android定时器alarmmanager和timer的区别
2015-12-05 · 做真实的自己 用良心做教育
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Java的Timer类可以用来计划需要循环执行的任务。
简单的说,一个Timer内部封装装了“一个Thread”和“一个TimerTask队列”,这个队列按照一定的方式将任务排队处理。封装的Thread在Timer的构造方法调用时被启动,这个Thread的run方法按照条件去循环这个TimerTask队列,然后调用TimerTask的run方法。
但是,如果CPU进入了休眠状态,那么这个thread将会因为失去CPU时间片而阻塞,从而造成我们需要的定时任务失效。上述定时任务失效的场景分析:假设定时任务的条件是到了时间xx:yy才能执行,但由于cpu休眠造成线程阻塞的关系,当前系统时间超过了这个时间,即便CPU从终端中恢复了,那么由于条件不满足,定时任务在这一次自然就失效了。
它需要用WakeLock让CPU 保持唤醒状态。这样会大量消耗手机电量,大大减短手机待机时间。这种方式不能满足需求。
AlarmManager是Android 系统封装的用于管理RTC的模块,RTC(Real Time Clock) 是一个独立的硬件时钟,可以在 CPU 休眠时正常运行,在预设的时间到达时,通过中断唤醒CPU。这意味着,如果我们用 AlarmManager 来定时执行任务,CPU 可以正常的休眠,只有在需要运行任务时醒来一段很短的时间。
简单的说,一个Timer内部封装装了“一个Thread”和“一个TimerTask队列”,这个队列按照一定的方式将任务排队处理。封装的Thread在Timer的构造方法调用时被启动,这个Thread的run方法按照条件去循环这个TimerTask队列,然后调用TimerTask的run方法。
但是,如果CPU进入了休眠状态,那么这个thread将会因为失去CPU时间片而阻塞,从而造成我们需要的定时任务失效。上述定时任务失效的场景分析:假设定时任务的条件是到了时间xx:yy才能执行,但由于cpu休眠造成线程阻塞的关系,当前系统时间超过了这个时间,即便CPU从终端中恢复了,那么由于条件不满足,定时任务在这一次自然就失效了。
它需要用WakeLock让CPU 保持唤醒状态。这样会大量消耗手机电量,大大减短手机待机时间。这种方式不能满足需求。
AlarmManager是Android 系统封装的用于管理RTC的模块,RTC(Real Time Clock) 是一个独立的硬件时钟,可以在 CPU 休眠时正常运行,在预设的时间到达时,通过中断唤醒CPU。这意味着,如果我们用 AlarmManager 来定时执行任务,CPU 可以正常的休眠,只有在需要运行任务时醒来一段很短的时间。
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ava代码
1mTimer = new Timer();
2mTimer.schedule(new TimerTask() {
3 @Override
4 public void run() {
5 ++mCount;
6 mHandler.sendEmptyMessage(0);
7 }
8 }, 5*1000, 5*1000);
当连接USB线进行调试时,会发现一切工作正常,每5秒更新一次界面,即使是按下电源键,仍然会5秒触发一次。
当拔掉USB线,按下电源键关闭屏幕后,过一段时间再打开,发现定时器明显没有继续计数,停留在了关闭电源键时的数字。
1mTimer = new Timer();
2mTimer.schedule(new TimerTask() {
3 @Override
4 public void run() {
5 ++mCount;
6 mHandler.sendEmptyMessage(0);
7 }
8 }, 5*1000, 5*1000);
当连接USB线进行调试时,会发现一切工作正常,每5秒更新一次界面,即使是按下电源键,仍然会5秒触发一次。
当拔掉USB线,按下电源键关闭屏幕后,过一段时间再打开,发现定时器明显没有继续计数,停留在了关闭电源键时的数字。
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