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虚拟机把描述类的数据从Class文件加载到内存,并对数据进行校验,转换解析和初始化,最终造成能够被虚拟机直接使用的Java类型,This
is the class loading mechanism of the virtual machine
本文基于HotSpot虚拟机程序员
类从被加载到虚拟机内存开始,到卸载出内存为止,整个过程包括加载(Loading)、验证(Verification)、准备(Preparation)、解析(Resolution)、初始化(Initialization)、使用(Using)和卸载(Unloading)7个阶段。其中验证、准备、解析3部分统称为链接。数据库
其中类加载的过程包括了加载、验证、准备、解析、初始化五个阶段。在这五个阶段中,加载、验证、准备和初始化这四个阶段发生的顺序是肯定的,而解析阶段则不必定,它在某些状况下能够在初始化阶段以后开始,这是为了支持Java语言的运行时绑定(也成为动态绑定或晚期绑定)。另外注意这里的几个阶段是按顺序开始,而不是按顺序进行或完成,由于这些阶段一般都是互相交叉地混合进行的,一般在一个阶段执行的过程当中调用或激活另外一个阶段。数组
关于静态绑定和动态绑定:缓存
静态绑定(前期绑定)是指:在程序运行前就已经知道方法是属于那个类的,在编译的时候就能够链接到类的中,定位到这个方法。安全
在Java中,final、private、static修饰的方法以及构造函数都是静态绑定的,不需程序运行,不需具体的实例对象就能够知道这个方法的具体内容。服务器
动态绑定(后期绑定)是指:在程序运行过程当中,根据具体的实例对象才能具体肯定是哪一个方法。网络
动态绑定是多态性得以实现的重要因素,它经过方法表来实现:每一个类被加载到虚拟机时,在方法区保存元数据,其中,包括一个叫作 方法表(method table)的东西,表中记录了这个类定义的方法的指针,每一个表项指向一个具体的方法代码。若是这个类重写了父类中的某个方法,则对应表项指向新的代码实现处。从父类继承来的方法位于子类定义的方法的前面。数据结构
加载是“类加载”过程的一个阶段,这个阶段须要完成如下3件事情:函数
关于获取类的二进制字节流的方法,虚拟机并无指明要从哪里获取,如何获取。
在Java的发展历程中,主要出现了如下几种方法
相对于类加载的其余阶段而言,加载阶段(准确地说,是加载阶段获取类的二进制字节流的动做)是可控性最强的阶段,由于开发人员既可使用系统提供的类加载器来完成加载,也能够自定义本身的类加载器来完成加载。
加载阶段完成后,虚拟机外部的二进制字节流就按照虚拟机所需的格式存储在方法区之中,并且在Java堆中也建立一个java.lang.Class类的对象,这样即可以经过该对象访问方法区中的这些数据。
验证阶段的主要目的是为了确保Class文件的字节流中包含的信息符合当前虚拟机的要求,而且不会危害虚拟机自身的安全。
危险因素的来源:
Java语言自己是安全的,可是因为Class文件并不必定由Java源代码编译而来。因此极可能会载入有害的字节流而致使系统崩溃。
不一样的虚拟机对类验证的实现可能会有所不一样,但大体都会完成如下四个阶段的验证:文件格式的验证、元数据的验证、字节码验证和符号引用验证。
主要验证字节流是否符合Class文件格式的规范,而且可以被当前版本的虚拟机处理。主要包括如下这些验证点:
魔数的概念:不少类型的文件,其起始的几个字节的内容是固定的(或是有意填充,或是本就如此)。根据这几个字节的内容就能够肯定文件类型,所以这几个字节的内容被称为魔数 (magic number)。
这个阶段的验证是基于二进制字节流进行的,以后的3个验证阶段所有基于方法区的存储结构进行的,不会在直接操做字节流。
对字节码描述的信息进行语义分析(其实就是对类中的各数据类型进行语法校验),以保证其描述的信息符合Java语言的规范要求。
该阶段验证的主要工做是进行数据流和控制流分析,对类的方法体进行校验分析,以保证被校验的类的方法在运行时不会作出危害虚拟机安全的行为。
这是最后一个阶段的验证,它发生在虚拟机将符号引用转化为直接引用的时候(解析阶段中发生该转化,后面会有讲解),主要是对类自身之外的信息(常量池中的各类符号引用)进行匹配性的校验。一般要校验如下内容:
准备阶段是正式为类变量分配内存并设置类变量初始值的阶段,这些变量所使用的内存都将在方法区中进行分配。这时候进行内存分配的仅包括类变量(被static修饰的变量),而不包括实例变量,实例变量将会在对象实例化时随着对象一块儿分配在堆中。其次,这里所说的初始值“一般状况”下是数据类型的零值
假设一个类变量的定义为:
public static int value = 10;
那么变量value在准备阶段事后的初始值为0,而不是10,由于这时候还没有开始执行任何Java方法,而把value赋值为3的putstatic指令是在程序编译后,存放于类构造器<clinit>()
方法之中的,因此把value赋值为10的动做将在初始化阶段才会执行。
基本数据类型的零值以下:
这一阶段还须要注意以下几点:
若是类字段的字段属性表中存在ConstantValue属性,即同时被final和static修饰,那么在准备阶段变量value就会被初始化为ConstValue属性所指定的值。
假设上面的类变量value被定义为:
public static final int value = 10;
编译时Javac将会为value生成ConstantValue属性,在准备阶段虚拟机就会根据ConstantValue的设置将value赋值为10。
static final常量在编译期就将其结果放入了调用它的类的常量池中。
例如:
public class Test { public static int value = 10; public Test() { System.out.println("This is Test Class"); } } public class Main { public static void main(String[] args) { System.out.println(Test.value); } }
以上代码只会打印10,不会打印This is Test Class
解析阶段是虚拟机将常量池中的符号引用转化为直接引用的过程。
对同一个符号引用进行屡次解析请求时很常见的事情,虚拟机实现可能会对第一次解析的结果进行缓存(在运行时常量池中记录直接引用,并把常量标示为已解析状态),从而避免解析动做重复进行。
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、方法句柄和调用点限定符7类符号引用进行。
判断所要转化成的直接引用是对数组类型,仍是普通的对象类型的引用,从而进行不一样的解析。
对字段进行解析时,会先在本类中查找是否包含有简单名称和字段描述符都与目标相匹配的字段,若是有,则查找结束;若是没有,则会按照继承关系从上往下递归搜索该类所实现的各个接口和它们的父接口,尚未,则按照继承关系从上往下递归搜索其父类,直至查找结束。
class Super{ public static int m = 11; static{ System.out.println("执行了super类静态语句块"); } } class Father extends Super{ public static int m = 33; static{ System.out.println("执行了父类静态语句块"); } } class Child extends Father{ static{ System.out.println("执行了子类静态语句块"); } } public class StaticTest{ public static void main(String[] args){ System.out.println(Child.m); } } 执行结果以下: 执行了super类静态语句块 执行了父类静态语句块 33 若是注释掉Father类中对m定义的那一行,则输出结果以下: 执行了super类静态语句块 11
static变量发生在静态解析阶段,也便是初始化以前,此时已经将字段的符号引用转化为了内存引用,也便将它与对应的类关联在了一块儿,因为在子类中没有查找到与m相匹配的字段,那么m便不会与子类关联在一块儿,所以并不会触发子类的初始化。
理论上是按照上述顺序进行搜索解析,但在实际应用中,虚拟机的编译器实现可能要比上述规范要求的更严格一些。若是有一个同名字段同时出如今该类的接口和父类中,或同时在本身或父类的接口中出现,编译器可能会拒绝编译。
对类方法的解析与对字段解析的搜索步骤差很少,只是多了判断该方法所处的是类仍是接口的步骤,并且对类方法的匹配搜索,是先搜索父类,再搜索接口。
与类方法解析步骤相似,知识接口不会有父类,所以,只递归向上搜索父接口就好了。
初始化阶段是类加载过程的最后一步,初始化阶段是真正执行类中定义的Java程序代码(或者说是字节码)的过程。初始化过程是一个执行类构造器<clinit>()
方法的过程,根据程序员经过程序制定的主观计划去初始化类变量和其它资源。把这句话说白一点,其实初始化阶段作的事就是给static变量赋予用户指定的值以及执行静态代码块。
Java虚拟机规范严格规定了有且只有5种场景必须当即对类进行初始化:
class Father{ public static int a = 1; static{ a = 2; } } class Child extends Father{ public static int b = a; } public class ClinitTest{ public static void main(String[] args){ System.out.println(Child.b); } }
执行上面的代码,会打印出2,也就是说b的值被赋为了2。
咱们来看获得该结果的步骤。首先在准备阶段为类变量分配内存并设置类变量初始值,这样A和B均被赋值为默认值0,然后再在调用<clinit>()
方法时给他们赋予程序中指定的值。当咱们调用Child.b时,触发Child的<clinit>()
方法,根据规则2,在此以前,要先执行完其父类Father的<clinit>()
方法,又根据规则1,在执行<clinit>()
方法时,须要按static语句或static变量赋值操做等在代码中出现的顺序来执行相关的static语句,所以当触发执行Father的<clinit>()
方法时,会先将a赋值为1,再执行static语句块中语句,将a赋值为2,然后再执行Child类的<clinit>()
方法,这样便会将b的赋值为2.
若是咱们颠倒一下Father类中“public static int a = 1;”语句和“static语句块”的顺序,程序执行后,则会打印出1。很明显是根据规则1,执行Father的<clinit>()
方法时,根据顺序先执行了static语句块中的内容,后执行了“public static int a = 1;”语句。
另外,在颠倒两者的顺序以后,若是在static语句块中对a进行访问(好比将a赋给某个变量),在编译时将会报错,由于根据规则1,它只能对a进行赋值,而不能访问。
类加载器虽然只用于实现类的加载动做,但它在Java程序中起到的做用却远远不限于类的加载阶段。对于任意一个类,都须要由它的类加载器和这个类自己一同肯定其在就Java虚拟机中的惟一性,也就是说,即便两个类来源于同一个Class文件,只要加载它们的类加载器不一样,那这两个类就一定不相等。这里的“相等”包括了表明类的Class对象的equals()、isAssignableFrom()、isInstance()等方法的返回结果,也包括了使用instanceof关键字对对象所属关系的断定结果。
从Java虚拟机的角度来说,只存在两种不一样的类加载器:
从Java开发人员的角度来看,类加载器能够大体划分为如下三类:
应用程序都是由这三种类加载器互相配合进行加载的,若是有必要,咱们还能够加入自定义的类加载器。由于JVM自带的ClassLoader只是懂得从本地文件系统加载标准的java class文件,所以若是编写了本身的ClassLoader,即可以作到以下几点:
事实上当使用Applet的时候,就用到了特定的ClassLoader,由于这时须要从网络上加载java class,而且要检查相关的安全信息,应用服务器也大都使用了自定义的ClassLoader技术。
如上图展现的类加载之间的这种层次关系,称为类加载器的双亲委派模型 咱们把每一层上面的类加载器叫作当前层类加载器的父加载器,固然,它们之间的父子关系并非经过继承关系来实现的,而是使用组合关系来复用父加载器中的代码。该模型在JDK1.2期间被引入并普遍应用于以后几乎全部的Java程序中,但它并非一个强制性的约束模型,而是Java设计者们推荐给开发者的一种类的加载器实现方式。
双亲委派模型的工做流程是:若是一个类加载器收到了类加载的请求,它首先不会本身去尝试加载这个类,而是把请求委托给父加载器去完成,依次向上,所以,全部的类加载请求最终都应该被传递到顶层的启动类加载器中,只有当父加载器在它的搜索范围中没有找到所需的类时,即没法完成该加载,子加载器才会尝试本身去加载该类。
使用双亲委派模型来组织类加载器之间的关系,有一个很明显的好处,就是Java类随着它的类加载器(说白了,就是它所在的目录)一块儿具有了一种带有优先级的层次关系,这对于保证Java程序的稳定运做很重要。例如,类java.lang.Object类存放在JDKjrelib下的rt.jar之中,所以不管是哪一个类加载器要加载此类,最终都会委派给启动类加载器进行加载,这边保证了Object类在程序中的各类类加载器中都是同一个类。