Android AlarmManager实现不间断轮询服务

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在消息的获取上是选择轮询还是推送得根据实际的业务需要来技术选型,例如对消息实时性比较高的需求,比如微博新通知或新闻等那就最好是用推送了。但如果只是一般的消息检测比如更新检查,可能是半个小时或一个小时一次,那用轮询也是一个不错的选择,因为不需要额外搭建推送服务器,不用额外配置推送服务。另外推送现在一般以维持长连接的方式实现,在手机客户端也会耗费一定的电量。今天就介绍一个在Android上实现轮询机制的方法——使用AlarmManager
AlarmManager在Android中主要用来定时处理一个事件或是定期处理一个事件,比如闹钟应用就是使用AlarmManager来实现的,我们今天要使用AlarmManager的定期执行功能来实现轮询的功能。对于定期执行任务也可以用Timer和TimerTask来实现,也可以开一个Service在Thread里面以while循环来实现。但最好的方案还是选用AlarmManager,这里涉及一个Android系统锁的机制,即系统在检测到一段时间没有活跃以后,会关闭一些不必要的服务来减少资源和电量消耗。使用Timer和Service来实现的话很可能出现的情况就是屏幕熄灭后一段时间,服务就被停止了,当然轮询也就被停止了。这个大家可以实验一下,之前我写过一篇文章也介绍了一种保持后台唤醒的机制《使用WakeLock使Android应用程序保持后台唤醒》,感兴趣的可以看看。那么接下来就开始使用AlarmManager+Service+Thread来实现我们的轮询服务吧!


一、新建轮询工具类PollingUtils.java
[java] view plaincopy
public class PollingUtils {  
  
    //开启轮询服务  
    public static void startPollingService(Context context, int seconds, Class<?> cls,String action) {  
        //获取AlarmManager系统服务  
        AlarmManager manager = (AlarmManager) context  
                .getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);  
          
        //包装需要执行Service的Intent  
        Intent intent = new Intent(context, cls);  
        intent.setAction(action);  
        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getService(context, 0,  
                intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);  
          
        //触发服务的起始时间  
        long triggerAtTime = SystemClock.elapsedRealtime();  
          
        //使用AlarmManger的setRepeating方法设置定期执行的时间间隔(seconds秒)和需要执行的Service  
        manager.setRepeating(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME, triggerAtTime,  
                seconds * 1000, pendingIntent);  
    }  
  
    //停止轮询服务  
    public static void stopPollingService(Context context, Class<?> cls,String action) {  
        AlarmManager manager = (AlarmManager) context  
                .getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);  
        Intent intent = new Intent(context, cls);  
        intent.setAction(action);  
        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getService(context, 0,  
                intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);  
        //取消正在执行的服务  
        manager.cancel(pendingIntent);  
    }  
}  




二、构建轮询任务执行PollingService.java
[java] view plaincopy
public class PollingService extends Service {  
  
    public static final String ACTION = "com.ryantang.service.PollingService";  
      
    private Notification mNotification;  
    private NotificationManager mManager;  
  
    @Override  
    public IBinder onBind(Intent intent) {  
        return null;  
    }  
  
    @Override  
    public void onCreate() {  
        initNotifiManager();  
    }  
      
    @Override  
    public void onStart(Intent intent, int startId) {  
        new PollingThread().start();  
    }  
  
    //初始化通知栏配置  
    private void initNotifiManager() {  
        mManager = (NotificationManager) getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);  
        int icon = R.drawable.ic_launcher;  
        mNotification = new Notification();  
        mNotification.icon = icon;  
        mNotification.tickerText = "New Message";  
        mNotification.defaults |= Notification.DEFAULT_SOUND;  
        mNotification.flags = Notification.FLAG_AUTO_CANCEL;  
    }  
  
    //弹出Notification  
    private void showNotification() {  
        mNotification.when = System.currentTimeMillis();  
        //Navigator to the new activity when click the notification title  
        Intent i = new Intent(this, MessageActivity.class);  
        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, i,  
                Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);  
        mNotification.setLatestEventInfo(this,  
                getResources().getString(R.string.app_name), "You have new message!", pendingIntent);  
        mManager.notify(0, mNotification);  
    }  
  
    /** 
     * Polling thread 
     * 模拟向Server轮询的异步线程 
     * @Author Ryan 
     * @Create 2013-7-13 上午10:18:34 
     */  
    int count = 0;  
    class PollingThread extends Thread {  
        @Override  
        public void run() {  
            System.out.println("Polling...");  
            count ++;  
            //当计数能被5整除时弹出通知  
            if (count % 5 == 0) {  
                showNotification();  
                System.out.println("New message!");  
            }  
        }  
    }  
      
    @Override  
    public void onDestroy() {  
        super.onDestroy();  
        System.out.println("Service:onDestroy");  
    }  
  
}  


三、在MainActivity.java中开启和停止PollingService
[java] view plaincopy
public class MainActivity extends Activity {  
  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
        //Start polling service  
        System.out.println("Start polling service...");  
        PollingUtils.startPollingService(this, 5, PollingService.class, PollingService.ACTION);  
    }  
      
    @Override  
    protected void onDestroy() {  
        super.onDestroy();  
        //Stop polling service  
        System.out.println("Stop polling service...");  
        PollingUtils.stopPollingService(this, PollingService.class, PollingService.ACTION);  
    }  
  
}  


四、运行效果
运行工程后可以在控制台输出看到,每隔5s就发出一个通知,退出Activity时,轮询服务就停止了,达到了我们事先期望的效果,并且锁屏后很长一段时间也不会停止服务,因为AlarmManager是系统及服务。Demo效果如下图:




在手机上我们可以看到弹出的通知信息,点击通知则进到消息界面:
                            


当进入消息详情Activity时,顶部状态栏的消息通知就会取消,使用如下方式也可以取消状态栏顶部的消息通知显示:
[java] view plaincopy
NotificationManager manager = (NotificationManager)getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);  
        manager.cancelAll();  


以上就实现了使用AlarmManger实现轮询的一种方式,有不足或缺陷的地方欢迎大家留言补充,以上代码只是部分,需要工程源码的同学可以到Github上Clone:https://github.com/tangren03/RTPollingDemo


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内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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