Android Jni的介绍和简单Demo实现
文章目录
- Android Jni的介绍和简单Demo实现
- 一、JNI的简单介绍
- JNI
- NDK
- Jni的开发背景:
- **JNI在 Android 开发里的主要应用场景:**
- 二、JNI的简单Demo
- 1、Demo主要界面和效果展示
- 2、CMake编译加载文件
- add_library 指令的加载库说明:
- find_library 指令
- target_link_libraries 指令说明
- 3、MainActivity.java
- 4、native-lib.cpp
- 5、Jni引用其他cpp文件代码
- 1、定义TestCPlus.h 文件
- 2、TestCPlus.cpp
- 3、native-lib.cpp文件中调用
- 同时,要加载的cpp文件也别忘了在CMakeList.txt中进行声明
- 三、其他
- 1、Jni基础的几点内容
- 2、java数据类型与jni类型映射表
- 3、Java签名类型 常用的数据类型及对应字符:
- 4、JNI类型api调用表格
- 方法、变量修饰类型表格
- 数组对应变量类型api表格
- 共勉:不用辜负每一天的时光。
一、JNI的简单介绍
JNI
JNI 全程:JNI(Java Native Interface),通俗翻译:Java本地方法
官方说法:提供一种Java字节码调用C/C++的解决方案,JNI描述的是一种技术。
所以这里的Nativie的本地的意思就是C/C++,所以JNI通俗理解就是Java调用C/C++的方案技术。
NDK
NDK(Native Development Kit),通俗翻译:本地发展(扩展)工具
Android NDK 是一组允许您将 C 或 C++(“原生代码”)嵌入到 Android 应用中的工具,NDK描述的是工具集。
同样,把这里的Native理解成C/C++,那么NDK的简单理解就是能把C/C++编译成Java识别的工具模块。
Android Studio中已经集成了NDK,所以才可以在Java代码中很方便就可以调用到C/C++的代码。
网上有些示例是用NDK命令来编译cpp生成so,并调用测试,这里不做介绍。
Jni的开发背景:
需要调用Java语言不支持的依赖于操作系统平台特性的一些功能,比如
● 需要调用当前UNIX系统的某个功能,而Java不支持这个功能的时候,就要用到JNI
● 在程序对时间敏感或对性能要求特别高时,有必要用到更底层的语言来提高运行效率
● 音视频开发涉及到的音视频编解码需要更快的处理速度,这就需要用到JNI
● 为了整合一些以前的非Java语言开发的系统
● 需要用到早期实现的C/C++语言开发的一些功能或者系统,将这些功能整合到当前的系统或者新的版本中
其实就是为了调用C/C++代码
JNI是完善Java的一个重要功能,它让Java更加全面、封装了各个平台的差异性
JNI在 Android 开发里的主要应用场景:
● 音视频开发
● 热修复
● 插件化
● 逆向开发
● 等等…
这些都是比较复杂的模块,很多实现Java代码无法实现或者使用Java代码实现会很低效的情况。
所以这些模块开发的就要提前掌握Jni相关技术才能实现复杂功能。
其实这些概念,看一百遍也是很容易忘记的,只要记住一点就行了:
Jni就是Java为了调用C语言的技术,其中过程用到了NDK相关工具。
java-jni-c/c++ 关系图也是比较简单明了的:
本文将介绍Jni相关的基础知识,对jni有了记录了解后,后续还会再写一些Jni 进阶的文章。
Jni基础很简单,比如:Java 代码中加载so库,定义native方法,jni代码中执行简单的实现,相信很多人都是会的;
Jni的进阶知识:jni添加日志,复制对象的调用,C++调用Java方法,Jni方法的动态注册和静态注册,Jni报错分析等等,这些都是有一定的难度的,经过一定的学习了解就可以掌握了。
这些Jni相关知识的学习,不需要系统源码环境,只需要电脑安装Android Studio,安装模拟器或者有安卓真机调试验证就可以了。
Jni在系统源码环境中也是有很多相关的代码和使用场景,
如果是入门学习,优先使用Android Stduio 创建的项目会好入手很多,
本文以及后续的分析学习文章都是基于非源码环境中,大部分人都可以进行学习和了解。
本文讲解jni基础部分还是比较全面和清晰的,有兴趣的可以先收藏。
二、JNI的简单Demo
这里以Android Studio创建Jni项目,并且提前安装了NDK相关工具。
1、Demo主要界面和效果展示
在Android Studio 中新建一个项目
如下图所示:
完成后,即可创建一个最简单的JNI项目。
可以直接点击运行在模拟器上或者连接的Android设备,即调用了CPP文件返回字符串并在Android界面显示Hello World,项目代码就包含了一个最基本的jni架构代码。
本文Jni 示例Demo实现加减乘除运算,以及字符串拼接,如下图所示:
里面具体实现都是在cpp代码中实现的。
这个JNI项目涉及的主要代码入下:
2、CMake编译加载文件
CMakeLists.txt 大致内容如下:
cmake_minimum_required(VERSION 3.18.1) //版本
project("jnidemo") //加载的项目//至少三个参数,参数直接没有标点符号哦,用换行隔开
第一个参数表示加载的库文件(动态.so/静态.a)
第二个参数表示库加载的方式,有动态SHARED,有静态STATIC(极少用)
后面的参数可以N个,表示要加载的CPP文件,也可以用集合指向
add_library(jnidemoSHAREDnative-lib.cppTestCPlus.cpp
)//下面两个是关联的,简单示例中不写也是可以正常运行的
find_library(log-libxxlog)target_link_libraries(jnidemo${log-libxx})
add_library 指令的加载库说明:
SHARED: 表示动态库,可以在(Java)代码中使用 System.loadLibrary(name) 动态调用;
STATIC: 表示静态库,集成到代码中会在编译时调用;
也就是说动态加载,只有进入那个类并且执行System.loadLibrary,才把库文件加载进来;
而静态加载会在应用编译的时候就把CPP的代码编译成虚拟机能识别的语句放到apk。
所以动态加载的库文件可以在应用运行中使用一定的手段进行替换,但是静态加载的库却不行。
find_library 指令
语法:find_library( name1 path1 path2 …)
VAR 变量表示找到的库全路径,包含库文件名 。例如:
find_library(libX X11 /usr/lib)
find_library(log-lib log) #路径为空,应该是查找系统环境变量路径
find_library可以多个,并且给下面的 target_link_libraries 连接使用。
target_link_libraries 指令说明
语法:target_link_libraries(target library <debug | optimized> library2…)
这个指令可以用来为 target 添加需要的链接的共享库(可以多个),同样也可以用于为自己编写的共享库添加
共享库链接。
比如下面示例:
#指定 compress 工程需要用到 libjpeg 库和 log 库
target_link_libraries(compress libjpeg ${log-lib})
3、MainActivity.java
public class MainActivity extends AppCompatActivity {//加载so库名称的代码// Used to load the 'jnidemo' library on application startup.static {System.loadLibrary("jnidemo");}//界面显示代码省略//jni方法,加减乘除,最后一个参数是操作类型的字节数据类型public native float operationNumberFromJNI(float parameter1, float parameter2, char type);//jni方法,字符串拼接public native String addStringFromCPlusJNI(String parameter1, String parameter2);
4、native-lib.cpp
#include <jni.h>
#include <string>//创建Jni工程最简单的方法,返回一个字符串
extern "C" JNIEXPORT jstring JNICALL
Java_com_example_jnidemo_MainActivity_stringFromJNI(JNIEnv *env,jobject /* this */) {std::string hello = "简易计算器";return env->NewStringUTF(hello.c_str());
}//Jni增删改查的实现,因为float是基本数据类型,所以不需要转换就可以直接操作
extern "C"
JNIEXPORT jfloat JNICALL
Java_com_example_jnidemo_MainActivity_operationNumberFromJNI(JNIEnv *env, jobject thiz, jfloat parameter1,jfloat parameter2,jchar type) {switch (type) {case '+':return parameter1 + parameter2;case '-':return parameter1 - parameter2;case '*':return parameter1 * parameter2;case '/':return parameter1 / parameter2;}return parameter1 + parameter2;
}//字符串的拼接,方法有N种,String不是基本数据类型,需要进行类型转换后才能进行操作
extern "C" JNIEXPORT _jstring * JNICALL
Java_com_example_jnidemo_MainActivity_addStringFromCPlusJNI(JNIEnv *env, jobject thiz,jstring parameter1,jstring parameter2) {char *c1 = (char *) (env->GetStringUTFChars(parameter1, JNI_FALSE));char *c2 = (char *) (env->GetStringUTFChars(parameter2, JNI_FALSE));char *res = strcat(c1, c2); //拼接两个字符串//释放c1和c2delete(c1);delete(c2);return env->NewStringUTF(res);}
上面Jni的方法名也是有一定规则的,网上很多使用NDK工具生成的,
没啥必要了使用命令工具那些,手写就行了,现在新的Studio也是会自动生成的。
Java_com_example_jnidemo_MainActivity_addStringFromCPlusJNI 方法名的大致规则:
Java_包名(中间的点.替换成下划线_)_类名_方法名
cpp文件加上CMakeList.txt就会编译出so文件,目录在:
app\build\intermediates\cmake\debug\obj\XXX[libjnidemo.so
xxx表示arm64-v8a,armeabi-v7a,x86,x86_64
5、Jni引用其他cpp文件代码
之前没怎么写过cpp文件,还不知道怎么引用其他文件的类的使用,后面发现也不难。
比如,native-lib.cpp需要调用TestCPlus.cpp的add方法
1、定义TestCPlus.h 文件
class TestCPlus {//定义变量和方法
private:int number;
public:int add(int parameter1,int parameter2); //定义方法};
2、TestCPlus.cpp
#include "TestCPlus.h" //添加头文件//实现需要的方法
int TestCPlus::add(int parameter1, int parameter2) {int result = parameter1 + parameter2;return result;
}
3、native-lib.cpp文件中调用
#include “TestCPlus.h” //添加头文件声明
extern "C"
JNIEXPORT jint JNICALL
Java_com_example_jnidemo_MainActivity_addIntFromCPlusJNI(JNIEnv *env, jobject thiz, jint parameter1,jint parameter2) {TestCPlus *testCPlus;return testCPlus->add(parameter1, parameter2);
// return parameter1 + parameter2;
}
cpp文件的调用还有很多种方法,这里就不一一说明了。
这样就能在Java文件中调用native-lib.cpp再调用到别的cpp文件了。
同时,要加载的cpp文件也别忘了在CMakeList.txt中进行声明
根据上面的基础知识的学习,就知道如下修改就可以:
add_library(# Sets the name of the library.jnidemo# Sets the library as a shared library.SHARED# Provides a relative path to your source file(s).native-lib.cppTestCPlus.cpp
)
这里添加编译 TestCPlus.cpp就可以,因为自身的.h头文件,系统会自动识别导入,如果这里没添加声明直接调用会编译不通过。
一个简单的JniDemo就介绍到这里,Demo源码:
https://download.csdn.net/download/wenzhi20102321/86239831
三、其他
1、Jni基础的几点内容
1、记住编写关键流程类的静态方法中loadLibrary类中定义native方法类的使用中调用jni方法cpp文件中编写jni实现2、CMakeList.txt 的基本规则3、jni.cpp文件中的方法命名4、Java到jni.cpp文件中类型转换5、有一定的c/c++语言基础
类型转换是需要记忆一下的,
比如Java的int 在jni的cpp文件中是jint,
Java中的String 在jni的cpp文件是jstring
jni.cpp文件中的数据类型是特殊定义的,定义了不同与Java和c的类型标识。
基本类型是可以直接透传的,比如int类型数据,Java(int)–>Jni(jint)–>cpp(int)
可以直接从Java文件传入到jni.cpp文件,在传入到别的c/cpp文件进行使用
但是非基本类型的数据是要转换后才能使用的,比如字符串String,数组int[]等数据
Java(String)–>Jni(jstring)–>c/c++(指针或char数组)
大致数据类型映射关系如下,看几遍基本能记住,复杂的再进行细查即可。
2、java数据类型与jni类型映射表
Java 类型 | JNI本地类型 | 描述 |
---|---|---|
boolean | jboolean | C/C++8位整型 |
byte | jbyte | C/C++带符号的8位整型 |
char | jchar | C/C++无符号的16位整型 |
short | jshort | C/C++带符号的16位整型 |
int | jint | C/C++带符号的32位整型 |
long | jlong | C/C++带符号的64位整型e |
float | jfloat | C/C++32位浮点型 |
double | jdouble | C/C++64位浮点型 |
Object | jobject | 任何Java对象,或者没有对应java类型的对象 |
Class | jclass | Class对象 |
String | jstring | 字符串对象 |
Object[] | jobjectArray | 任何对象的数组 |
boolean[] | jbooleanArray | 布尔型数组 |
byte[] | jbyteArray | 比特型数组 |
char[] | jcharArray | 字符型数组 |
short[] | jshortArray | 短整型数组 |
int[] | jintArray | 整型数组 |
long[] | jlongArray | 长整型数组 |
float[] | jfloatArray | 浮点型数组 |
double[] | jdoubleArray | 双浮点型数组 |
这个表格是有有啥用?很多人初学就会很懵逼。Jni使用过程会两三个表格的转换关系和要清楚具体使用场景。
上面这个表格就是让Java的数据类型转换成Jni的数据类型,比如示例代码中的:
//XXX.java 定义的 jni方法public native float operationNumberFromJNI(float parameter1, float parameter2, char type);//Jni.cpp文件中的对应方法
extern "C"
JNIEXPORT jfloat JNICALL
Java_com_example_jnidemo_MainActivity_operationNumberFromJNI(JNIEnv *env, jobject thiz, jfloat parameter1,jfloat parameter2,jchar type) {//看后面三个参数。。。return XXX;
}
Java代码和Jni代码同一个方法是有不同的显示形式,就需要上面那个表格对照转换,有些不清楚的类型就可以对照表格进行转换。
java数据类型与jni类型 转换总结:
1、java中的返回值void与jni中的void是完全对应的。2、java中的基本数据类型(byte,short,int,long,float,double,boolean,char)在jni中对应的数据类型在前面加上j(jbyte,jshort,jint,jlong,jfloat,jdouble,jboolean,jchar)。3、java中的对象,包括类库中定义的类、接口,都对应jni中的jobject。4、java中基本数据类型的数组对应与jni中的jXXXArray类型(type就是上面说的8中基本数据类型)。5、java中对象的数组对应于jni中jobjectArray类型。
3、Java签名类型 常用的数据类型及对应字符:
Java 类型 | Jni中表示的符号 | 备注 |
---|---|---|
boolean | Z | 不是类型首字母大写 |
byte | B | |
char | C | |
short | S | |
int | I | |
long | L | |
float | F | |
double | D | |
void | V | |
objects对象 | Lfully-qualified-class-name;L全类名; | 记得最后是有分号的 |
Arrays数组 | [array-type [数组类型 | |
methods方法 | (argument-types)return-type(参数类型)返回类型 |
这个表格是有有啥用?就更多人懵逼了。
其实这些类型符号表示的是Java方法或者属性的一个签名,唯一性,目前就是为了让Jni.cpp调用到Java代码。
举个例子就很容易清楚了:
//XXX.Javaint age;String name;public int add(int number1,int number2){System.out.println("c/C++居然调用了我");return number1+number2;}//jni.cpp 修改Java属性值和调用Java方法示例//获取类对象
jclass mainActivityCls=env->FindClass("com/zmw/jnitest/MainActivity");//获取属性的fieldId,--》这里就用到了签名类型
jfieldID ageFid = env->GetFieldID(mainActivityCls,"age","I");
jfieldID nameFid=env->GetFieldID(mainActivityCls, "name", "Ljava/lang/String;");
//获取属性值
jint age = env->GetIntField(mainActivityThis,ageFid);
jstring name = (jstring)env->GetObjectField(thiz,nameFid);//此处有编码转换问题未解决//修改属性值,C++中修改变量值后,Java重新获取打印发现是修改过的
env->SetIntField(mainActivityThis, ageFid , 11);
env->SetObjectField(thiz, nameFid,Stringvalue);//获取方法的methodId,--》这里就用到了签名类型
jmethodID addMid=env->GetMethodID(mainActivityCls, "add", "(II)I");
int result=env->CallIntMethod(mainActivityThis, addMid, 1, 1); //这里就能获取到2的值。
仔细看一下上面的代码,就大致能理解这个签名表格的具体作用:为了找到Java方法的参数和返回值的形式。
Java签名类型小结:
(1)基础类型签名那些转换都是很容易记住的,基础类型中,特别留意一下boolean类型 是 Z 就行
(2)对象Object类型的转换是:L+全包名(包名直接用 /间隔)+类名+分号
(3)数组类型签名转换:[数组类型,比如[I,表示Java的 int[](4)方法签名的转换:(参数类型)返回类型,中间多个参数类型依此填写就行,
比如:Jni中的代码:env->GetMethodID("add", "(IILjava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;")
如果不清楚上面的表格转换,看起来就头大,特别是那些有三四个以上参数的情况,但是学习过后就不难了,
查看表格对应关系可以知道,Java中的对应方法是:public String add(int a,int b,String c,String d)
其实就是先看括号后面的返回值,然后再一个个确定括号内的形参变量
还有一些比较复杂的,比如如何使用cpp调用到Java的类具体过程那些,
本文就不详细介绍先,可以看下面这篇文章:
https://blog.csdn.net/pfgmylove/article/details/7052839
上面已经介绍了两个表格,其实还有个Jni里面的api接口需要记忆一下:
4、JNI类型api调用表格
方法、变量修饰类型表格
函数描述 | 描述 | |
---|---|---|
GetFieldID | 得到一个实例的域的ID | |
GetStaticFieldID | 得到一个静态的域的ID | |
GetMethodID | 得到一个实例的方法的ID | |
GetStaticMethodID | 得到一个静态方法的ID |
上面Jni.cpp调用Java代码已经用到部分api方法,并且从字面含义也是比较容易里面这个表格的api的具体作用。
这个表格的用于就是为了获取到方法的修饰类型,比如方法,静态方法,变量,静态变量。
毕竟不同的修饰类型,在编译过程是有差异的。所以要区分。
还有一个Jni api的表格虽然不是很常用,但是有些数组对象场景要是要用到的,表格内容如下:
数组对应变量类型api表格
函数描述 | nativie数据对象 | nativie类型 | Java数据类型 |
---|---|---|---|
GetBooleanArrayElements | jbooleanArray | jboolean | boolean[] |
GetByteArrayElements | jbyteArray | jbyte | byte[] |
GetCharArrayElements | jcharArray | jchar | char[] |
GetShortArrayElements | jshortArray | jshort | short[] |
GetIntArrayElements | jintArray | jint | int[] |
GetLongArrayElements | jlongArray | jlong | long[] |
GetFloatArrayElements | jfloatArray | jfloat | float[] |
GetDoubleArrayElements | jdoubleArray | jdouble | double[] |
以下面一段代码理解一下上面api的用法,
Java代码:
public byte[] getBytes(String s){...}Jni.cpp 关键代码:jclass jstrObj = env->FindClass("com/zmw/jnitest/MainActivity");jstring encode = env->NewStringUTF("utf-8");//设置编码格式jmethodID methodId = env->GetMethodID(jstrObj, "getBytes", "(Ljava/lang/String;)[B");//调用了java的getBytes 方法,获取jbyteArray对象jbyteArray byteArray = (jbyteArray)env->CallObjectMethod(jstr, methodId, encode);//获取数据长度jsize strLen = env->GetArrayLength(byteArray);//获取数据内容,jBuf指针对象,---》GetByteArrayElements apijbyte *jBuf = env->GetByteArrayElements(byteArray, JNI_FALSE);。。。中间处理过程//最后要释放指针env->ReleaseByteArrayElements(byteArray, jBuf, 0);
理解上面这段代码应该对第二个表格的含义有理解了。
Jni中还有很多相关的api方法在后续的分析中慢慢讲解。
上面四个表格,第一个主要是Java --> Jni的转换关系,后面三个表格都是Jni --> Java 的转换关系。
多看几次就理解了。