AsyncTask源码分析

开始分析

从最常调用的 execute(Params… params) 方法开始

public final AsyncTask<Params, Progress, Result> execute(Params... params) {
    return executeOnExecutor(sDefaultExecutor, params);
}

public final AsyncTask<Params, Progress, Result> executeOnExecutor(Executor exec, Params... params) {
    if (mStatus != Status.PENDING) {
        switch (mStatus) {
            case RUNNING:
                throw new IllegalStateException("Cannot execute task:"
                        + " the task is already running.");
            case FINISHED:
                throw new IllegalStateException("Cannot execute task:"
                        + " the task has already been executed "
                        + "(a task can be executed only once)");
        }
    }

    mStatus = Status.RUNNING;

    onPreExecute();

    mWorker.mParams = params;
    exec.execute(mFuture);

    return this;
}

先回调onPreExecute(),将任务params封装进mWorker,再以mFuture作为参数,调用exec的execute()方法。

ok..mWorker是啥,mFuture是什么,参数sDefaultExecutor又是什么?
别着急,一个一个地看

mWorker

private final WorkerRunnable<Params, Result> mWorker;

public AsyncTask() {
    mWorker = new WorkerRunnable<Params, Result>() {
        public Result call() throws Exception {
            mTaskInvoked.set(true);

            Process.setThreadPriority(Process.THREAD_PRIORITY_BACKGROUND);
            //noinspection unchecked
            return postResult(doInBackground(mParams));
        }
    };
    //...
}
private static abstract class WorkerRunnable<Params, Result> implements Callable<Result> {
    Params[] mParams;
}    

WorkerRunnable类型的mWorker封装了Params,并且实现了Callable接口。在call()方法中回调doInBackground()方法,并将结果作为参数调用postResult()方法。

postResult()其实是通过handle调用finish()方法,而finish()方法则回调我们实现的onCancelled()或onPostExecute()方法。

mFuture

private final FutureTask<Result> mFuture;

public AsyncTask() {
    //...
    mFuture = new FutureTask<Result>(mWorker) {
        @Override
        protected void done() {
            try {
                postResultIfNotInvoked(get());
            } catch (InterruptedException e) {
                android.util.Log.w(LOG_TAG, e);
            } catch (ExecutionException e) {
                throw new RuntimeException("An error occured while executing doInBackground()",
                        e.getCause());
            } catch (CancellationException e) {
                postResultIfNotInvoked(null);
            }
        }
    };
}

public class FutureTask<V> implements RunnableFuture<V> {
    //...
    public void run() {
        //...
        V result;
        result = c.call();
        //...
        }
    }
    //...
}

public interface RunnableFuture<V> extends Runnable, Future<V> {
    void run();
}

很简单,mFuture其实是一个Runable对象,它的run()方法调用mWorker的call()方法。

SERIAL_EXECUTOR、sDefaultExecutor和THREAD_POOL_EXECUTOR

public static final Executor THREAD_POOL_EXECUTOR = new ThreadPoolExecutor(CORE_POOL_SIZE, MAXIMUM_POOL_SIZE, KEEP_ALIVE, TimeUnit.SECONDS, sPoolWorkQueue, sThreadFactory);

public static final Executor SERIAL_EXECUTOR = new SerialExecutor();

private static volatile Executor sDefaultExecutor = SERIAL_EXECUTOR;

private static class SerialExecutor implements Executor {
        final ArrayDeque<Runnable> mTasks = new ArrayDeque<Runnable>();
        Runnable mActive;

        public synchronized void execute(final Runnable r) {
            mTasks.offer(new Runnable() {
                public void run() {
                    try {
                        r.run();
                    } finally {
                        scheduleNext();
                    }
                }
            });
            if (mActive == null) {
                scheduleNext();
            }
        }

        protected synchronized void scheduleNext() {
            if ((mActive = mTasks.poll()) != null) {
                THREAD_POOL_EXECUTOR.execute(mActive);
            }
        }
    }

它们都是静态的。

THREAD_POOL_EXECUTOR是一个线程池对象,用于处理AsyncTask的异步任务

sDefaultExecutor是一个Executor对象,内部管理一个名为mTasks的队列,这个对象有两个方法,分别是scheduleNext()和实现接口的execute(Runnable r)方法。

  • scheduleNext()方法是从mTasks队头取出一个Runnable任务赋值给mActive,并交由THREAD_POOL_EXECUTOR线程池处理。

  • execute(Runnable r)作了以下几件事:

    1. 把传入Runnable型的参数进一步封装,执行完任务后调用scheduleNext()
    2. 将封装后的Runnable对象放入mTasks队尾
    3. 如果当前mActive为空,则调用scheduleNext()

几个问题

考虑首次调用sDefaultExecutor的execute()方法会出现什么情况?

一个任务还没执行完,再次调用sDefaultExecutor的execute()方法呢?

执行完队列的任务后,再次调用execute()方法呢?

至此,AsyncTask的基本实现原理已经了解,也弄清了几个常见方法是何时被回调的了,那么对AsyncTask的源码分析就可以告一段落了。

分析要点

  1. 带着问题。常用回调是何时进行的,例如onPreExecute()、doInBackground()、onPostExecute()等。
  2. 不要过多纠结细节。比如FutureTask这个类这么多方法都有什么用,我们的目的是分析AsyncTask实现原理,只要关心它是Runable类型的,以及它在run()方法中调用mWorker的call()方法就行了。
  3. 注意分析顺序,比如从我们调用的execute(Params… params)方法开始,查看它的实现。
  4. 弄清楚其中关键语句所涉及到的对象是怎么作用的。如:
    1. mWorker封装任务Params,在call()方法中回调doInBackground()和onPostExecute();
    2. exec是类的对象(静态)sDefaultExecutor,它负责管理所有任务的执行顺序;
    3. mFuture封装mWorker,并作为Runnable对象被exec管理。
  5. 多使用快捷键进行代码跳转,比如点击鼠标中键进入方法体;用鼠标大拇指两个健控制前进和后退。
  6. 还有什么姿势,希望大家也能参与总结。
一、综合实战—使用极轴追踪方式绘制信号灯 实战目标:利用对象捕捉追踪和极轴追踪功能创建信号灯图形 技术要点:结合两种追踪方式实现精确绘图,适用于工程制图中需要精确定位的场景 1. 切换至AutoCAD 操作步骤: 启动AutoCAD 2016软件 打开随书光盘中的素材文件 确认工作空间为"草图与注释"模式 2. 绘图设置 1)草图设置对话框 打开方式:通过"工具→绘图设置"菜单命令 功能定位:该对话框包含捕捉、追踪等核心绘图辅助功能设置 2)对象捕捉设置 关键配置: 启用对象捕捉(F3快捷键) 启用对象捕捉追踪(F11快捷键) 勾选端点、中心、圆心、象限点等常用捕捉模式 追踪原理:命令执行时悬停光标可显示追踪矢量,再次悬停可停止追踪 3)极轴追踪设置 参数设置: 启用极轴追踪功能 设置角度增量为45度 确认后退出对话框 3. 绘制信号灯 1)绘制圆形 执行命令:"绘图→圆→圆心、半径"命令 绘制过程: 使用对象捕捉追踪定位矩形中心作为圆心 输入半径值30并按Enter确认 通过象限点捕捉确保圆形位置准确 2)绘制直线 操作要点: 选择"绘图→直线"命令 捕捉矩形上边中点作为起点 捕捉圆的上象限点作为终点 按Enter结束当前直线命令 重复技巧: 按Enter可重复最近使用的直线命令 通过圆心捕捉和极轴追踪绘制放射状直线 最终形成完整的信号灯指示图案 3)完成绘制 验证要点: 检查所有直线是否准确连接圆心和象限点 确认极轴追踪的45度增量是否体现 保存绘图文件(快捷键Ctrl+S)
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