剖析Frameworks笔记

谈谈对Zygote的理解

  • Zygote的作用是什么?

    • 启动SystemServer(从Zygote直接获取常用类、JNI函数、主题资源、共享库等)
    • 孵化应用进程(进程启动->准备工作 ->LOOP)
  • Zygote的启动流程

    • Zygote进程是怎么启动的?

      • Init进程通过init.rc获取配置然后启动Zygote进程

      <u>启动进程的方法:</u>

      1. <u>fork+handle</u>
      2. <u>fork+execve</u>
    • 启动后做了什么事

      • Zygote的Native世界
        1. 启动Android虚拟机
        2. 注册Android的JNI函数
        3. 进入Java世界
      • Zygote的Java世界
        1. preload resources预加载资源
        2. fork 出system server
        3. loop循环
    1. Zygote fork要单线程
    2. Zygote 的IPC没有采用binder,而是采用socket

说说Android系统的启动流程

  • Android有哪些主要的系统进程

查看init.rc启动配置文件:

zygote、servicemanager、surfaceflinger、media等

SystemServer不在init.rc中,它是zygote创建的

SystemServer启动系统服务

  • 这些系统进程是怎么启动的
  • 进程启动之后主要做了什么事
  1. zygote是怎么启动的
  2. systemServer是怎么启动的
  3. 系统服务是怎么启动的?如何解决相互依赖问题?如何发布这些系统服务的?桌面如何启动的?

你知道怎么添加一个系统服务吗?

  • 如何使用系统服务?

    context.getSystemService()获取系统服务的接口对象

    最终是通过SYSTEM_SERVICE_FETCHERS这个hashmap获取的

  • 系统服务的创建

    通过createService()方法从ServiceManager.getService()获取系统服务的ibinder对象,然后获取系统服务的代理对象,进行返回

  • 如何注册系统服务?

    SystemManager.addService()方法将系统服务的name和IBinder添加到ServiceManager中

  • 什么时候注册系统服务?

    SystemServer启动过程:

    1. 启动binder机制
    2. 启动各类系统服务
    3. 进入loop循环
  • 独立进程的系统服务

    进程启动后去获取IServiceManager,然后调用addService方法

  • 启动binder机制

    1. 打开binder驱动
    2. 映射内存,分配缓冲区
    3. 启动binder线程,进入binder loop

1、添加系统服务的时机

  • 在systemServer中,可以加到启动系统服务的位置
  • 跑在单独进程中,可以添加到init.rc中

2、服务要做那些事?

  • 启动binder机制
  • 设置工作
  • 将自己注册到serviceManager中

3、应用端要做的事?

  • 应用端使用context.getSystemService()方法获取系统服务

系统服务和bind的应用服务有什么区别?

  • 启动方法
    • 系统服务:在SystemServer中启动或者自己有独立进程启动
    • 应用服务:通过context.startServiceCommon()调用AMS启动,管理service,最终通过应用的handleCreateService()启动service
  • 注册方法
    • 系统服务:不论是Java层还是native层都是通过serviceManager的addService方法进行注册
    • 应用服务:
      1. 应用端发起bindService调用
      2. AMS 向Service端请求binder对象
      3. Service端发布binder对象到AMS
      4. AMS将binder对象通过回调给应用端
      5. 应用端通过binder调用service端功能
  • 使用方式
    • 系统服务:先通过context.getSystemService()获取服务,然后使用
    • 应用服务:通过bindService绑定服务,在onServiceConnected的回调中获取IBinder对象,最终获得binder端接口对象,进行调用

ServiceManager的启动和工作原理

  • ServiceManager的启动

    1. 启动进程(ServiceManager是一个单独的进程,在init.rc中存在)
    2. 启动BInder机制
    3. 发布自己的服务
    4. 等待并响应请求
  • 如何获取ServiceManager

    • 独立线程的Service通过BpBinder(0)获取ServiceManager的代理对象
  • 怎么添加Service?

    ServiceManager代理对象的addService会调用对ServiceManager进程发送一个handle消息,ServiceManager在handle中处理消息,对service进行添加

  • 怎么获取Service?

    先获取ServiceManager代理对象,再调用getService()方法


应用进程是怎么启动的?

  • 进程启动方法:

    • fork-handle这种方法共享父进程资源
    • fork-execve
  • 应用进程启动原理

    启动组件时会监测组件的进程是否启动,如果没有则先去启动进程。

    应用中的IActivityManager时AMS的代理对象,AMS中的IAPPlicationThread是应用中ApplicationThread的代理对象,进行binder双向调用

  • 进程启动流程:

    1. AMS调用startProcessLocked方法打开本地socket,发送参数列表给zygote,等待zygotefork出进程并把进程id传给AMS
    2. zygote的loop中调用runOnce方法fork进程,并执行进程的main方法,对于一般应用来说就是执行ActivityTThread的main()
    3. 进程启动后会获取AMS的代理对象,并通过这个代理对象向AMS发送应用进程的ApplicationThread对象的代理,实现binder双向调用。

应用是怎么启动Binder机制的?

zygote 在fork一个应用进程后,这个进程会先去启动Binder机制:

  1. 打开binder驱动
  2. 映射内存,分配缓冲区
  3. 注册binder线程
  4. 进入binder loop

应用天生就支持Binder机制是不是从zygote继承过来的?


谈谈你对Application的理解

  • Application有什么作用
    • Application的生命周期与应用的生命周期相同,可以保存应用进程内的全局变量
    • 做初始化操作
    • 提供应用上下文(不会内存泄漏)
  • Application的生命周期
    • 构造函数
    • attachBaseContext
    • onCreate
  • Application怎么初始化?
    1. 应用进程的main方法中调用AMS的代理类进行注册
    2. AMS通过应用的applicationThread调用bindApplication()方法发送消息
    3. 应用主线程通过handleBindApplication()进程创建Application
      1. 使用class.newInstance调用Application的构造函数创建application
      2. 使用application.attachBaseContext方法设置上下文contextImpl
      3. 调用application.onCreate()方法

谈谈你对Context的理解

  • 应用里面有多少个Context?不同的Context之间有什么区别?

  • Activity里的this和getBaseContext有什么区别?

  • getApplication和getApplicationContext有什么区别?

    getApplication是Activity和service中的方法,getApplicationContext是Context的抽象方法,二者返回的都是application对象。

  • 应用组件的构造,onCreate、attachBaseContext调用顺序?

  • Context的作用

    作为应用组件的上下文,调用系统服务、调用资源、启动activity、service等组件

  • Context在哪里创建:

    拥有自己的Context的类:

    • Application
    • Activity
    • Service

    Application和Service都是继承自ContextWrapper,ContextWrapper继承自Context,ContextWrapper的实现方法都是,内部的mBase去完成的,这个mBase就是一个ContextImpl对象,这里使用了静态代理的设计模式。

    Activity继承自ContextThemeWrapper,ContextThemeWrapper继承自ContextWrapper。ContextThemeWrapper比ContextWrapper多了一个mTheme成员变量。

    Activity启动是调用performLaunchActivity()方法,activity会使用attach方法,这里传入了一个context对象。


说说Activity的启动流程

在应用端:

  1. 创建Activity对象
  2. 准备好Application
  3. 创建ContextImpl
  4. attach上下文
  5. 开始什么周期回调

整体过程:

  1. 发送startActivity请求
  2. AMS查看需要启动的Activity的进程是否启动
  3. 如果已经启动则使用scheduleLaunchActivity()方法,通过binder在应用端开启Activity的创建过程
  4. 如果没有启动进程,则AMS发送启动进程请求给Zygote,让Zygote去fork一个进程,并执行ActivityThread.main()方法
  5. fork出的进程将pid传给AMS,并且在main中向AMS传入IApplicationThread进行binder的双向通行。
  6. AMS中会给这个应用进程创建Application,再执行第3步

说说Activity的显示原理

  1. 在onCreate中调用setContentView()

    • 创建mDecor(一个FrameLayout布局)
    • 将设置的布局加入mDecor
    • 获取主显示区的view(mContentParent)
    • 将自定义的布局加载到主显示区中
  2. 主线程在执行handleResumeActivity方法中(onResume之后),会对UI进行操作:

    1. 获取window对象

    2. 获取decorView对象

    3. 获取windowManager对象

    4. 将decorView加入windowManager中

      1. 创建ViewRootImpl对象

      2. ViewRootImpl.setView(mDecor, )

        1. requestLayout()触发绘制

        2. mWindowSession.addToDisplay(mWindow, )

          mWindowSession是应用与WMS进行通信的对象,mWindow注册到WMS后,应用与WMS就可以进行binder双向调用

          WMS功能:

          • 给应用端分配surface
          • 掌管surface显示顺序及位置尺寸
          • 控制窗口动画
          • 输入事件分发
    5. mDecor.setVisibility(View.VISIBLE),设置可见进行重绘

  • PhoneWindow是什么?怎么创建的?
  • setContentView原理,DecorView是什么?
  • ViewRoot是什么?有什么作用?
  • View的显示原理是什么?WMS发挥什么作用?

应用的UI线程是怎么启动的?

  • 对Activity来说,UI线程就是主线程

    activity.runOnUiThread()

  • 对View来说,UI线程就是ViewRootImpl创建的时候所在的线程

    View.post(Runnable r)

  • Activity的DecorView对应的ViewRootImpl是在主线程创建的

    checkThread()

结论:UI线程就是主线程

UI线程的启动流程:

  1. Zygote fork进程
  2. 启动binder线程
  3. 执行入口函数(ActivityThread.main())
  • 说说UI线程是什么?
  • UI线程消息循环是怎么创建的?
  • UI线程和UI体系的关系
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