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JNI 学习路线图:
JNI(Java Native Interface,Java 本地接口)是 Java 生态的特性,它扩展了 Java 虚拟机的能力,使得 Java 代码可以与 C/C++ 代码进行交互。 通过 JNI 接口,Java 代码可以调用 C/C++ 代码,C/C++ 代码也可以调用 Java 代码。
这就引出第 1 个问题(为什么要这么做):Java 为什么要调用 C/C++ 代码,而不是直接用 Java 开发需求呢?我认为主要有 4 个原因:
还有第 2 个问题(为什么可以这么做):为什么两种独立的语言可以实现交互呢?因为 Java 虚拟机本身就是 C/C++ 实现的,无论是 Java 代码还是 C/C++ 代码,最终都是由这个虚拟机支撑,共同使用一个进程空间。JNI 要做的只是在两种语言之间做桥接。
一个标准的 JNI 开发流程主要包含以下步骤:
HelloWorld.java
,并声明 native 方法 sayHi();HelloWorld.class
字节码文件;HelloWorld.h
头文件(头文件中包含了本地方法的函数原型);HelloWorld.cpp
中实现函数原型;Hello-World.so
动态原生库文件;该流程用示意图表示如下:
JNI 本身本身并不能解决性能问题,错误地使用 JNI 反而可能引入新的性能问题,这些问题都是要注意的:
Java 的 native 方法和 JNI 函数是一一对应的映射关系,建立这种映射关系的注册方式有 2 种:
JNINativeMethod
结构体建立映射关系。so 库需要在运行时调用 System.loadLibrary(…)
加载,一般有 2 种调用时机:
本节我们通过一个简单的 HelloWorld 程序来帮助你熟悉 JNI 的模板代码。
JNI Demo
JNIEXPORT void JNICALL Java_com_xurui_hellojni_HelloWorld_sayHi (JNIEnv *, jobject);
为什么 JNI 函数名要采用 Java_com_xurui_HelloWorld_sayHi
的命名方式呢?—— 这是 JNI 函数静态注册约定的函数命名规则。Java 的 native 方法和 JNI 函数是一一对应的映射关系,而建立这种映射关系的注册方式有 2 种:静态注册 + 动态注册。
其中,静态注册是基于命名约定建立的映射关系,一个 Java 的 native 方法对应的 JNI 函数会采用约定的函数名,即 Java_[类的全限定名 (带下划线)]_[方法名]
。JNI 调用 sayHi()
方法时,就会从 JNI 函数库中寻找函数 Java_com_xurui_HelloWorld_sayHi()
JNIEXPORT
是宏定义,表示一个函数需要暴露给共享库外部使用时。JNIEXPORT 在 Window 和 Linux 上有不同的定义:
jni.h
// Windows 平台 : #define JNIEXPORT __declspec(dllexport) #define JNIIMPORT __declspec(dllimport) // Linux 平台: #define JNIIMPORT #define JNIEXPORT __attribute__ ((visibility ("default")))
JNICALL
是宏定义,表示一个函数是 JNI 函数。JNICALL 在 Window 和 Linux 上有不同的定义:
jni.h
// Windows 平台 : #define JNICALL __stdcall // __stdcall 是一种函数调用参数的约定 ,表示函数的调用参数是从右往左。 // Linux 平台: #define JNICALL
jobject
类型是 JNI 层对于 Java 层应用类型对象的表示。每一个从 Java 调用的 native 方法,在 JNI 函数中都会传递一个当前对象的引用。区分 2 种情况:
jclass
类型,指向 native 方法所在类的 Class 对象;jobject
类型,指向调用 native 方法的对象。JavaVM
和 JNIEnv
是定义在 jni.h 头文件中最关键的两个数据结构:
JavaVM 和 JNIEnv 的类型定义在 C 和 C++ 中略有不同,但本质上是相同的,内部由一系列指向虚拟机内部的函数指针组成。 类似于 Java 中的 Interface 概念,不同的虚拟机实现会从它们派生出不同的实现类,而向 JNI 层屏蔽了虚拟机内部实现(例如在 Android ART 虚拟机中,它们的实现分别是 JavaVMExt 和 JNIEnvExt)。
jni.h
struct _JNIEnv; struct _JavaVM; #if defined(__cplusplus) // 如果定义了 __cplusplus 宏,则按照 C++ 编译 typedef _JNIEnv JNIEnv; typedef _JavaVM JavaVM; #else // 按照 C 编译 typedef const struct JNINativeInterface* JNIEnv; typedef const struct JNIInvokeInterface* JavaVM; #endif /* * C++ 版本的 _JavaVM,内部是对 JNIInvokeInterface* 的包装 */ struct _JavaVM { // 相当于 C 版本中的 JNIEnv const struct JNIInvokeInterface* functions; // 转发给 functions 代理 jint DestroyJavaVM() { return functions->DestroyJavaVM(this); } ... }; /* * C++ 版本的 JNIEnv,内部是对 JNINativeInterface* 的包装 */ struct _JNIEnv { // 相当于 C 版本的 JavaVM const struct JNINativeInterface* functions; // 转发给 functions 代理 jint GetVersion() { return functions->GetVersion(this); } ... };
可以看到,不管是在 C 语言中还是在 C++ 中,JNINativeInterface*
和 JNINativeInterface*
这两个结构体指针才是 JavaVM 和 JNIEnv 的实体。不过 C++ 中加了一层包装,在语法上更简洁,例如:
示例程序
// 在 C 语言中,要使用 (*env)-> // 注意看这一句:typedef const struct JNINativeInterface* JNIEnv; (*env)->FindClass(env, "java/lang/String"); // 在 C++ 中,要使用 env-> // 注意看这一句:jclass FindClass(const char* name) //{ return functions->FindClass(this, name); } env->FindClass("java/lang/String");
后文提到的大量 JNI 函数,其实都是定义在 JNINativeInterface 和 JNINativeInterface 内部的函数指针。
jni.h
/* * JavaVM */ struct JNIInvokeInterface { // 一系列函数指针 jint (*DestroyJavaVM)(JavaVM*); jint (*AttachCurrentThread)(JavaVM*, JNIEnv**, void*); jint (*DetachCurrentThread)(JavaVM*); jint (*GetEnv)(JavaVM*, void**, jint); jint (*AttachCurrentThreadAsDaemon)(JavaVM*, JNIEnv**, void*); }; /* * JNIEnv */ struct JNINativeInterface { // 一系列函数指针 jint (*GetVersion)(JNIEnv *); jclass (*DefineClass)(JNIEnv*, const char*, jobject, const jbyte*, jsize); jclass (*FindClass)(JNIEnv*, const char*); ... };
这一节我们来讨论 Java 层与 Native 层之间的数据类型转换。
JNI 对于 Java 的基础数据类型(int 等)和引用数据类型(Object、Class、数组等)的处理方式不同。这个原理非常重要,理解这个原理才能理解后面所有 JNI 函数的设计思路:
另外需要特别注意一点,基础数据类型在映射时是直接映射,而不会发生数据格式转换。例如,Java char
类型在映射为 jchar
后旧是保持 Java 层的样子,数据长度依旧是 2 个字节,而字符编码依旧是 UNT-16 编码。
具体映射关系都定义在 jni.h
头文件中,文件摘要如下:
jni.h
typedef uint8_t jboolean; /* unsigned 8 bits */ typedef int8_t jbyte; /* signed 8 bits */ typedef uint16_t jchar; /* unsigned 16 bits */ /* 注意:jchar 是 2 个字节 */ typedef int16_t jshort; /* signed 16 bits */ typedef int32_t jint; /* signed 32 bits */ typedef int64_t jlong; /* signed 64 bits */ typedef float jfloat; /* 32-bit IEEE 754 */ typedef double jdouble; /* 64-bit IEEE 754 */ typedef jint jsize; #ifdef __cplusplus // 内部的数据结构由虚拟机实现,只能从虚拟机源码看 class _jobject {}; class _jclass : public _jobject {}; class _jstring : public _jobject {}; class _jarray : public _jobject {}; class _jobjectArray : public _jarray {}; class _jbooleanArray : public _jarray {}; ... // 说明我们接触到到 jobject、jclass 其实是一个指针 typedef _jobject* jobject; typedef _jclass* jclass; typedef _jstring* jstring; typedef _jarray* jarray; typedef _jobjectArray* jobjectArray; typedef _jbooleanArray* jbooleanArray; ... #else /* not __cplusplus */ ... #endif /* not __cplusplus */
我将所有 Java 类型与 JNI 类型的映射关系总结为下表:
Java 类型 | JNI 类型 | 描述 | 长度(字节) |
---|---|---|---|
boolean | jboolean | unsigned char | 1 |
byte | jbyte | signed char | 1 |
char | jchar | unsigned short | 2 |
short | jshort | signed short | 2 |
int | jint、jsize | signed int | 4 |
long | jlong | signed long | 8 |
float | jfloat | signed float | 4 |
double | jdouble | signed double | 8 |
Class | jclass | Class 类对象 | 1 |
String | jstrting | 字符串对象 | / |
Object | jobject | 对象 | / |
Throwable | jthrowable | 异常对象 | / |
boolean[] | jbooleanArray | 布尔数组 | / |
byte[] | jbyteArray | byte 数组 | / |
char[] | jcharArray | char 数组 | / |
short[] | jshortArray | short 数组 | / |
int[] | jinitArray | int 数组 | / |
long[] | jlongArray | long 数组 | / |
float[] | jfloatArray | float 数组 | / |
double[] | jdoubleArray | double 数组 | / |
上面提到 Java 对象会映射为一个 jobject 指针,那么 Java 中的 java.lang.String 字符串类型也会映射为一个 jobject 指针。可能是因为字符串的使用频率实在是太高了,所以 JNI 规范还专门定义了一个 jobject 的派生类 jstring
来表示 Java String 类型,这个相对特殊。
jni.h
// 内部的数据结构还是看不到,由虚拟机实现 class _jstring : public _jobject {}; typedef _jstring* jstring; struct JNINativeInterface { // String 转换为 UTF-8 字符串 const char* (*GetStringUTFChars)(JNIEnv*, jstring, jboolean*); // 释放 GetStringUTFChars 生成的 UTF-8 字符串 void (*ReleaseStringUTFChars)(JNIEnv*, jstring, const char*); // 构造新的 String 字符串 jstring (*NewStringUTF)(JNIEnv*, const char*); // 获取 String 字符串的长度 jsize (*GetStringUTFLength)(JNIEnv*, jstring); // 将 String 复制到预分配的 char* 数组中 void (*GetStringUTFRegion)(JNIEnv*, jstring, jsize, jsize, char*); };
由于 Java 与 C/C++ 默认使用不同的字符编码,因此在操作字符数据时,需要特别注意在 UTF-16 和 UTF-8 两种编码之间转换。关于字符编码,我们在 [Unicode 和 UTF-8是什么关系?]这篇文章里讨论过,这里就简单回顾一下:
以下为 2 种较为常见的转换场景:
GetStringUTFChars
函数将一个 jstring 指针转换为一个 UTF-8 的 C/C++ 字符串,并在不再使用时调用 ReleaseStringChars
函数释放内存;NewStringUTF
函数构造一个新的 Java String 字符串对象。我们直接看一段示例程序:
示例程序
// 示例 1:将 Java String 转换为 C/C++ 字符串 jstring jStr = ...; // Java 层传递过来的 String const char *str = env->GetStringUTFChars(jStr, JNI_FALSE); if(!str) { // OutOfMemoryError return; } // 释放 GetStringUTFChars 生成的 UTF-8 字符串 env->ReleaseStringUTFChars(jStr, str); // 示例 2:构造 Java String 对象(将 C/C++ 字符串转换为 Java String) jstring newStr = env->NewStringUTF("在 Native 层构造 Java String"); if (newStr) { // 通过 JNIEnv 方法将 jstring 调用 Java 方法(jstring 本身就是 Java String 的映射,可以直接传递到 Java 层) ... }
此处对 GetStringUTFChars 函数的第 3 个参数 isCopy
做解释:它是一个布尔值参数,将决定使用拷贝模式还是复用模式:
另外还有一个基于范围的转换函数:GetStringUTFRegion
:预分配一块字符数组缓冲区,然后将 String 数据复制到这块缓冲区中。由于这个函数本身不会做任何内存分配,所以不需要调用对应的释放资源函数,也不会抛出 OutOfMemoryError
。另外,GetStringUTFRegion 这个函数会做越界检查并抛出 StringIndexOutOfBoundsException
异常。
示例程序
jstring jStr = ...; // Java 层传递过来的 String char outbuf[128]; int len = env->GetStringLength(jStr); env->GetStringUTFRegion(jStr, 0, len, outbuf);
与 jstring 的处理方式类似,JNI 规范将 Java 数组定义为 jobject 的派生类 jarray
:
jbooleanArray
、jintArray
等;jobjectArray
。下面区分基础类型数组和引用类型数组两种情况:
操作基础类型数组(以 jintArray 为例):
GetIntArrayElements
函数将一个 jintArray 指针转换为 C/C++ int 数组;ReleaseIntArrayElements
函数并使用模式 0;NewIntArray
函数构造 Java int 数组。我们直接看一段示例程序:
示例程序
extern "C" JNIEXPORT jintArray JNICALL Java_com_xurui_hellojni_HelloWorld_generateIntArray(JNIEnv *env, jobject thiz, jint size) { // 新建 Java int[] jintArray jarr = env->NewIntArray(size); // 转换为 C/C ++ int[] int *carr = env->GetIntArrayElements(jarr, JNI_FALSE); // 赋值 for (int i = 0; i < size; i++) { carr[i] = i; } // 释放资源并回写 env->ReleaseIntArrayElements(jarr, carr, 0); // 返回数组 return jarr; }
此处重点对 ReleaseIntArrayElements 函数的第 3 个参数 mode
做解释:它是一个模式参数:
参数 mode | 描述 |
---|---|
0 | 将 C/C++ 数组的数据回写到 Java 数组,并释放 C/C++ 数组 |
JNI_COMMIT | 将 C/C++ 数组的数据回写到 Java 数组,并不释放 C/C++ 数组 |
JNI_ABORT | 不回写数据,但释放 C/C++ 数组 |
另外 JNI 还提供了基于范围函数:GetIntArrayRegion
和 SetIntArrayRegion
,使用方法和注意事项和 GetStringUTFRegion 也是类似的,也是基于一块预分配的数组缓冲区。
操作引用类型数组(jobjectArray):
SetObjectArrayElement
函数修改指定下标元素;FindClass
函数获取 Class 对象,再调用 NewObjectArray
函数构造对象数组。我们直接看一段示例程序:
示例程序
extern "C" JNIEXPORT jobjectArray JNICALL Java_com_xurui_hellojni_HelloWorld_generateStringArray(JNIEnv *env, jobject thiz, jint size) { // 获取 String Class jclass jStringClazz = env->FindClass("java/lang/String"); // 初始值(可为空) jstring initialStr = env->NewStringUTF("初始值"); // 创建 Java String[] jobjectArray jarr = env->NewObjectArray(size, jStringClazz, initialStr); // 赋值 for (int i = 0; i < size; i++) { char str[5]; sprintf(str, "%d", i); jstring jStr = env->NewStringUTF(str); env->SetObjectArrayElement(jarr, i, jStr); } // 返回数组 return jarr; }
这一节我们来讨论如何从 Native 层访问 Java 的字段与方法。在开始访问前,JNI 首先要找到想访问的字段和方法,这就依靠字段描述符和方法描述符。
在 Java 源码中定义的字段和方法,在编译后都会按照既定的规则记录在 Class 文件中的字段表和方法表结构中。例如,一个 public String str; 字段会被拆分为字段访问标记(public)、字段简单名称(str)和字段描述符(Ljava/lang/String)。 因此,从 JNI 访问 Java 层的字段或方法时,首先就是要获取在 Class 文件中记录的简单名称和描述符。
Class 文件的一级结构:
字段表结构: 包含字段的访问标记、简单名称、字段描述符等信息。例如字段 String str
的简单名称为 str
,字段描述符为 Ljava/lang/String;
方法表结构: 包含方法的访问标记、简单名称、方法描述符等信息。例如方法 void fun();
的简单名称为 fun
,方法描述符为 ()V
Java 类型 | 描述符 |
---|---|
boolean | Z |
byte | B |
char | C |
short | S |
int | I |
long | J |
floag | F |
double | D |
void | V |
引用类型 | 以 L 开头 ; 结尾,中间是 / 分隔的包名和类名。例如 String 的字段描述符为 Ljava/lang/String; |
void fun();
的简单名称为 fun
,方法描述符为 ()V
本地代码访问 Java 字段的流程分为 2 步:
Fid = env->GetFieldId(clz, "name", "Ljava/lang/String;");
Jstr = env->GetObjectField(thiz, Fid);
Java 字段分为静态字段和实例字段,相关方法如下:
示例程序
extern "C" JNIEXPORT void JNICALL Java_com_xurui_hellojni_HelloWorld_accessField(JNIEnv *env, jobject thiz) { // 获取 jclass jclass clz = env->GetObjectClass(thiz); // 示例:修改 Java 静态变量值 // 静态字段 ID jfieldID sFieldId = env->GetStaticFieldID(clz, "sName", "Ljava/lang/String;"); // 访问静态字段 if (sFieldId) { // Java 方法的返回值 String 映射为 jstring jstring jStr = static_cast<jstring>(env->GetStaticObjectField(clz, sFieldId)); // 将 jstring 转换为 C 风格字符串 const char *sStr = env->GetStringUTFChars(jStr, JNI_FALSE); // 释放资源 env->ReleaseStringUTFChars(jStr, sStr); // 构造 jstring jstring newStr = env->NewStringUTF("静态字段 - Peng"); if (newStr) { // jstring 本身就是 Java String 的映射,可以直接传递到 Java 层 env->SetStaticObjectField(clz, sFieldId, newStr); } } // 示例:修改 Java 成员变量值 // 实例字段 ID jfieldID mFieldId = env->GetFieldID(clz, "mName", "Ljava/lang/String;"); // 访问实例字段 if (mFieldId) { jstring jStr = static_cast<jstring>(env->GetObjectField(thiz, mFieldId)); // 转换为 C 字符串 const char *sStr = env->GetStringUTFChars(jStr, JNI_FALSE); // 释放资源 env->ReleaseStringUTFChars(jStr, sStr); // 构造 jstring jstring newStr = env->NewStringUTF("实例字段 - Peng"); if (newStr) { // jstring 本身就是 Java String 的映射,可以直接传递到 Java 层 env->SetObjectField(thiz, mFieldId, newStr); } } }
本地代码访问 Java 方法与访问 Java 字段类似,访问流程分为 2 步:
Mid = env->GetMethodID(jclass, "helloJava", "()V");
env->CallVoidMethod(thiz, Mid);
Java 方法分为静态方法和实例方法,相关方法如下:
示例程序
extern "C" JNIEXPORT void JNICALL Java_com_xurui_hellojni_HelloWorld_accessMethod(JNIEnv *env, jobject thiz) { // 获取 jclass jclass clz = env->GetObjectClass(thiz); // 示例:调用 Java 静态方法 // 静态方法 ID jmethodID sMethodId = env->GetStaticMethodID(clz, "sHelloJava", "()V"); if (sMethodId) { env->CallStaticVoidMethod(clz, sMethodId); } // 示例:调用 Java 实例方法 // 实例方法 ID jmethodID mMethodId = env->GetMethodID(clz, "helloJava", "()V"); if (mMethodId) { env->CallVoidMethod(thiz, mMethodId); } }
访问 Java 层字段或方法时,需要先利用字段名 / 方法名和描述符进行检索,获得 jfieldID / jmethodID。这个检索过程比较耗时,优化方法是将字段 ID 和方法 ID 缓存起来,减少重复检索。
提示: 从不同线程中获取同一个字段或方法 的 ID 是相同的,缓存 ID 不会有多线程问题。
缓存字段 ID 和 方法 ID 的方法主要有 2 种:
JNI_OnLoad
方法中缓存,也可以在加载 so 库后调用一个 native 方法进行缓存。两种缓存 ID 方式的主要区别在于缓存发生的时机和时效性:
在讨论 JNI 中的对象引用管理,我们先回顾一下 Java 和 C/C++ 在对象内存回收上的区别:
而 JNI 层作为 Java 层和 C/C++ 层之间的桥接层,那么它就会兼具两者的特点:对于
NewObject
等函数创建 Java 对象,并且返回对象的引用,这个引用就是 Local 型的局部引用。对于局部引用,可以通过 DeleteLocalRef
函数手动显式释放(这类似于在 Java 中显式置空局部变量),也可以等到函数返回时自动释放(这类似于在 Java 中方法返回时隐式置空局部变量);NewGlobalRef
函数将局部引用升级为 Global 型全局变量,这样就可以在方法使用对象(这类似于在 Java 中使用 static 变量指向对象)。在不再使用对象时必须调用 DeleteGlobalRef
函数释放全局引用(这类似于在 Java 中显式置空 static 变量)。提示: 我们这里所说的 ”置空“ 只是将指向变量的值赋值为 null,而不是回收对象,Java 对象回收是交给垃圾回收器处理的。
DeleteLocalRef
函数手动释放;NewGlobalRef
函数创建,不再使用对象时必须通过 DeleteGlobalRef
函数释放。NewGlobalWeakRef
函数创建,不再使用对象时必须通过 DeleteGlobalWeakRef
函数释放。示例程序
// 局部引用 jclass localRefClz = env->FindClass("java/lang/String"); env->DeleteLocalRef(localRefClz); // 全局引用 jclass globalRefClz = env->NewGlobalRef(localRefClz); env->DeleteGlobalRef(globalRefClz); // 弱全局引用 jclass weakRefClz = env->NewWeakGlobalRef(localRefClz); env->DeleteGlobalWeakRef(weakRefClz);
在 JavaVM 和 JNIEnv 中,会分别建立多个表管理引用:
可以使用 JNI 函数 IsSameObject
判断两个引用是否指向相同对象(适用于三种引用类型),返回值为 JNI_TRUE
时表示相同,返回值为 JNI_FALSE
表示不同。例如:
示例程序
jclass localRef = ... jclass globalRef = ... bool isSampe = env->IsSamObject(localRef, globalRef)
另外,当引用与 NULL
比较时含义略有不同:
JNI 中的异常机制与 Java 和 C/C++ 的处理机制都不同:
throw
抛出异常,虚拟机会中断当前执行流程,转而去寻找匹配的 catch{} 块,或者继续向外层抛出寻找匹配 catch {} 块。ThrowNew
抛出异常,程序不会中断当前执行流程,而是返回 Java 层后,虚拟机才会抛出这个异常。因此,在 JNI 层出现异常时,有 2 种处理选择:
return
当前方法,让 Java 层去处理这个异常(这类似于在 Java 中向方法外层抛出异常);ExceptionClear
清除这个异常,再执行异常处理程序(这类似于在 Java 中 try-catch 处理异常)。需要注意的是,当异常发生时,必须先处理-清除异常,再执行其他 JNI 函数调用。 因为当运行环境存在未处理的异常时,只能调用 2 种 JNI 函数:异常护理函数和清理资源函数。JNI 提供了以下与异常处理相关的 JNI 函数:
jni.h
struct JNINativeInterface { // 抛出异常 jint (*ThrowNew)(JNIEnv *, jclass, const char *); // 检查异常 jthrowable (*ExceptionOccurred)(JNIEnv*); // 检查异常 jboolean (*ExceptionCheck)(JNIEnv*); // 清除异常 void (*ExceptionClear)(JNIEnv*); };
示例程序
// 示例 1:向 Java 层抛出异常 jclass exceptionClz = env->FindClass("java/lang/IllegalArgumentException"); env->ThrowNew(exceptionClz, "来自 Native 的异常"); // 示例 2:检查当前环境是否发生异常(类似于 Java try{}) jthrowable exc = env->ExceptionOccurred(env); if(exc) { // 处理异常(类似于 Java 的 catch{}) } // 示例 3:清除异常 env->ExceptionClear();
异常处理的步骤我懂了,由于虚拟机在遇到 ThrowNew 时不会中断当前执行流程,那我怎么知道当前已经发生异常呢?有 2 种方法:
ExceptionOccurred
或 ExceptionCheck
检查当前是否有异常发生。这一节我们来讨论 JNI 层中的多线程操作。
在 JNI 中,有 2 类引用是无法跨线程调用的,必须时刻谨记:
AttachCurrentThread
函数将当前线程依附到 JavaVM 上,获得属于当前线程的 JNIEnv 指针。如果当前线程已经依附到 JavaVM,也可以直接使用 GetEnv 函数。示例程序
JNIEnv * env_child; vm->AttachCurrentThread(&env_child, nullptr); // 使用 JNIEnv* vm->DetachCurrentThread();
示例程序
// 局部引用 jclass localRefClz = env->FindClass("java/lang/String"); // 释放全局引用(非必须) env->DeleteLocalRef(localRefClz); // 局部引用升级为全局引用 jclass globalRefClz = env->NewGlobalRef(localRefClz); // 释放全局引用(必须) env->DeleteGlobalRef(globalRefClz);
在 JNI 中也会存在多个线程同时访问一个内存资源的情况,此时需要保证并发安全。在 Java 中我们会通过 synchronized 关键字来实现互斥块(背后是使用监视器字节码),在 JNI 层也提供了类似效果的 JNI 函数:
IllegalMonitorStateException
异常。jni.h
struct JNINativeInterface { jint (*MonitorEnter)(JNIEnv*, jobject); jint (*MonitorExit)(JNIEnv*, jobject); }
示例程序
// 进入监视器 if (env->MonitorEnter(obj) != JNI_OK) { // 建立监视器的资源分配不成功等 } // 此处为同步块 if (env->ExceptionOccurred()) { // 必须保证有对应的 MonitorExit,否则可能出现死锁 if (env->MonitorExit(obj) != JNI_OK) { ... }; return; } // 退出监视器 if (env->MonitorExit(obj) != JNI_OK) { ... };
JNI 没有提供 Object 的 wati/notify 相关功能的函数,需要通过 JNI 调用 Java 方法的方式来实现:
示例程序
static jmethodID MID_Object_wait; static jmethodID MID_Object_notify; static jmethodID MID_Object_notifyAll; void JNU_MonitorWait(JNIEnv *env, jobject object, jlong timeout) { env->CallVoidMethod(object, MID_Object_wait, timeout); } void JNU_MonitorNotify(JNIEnv *env, jobject object) { env->CallVoidMethod(object, MID_Object_notify); } void JNU_MonitorNotifyAll(JNIEnv *env, jobject object) { env->CallVoidMethod(object, MID_Object_notifyAll); }
在 JNI 开发中,有两种创建线程的方式:
Thread#start()
可以创建线程,优点是可以方便地设置线程名称和调试;pthread_create()
或 std::thread
也可以创建线程示例程序
// void *thr_fn(void *arg) { printids("new thread: "); return NULL; } int main(void) { pthread_t ntid; // 第 4 个参数将传递到 thr_fn 的参数 arg 中 err = pthread_create(&ntid, NULL, thr_fn, NULL); if (err != 0) { printf("can't create thread: %s\n", strerror(err)); } return 0; }
光说不练假把式,以下给出一个简单的 JNI 开发模板,将包括上文提到的一些比较重要的知识点。程序逻辑很简单:Java 层传递一个媒体文件路径到 Native 层后,由 Native 层播放媒体并回调到 Java 层。为了程序简化,所有真实的媒体播放代码都移除了,只保留模板代码。
start()
方法开始,调用 startNative()
方法进入 Native 层;onStarted()
方法。MediaPlayer.kt
// Java 层模板 class MediaPlayer { companion object { init { // 注意点:加载 so 库 System.loadLibrary("hellondk") } } // Native 层指针 private var nativeObj: Long? = null fun start(path : String) { // 注意点:记录 Native 层指针,后续操作才能拿到 Native 的对象 nativeObj = startNative(path) } fun release() { // 注意点:使用 start() 中记录的指针调用 native 方法 nativeObj?.let { releaseNative(it) } nativeObj = null } private external fun startNative(path : String): Long private external fun releaseNative(nativeObj: Long) fun onStarted() { // Native 层回调(来自 JNICallbackHelper#onStarted) ... } }
native-lib.cpp
// 注意点:记录 JavaVM 指针,用于在子线程获得 JNIEnv JavaVM *vm = nullptr; jint JNI_OnLoad(JavaVM *vm, void *args) { ::vm = vm; return JNI_VERSION_1_6; } extern "C" JNIEXPORT jlong JNICALL Java_com_pengxr_hellondk_MediaPlayer_startNative(JNIEnv *env, jobject thiz, jstring path) { // 注意点:String 转 C 风格字符串 const char *path_ = env->GetStringUTFChars(path, nullptr); // 构造一个 Native 对象 auto *helper = new JNICallbackHelper(vm, env, thiz); auto *player = new MediaPlayer(path_, helper); player->start(); // 返回 Native 对象的指针 return reinterpret_cast<jlong>(player); } extern "C" JNIEXPORT void JNICALL Java_com_pengxr_hellondk_MediaPlayer_releaseNative(JNIEnv *env, jobject thiz, jlong native_obj) { auto * player = reinterpret_cast<MediaPlayer *>(native_obj); player->release(); }
JNICallbackHelper.h
#ifndef HELLONDK_JNICALLBACKHELPER_H #define HELLONDK_JNICALLBACKHELPER_H #include <jni.h> #include "util.h" class JNICallbackHelper { private: // 全局共享的 JavaVM* // 注意点:指针要初始化 0 值 JavaVM *vm = 0; // 主线程的 JNIEnv* JNIEnv *env = 0; // Java 层的对象 MediaPlayer.kt jobject job; // Java 层的方法 MediaPlayer#onStarted() jmethodID jmd_prepared; public: JNICallbackHelper(JavaVM *vm, JNIEnv *env, jobject job); ~JNICallbackHelper(); void onStarted(); }; #endif //HELLONDK_JNICALLBACKHELPER_H
JNICallbackHelper.cpp
#include "JNICallbackHelper.h" JNICallbackHelper::JNICallbackHelper(JavaVM *vm, JNIEnv *env, jobject job) { // 全局共享的 JavaVM* this->vm = vm; // 主线程的 JNIEnv* this->env = env; // C 回调 Java jclass mediaPlayerKTClass = env->GetObjectClass(job); jmd_prepared = env->GetMethodID(mediaPlayerKTClass, "onPrepared", "()V"); // 注意点:jobject 无法跨越线程,需要转换为全局引用 // Error:this->job = job; this->job = env->NewGlobalRef(job); } JNICallbackHelper::~JNICallbackHelper() { vm = nullptr; // 注意点:释放全局引用 env->DeleteGlobalRef(job); job = nullptr; env = nullptr; } void JNICallbackHelper::onStarted() { // 注意点:子线程不能直接使用持有的主线程 env,需要通过 AttachCurrentThread 获取子线程的 env JNIEnv * env_child; vm->AttachCurrentThread(&env_child, nullptr); // 回调 Java 方法 env_child->CallVoidMethod(job, jmd_prepared); vm->DetachCurrentThread(); }
MediaPlayer.h
#ifndef HELLONDK_MEDIAPLAYER_H #define HELLONDK_MEDIAPLAYER_H #include <cstring> #include <pthread.h> #include "JNICallbackHelper.h" class MediaPlayer { private: char *path = 0; JNICallbackHelper *helper = 0; pthread_t pid_start; public: MediaPlayer(const char *path, JNICallbackHelper *helper); ~MediaPlayer(); void doOpenFile(); void start(); void release(); }; #endif //HELLONDK_MEDIAPLAYER_H
MediaPlayer.cpp
#include "MediaPlayer.h" MediaPlayer::MediaPlayer(const char *path, JNICallbackHelper *helper) { // 注意点:参数 path 指向的空间被回收会造成悬空指针,应复制一份 // this->path = path; this->path = new char[strlen(path) + 1]; strcpy(this->path, path); this->helper = helper; } MediaPlayer::~MediaPlayer() { if (path) { delete path; } if (helper) { delete helper; } } // 在子线程执行 void MediaPlayer::doOpenFile() { // 省略真实播放逻辑... // 媒体文件打开成功 helper->onStarted(); } // 在子线程执行 void *task_open(void *args) { // args 是 主线程 MediaPlayer 的实例的 this变量 auto *player = static_cast<MediaPlayer *>(args); player->doOpenFile(); return nullptr; } void MediaPlayer::start() { // 切换到子线程执行 pthread_create(&pid_start, 0, task_open, this); } void MediaPlayer::release() { ... }
到这里,JNI 的知识就讲完了,你可以按照学习路线图来看。下一篇,我们开始讲 Android NDK 开发。关注我,带你建立核心竞争力,我们下次见。