Android GPU渲染屏幕绘制显示基础概念(1)

Android GPU渲染屏幕绘制显示基础概念(1)

 

Android中的图像生产者OpenGL,Skia,Vulkan将绘制的数据存放在图像缓冲区中,Android中的图像消费SurfaceFlinger从图像缓冲区将数据取出,进行加工及合成。

SurfaceFlinger是Android最重要的图像消费者,Activity绘制的界面,都会传递到SurfaceFlinger,SurfaceFlinger的作用是接收图像缓冲区数据,然后交给HWComposer或者OpenGL做合成。

SurfaceFlinger是如何接收图像缓冲区的数据呢?先了解Layer(层)概念,一个Layer包含一个Surface,一个Surface对应一块图形缓冲区,而一个界面是由多个Surface组成的,所以它们会一一对应到SurfaceFlinger的Layer中。SurfaceFlinger通过读取Layer的缓冲数据,就相当于读取界面上Surface的图像数据。

f6311d4ad8a746239681165015c398af.webp

图像数据→CPU→显卡驱动→显卡(GPU)→显存(帧缓冲)→显示器

App绘制及SF的合成分别由对应的软件VSYNC驱动:VSYNC-app驱动App绘制;VSYNC-sf驱动SF进行合成。
VSYNC-app与VSYNC-sf按需发射,如果App要更新界面,它申请VSYNC-app,如果没有App申请VSYNC-app,那么VSYNC-app不发射。同样,当App更新界面,它会把对应的Graphic Buffer放到Buffer Queue中。Buffer Queue通知SF进行合成,此时SF申请VSYNC-sf。如果SF不申请VSYNC-sf,VSYNC-sf将不再发射。如果App持续不断的更新,它就得不断申请VSYNC-app;而对SF来说,只要有合成任务,它就得再去申请VSYNC-sf。Choreographer 可以接收系统的 VSYNC 信号,统一管理应用的输入、动画和绘制等任务的执行时机

VSYNC-app与VSYNC-sf相互独立。VSYNC-app触发App绘制,Vsync-sf触发SF合成。App绘制与SF合成都会加大CPU负载,为避免绘制与合成造成性能问题,VSYNC-app可与VSYNC-sf稍微错开。

  • Vsync offset机制: Vsync-app、Vsync-sf并不是同时通知的,Vsync-sf相对晚些,但对于App来说,可认为大约同时发生。

硬件VSYNC同步信号发送周期是固定的,既然都相互独立在自己进程里等待VSync信号到来,然后各司其职做自己的工作,那通过更改偏移量的方式把“APP进程”和“sf进程”接收到VSync信号的时间错开就可以实现:在一个硬件VSync信号周期内完成“渲染”和“合成”两件事,具体方案如下:

VSyncPhaseOffsetNs = 0,硬件VSync发生后,直接转发给app进程,让它开始绘制;
sfVSyncPhaseOffsetNs ≥1,硬件VSync发生后,延迟几毫秒再转发给sf进程,因为app已经渲染完成,sf合成刚刚渲染的图层;
好了,在一个硬件VSync周期(如熟知的16ms)内“渲染”和“合成”的工作都已经完成了,并且由于GPU性能过于快速,距离下次硬件VSync信号发送甚至还有14ms...等下一次硬件VSync信号到来时,显示框架完成,画面切换,和之前的方案比,同样是60HZ的屏幕,用户从按下按钮到看到画面更新,只需要等待1个VSync信号周期,也就是约16ms。

6f47c5129abf4a298fafadd2849a4ed9.png

SF合成的是App的上一帧,而App当前正在绘制的那一帧,要等到下一个VSYNC-sf来临再进行合成。Choreographer用于实现CPU/GPU的绘制是在VSYNC到来时开始。

GPU(Graphics Processin Unit,图形处理器),是一种专门用于图像运算的处理器,在计算机系统中通常被称为 "显卡"的核心部件就是 GPU。

2653b93885ae4a43a90f4d1569bb94d6.webp

 

UI 组件在绘制到屏幕之前,都需要经过 Rasterization(栅格化)操作,而栅格化又是一个非常耗时的操作。Rasterization 栅格化是绘制那些 Button、Shape、Path、String、Bitmap 等显示组件最基础的操作。栅格化将这些 UI 组件拆分到显示器的不同像素上进行显示。这是一个非常耗时的操作,GPU 的引入就是为了加快栅格化。

Android APP而言,GPU硬件加速绘制可以分为:

第一阶段:APP在UI线程构建渲染的命令及数据.
第二阶段:CPU将数据上传(共享或者拷贝)给GPU,PC一般有显存,但ARM嵌入式设备内存一般是GPU-CPU共享内存.
第三阶段:通知GPU渲染,CPU一般不会阻塞等待GPU渲染结束,效率低,CPU通知结束后就返回继续执行其他任务,Fence辅助GPU CPU同步.
第四阶段:swapBuffers,通知SurfaceFlinger图层合成.
第五阶段:SurfaceFlinger合成图层,如果之前提交的GPU渲染任务没结束,则等待GPU渲染完成,再合成(Fence机制),合成依然是依赖GPU,不过这作为下一个任务.

第一阶段主要是CPU工作,这个阶段前期运行在UI线程,后期部分运行在RenderThread(渲染线程),第二个阶段主要运行在渲染线程,CPU将数据同步(共享)给GPU,之后,GPU进行渲染,CPU一般不会阻塞等待GPU渲染完毕,而是通知结束后就返回。CPU返回后,会直接将GraphicBuffer提交给SurfaceFlinger,告诉SurfaceFlinger进行合成,但是这个时候GPU可能并未完成之前的图像渲染,这时候就牵扯到一个同步,Android中,用的是Fence机制,SurfaceFlinger合成前会查询Fence,如果GPU渲染没有结束,则等待GPU渲染结束,GPU结束后,会通知SurfaceFlinger进行合成,SF合成后,提交显示,最终完成图像的渲染显示。

a73dbc500b5b47a9a725f331471a47e3.webp

GraphicBuffer是整个图形系统的核心,渲染操作都将在此对象上进行,包括同步给GPU和HWC,每当应用有显示需求时,应用会向系统申请一块GraphicBuffer内存,这块内存将会共享给GPU用于渲染工作,接着会同步给HWC用于合成和显示,可以把每一个GraphicBuffer对象看做是一个个渲染完成的图层。

在Android里,GraphicBuffer的同步主要借助Fence同步机制,最大特点是能处理GPU、CPU、HWC的同步。GPU处理一般是异步的,CPU命令并不是即刻被GPU执行的,而是被缓存在缓冲区中,而CPU可能不知道执行时机,除非CPU阻塞等待,但毫无疑问会使CPU、GPU并行处理效率降低,至少,渲染线程是被阻塞,所以,CPU提交命令后就返回,不等待GPU处理。SurfaceFlinger图形合成,SurfaceFlinger需要知道什么时候GraphicBuffer被GPU处理填充完毕,这个时候就是Fence机制发挥作用的地方。

一个GraphicBuffer对象的生命周期:

渲染阶段:应用有绘图需求了,系统分配一块内存给应用,应用调用GPU执行绘图,此时使用者是GPU。
合成阶段:GPU渲染完成后将图层传递给sf进程,sf进程决定由谁来合成,hwc或者GPU,如果使用GPU合成,那么此时GraphicBuffer的使用者依旧是GPU,如果使用hwc合成,那么此时GraphicBuffer的使用者是hwc。
显示阶段:所有的GraphicBuffer在此阶段使用者都是hwc,因为hwc控制着显示芯片。
从生命周期可以看出GraphicBuffer对象在流转的过程中,会被GPU、CPU、DPU三个不同的硬件访问。如果同一块内存能够被多个硬件设备访问,就需要一个同步机制,Android图形系统中,Fence机制就是用来不同模块访问时的数据安全,Fence的逻辑实现可参考Java的synchronized互斥锁,可把Fence理解为一把硬件的互斥锁,每个需要访问GraphicBuffer的角色,在使用前都要检查这把锁是否unlock了才能进行操作,否则就要等待(waitForever)。

BufferQueue

它是一个封装了GraphicBuffer的队列,BufferQueue对外提供了GraphicBuffer对象出列/入列的接口。BufferQueue生产者/消费者模式,大多数情况,APP作为GraphicBuffer的生产者,sf进程作为GraphicBuffer的消费者,共同操作一个buffer队列。

生产者:APP进程

1、producer->dequeueBuffer()

​ 从队列取出一个状态为“FREE”的buffer,此时该buffer状态变化为:FREE->DEQUEUED

2、producer->queueBuffer()

​ 将渲染完成的buffer入列,此时该buffer状态变化为:DEQUEUED->QUEUED

消费者:sf进程

1、consumer->acquireBuffer()

​ 从队列中取出一个状态为“QUEUED”的渲染完的buffer准备去合成送显,此时该buffer的状态变化为:QUEUED->ACQUIRED

2、consumer->releaseBuffer()

​ buffer内容已经显示过了,可以重新入列给APP使用了,此时该buffer的状态变化为:ACQUIRED->FREE

每个Buffer的一生,就是在不断地循环FREE->DEQUEUED->QUEUED->ACQUIRED->FREE这个过程,这中间有任何一个环节出现延迟,反应到屏幕上就是应用出现了卡顿。

无论App使用哪种API进行图形开发绘制,在绘制流程结束后,APP作为图层的生产者总是会调用BufferQueue的queueBuffer()方法将GraphicBuffer入列,一旦有新的图层加入队列,就意味着作为图层消费者的SF进程可以开始工作了。

当APP端的Surface发生变化以后,Layer的onFrameAvailable()方法会被调用,经过层层转发,最终由MessageQueue#requestNextVSync()执行VSync信号的请求。
APP进程中的每一个Surface对象,对应SF进程当中的一个Layer对象,它俩共享一个BufferQueue,
Surface作为图层的生产者,封装了出列入列的操作,
Layer作为图层的消费者,封装了获取渲染图层和释放图层的操作。

 

一个APP完整的显示流程大致分为三个阶段
app-请求
APP页面元素一旦发生变化,调用invalidate()/requestLayout()方法请求下一次VSync信号,此时sf什么都不做。
app-VSync & sf-请求
app-VSync信号到来后,APP进程执行绘图三部曲,绘图流程结束后,sf收到onFrameAvailable(),sf进程请求VSync。
sf-VSync
sf-VSync信号到来,sf进程执行合成,接着将结果提交给hwc,等待下次硬件VSync信号发生,切换Framebuffer展示给用户。

 

 

 

 

Android性能:Double Buffer双缓冲/Triple Buffer三缓冲丢帧Jank与无丢帧No Jank-CSDN博客文章浏览阅读850次,点赞6次,收藏13次。Android ADB调试真机设备Android ADB(Andorid Debug Bridge),是Android开发中有用的测试和调试工具。使用Android ADB调试设备,直接在Windows的dos命令窗口输入命名adb即可,如图:为什么执行adb命令后是这样?_android 抓trace。三Buffer轮转情况下,基本不会有这种情况的发生,渲染线程一般在 dequeueBuffer 时,都可以顺利拿到可用的 Buffer (如果 dequeueBuffer 本身耗时那就也会拉长时间)。https://blog.csdn.net/zhangphil/article/details/138213964

 

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:/a/608314.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

华为云CodeArts API专场直播来袭!——探索API全生命周期管理新趋势

API的全生命周期管理是否让你摸不清头脑?你是否对API的前沿技术和应用充满了好奇,渴望一探究竟? 华为云PaaS服务即将在5月10日16:00,为你带来一场别开生面的CodeArts API专场直播活动! 你可以在轻松愉快的氛围中&…

小巧简单实用的Linux端口转发工具Rinetd

Linux下实现端口转发有很多种方法,尤其是在可以联网的情况下,更是容易。最近在资源受限的定制系统中,找到一个方便离线安装和使用的端口转发工具Rinetd,安装包仅几十K,而且有很多版本的Linux发行系统的支持。 1、安装…

水质监测设备预警系统

随着工业化进程的加快和城市化水平的提高,水质安全问题愈发受到社会各界的广泛关注。为了确保水资源的清洁与安全,水质监测设备预警系统成为了不可或缺的利器。在这个背景下,HiWoo Cloud平台凭借其先进的技术和卓越的性能,为水质监…

【已解决】直接在远程新增文件本地再提交报Merge branch ‘master‘ of

【已解决】直接在远程新增文件本地再提交报Merge branch ‘master’ of … 1、问题产生背景 直接在远程仓库新建了md文件,本地库修改了文件已添加到暂存区之后再提交报错 2、分析 远程新建文件产生变更,版本号与本地拿到的不一致,本地再次提…

Docker 安装的MySQL迁移数据库

1. 导出数据库 docker ps :查看数据库对应的 CONTAINER ID docker exec -it id /bin/bash : 进入到mysql的docker实例中 cd /usr/bin : 进入到bin目录 mysqldump -u root -p123456 study > /root/study_backup0509.sql :使用mysqldump备份库,注意密码与-p之间…

PopChar for Mac v10.1激活版:特殊字符输入工具

PopChar for Mac是一款专为Mac用户设计的字符输入工具,其简单直观的功能使得查找和插入特殊字符变得轻而易举。 PopChar for Mac v10.1激活版下载 首先,PopChar为Mac提供了访问所有字体字符的能力,包括那些难以通过键盘直接输入的字符。用户只…

【3dmax笔记】032: 编辑顶点

一、编辑顶点概述 (1)启动安装好的3dmax软件。 (2)选择顶视图,用图形画出一个矩形。 (3)选择矩形,右击鼠标,将矩形转换成可编辑样条线。 (4)进入顶点层级。 展开可编辑样条线,选择顶点层级(快捷键为1,在不展开样条线的情况下也可以选择顶点层级)。选择后,可以…

postman介绍、安装、使用、功能特点、注意事项

Postman是一款流行的API开发工具,它提供了丰富的功能,包括创建、测试、调试和文档化API。本文将介绍Postman的安装、使用方法,以及其功能特点和注意事项。 1. 介绍 Postman是一款用于构建、测试和调试API的工具,它提供了用户友好的…

串口通信---了解

1 串口接线方式 RXD:数据输入引脚,数据接受;STC89系列对应P3.0口 TXD:数据发送引脚,数据发送;STC89系列对应P3.1口 接线方式 串口编程要素 输入/输出数据缓冲器叫做SBUF,都用99H地址码&#x…

链式二叉树的基本操作1

1.概念回顾 讲二叉树的基本操作之前,我们回顾一下二叉树的概念 在讲树之前,我们的每讲一种数据结构,无外乎就是在讲它们的增删查改,但是在树这里,就有了不小变化。 2.结点的定义 既然是链式二叉树,那必须…

必学-设计模式

设计模式的分类 创建型模式(Creational):关注对象的实例化过程,包括了如何实例化对象、隐藏对象的创建细节等。常见的创建型模式有单例模式、工厂模式、抽象工厂模式等。 结构型模式(Structural)&#xff…

Tensorflow2.0笔记 - 循环神经网络RNN做IMDB评价分析

本笔记记录使用SimpleRNNCell做一个IMDB评价系统情感二分类问题的例子。 import os import time import numpy as np import tensorflow as tf from tensorflow import keras from tensorflow.keras import datasets, layers, optimizers, Sequential, metrics, Inputos.envir…

VisualGLM-6B微调(V100)

Visualglm-6b-CSDN博客文章浏览阅读1.3k次。【官方教程】XrayGLM微调实践,(加强后的GPT-3.5)能力媲美4.0,无次数限制。_visualglm-6bhttps://blog.csdn.net/u012193416/article/details/131074962?ops_request_misc%257B%2522req…

2. Linux 基本指令(上)|ls|pwd|cd|tree|touch|mkdir|rmdir|rm

前言 计算机软硬件体系结构 层状结构应用软件Word,Matlab操作系统Windows,Linux设备驱动声卡驱动硬件CPU,内存,磁盘,显示器,键盘 操作系统概念 操作系统 是一款进行软硬件资源管理的软件 例子 比如在学…

Join优化规则及应用层BI系统实践

目录 一、背景 二、查询优化器概述​编辑 2.1 System R Optimizer 2.2 Volcano Optimizer 2.3 Cascade Optimizer 三、Join相关优化规则 3.1 JoinReorder 3.1.1 少量表的Reorder 3.1.2 大量表的Reorder 3.1.3 星型模型的Reorder 3.2 外连接消除 3.3 Join消除 3.4 谓…

使用ROW_NUMBER()分组遇到的坑

1、再一次清洗数据时,需要过滤重复数据,使用了ROW_NUMBER() 来分组给每组数据排序号 在获取每组的第一行数据 with records as(select cc.F_Id as Id,REPLACE(cc.F_CNKITitle,char(10),1) as F_CNKITitle,REPLACE(REPLACE(cc.F_Special,专题&#xff1…

适合大学生的鸿蒙开发板-Purple Pi OH之安装Docker

一、介绍 本文基于purple-pi-oh系列主板演示Linux 系统安装Docker,方法适用于RK3566全系列产品。本教程将指导你在基于RK3566的LInux系统上安装Docker。Docker是一个开放源代码的应用容器引擎,允许开发者打包他们的应用及依赖包到一个可移植的容器中&am…

【银角大王——Django课程——分页显示功能实现】

分页显示功能实现 添加假数据,然后演示分页功能分页——功能实现基于之前的靓号列表函数添加代码只显示10条——按照等级排序页码list表样式——bootstrap样式显示当前页面——前五页,后五页给当前页添加样式页码bug更改——出现负数,没有数据…

【neteq】tgcall的调用、neteq的创建及接收侧ReceiveStatisticsImpl统计

G:\CDN\P2P-DEV\Libraries\tg_owt\src\call\call.cc基本是按照原生webrtc的来的:G:\CDN\P2P-DEV\tdesktop-offical\Telegram\ThirdParty\tgcalls\tgcalls\group\GroupInstanceCustomImpl.cpptg对neteq的使用 worker 线程创建call Call的config需要neteqfactory Call::CreateAu…

MySQL——变量的浮点数问题处理

新建链接,自带world数据库,里面自带city表格。 DQL #MySQL变量的浮点数问题处理 set dx3.14,dy3.25; select dxdy;#计算显示异常,会有很多00000的提示set resultdxdy; select result; 查询结果