完整图以下:java
若是本身想手写一个 Java 虚拟机的话,主要考虑哪些结构呢?数据库
类加载器子系统负责从文件系统或者网络中加载 Class 文件,Class 文件在文件开头有特定的文件标识(CAFE BABE)。bootstrap
ClassLoader 只负责 Class 文件的加载,至于它是否能够运行,则由 Execution Engine 决定。数组
加载的类信息存放于一块称为方法区的内存空间。除了类的信息外,方法区中还会存放运行时常量池信息,可能还包括字符串字面量和数字常量(这部分常量信息是 Class 文件中常量池部分的内存映射)安全
例以下面的一段简单的代码bash
/** * 类加载子系统 * @author: Nemo */ public class HelloLoader { public static void main(String[] args) { System.out.println("我已经被加载啦"); } }
它的加载过程是怎么样的呢?网络
完整的流程图以下所示数据结构
经过一个类的全限定名获取定义此类的二进制字节流多线程
将这个字节流所表明的静态存储结构转化为方法区的运行时数据结构app
在内存中生成一个表明这个类的 java.lang.Class 对象,做为方法区这个类的各类数据的访问入口
目的在于确保 Class 文件的字节流中包含信息符合当前虚拟机要求,保证被加载类的正确性,不会危害虚拟机自身安全。
主要包括四种验证,文件格式验证,元数据验证,字节码验证,符号引用验证。
工具:Binary Viewer 查看
若是出现不合法的字节码文件,那么将会验证不经过
同时咱们能够经过安装 IDEA 的插件,来查看咱们的 Class 文件
安装完成后,咱们编译完一个 class 文件后,点击 view 便可显示咱们安装的插件来查看字节码方法了
为类变量分配内存而且设置该类变量的默认初始值,即零值。
这里不包含用 final 修饰的 static,由于 final 在编译的时候就会分配了,准备阶段会显式初始化;
这里不会为实例变量分配初始化,类变量会分配在方法区中,而实例变量是会随着对象一块儿分配到 Java 堆中。
例以下面这段代码
/** * @author: Nemo */ public class HelloApp { private static int a = 1; // 准备阶段为0,在下个阶段,也就是初始化的时候才是1 public static void main(String[] args) { System.out.println(a); } }
上面的变量 a 在准备阶段会赋初始值,但不是 1,而是 0。
将常量池内的符号引用转换为直接引用的过程。
事实上,解析操做每每会伴随着 JVM 在执行完初始化以后再执行。
符号引用就是一组符号来描述所引用的目标。符号引用的字面量形式明肯定义在《Java 虚拟机规范》的 Class 文件格式中。直接引用就是直接指向目标的指针、相对偏移量或一个间接定位到目标的句柄。
解析动做主要针对类或接口、字段、类方法、接口方法、方法类型等。对应常量池中的 CONSTANT Class info、CONSTANT Fieldref info、CONSTANT Methodref info等
初始化阶段就是执行类构造器法 <clinit>()
的过程。
此方法不需定义,是 javac 编译器自动收集类中的全部类变量的赋值动做和静态代码块中的语句合并而来。
也就是说,当咱们代码中包含 static 变量的时候,就会有 clinit 方法
构造器方法中指令按语句在源文件中出现的顺序执行。
<clinit>()
不一样于类的构造器。(关联:构造器是虚拟机视角下的 <init>()
)若该类具备父类,JVM 会保证子类的 <clinit>()
执行前,父类的 <clinit>()
已经执行完毕。
任何一个类在声明后,都有生成一个构造器,默认是空参构造器
/** * @author: Nemo */ public class ClassInitTest { private static int num = 1; static { num = 2; number = 20; System.out.println(num); System.out.println(number); //报错,非法的前向引用 } private static int number = 10; public static void main(String[] args) { System.out.println(ClassInitTest.num); // 2 System.out.println(ClassInitTest.number); // 10 } }
关于涉及到父类时候的变量赋值过程
/** * @author: Nemo */ public class ClinitTest1 { static class Father { public static int A = 1; static { A = 2; } } static class Son extends Father { public static int b = A; } public static void main(String[] args) { System.out.println(Son.b); } }
咱们输出结果为 2,也就是说首先加载 ClinitTest1 的时候,会找到 main 方法,而后执行 Son 的初始化,可是 Son 继承了 Father,所以还须要执行 Father 的初始化,同时将 A 赋值为 2。咱们经过反编译获得 Father 的加载过程,首先咱们看到原来的值被赋值成 1,而后又被复制成 2,最后返回
iconst_1 putstatic #2 <com/atguigu/java/chapter02/ClinitTest1$Father.A> iconst_2 putstatic #2 <com/atguigu/java/chapter02/ClinitTest1$Father.A> return
虚拟机必须保证一个类的 <clinit>()
方法在多线程下被同步加锁。
/** * @author: Nemo */ public class DeadThreadTest { public static void main(String[] args) { new Thread(() -> { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "\t 线程t1开始"); new DeadThread(); }, "t1").start(); new Thread(() -> { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "\t 线程t2开始"); new DeadThread(); }, "t2").start(); } } class DeadThread { static { if (true) { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "\t 初始化当前类"); while(true) { } } } }
上面的代码,输出结果为
线程t1开始 线程t2开始 线程t2 初始化当前类
从上面能够看出初始化后,只可以执行一次初始化,这也就是同步加锁的过程
JVM 支持两种类型的类加载器 。分别为引导类加载器(Bootstrap ClassLoader)和自定义类加载器(User-Defined ClassLoader)。
从概念上来说,自定义类加载器通常指的是程序中由开发人员自定义的一类类加载器,可是 Java 虚拟机规范却没有这么定义,而是将全部派生于抽象类 ClassLoader 的类加载器都划分为自定义类加载器。
不管类加载器的类型如何划分,在程序中咱们最多见的类加载器始终只有 3 个,以下所示:
这里的四者之间是包含关系,不是上层和下层,也不是子系统的继承关系。
咱们经过一个类,获取它不一样的加载器
/** * @author: Nemo */ public class ClassLoaderTest { public static void main(String[] args) { // 获取系统类加载器 ClassLoader systemClassLoader = ClassLoader.getSystemClassLoader(); System.out.println(systemClassLoader); // 获取其上层的:扩展类加载器 ClassLoader extClassLoader = systemClassLoader.getParent(); System.out.println(extClassLoader); // 试图获取 根加载器 ClassLoader bootstrapClassLoader = extClassLoader.getParent(); System.out.println(bootstrapClassLoader); // 获取自定义加载器 ClassLoader classLoader = ClassLoaderTest.class.getClassLoader(); System.out.println(classLoader); // 获取String类型的加载器 ClassLoader classLoader1 = String.class.getClassLoader(); System.out.println(classLoader1); } }
获得的结果,从结果能够看出 根加载器没法直接经过代码获取,同时目前用户代码所使用的加载器为系统类加载器。同时咱们经过获取 String 类型的加载器,发现是 null,那么说明 String 类型是经过根加载器进行加载的,也就是说 Java 的核心类库都是使用根加载器进行加载的。
sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2 sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@1540e19d null sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2 null
在 Java 的平常应用程序开发中,类的加载几乎是由上述 3 种类加载器相互配合执行的,在必要时,咱们还能够自定义类加载器,来定制类的加载方式。
为何要自定义类加载器?
用户自定义类加载器实现步骤:
loadClass()
方法,从而实现自定义的类加载类,可是在 JDK1.2 以后已再也不建议用户去覆盖 loadclass()
方法,而是建议把自定义的类加载逻辑写在 findclass()
方法中findclass()
方法及其获取字节码流的方式,使自定义类加载器编写更加简洁。刚刚咱们经过概念了解到了,根加载器只可以加载 java /lib 目录下的 class,咱们经过下面代码验证一下
/** * @author: Nemo */ public class ClassLoaderTest1 { public static void main(String[] args) { System.out.println("*********启动类加载器************"); // 获取BootstrapClassLoader 可以加载的API的路径 URL[] urls = sun.misc.Launcher.getBootstrapClassPath().getURLs(); for (URL url : urls) { System.out.println(url.toExternalForm()); } // 从上面路径中,随意选择一个类,来看看他的类加载器是什么:获得的是null,说明是 根加载器 ClassLoader classLoader = Provider.class.getClassLoader(); } }
获得的结果
*********启动类加载器************ file:/E:/Software/JDK1.8/Java/jre/lib/resources.jar file:/E:/Software/JDK1.8/Java/jre/lib/rt.jar file:/E:/Software/JDK1.8/Java/jre/lib/sunrsasign.jar file:/E:/Software/JDK1.8/Java/jre/lib/jsse.jar file:/E:/Software/JDK1.8/Java/jre/lib/jce.jar file:/E:/Software/JDK1.8/Java/jre/lib/charsets.jar file:/E:/Software/JDK1.8/Java/jre/lib/jfr.jar file:/E:/Software/JDK1.8/Java/jre/classes null
ClassLoader 类,它是一个抽象类,其后全部的类加载器都继承自 ClassLoader(不包括启动类加载器)
方法名称 | 概述 |
---|---|
getParent() | 返回该类加载器的超类加载器 |
loadClass(Sting name) | 加载名称为 name 的类,返回结果为 java.lang.Class 类的实例 |
findClass(String name) | 查找名称为 name 的类,返回结果为 java.lang.Class 类的实例 |
findLoadedClass(String name) | 查找名称为 name 的已经被加载过的类,返回结果为 java.lang.Class 类的实例 |
defineClass(String name,Byte[b],int off,int len) | 把字节数组 b 中的内容转换为一个 Java 类,返回结果为 java.lang.Class 类的实例 |
resolveClass(Class<?> c | 链接指定的一个 Java 类 |
sun.misc.Launcher 它是一个 java 虚拟机的入口应用
获取 ClassLoader 的途径
方法一:获取当前 ClassLoader
clazz.getClassLoader()
通常用 clazz 表示一个类的实例,而 class 只是个关键字
Thread.currentThread().getContextClassLoader()
ClassLoader.getSystemClassLoader()
方法四:获取调用者的 ClassLoader
DriverManager.getCallerClassLoader()
Java 虚拟机对 class 文件采用的是按需加载的方式,也就是说当须要使用该类时才会将它的 class 文件加载到内存生成 class 对象。并且加载某个类的 class 文件时,Java 虚拟机采用的是双亲委派模式,即把请求交由父类处理,它是一种任务委派模式。
当咱们加载 jdbc.jar 用于实现数据库链接的时候,首先咱们须要知道的是 jdbc.jar 是基于 SPI 接口进行实现的,因此在加载的时候,会进行双亲委派,最终从根加载器中加载 SPI 核心类,而后在加载 SPI 接口类,接着在进行反向委派,经过线程上下文类加载器进行实现类 jdbc.jar 的加载。
经过上面的例子,咱们能够知道,双亲机制能够
沙盒(英语:sandbox,又译为沙箱),计算机术语,在计算机安全领域中是一种安全机制,为运行中的程序提供的隔离环境。
自定义 String 类,可是在加载自定义 String 类的时候会率先使用引导类加载器加载,而引导类加载器在加载的过程当中会先加载j dk 自带的文件(rt.jar 包中 java\lang\String.class),报错信息说没有 main 方法,就是由于加载的是 rt.jar 包中的 String 类。这样能够保证对 Java 核心源代码的保护,这就是沙箱安全机制。
在JVM中表示两个 class 对象是否为同一个类存在两个必要条件:
换句话说,在 JVM 中,即便这两个类对象(class 对象)来源同一个 Class 文件,被同一个虚拟机所加载,但只要加载它们的 ClassLoader 实例对象不一样,那么这两个类对象也是不相等的。
JVM 必须知道一个类型是由启动加载器加载的仍是由用户类加载器加载的。若是一个类型是由用户类加载器加载的,那么 JVM 会将这个类加载器的一个引用做为类型信息的一部分保存在方法区中。当解析一个类型到另外一个类型的引用的时候,JVM 须要保证这两个类型的类加载器是相同的。
Java 程序对类的使用方式分为:王动使用和被动使用。
主动使用,又分为七种状况:
除了以上七种状况,其余使用 Java 类的方式都被看做是对类的被动使用,都不会致使类的初始化。