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 } 
演示了为无线无人机电池充电设计的感应电力传输(IPT)系统 Dynamic Wireless Charging for (UAV) using Inductive Coupling 模拟了为无人机(UAV)量身定制的无线电力传输(WPT)系统。该模型演示了直流电到高频交流电的转换,通过磁共振在气隙中无线传输能量,以及整流回直流电用于电池充电。 系统拓扑包括: 输入级:使用IGBT/二极管开关连接到全桥逆变器的直流电压源(12V)。 开关控制:脉冲发生器以85 kHz(周期:1/85000秒)的开关频率运行,这是SAE J2954无线充电标准的标准频率。 耦合级:使用互感和线性变压器块来模拟具有特定耦合系数的发射(Tx)和接收(Rx)线圈。 补偿:包括串联RLC分支,用于模拟谐振补偿网络(将线圈调谐到谐振频率)。 输出级:桥式整流器(基于二极管),用于将高频交流电转换回直流电,以供负载使用。 仪器:使用示波器块进行全面的电压和电流测量,用于分析输入/输出波形和效率。 模拟详细信息: 求解器:离散Tustin/向后Euler(通过powergui)。 采样时间:50e-6秒。 4.主要特点 高频逆变:模拟85 kHz下IGBT的开关瞬态。 磁耦合:模拟无人机着陆垫和机载接收器之间的松耦合行为。 Power GUI集成:用于专用电力系统离散仿真的设置。 波形分析:预配置的范围,用于查看逆变器输出电压、初级/次级电流和整流直流电压。 5.安装与使用 确保您已安装MATLAB和Simulink。 所需工具箱:必须安装Simscape Electrical(以前称为SimPowerSystems)工具箱才能运行sps_lib块。 打开文件并运行模拟。
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