011_Looper 翻译学习

本文介绍了Android系统中Looper类的功能及使用方法,Looper用于为线程维护消息循环,通常与Handler配合使用来处理UI更新等任务。

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Looper

官方:http://developer.android.com/reference/android/os/Looper.html

类信息:public final class Looper extends Object

简介:这个类为绑定的线程维护一个消息循环。线程默认并不包含一个消息循环,可以在线程中使用prepare()创建一个looper对象,然后调用loop()以使这个looper对象处理消息。

Looper经常和handler搭配使用,下面是他们的一个典型用法:

  class LooperThread extends Thread {
      public Handler mHandler;
      public void run() {
          Looper.prepare();
          mHandler = new Handler() {
              public void handleMessage(Message msg) {
                  // processincoming messages here
              }
          };
          Looper.loop();
      }
  }

公共方法:

1、public void dump(Printer pw, String prefix)

2、public static Looper getMainLooper ()

   返回与应用线程绑定的主Looper对象。

3、public ThreadgetThread ()

   返回与这个Looper对象绑定的线程。

4、public static void loop ()

   在线程中运行消息队列。要确保在循环完成后调用quit().

5、public static Looper myLooper ()

   返回与当前线程绑定的Looper对象。如果当前线程并不包含Looper对象,则返回NULL。

6、public static MessageQueue myQueue ()

   返回与当前线程绑定的MessageQueue对象。它必须在一个包含Looper对象的线程中调用,否则抛出异常:NullPointerException。

7、public static void prepare ()

   为当前线程创建一个Looper对象。创建这个Looper对象后,在调用loop()之前,可以创建一个Handler,这个Handler将自动引用到当前线程的Looper对象。结束这个Looper可以调用quit().

8、public static void prepareMainLooper ()

   为当前线程创建一个Looper对象,并将它标记为应用线程的主Looper对象。android系统将会自动为应用创建主Looper对象,因此不需要自己调用这个方法。

9、public void quit ()

   退出Looper对象。它将立即终止处理消息队列中的消息.此后再使用Handler的Post类、Send类方法,都将返回false。

   这个方法可能是不安全的,因为当这个方法执行后,Looper对象将终止,剩余的消息不再执行。可以使用quitSafely()方法,它将保证消息队列中所有消息都被处理后再终止Looper对象。

10、public voidquitSafely ()   add in android 4.3

   安全地退出Looper对象。

   他会在在消息队列中所有消息都被处理后再终止Looper对象。但是,延时消息将不会被处理。

11、public voidsetMessageLogging (Printer printer)

打印Looper对象处理的消息日志。日志将包含一个消息处理的开始和结束信息。

12、public StringtoString ()

    默认返回getClass().getName()+ '@' + Integer.toHexString(hashCode())。子类按需修改。

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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