Android-Service-ANR-的监控机制,看完这篇彻底明白了

本文深入探讨了Android Service的ANR监控机制,从启动Service的流程开始,详细解析了AMS如何通过ActiveServices进行监控,并在realStartServiceLocked()方法中设置超时炸弹,针对前台和后台Service设定了不同时长的触发条件,确保应用的流畅运行。

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  1. Service 的 Anr监控机制都由那些重量级角色参与
  2. Service 的 Anr监控机制的建立流程是怎样的
  3. Service 的 Anr监控机制的实现原理是什么

我们一般启动一个Service,会调用startService(),我们追进去发现,调用这句话的其实是ContextImpl这个类。ContextImpl前面我们已经讲过了,是Context的子类,跟ContextWrapper是兄弟关系。然后,它调用自己的startServiceCommon()跨进程调用到sys_server进程中的ActivityManagerService(后续简称AMS)的startService()方法申请资源。

在AMS 的startService()中,又调用到ActiveServices类(后续简称AS)中的startServiceLocked(),依次经历startServiceInnerLocked()->bringUpServiceLocked()->realStartServiceLocked()去真正执行startService的操作。

在realStartServiceLocked()中,首先执行bumpServiceExecutingLocked(),走到scheduleServiceTimeoutLocked()方法,就是在这里,Anr的监控机制,通过AMS中的Handler,埋下了一颗“延时炸弹”,并通过区分Service的前后台情况,选用不同的“引爆时长”。如果是ForegroundService,则超时时长为20s,后台则相对长一些,200s

void scheduleServiceTimeoutLocked(ProcessRecord proc) {
if (proc.executingServices.size() == 0 || proc.thread == null) {
return;
}
Message msg = mAm.mHandler.obtainMessage(
ActivityManagerService.SERVICE_TIMEOUT_MSG);
msg.obj = proc;
mAm.mHandler.sendMessageDelayed(msg,
proc.execServicesFg ? SERVICE_TIMEOUT : SERVICE_BACKGROUND_TIMEOUT);
}


到此,Anr机制在监控Ser
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