当前位置: 首页 > article >正文

Android 8.0 (API 26) 对广播机制做了哪些变化

大部分隐式广播无法通过静态注册接收,除了以下白名单广播:

ACTION_BOOT_COMPLETED
ACTION_TIMEZONE_CHANGED
ACTION_LOCALE_CHANGED
ACTION_MY_PACKAGE_REPLACED
ACTION_PACKAGE_ADDED
ACTION_PACKAGE_REMOVED

需要以动态注册方案替换:

class MainActivity : AppCompatActivity() {private val receiver = object : BroadcastReceiver() {override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {// 处理广播}}override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {super.onCreate(savedInstanceState)// 使用动态注册替代静态注册registerReceiver(receiver, IntentFilter().apply {addAction("your.custom.action")})}
}

后台应用发送广播受到限制:

// 后台应用发送广播限制
// 解决方案:
// 1. 使用前台服务
startForegroundService(intent)// 2. 使用 LocalBroadcastManager
LocalBroadcastManager.getInstance(this).sendBroadcast(intent)// 3. 使用显式广播
Intent(this, MyReceiver::class.java).also { intent ->sendBroadcast(intent)
}

性能优化建议:

// 使用有序广播替代多个广播
sendOrderedBroadcast(intent, null)// 使用粘性广播替代定时轮询
sendStickyBroadcast(intent)// 使用 EventBus 等替代方案
implementation 'org.greenrobot:eventbus:3.2.0'

LocalBroadcastManager 的实现原理:

// LocalBroadcastManager 核心实现原理
class LocalBroadcastManager private constructor(private val context: Context) {// 1. 使用 Handler 处理消息private val handler = Handler(Looper.getMainLooper())// 2. 广播接收器的注册表private val receivers = HashMap<String, ArrayList<ReceiverRecord>>()// 3. 待处理的广播队列private val pendingBroadcasts = ArrayList<BroadcastRecord>()// 4. 注册广播接收器fun registerReceiver(receiver: BroadcastReceiver, filter: IntentFilter) {synchronized(receivers) {// 记录接收器和过滤器val record = ReceiverRecord(filter, receiver)filter.actionsIterator().forEach { action ->// 按 action 分类存储接收器receivers.getOrPut(action) { ArrayList() }.add(record)}}}// 5. 发送广播fun sendBroadcast(intent: Intent) {synchronized(receivers) {// 查找匹配的接收器val matchingReceivers = ArrayList<ReceiverRecord>()// 根据 action 找到对应的接收器receivers[intent.action]?.forEach { record ->if (record.filter.match(intent)) {matchingReceivers.add(record)}}if (matchingReceivers.isEmpty()) return// 将广播加入队列synchronized(pendingBroadcasts) {pendingBroadcasts.add(BroadcastRecord(intent, matchingReceivers))// 通过 Handler 发送消息handler.post {executePendingBroadcasts()}}}}// 6. 执行广播private fun executePendingBroadcasts() {while (true) {val broadcast = synchronized(pendingBroadcasts) {if (pendingBroadcasts.isEmpty()) nullelse pendingBroadcasts.removeAt(0)} ?: break// 在主线程分发广播broadcast.receivers.forEach { receiver ->receiver.receiver.onReceive(context, broadcast.intent)}}}
}

核心原理:

  1. 单例模式管理
  2. Handler 消息机制
  3. 同步队列处理
  4. 主线程分发
  5. 内存级别通信

实现特点:

  1. 不经过 AMS
  2.  无进程间通信
  3. 效率更高
  4. 安全性好
  5. 同步执行

优化设计:

  1. 避免广播风暴
  2. 减少内存占用
  3.  保证顺序执行
  4.  线程安全控制
  5. 生命周期管理

相关文章:

Android 8.0 (API 26) 对广播机制做了哪些变化

大部分隐式广播无法通过静态注册接收&#xff0c;除了以下白名单广播&#xff1a; ACTION_BOOT_COMPLETED ACTION_TIMEZONE_CHANGED ACTION_LOCALE_CHANGED ACTION_MY_PACKAGE_REPLACED ACTION_PACKAGE_ADDED ACTION_PACKAGE_REMOVED 需要以动态注册方案替换&#xff1a; cl…...

使用 Polars 进行人工智能医疗数据分析(ICU数据基本测试篇)

引言 在医疗领域&#xff0c;数据就是生命的密码&#xff0c;每一个数据点都可能蕴含着拯救生命的关键信息。特别是在 ICU 这样的重症监护场景中&#xff0c;医生需要实时、准确地了解患者的病情变化&#xff0c;以便做出及时有效的治疗决策。而随着医疗技术的飞速发展&#x…...

超过DeepSeek、o3,Claude发布全球首个混合推理模型,并将完成新一轮35亿美元融资...

Anthropic于2025年2月25日发布全球首个“混合推理”AI模型Claude 3.7 Sonnet&#xff0c;并在融资层面取得重大进展&#xff0c;计划完成35亿美元的新一轮融资&#xff0c;估值将达615亿美元。以下是核心信息整理&#xff1a; 技术突破&#xff1a;双思维模型与代码能力 1. 混合…...

# C# 中堆(Heap)与栈(Stack)的区别

在 C# 中&#xff0c;堆和栈是两种不同的内存分配机制&#xff0c;它们在存储位置、生命周期、性能和用途上存在显著差异。理解堆和栈的区别对于优化代码性能和内存管理至关重要。 1. 栈&#xff08;Stack&#xff09; 1.1 定义 栈是一种后进先出&#xff08;LIFO&#xff0…...

OmniParser v2本地部署(2)部署omnitool(包含自动化控制工具)

1 配置omniparserserver 1.1 配置conda环境、下载依赖和权重 我建议按照OmniParser v2本地部署&#xff08;1&#xff09;部署OmniParser_v2模型先设置一次&#xff0c;其中所创造的conda环境&#xff0c;和这一步相似 1.2 启动omniparserserver 进入OmniParser/omnitool/o…...

“深入解析 SQL Server 子查询:从基础到应用”

目录 引言什么是子查询&#xff1f; 子查询的定义子查询的类型 子查询的使用 标量子查询多行子查询多列子查询相关子查询 子查询的性能优化子查询的实际案例总结 引言 在 SQL Server 中&#xff0c;子查询是一种强大的工具&#xff0c;允许我们在一个查询中嵌套另一个查询&am…...

音频进阶学习十六——LTI系统的差分方程与频域分析一(频率响应)

文章目录 前言一、差分方程的有理式1.差分方程的有理分式2.因果系统和ROC3.稳定性与ROC 二、频率响应1.定义2.幅频响应3.相频响应4.群延迟 总结 前言 本篇文章会先复习Z变换的有理分式&#xff0c;这是之前文章中提过的内容&#xff0c;这里会将差分方程和有理分式进行结合来看…...

JavaWeb-ServletContext应用域接口

文章目录 ServletContext接口简介获取一个ServletContext对象ServletContext接口中的相关方法获取应用域配置参数关于应用域参数的配置要求getContextPath获取项目路径getRealPath获取真实路径log系列方法添加相关日志增删查应用域属性 ServletContext接口简介 ServletContext…...

为什么@Autowired 在属性上被警告,在 setter 方法上不被警告

在 Spring 开发中&#xff0c;Autowired 注解常用于实现依赖注入。它可以应用于类的 属性、构造器 或 setter 方法 上。然而&#xff0c;当 Autowired 注解在 属性 上使用时&#xff0c;IntelliJ IDEA 等 IDE 会给出 Field injection is not recommended 的警告&#xff0c;而在…...

SQL命令详解之操作数据表

​​​​​ 操作数据表 操作数据表是数据库管理系统中用于存储、管理和操作数据的核心结构。数据表通常由行和列组成&#xff0c;每一列代表一种数据类型&#xff08;例如&#xff0c;整数、字符、日期等&#xff09;&#xff0c;而每一行代表一条记录&#xff08;即数据项&a…...

Linux 下使用tracepath进行网络诊断分析

简介 tracepath 命令是 Linux 中的一个网络诊断工具&#xff0c;类似于 traceroute &#xff0c;但专门用于跟踪到目标主机的网络路径&#xff0c;同时自动处理路径MTU发现。这是一种简单的方法&#xff0c;可以找出机器和远程目的地之间的跃点&#xff0c;同时还可以识别沿途…...

四、表关系与复杂查询

一、表关系设计与约束 1. 表关系类型与实现 关系类型实现方式示例场景一对一共享主键 或 外键唯一约束用户 ↔ 用户详细信息一对多外键约束部门 ↔ 员工多对多中间表 联合主键学生 ↔ 课程 2. 核心约束类型 -- 完整表创建示例&#xff08;含约束&#xff09; CREATE TABLE…...

Qt 中,**信号与槽(Signals Slots)机制

在 Qt 中&#xff0c;信号与槽&#xff08;Signals & Slots&#xff09;机制 是实现对象间通信的核心模式&#xff0c;通常也被视为一种高效的“通知者模式”。它允许对象在特定事件发生时通知其他对象&#xff0c;且完全解耦。 核心概念 信号&#xff08;Signal&#xff0…...

Javaweb后端数据库多表关系一对多,外键,一对一

多表关系 一对多 多的表里&#xff0c;要有一表里的主键 外键 多的表上&#xff0c;添加外键 一对一 多对多 案例...

使用Apache Lucene构建高效的全文搜索服务

使用Apache Lucene构建高效的全文搜索服务 在现代应用程序中&#xff0c;全文搜索功能是不可或缺的一部分。无论是电子商务网站、内容管理系统&#xff0c;还是数据分析平台&#xff0c;快速、准确地搜索大量数据是提升用户体验的关键。Apache Lucene 是一个强大的全文搜索引擎…...

VScode在Windows11中配置MSVC

因为MSVC编译器在vs当中&#xff0c;所以我们首先要安装vs的一部分组件。如果只是需要MSVC的话&#xff0c;工作负荷一个都不需要勾选&#xff0c;在单个组件里面搜索MSVC和windows11 SDK&#xff0c;其中一个是编译器&#xff0c;一个是头文件然后右下角安装即可。搜索Develop…...

【洛谷贪心算法题】P2240部分背包问题

【解题思路】 贪心策略选择 对于部分背包问题&#xff0c;关键在于如何选择物品放入背包以达到最大价值。由于物品可以分割&#xff0c;遍历排序后的物品数组&#xff0c;根据物品重量和背包剩余容量的关系&#xff0c;决定是将整个物品放入背包还是分割物品放入背包&#xff…...

DevOps原理和实现面试题及参考答案

解释 DevOps 的核心目标与文化价值观,如何理解 “CAMS” 模型? DevOps 的核心目标是打破开发(Development)和运维(Operations)之间的壁垒,通过自动化、协作和持续反馈,实现软件的快速、可靠交付,以更好地满足业务需求和客户期望。具体来说,DevOps 旨在缩短软件的交付…...

《Somewhat Practical Fully Homomorphic Encryption》笔记 (BFV 源于这篇文章)

文章目录 一、摘要二、引言1、FHE 一般分为三个逻辑部分2、噪声的管理3. 贡献点4. 文章思路 三、基础数学知识四、基于 RLWE 的加密1. LWE 问题2. RLWE 问题3. RLWE 问题的难度和安全性 五、加密方案1. LPR.ES 加密方案2. Lemma 1 (引理 1)3. Optimisation/Assumption 1 (优化/…...

SpringBoot 2 后端通用开发模板搭建(异常处理,请求响应)

目录 一、环境准备 二、新建项目 三、整合依赖 1、MyBatis Plus 数据库操作 2、Hutool 工具库 3、Knife4j 接口文档 4、其他依赖 四、通用基础代码 1、自定义异常 2、响应包装类 3、全局异常处理器 4、请求包装类 5、全局跨域配置 补充&#xff1a;设置新建类/接…...

DeepSeek本地部署与Dify结合创建私有知识库指南

python调用本地deepseek+Dify的API使用--测试WX自动发送信息-CSDN博客 DeepSeek,一家在人工智能领域具有显著技术实力的公司,凭借其千亿参数规模的AI大模型,以及仅需0.5元人民币即可进行百万tokens的API调用成本,已经取得了令人瞩目的成就。不仅如此,DeepSeek的模…...

Nginx 报错:413 Request Entity Too Large

做web开发时&#xff0c;对于上传附件的功能&#xff0c;如果nginx没有调整配置&#xff0c;上传大一点的文件就会发生下面这种错误&#xff1a; 要解决上面的问题&#xff0c;只需要调整Nginx配置文件中的 client_max_body_size 参数即可&#xff0c;这个配置参数一般在http配…...

Arduino项目实战:使用MQ-2气体传感器与OLED屏幕监测环境气体

概述 在这个项目中,MQ-2气体传感器是一个多功能的气体检测设备,能够感知多种常见气体,如甲烷、丁烷、丙烷、酒精和烟雾等。你可以把它想象成一个超级灵敏的“嗅觉”,能够帮助你实时检测环境中的各种有害气体。与Arduino板连接后,MQ-2传感器把捕捉到的气体浓度数据传送给A…...

泛微Ecode新增Button调用服务器中的JSP页面里的方法

前言 前端Ecode调用 后端接口编写 JSP文件方法 总结 前言 因为我们是从之前E8版本升级到E9的&#xff0c;所以会有一些接口是通过jsp文件来实现前后端调用的&#xff0c;这里介绍的就是如果你有接口是写在jsp文件里面调用的&#xff0c;但是你又想在Ecode中调用的对应的接…...

C#实现本地Deepseek模型及其他模型的对话

前言 1、C#实现本地AI聊天功能 WPFOllamaSharpe实现本地聊天功能,可以选择使用Deepseek 及其他模型。 2、此程序默认你已经安装好了Ollama。 在运行前需要线安装好Ollama,如何安装请自行搜索 Ollama下载地址&#xff1a; https://ollama.org.cn Ollama模型下载地址&#xf…...

【ESP32S3接入讯飞在线语音识别】

视频地址: 【ESP32S3接入讯飞在线语音识别】 1. 前言 使用Seeed XIAO ESP32S3 Sense开发板接入讯飞实现在线语音识别。自带麦克风模块用做语音输入,通过串口发送字符“1”来控制数据的采集和上传。 语音识别对比 平台api教程评分百度...

【51单片机】快速入门

动手实践 > 理论空谈&#xff01;从点亮LED开始&#xff0c;逐步扩展功能&#xff0c;2周可入门基础。 一、51单片机基础概念 什么是51单片机&#xff1f; 基于Intel 8051架构的8位微控制器&#xff0c;广泛用于嵌入式开发。 核心特性&#xff1a;4KB ROM、128B RAM、32个…...

leetcode707----设计链表【链表增删改打印等操作】

目录 一、题目介绍 二、单链表 2.1 创建链表类 2.1.1 定义链表节点结构体代码块 2.1.2 MyLinkedList类的构造函数 2.1.3 私有成员变量 2.2 接口1&#xff1a;获取第下标为index的节点的值 2.3 接口2&#xff1a;头部插入节点 2.4 接口3&#xff1a;尾部插入节点 2.5 接…...

【问题记录】Go项目Docker中的consul访问主机8080端口被拒绝

【问题记录】Go项目Docker中的consul访问主机8080端口被拒绝 问题展示解决办法 问题展示 在使用docker中的consul服务的时候&#xff0c;通过命令行注册相应的服务&#xff08;比如cloudwego项目的demo_proto以及user服务&#xff09;失败。 解决办法 经过分析&#xff0c;是…...

【缓存】缓存雪崩与缓存穿透:高并发系统的隐形杀手

缓存雪崩与缓存穿透&#xff1a;高并发系统的隐形杀手 在高并发系统中&#xff0c;缓存是提升性能的重要手段。然而&#xff0c;缓存使用不当也会带来一系列问题&#xff0c;其中最常见的就是缓存雪崩和缓存穿透。这两个问题如果不加以解决&#xff0c;可能会导致系统崩溃&…...