Android的Handler总结

本文详细介绍了Android中的Handler机制,包括其定义、特点及如何通过Handler在子线程与主线程间传递数据更新UI。同时提供了具体实例帮助理解。

一、Handler的定义:

          主要接受子线程发送的数据, 并用此数据配合主线程更新UI.
          解释: 当应用程序启动时,Android首先会开启一个主线程 (也就是UI线程) , 主线程为管理界面中的UI控件,进行事件分发, 比如说, 你要是点击一个 Button, Android会分发事件到Button上,来响应你的操作。  如果此时需要一个耗时的操作,例如: 联网读取数据,或者读取本地较大的一个文件的时候,你不能把这些操作放在主线程中,如果你放在主线程中的话,界面会出现假死现象, 如果5秒钟还没有完成的话,会收到Android系统的一个错误提示  "强制关闭".  这个时候我们需要把这些耗时的操作,放在一个子线程中,因为子线程涉及到UI更新,Android主线程是线程不安全的,也就是说,更新UI只能在主线程中更新,子线程中操作是危险的. 这个时候,Handler就出现了来解决这个复杂的问题,由于Handler运行在主线程中(UI线程中),它与子线程可以通过Message对象来传递数据,这个时候,Handler就承担着接受子线程传过来的(子线程用sedMessage()方法传弟)Message对象,(里面包含数据)  , 把这些消息放入主线程队列中,配合主线程进行更新UI。

 

二、Handler一些特点
        handler可以分发Message对象和Runnable对象到主线程中, 每个Handler实例,都会绑定到创建他的线程中(一般是位于主线程),
        它有两个作用: (1):  安排消息或Runnable 在某个主线程中某个地方执行, (2)安排一个动作在不同的线程中执行
      
        Handler中分发消息的一些方法
        post(Runnable)
        postAtTime(Runnable,long)
        postDelayed(Runnable long)
        sendEmptyMessage(int)
        sendMessage(Message)
        sendMessageAtTime(Message,long)
        sendMessageDelayed(Message,long)
        以上post类方法允许你排列一个Runnable对象到主线程队列中,
        sendMessage类方法, 允许你安排一个带数据的Message对象到队列中,等待更新.

三、Handler实例
      (1) 子类需要继承Handler类,并重写handleMessage(Message msg) 方法, 用于接受线程数据
      以下为一个实例,它实现的功能为 : 通过线程修改界面Button的内容

复制代码
 1  public  class MyHandlerActivity  extends Activity {
 2     Button button;
 3     MyHandler myHandler;
 4 
 5      protected  void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 6          super.onCreate(savedInstanceState);
 7         setContentView(R.layout.handlertest);
 8 
 9         button = (Button) findViewById(R.id.button);
10         myHandler =  new MyHandler();
11          //  当创建一个新的Handler实例时, 它会绑定到当前线程和消息的队列中,开始分发数据
12           //  Handler有两个作用, (1) : 定时执行Message和Runnalbe 对象
13           //  (2): 让一个动作,在不同的线程中执行.
14 
15           //  它安排消息,用以下方法
16           //  post(Runnable)
17           //  postAtTime(Runnable,long)
18           //  postDelayed(Runnable,long)
19           //  sendEmptyMessage(int)
20           //  sendMessage(Message);
21           //  sendMessageAtTime(Message,long)
22           //  sendMessageDelayed(Message,long)
23        
24           //  以上方法以 post开头的允许你处理Runnable对象
25           // sendMessage()允许你处理Message对象(Message里可以包含数据,)
26 
27         MyThread m =  new MyThread();
28          new Thread(m).start();
29     }
30 
31      /**
32      * 接受消息,处理消息 ,此Handler会与当前主线程一块运行
33      *  */
34 
35      class MyHandler  extends Handler {
36          public MyHandler() {
37         }
38 
39          public MyHandler(Looper L) {
40              super(L);
41         }
42 
43          //  子类必须重写此方法,接受数据
44          @Override
45          public  void handleMessage(Message msg) {
46              //  TODO Auto-generated method stub
47              Log.d("MyHandler", "handleMessage......");
48              super.handleMessage(msg);
49              //  此处可以更新UI
50              Bundle b = msg.getData();
51             String color = b.getString("color");
52             MyHandlerActivity. this.button.append(color);
53 
54         }
55     }
56 
57      class MyThread  implements Runnable {
58          public  void run() {
59 
60              try {
61                 Thread.sleep(10000);
62             }  catch (InterruptedException e) {
63                  //  TODO Auto-generated catch block
64                  e.printStackTrace();
65             }
66 
67             Log.d("thread.......", "mThread........");
68             Message msg =  new Message();
69             Bundle b =  new Bundle(); //  存放数据
70              b.putString("color", "我的");
71             msg.setData(b);
72 
73             MyHandlerActivity. this.myHandler.sendMessage(msg);  //  向Handler发送消息,更新UI
74 
75         }
76     }
77 } 
基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样与统计,通过模拟系统元件的故障与修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构与设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码与案例分析,便于复现和扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行与可靠性分析相关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理与实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估与优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究。
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