Android Binder机制

Binder是IPC(进程间通信)的一种机制,它允许不同的应用或系统服务在不同的进程中安全地交换数据。Binder的核心原理是基于客户端-服务器模型(C/S架构)。

一、Binder的定义

1. Binder是Android中的一个类,它继承了IBinder接口。

2. 从IPC角度来说,Binder是Android中的一种跨进程通信方式,Binder还可以理解为一种虚拟的物理设备,它的设备驱动是/dev/binder,该通信方式在linux中没有

3. 从Android Framework角度来说,Binder是ServiceManager连接各种Manager(ActivityManager、WindowManager,etc)和相应ManagerService的桥梁

4. 从Android应用层来说,Binder是客户端和服务端进行通信的媒介,当你bindService的时候,服务端会返回一个包含了服务端业务调用的Binder对象,通过这个Binder对象,客户端就可以获取服务端提供的服务或者数据,这里的服务包括普通服务和基于AIDL的服务。

一、Binder架构

在Android系统中,Binder架构主要由以下几个部分组成:

1.Binder驱动程序:这是Linux内核的一部分,负责处理跨进程通信的所有底层细节。

2.ServiceManager:这是一个特殊的系统服务,负责管理所有通过Binder进行通信的服务。它维护一个服务列表,允许其他服务注册和查询服务。

3.Server端:这是提供某种服务的组件,比如系统服务或应用服务。

4.Client端:需要使用Server端提供服务的组件。

二、Binder的工作流程

1、Client和Server都使用同一个AIDL文件,包名相同,编译后,两边都会生成IMyService.java,其中有Stub实体和Proxy代理两个对象

2、Server端通过AndroidManifest.xml 注册Service

3、Client通过bindService()获得服务的代理Stub.Proxy()

4、Client 调用AIDL的方法add(),其实调用的是IMyService.java中的Stub.Proxy.add(),最终通过BinderProxy.java的transact()向服务端发送

5、过Binder驱动的流程,进入到服务端的onTransact(),根据Client发送的TRANSACTION code,解析进入相应的流程处理,进入add()

6、MyService在被绑定时,有了实体IMyService.Stub,最终进入MyService.java的add()处理,完成接口调用,调用完成后把数据写入Parcel,通过reply发送给Client

四、Binder通信原理

1. Binder是基于内存映射mmap设计实现的,通过这种方式,直接操作映射的这一部分内存,通过mmap,Binder通信时,只需要经历一次数据复制,从而获得更好的性能。

2. Binder通信过程

. 首先,Binder驱动在内核空间中开辟出一个数据接收缓冲区。
. 接着,在内核空间中开辟出一个内核缓冲区。
. 将内核缓冲区与数据接收缓冲区建立映射关系。
. 将数据接收缓冲区与接收进程的用户空间地址建立映射关系。
. 发送方进程通过copy_from_user将数据从用户空间复制到内核缓冲区。
. 由于内核缓冲区与数据接收缓冲区有映射关系,同时数据接收缓冲区与接收进程的用户空间地址有映射关系,所以在接收进程中可以直接获取到这段数据。

五、参数定义

Stub类:Binder的实现类,服务端通过这个类来提供服务。

Proxy类:服务器的本地代理(Binder),客户端通过这个类调用服务器的方法。

asInterface():客户端调用,将服务端的返回的Binder对象,转换成客户端所需要的AIDL接口类型对象。返回对象:

​ 1.若客户端和服务端位于同一进程,则直接返回Stub对象本身;

​ 2.否则,返回的是系统封装后的Stub.proxy对象。

asBinder():根据当前调用情况返回代理Proxy的Binder对象。

onTransact():运行服务端的Binder线程池中,当客户端发起跨进程请求时,远程请求会通过系统底层封装后交由此方法来处理。

transact():运行在客户端,当客户端发起远程请求的同时将当前线程挂起。之后调用服务端的onTransact()直到远程请求返回,当前线程才继续执行。

Parcel:这是一种用于封装数据的数据结构,可以在进程间传输。它类似于Java中的序列化对象,但更轻量级且效率更高。

isBinderAlive():用于检查一个Binder对象是否仍然存活

linkToDeath:注册对Binder死亡通知的观察者,在其死亡后,会收到相应的通知 

六、进程通信对比

1. 共享内存

定义:共享内存是进程间通信中最简单的方式之一,共享内存允许两个或更多进程访问同一块内存,当一个进程改变了这块地址中的内容的时候,其它进程都会察觉到这个更改。

性能和安全分析:因为共享内存是访问同一块内存,所以数据不需要进行任何复制,是IPC几种方式中最快,性能最好的方式。由于能任意的访问和修改内存中的数据,如果有恶意程序去针对某个程序设计代码,很可能导致隐私泄漏或者程序崩溃,所以安全性较差。

2. 管道

定义:它具有固定的读端和写端,写进程通过写段向管道文件里写入数据,读进程通过读段从读进程中读出数据,构成一条数据传递的流水线。

性能和安全分析

管道一次通信需要经历2次数据复制(进程A -> 管道文件,管道文件 -> 进程B)。管道的读写分阻塞和非阻塞,管道创建会分配一个缓冲区,而这个缓冲区是有限的,如果传输的数据大小超过缓冲区上限,或者在阻塞模式下没有安排好数据的读写,会出现阻塞的情况。

3. 消息队列

定义:消息队列是存放在内核中的消息链表,每个消息队列由消息队列标识符表示。消息队列允许多个进程同时读写消息,发送方与接收方要约定好,消息体的数据类型与大小。

性能和安全分析:消息队列克服了信号承载信息量少、管道只能承载无格式字节流等缺点,消息队列一次通信同样需要经历2次数据复制(进程A -> 消息队列,消息队列 -> 进程B)。

4. Socket

定义:Socket原本是为了网络设计的,但也可以通过本地回环地址 (127.0.0.1) 进行进程间通信。Socket是一种通信机制,位于应用层和传输层之间,提供了一组接口用于应用程序之间的通信。

性能和安全分析:一个Socket会拥有两个缓冲区,一读一写,由于发送/接收消息需要将一个Socket缓冲区中的内容拷贝至另一个Socket缓冲区,所以Socket一次通信也是需要经历2次数据复制。

5.Binder优势

1. 性能优势

. 在移动设备上(性能受限制的设备,比如要省电),广泛地使用跨进程通信对通信机制的性能有严格的要求,Binder相对出传统的Socket方式,更加高效。

. Binder数据拷贝只需要一次,而管道、消息队列、Socket都需要2次,共享内存方式一次内存拷贝都不需要,但实现方式又比较复杂。

2. 安全优势

. 传统的进程通信方式对于通信双方的身份并没有做出严格的验证,比如Socket通信ip地址是客户端手动填入,很容易进行伪造。
. 而Binder机制从协议本身就支持对通信双方做身份校检,因而大大提升了安全性。
. 还有一些好处,如实现面象对象的调用方式,在使用Binder时就和调用一个本地实例一样。

Binder

共享内存

Socket

性能

数据拷贝一次

无需拷贝

数据拷贝两次

稳定

C/S架构,清晰明朗。Client与Server相对独立,稳定性好

实现与控制复杂,需要自行处理并同步等问题。

基于C/S架构

安全性

内核添加身份标识(可靠)

依赖上层协议,访问接入点开放不安全

依赖上层协议,访问接入点开放不安全

七、代码分析

/** This file is auto-generated.  DO NOT MODIFY.*/
package com.flyme.auto.account.manager;
public interface IAccountManagerInterface extends android.os.IInterface
{/** Default implementation for IAccountManagerInterface. */public static class Default implements com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface{/*** 获取当前登录的账号数据*/@Override public java.lang.String getAccountInfo() throws android.os.RemoteException{return null;}/*** 判断当前是否已登录*/@Override public boolean isLoggedIn() throws android.os.RemoteException{return false;}@Overridepublic android.os.IBinder asBinder() {return null;}}/** Local-side IPC implementation stub class. */public static abstract class Stub extends android.os.Binder implements com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface{private static final java.lang.String DESCRIPTOR = "com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface";/** Construct the stub at attach it to the interface. */public Stub(){this.attachInterface(this, DESCRIPTOR);}/*** Cast an IBinder object into an com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface interface,* generating a proxy if needed.*///asInterface是Android Binder IPC机制中用于将Binder对象转换为特定接口的关键方法,// 它使得客户端能够调用服务端提供的方法和服务,实现进程间的通信和数据交换public static com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface asInterface(android.os.IBinder obj){if ((obj==null)) {return null;}android.os.IInterface iin = obj.queryLocalInterface(DESCRIPTOR);if (((iin!=null)&&(iin instanceof com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface))) {return ((com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface)iin);}return new com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface.Stub.Proxy(obj);}//Android Binder IPC机制中用于获取接口对象所关联的IBinder实例的方法,它提供了直接操作IBinder对象的能力,但需要谨慎使用@Override public android.os.IBinder asBinder(){return this;}//Android Binder IPC机制中服务端用于处理客户端请求的关键方法@Override public boolean onTransact(int code, android.os.Parcel data, android.os.Parcel reply, int flags) throws android.os.RemoteException{java.lang.String descriptor = DESCRIPTOR;switch (code){case INTERFACE_TRANSACTION:{reply.writeString(descriptor);return true;}case TRANSACTION_getAccountInfo:{data.enforceInterface(descriptor);java.lang.String _result = this.getAccountInfo();reply.writeNoException();reply.writeString(_result);return true;}case TRANSACTION_isLoggedIn:{// Android Binder IPC 机制中用于确保接口一致性和安全性的一个方法data.enforceInterface(descriptor);boolean _result = this.isLoggedIn();reply.writeNoException();reply.writeInt(((_result)?(1):(0)));return true;}default:{return super.onTransact(code, data, reply, flags);}}}//Proxy的实现通常依赖于具体的接口定义和服务端实现。在Android中,可以使用AIDL来定义接口,并自动生成Proxy和Stub(存根)代码。// Stub是服务端的一个组件,它与Proxy相对应,负责接收和处理来自客户端的请求private static class Proxy implements com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface{private android.os.IBinder mRemote;Proxy(android.os.IBinder remote){mRemote = remote;}@Override public android.os.IBinder asBinder(){return mRemote;}public java.lang.String getInterfaceDescriptor(){return DESCRIPTOR;}/*** 获取当前登录的账号数据*/@Override public java.lang.String getAccountInfo() throws android.os.RemoteException{android.os.Parcel _data = android.os.Parcel.obtain();android.os.Parcel _reply = android.os.Parcel.obtain();java.lang.String _result;try {_data.writeInterfaceToken(DESCRIPTOR);boolean _status = mRemote.transact(Stub.TRANSACTION_getAccountInfo, _data, _reply, 0);if (!_status && getDefaultImpl() != null) {return getDefaultImpl().getAccountInfo();}_reply.readException();_result = _reply.readString();}finally {_reply.recycle();_data.recycle();}return _result;}/*** 判断当前是否已登录*/@Override public boolean isLoggedIn() throws android.os.RemoteException{android.os.Parcel _data = android.os.Parcel.obtain();android.os.Parcel _reply = android.os.Parcel.obtain();boolean _result;try {//writeInterfaceToken方法的使用有助于确保客户端和服务端之间的接口一致性,// 并减少因接口不匹配而导致的通信错误或安全问题。它是Android Binder IPC机制中保证通信正确性和安全性的一个重要环节_data.writeInterfaceToken(DESCRIPTOR);boolean _status = mRemote.transact(Stub.TRANSACTION_isLoggedIn, _data, _reply, 0);if (!_status && getDefaultImpl() != null) {return getDefaultImpl().isLoggedIn();}_reply.readException();_result = (0!=_reply.readInt());}finally {_reply.recycle();_data.recycle();}return _result;}public static com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface sDefaultImpl;}static final int TRANSACTION_getAccountInfo = (android.os.IBinder.FIRST_CALL_TRANSACTION + 0);static final int TRANSACTION_isLoggedIn = (android.os.IBinder.FIRST_CALL_TRANSACTION + 1);public static boolean setDefaultImpl(com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface impl) {// Only one user of this interface can use this function// at a time. This is a heuristic to detect if two different// users in the same process use this function.if (Stub.Proxy.sDefaultImpl != null) {throw new IllegalStateException("setDefaultImpl() called twice");}if (impl != null) {Stub.Proxy.sDefaultImpl = impl;return true;}return false;}public static com.flyme.auto.account.manager.IAccountManagerInterface getDefaultImpl() {return Stub.Proxy.sDefaultImpl;}}public java.lang.String getAccountInfo() throws android.os.RemoteException;public boolean isLoggedIn() throws android.os.RemoteException;}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/22928.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

医疗AI领域中GPU集群训练的关键技术与实践经验探究(上)

医疗AI领域中GPU集群训练的关键技术与实践经验探究(上) 一、引言 1.1 研究背景与意义 在科技飞速发展的当下,医疗 AI 作为人工智能技术与医疗领域深度融合的产物,正引领着医疗行业的深刻变革。近年来,医疗 AI 在疾病诊断、药物研发、健康管理等诸多方面取得了显著进展,…

MariaDB 历史版本下载地址 —— 筑梦之路

MariaDB 官方yum源里面只有目前在维护的版本,而有时候对于老项目来说还是需要老版本的rpm包,国内很多镜像站都是同步的官方仓库,因此下载老版本也不好找,这里主要记录下从哪里可以下载到历史版本的MariaDB rpm包。 1. 官方归档网…

特辣的海藻!2

基础知识点 整型数字-->字符数字 方法一:使用Character.forDigit()方法 Character.forDigit(int num, int radix) 该方法可以将整型数字转换为对应的字符形式。radix表示进制 Tips: ● 需要转换的整型数字必须在 0 到 radix-1 的范围内,…

RoCEv2 高性能传输协议与 Lossless 无损网络

目录 文章目录 目录RoCERoCEv2 协议栈RoCEv2 需要 Lossless NetworkLossless Network 拥塞控制技术网络拥塞的原因PFC 基于优先级的流量控制PFC Deadlock(死锁)的问题PFC Storm(风暴)的问题ECN 显式拥塞通知拥塞控制ECN 拥塞控制滞…

win10把c盘docker虚拟硬盘映射迁移到别的磁盘

c盘空间本身就比较小、如果安装了docker服务后,安装的时候没选择其他硬盘,虚拟磁盘也在c盘会占用很大的空间,像我的就三十多个G,把它迁移到其他磁盘一下子节约几十G 1、先输入下面命令查看 docker 状态 wsl -l -v 2、如果没有停止…

论文笔记:Autonomy-of-Experts Model

202501 arxiv 1 intro MoE中常被忽视的一个关键问题是路由器的决策过程与专家执行之间的分离 路由器无法直接评估专家的能力,因此它对专家的选择基本上是没有标签的预测如果路由器做出了错误的预测,选择的专家可能会试图处理这些令牌,但未能…

deepseek 清华大学[1-5版]全集

1、文件概览 1、清华大学《DeepSeek:从入门到精通》 2、清华大学《Deepseek如何赋能职场应用?》 3、清华大学《普通人如何抓住DeepSeek红利》 4、清华大学《DeepSeekDeepResearch让科研像聊天一样简单》 5、清华大学《DeepSeek与AI幻觉》 6、天津大学《深度解读Deepseek:原理…

【Git 学习笔记_27】DIY 实战篇:利用 DeepSeek 实现 GitHub 的 GPG 秘钥创建与配置

文章目录 1 前言2 准备工作3 具体配置过程3.1. 本地生成 GPG 密钥3.2. 导出 GPG 密钥3.3. 将密钥配置到 Git 中3.4. 测试提交 4 问题排查记录5 小结与复盘 1 前言 昨天在更新我的第二个 Vim 专栏《Mastering Vim (2nd Ed.)》时遇到一个经典的 Git 操作问题:如何在 …

H5 火柴人科目三和GitHub获取仓库点星星的用户列表发生了艺术的碰撞

先看效果,代码写的比较乱,有待优化 效果 https://linyisonger.github.io/H5.Examples/?name./089.%E7%9C%8B%E6%98%9F%E6%98%9F%E7%9A%84%E8%88%9E%E8%80%85.html 思路 看起来很简单,实则也不是很难,就是需要思路要打开。 一…

阿里云k8s服务部署操作一指禅

文章目录 DockerFile镜像操作阿里云k8s服务部署 DockerFile # 使用 JDK 17 官方镜像 # linux架构:FROM --platformlinux/amd64 openjdk:17-jdk-slim # arm架构:openjdk:17-jdk-slim FROM --platformlinux/amd64 openjdk:17-jdk-slim# 设置工作目录 WORK…

【算法】游艇租贷

问题 ⻓江游艇俱乐部在⻓江上设置了 n 个游艇租聘站&#xff0c;游客可以在这些租聘站租 ⽤游艇&#xff0c;然后在下游的任何⼀个租聘站归还。游艇出租站 i 到 j 的租⾦为 r(i, j)&#xff0c;1 ≤i< j≤n&#xff0c;设计⼀个算法&#xff0c;计算从出租站 i 到 j 所需的…

AnythingLLM安装包下载+CUDA安装包下载地址,提升GPU性能【语义熔炉网】

一、安装包下载地址 1. AnythingLLM安装包 &#xff08;支持Windows/macOS/Linux&#xff0c;部分用户反馈需科学上网&#xff09;国内镜像备份&#xff08;含DeepSeek相关工具&#xff09;&#xff1a;www.mix688.com/118.html 2. CUDA安装包 国内镜像&#xff08;若官网访…

【大模型】蓝耘智算平台部署DeepSeek-R1大模型使用详解

目录 一、前言 二、蓝耘智算平台介绍 2.1 蓝耘智算平台是什么 2.2 平台优势 2.3 应用场景 2.4 对DeepSeek 的支持 2.4.1 DeepSeek 简介 2.4.2 DeepSeek 优势 三、蓝耘智算平台部署DeepSeek-R1操作过程 3.1 注册账号 3.1.1 余额检查 3.2 部署DeepSeek-R1 3.2.1 获取…

本地部署deepseek-r1 ollama+anythingllm

本期笔者带给大家部署一个本地私有化知识库&#xff0c;简单明了&#xff0c;直接步入主题&#xff0c;需要读者可以继续关注支持一下啊&#xff01; 目录 背景步骤 一、环境准备二、Ollama环境部署三、AnythingLLM安装 总结 开始下载应用&#xff1a; 操作系统&#xff1a…

VSCode ssh远程连接内网服务器(不能上网的内网环境的Linux服务器)的终极解决方案

VSCode ssh远程连接内网服务器&#xff08;不能上网的内网环境的Linux服务器&#xff09; 离线下载vscode-server并安装: 如果远程端不能联网可以下载包离线安装,下载 vscode-server 的 url 需要和 vscode 客户端版本的 commit-id 对应.通过 vscode 面板的帮助->关于可以获…

计算机视觉算法实战——三维重建(主页有源码)

✨个人主页欢迎您的访问 ✨期待您的三连 ✨ ✨个人主页欢迎您的访问 ✨期待您的三连 ✨ ✨个人主页欢迎您的访问 ✨期待您的三连✨ ​ 1. 三维重建领域简介 三维重建&#xff08;3D Reconstruction&#xff09;是计算机视觉的核心任务之一&#xff0c;旨在通过多视角图像、视频…

十、OSG学习笔记-多线程(OpenThreads)

上一节内容&#xff1a; 九、OSG学习笔记-NodeVisitor节点遍历器-CSDN博客https://blog.csdn.net/weixin_36323170/article/details/145742756?spm1001.2014.3001.5501 本章节代码&#xff1a; OsgStudy/Openthreads CuiQingCheng/OsgStudy - 码云 - 开源中国https://gite…

AI颠覆蛋白质工程:ProMEP零样本预测突变效应

概述 在生命科学的“造物革命”中&#xff0c;蛋白质工程一直面临着“试错成本”与“设计效率”的双重挑战——传统方法依赖繁复的多序列比对&#xff08;MSA&#xff09;或耗时的实验室筛选&#xff0c;如同在浩瀚的蛋白质宇宙中盲选星辰。而今日&#xff0c;一项发表于《Cel…

计算机领域里注重实战的9本书

计算机领域注重实战的书籍众多&#xff0c;以下是一些备受推崇的注重实战的计算机书籍&#xff1a; 1、Redis实战 当你需要以接近实时的速度访问快速变动的数据流时&#xff0c;Redis这样的键值数据库就是你的极好选择。通过接纳散列、字符串、列表等多种数据类型&#xff0c;…

《2024工业控制系统网络安全态势白皮书》

一、白皮书发布背景 东北大学“谛听”网络安全团队近日撰写并发布了2024年工业控制网络安全态势白皮书&#xff0c;读者可以通过报告了解2024年工控安全相关政策法规报告及典型工控安全事件分析。 二、白皮书主要内容 报告对工控系统漏洞、联网工控设备、工控蜜罐与威胁情报…