成操作系统能理解的简单形式, 以达到跨界对象访问的目的. 在J2EE中,采用RMI的方式, 可以通过序列化传递对象. 在Android中, 则采用AIDL的方式. 理论上AIDL可以传递Bundle,实际上做起来却比较麻烦.

AIDL(AndRoid接口描述语言)是一种借口描述语言; 编译器可以通过aidl文件生成一段代码,通过预先定义的接口达到两个进程内部通信进程的目的. 如果需要在一个Activity中, 访问另一个Service中的某个对象, 需要先将对象转化成AIDL可识别的参数(可能是多个参数), 然后使用AIDL来传递这些参数, 在消息的接收端, 使用这些参数组装成自己需要的对象.

AIDL的IPC的机制和COM或CORBA类似, 是基于接口的,但它是轻量级的。它使用代理类在客户端和实现层间传递值. 如果要使用AIDL, 需要完成2件事情: 1. 引入AIDL的相关类.; 2. 调用aidl产生的class.

Android开发中实现跨进程通讯的具体步骤如下:

1、创建AIDL文件, 在这个文件里面定义接口, 该接口定义了可供客户端访问的方法和属性。 如: ITaskBinder.adil

package com.cmcc.demo;

import com.cmcc.demo.ITaskCallback;

interface ITaskBinder {



boolean isTaskRunning();



void stopRunningTask();



void registerCallback(ITaskCallback cb);



void unregisterCallback(ITaskCallback cb);

}

其中: ITaskCallback在文件ITaskCallback.aidl中定义:

package com.cmcc.demo;



interface ITaskCallback {

void actionPerformed(int actionId);

}

注意: 理论上, 参数可以传递基本数据类型和String, 还有就是Bundle的派生类, 不过在Eclipse中,目前的ADT不支持Bundle做为参数, 据说用Ant编译可以, 我没做尝试.

2、Android开发中编译AIDL文件, 用Ant的话, 可能需要手动, 使用Eclipse plugin的话,可以根据adil文件自动生产java文件并编译, 不需要人为介入.

3、在Java文件中, 实现AIDL中定义的接口. 编译器会根据AIDL接口, 产生一个JAVA接口。这个接口有一个名为Stub的内部抽象类,它继承扩展了接口并实现了远程调用需要的几个方法。接下来就需要自己去实现自定义的几个接口了.

ITaskBinder.aidl中接口的实现, 在MyService.java中接口以内嵌类的方式实现:

private final ITaskBinder.Stub mBinder = new ITaskBinder.Stub() {

public void stopRunningTask() {

//@TODO

}



public boolean isTaskRunning() {

//@TODO

return false;

}



public void registerCallback(ITaskCallback cb) {

if (cb != null) mCallbacks.register(cb);

}

public void unregisterCallback(ITaskCallback cb) {

if (cb != null) mCallbacks.unregister(cb);

}

};

在MyActivity.java中ITaskCallback.aidl接口实现:

private ITaskCallback mCallback = new ITaskCallback.Stub() {

public void actionPerformed(int id) {

//TODO

printf("callback id=" + id);

}

};

4、向客户端提供接口ITaskBinder, 如果写的是service,扩展该Service并重载onBind ()方法来返回一个实现上述接口的类的实例。这个地方返回的mBinder,就是上面通过内嵌了定义的那个. (MyService.java)

public IBinder onBind(Intent t) {

printf("service on bind");

return mBinder;

}

在Activity中, 可以通过Binder定义的接口, 来进行远程调用.

5、在服务器端回调客户端的函数. 前提是当客户端获取的IBinder接口的时候,要去注册回调函数, 只有这样, 服务器端才知道该调用那些函数在:MyService.java中:

void callback(int val) {

final int N = mCallbacks.beginBroadcast();

for (int i=0; i<N; i++) {

try {

mCallbacks.getBroadcastItem(i).actionPerformed(val);

} catch (RemoteException e) {

// The RemoteCallbackList will take care of removing

// the dead object for us.

}

}

mCallbacks.finishBroadcast();

}

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yingwei19800524 2010-08-03
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学习。。。
ccll_4177 2010-08-03
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先顶了,再看~
tyler_wei 2010-08-02
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好阿。学习。。
MEYEGG 2010-07-02
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好阿。学习。。
pignao 2010-07-02
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看不懂啊。
zhaoruifeng_good 2010-01-20
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study

zxh_wolfe 2010-01-09
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最近在研究这个
不过现在还没弄明白aidl到底是干啥用的,具体功能是啥。
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下载代码方式:https://pan.quark.cn/s/dd3561eca308 在软件开发领域,面向对象编程(OOP)是一种普遍采纳的结构化方法,它使得开发者能够借助模拟现实环境中的实体和关系来构建软件系统。在本案例中,我们观察到的是一个关于借助抽象类来执行不同几何图形面积求解的实践应用。现在,让我们详细分析这一议题。 标题 "应用抽象类计算面积" 清晰地表明我们将要讨论一个抽象类,此类设定了一个用于测量图形面积的标准函数,但并未提供实际的执行过程。抽象类在诸如C#或Java等编程语言中通常借助`abstract`修饰符进行声明,它们无法直接创建对象实例,仅能作为其他类的基础模板。 描述部分提及的"图形界面应用"暗示这是一个基于视觉用户界面(GUI)的系统,可能运用了.NET Framework的Windows Forms或WPF技术,或者是Java平台的Swing或JavaFX框架。在这样环境下,用户能够通过视觉元素与这些几何体进行互动,例如输入相关尺寸并观看到计算得出的面积值。 抽象类“几何体”内嵌了“计算面积”这一抽象函数。在代码层面,这可以被表述为: ```csharp public abstract class GeometricShape { public abstract double CalculateArea(); } ``` 随后,有三个派生类:圆(Circle)、矩形(Rectangle)和三角形(Triangle),它们各自提供了这个抽象函数的具体实现。比如,圆的面积是通过π乘以半径的平方得到的,矩形的面积是长和宽的乘积,而三角形的面积可能是底乘以高再除以2的结果。这些类将提供具体实现来计算它们各自的面积: ```csharp p...
内容概要:本文系统研究了移相控制全桥LLC谐振变换器的工作特性,深入分析其在不同工作模式下的运行机理与性能表现,重点探讨了软开关实现、高效率能量转换及宽范围电压调节等关键技术优势。通过Simulink搭建精确的仿真模型,对谐振腔参数、开关频率、电压增益、系统效率等关键指标进行仿真分析,验证了理论设计的正确性。同时,详细研究了移相控制策略对系统动态响应、稳定性和轻载/重载工况适应性的影响,揭示了控制参数与电路参数之间的耦合关系,为高频高效电源设计提供了理论依据和实践指导。; 适合人群:具备电力电子技术、模拟电路及自动控制理论基础,从事开关电源、新能源变换器、电动汽车充电模块或高频电源系统研发的工程师及高校研究生。; 使用场景及目标:①掌握全桥LLC谐振变换器的拓扑结构、工作原理与关键参数设计方法;②理解移相控制在实现零电压开通(ZVS)和零电流关断(ZCS)中的作用机制;③通过Simulink仿真掌握变换器建模、参数优化与性能评估流程,服务于实际产品开发与学术课题研究。; 阅读建议:建议读者结合提供的Simulink仿真模型进行同步操作,重点关注谐振网络(Lr, Lm, Cr)参数与移相角之间的匹配设计,深入理解软开关条件的形成过程,并通过调整负载和输入电压进行多工况仿真,以全面掌握系统动态特性。

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