[JVM 基础 - Java 类加载机制]

这篇文章将带你深入理解Java 类加载机制。 

  • JVM 基础 - Java 类加载机制
    • 类的生命周期
      • 类的加载: 查找并加载类的二进制数据
      • 连接
        • 验证: 确保被加载的类的正确性
        • 准备: 为类的静态变量分配内存,并将其初始化为默认值
        • 解析: 把类中的符号引用转换为直接引用
      • 初始化
      • 使用
      • 卸载
    • 类加载器, JVM类加载机制
      • 类加载器的层次
      • 寻找类加载器
      • 类的加载
    • JVM类加载机制
    • 自定义类加载器

# 类的生命周期

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,加载验证准备初始化这四个阶段发生的顺序是确定的,解析阶段则不一定,它在某些情况下可以在初始化阶段之后开始,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,因为这些阶段通常都是互相交叉地混合进行的,通常在一个阶段执行的过程中调用或激活另一个阶段。

# 类的加载: 查找并加载类的二进制数据

加载时类加载过程的第一个阶段,在加载阶段,虚拟机需要完成以下三件事情:

  • 通过一个类的全限定名来获取其定义的二进制字节流。
  • 将这个字节流所代表的静态存储结构转化为方法区的运行时数据结构。
  • 在Java堆中生成一个代表这个类的java.lang.Class对象,作为对方法区中这些数据的访问入口。

相对于类加载的其他阶段而言,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作)是可控性最强的阶段,因为开发人员既可以使用系统提供的类加载器来完成加载,也可以自定义自己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,而且在Java堆中也创建一个java.lang.Class类的对象,这样便可以通过该对象访问方法区中的这些数据。

类加载器并不需要等到某个类被“首次主动使用”时再加载它,JVM规范允许类加载器在预料某个类将要被使用时就预先加载它,如果在预先加载的过程中遇到了.class文件缺失或存在错误,类加载器必须在程序首次主动使用该类时才报告错误(LinkageError错误)如果这个类一直没有被程序主动使用,那么类加载器就不会报告错误。

加载.class文件的方式

  • 从本地系统中直接加载
  • 通过网络下载.class文件
  • 从zip,jar等归档文件中加载.class文件
  • 从专有数据库中提取.class文件
  • 将Java源文件动态编译为.class文件

# 连接

# 验证: 确保被加载的类的正确性

验证是连接阶段的第一步,这一阶段的目的是为了确保Class文件的字节流中包含的信息符合当前虚拟机的要求,并且不会危害虚拟机自身的安全。验证阶段大致会完成4个阶段的检验动作:

  • 文件格式验证: 验证字节流是否符合Class文件格式的规范;例如: 是否以0xCAFEBABE开头、主次版本号是否在当前虚拟机的处理范围之内、常量池中的常量是否有不被支持的类型。

  • 元数据验证: 对字节码描述的信息进行语义分析(注意: 对比javac编译阶段的语义分析),以保证其描述的信息符合Java语言规范的要求;例如: 这个类是否有父类,除了java.lang.Object之外。

  • 字节码验证: 通过数据流和控制流分析,确定程序语义是合法的、符合逻辑的。

  • 符号引用验证: 确保解析动作能正确执行。

验证阶段是非常重要的,但不是必须的,它对程序运行期没有影响,如果所引用的类经过反复验证,那么可以考虑采用-Xverifynone参数来关闭大部分的类验证措施,以缩短虚拟机类加载的时间。

# 准备: 为类的静态变量分配内存,并将其初始化为默认值

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,这些内存都将在方法区中分配。对于该阶段有以下几点需要注意:

  • 这时候进行内存分配的仅包括类变量(static),而不包括实例变量,实例变量会在对象实例化时随着对象一块分配在Java堆中。

  • 这里所设置的初始值通常情况下是数据类型默认的零值(如00Lnullfalse等),而不是被在Java代码中被显式地赋予的值。

    假设一个类变量的定义为: public static int value = 3;那么变量value在准备阶段过后的初始值为0,而不是3,因为这时候尚未开始执行任何Java方法,而把value赋值为3的put static指令是在程序编译后,存放于类构造器<clinit>()方法之中的,所以把value赋值为3的动作将在初始化阶段才会执行。

这里还需要注意如下几点

  • 对基本数据类型来说,对于类变量(static)和全局变量,如果不显式地对其赋值而直接使用,则系统会为其赋予默认的零值,而对于局部变量来说,在使用前必须显式地为其赋值,否则编译时不通过。
  • 对于同时被staticfinal修饰的常量,必须在声明的时候就为其显式地赋值,否则编译时不通过;而只被final修饰的常量则既可以在声明时显式地为其赋值,也可以在类初始化时显式地为其赋值,总之,在使用前必须为其显式地赋值,系统不会为其赋予默认零值。
  • 对于引用数据类型reference来说,如数组引用、对象引用等,如果没有对其进行显式地赋值而直接使用,系统都会为其赋予默认的零值,即null
  • 如果在数组初始化时没有对数组中的各元素赋值,那么其中的元素将根据对应的数据类型而被赋予默认的零值。
  • 如果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 = 3;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3。我们可以理解为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
# 解析: 把类中的符号引用转换为直接引用

解析阶段是虚拟机将常量池内的符号引用替换为直接引用的过程,解析动作主要针对接口字段类方法接口方法方法类型方法句柄调用点限定符7类符号引用进行。符号引用就是一组符号来描述目标,可以是任何字面量。

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。

# 初始化

初始化,为类的静态变量赋予正确的初始值,JVM负责对类进行初始化,主要对类变量进行初始化。在Java中对类变量进行初始值设定有两种方式:

  • 声明类变量是指定初始值
  • 使用静态代码块为类变量指定初始值

JVM初始化步骤

  • 假如这个类还没有被加载和连接,则程序先加载并连接该类
  • 假如该类的直接父类还没有被初始化,则先初始化其直接父类
  • 假如类中有初始化语句,则系统依次执行这些初始化语句

类初始化时机: 只有当对类的主动使用的时候才会导致类的初始化,类的主动使用包括以下六种:

  • 创建类的实例,也就是new的方式
  • 访问某个类或接口的静态变量,或者对该静态变量赋值
  • 调用类的静态方法
  • 反射(如Class.forName("com.pdai.jvm.Test"))
  • 初始化某个类的子类,则其父类也会被初始化
  • Java虚拟机启动时被标明为启动类的类(Java Test),直接使用java.exe命令来运行某个主类

# 使用

类访问方法区内的数据结构的接口, 对象是Heap区的数据。

# 卸载

Java虚拟机将结束生命周期的几种情况

  • 执行了System.exit()方法
  • 程序正常执行结束
  • 程序在执行过程中遇到了异常或错误而异常终止
  • 由于操作系统出现错误而导致Java虚拟机进程终止

# 类加载器, JVM类加载机制

# 类加载器的层次

站在Java虚拟机的角度来讲,只存在两种不同的类加载器: 启动类加载器: 它使用C++实现(这里仅限于Hotspot,也就是JDK1.5之后默认的虚拟机,有很多其他的虚拟机是用Java语言实现的),是虚拟机自身的一部分;所有其他的类加载器: 这些类加载器都由Java语言实现,独立于虚拟机之外,并且全部继承自抽象类java.lang.ClassLoader,这些类加载器需要由启动类加载器加载到内存中之后才能去加载其他的类。

站在Java开发人员的角度来看,类加载器可以大致划分为以下三类 :

启动类加载器: Bootstrap ClassLoader,负责加载存放在JDK\jre\lib(JDK代表JDK的安装目录,下同)下,或被-Xbootclasspath参数指定的路径中的,并且能被虚拟机识别的类库(如rt.jar,所有的java.*开头的类均被Bootstrap ClassLoader加载)。启动类加载器是无法被Java程序直接引用的。

扩展类加载器: Extension ClassLoader,该加载器由sun.misc.Launcher$ExtClassLoader实现,它负责加载JDK\jre\lib\ext目录中,或者由java.ext.dirs系统变量指定的路径中的所有类库(如javax.*开头的类),开发者可以直接使用扩展类加载器。

应用程序类加载器: Application ClassLoader,该类加载器由sun.misc.Launcher$AppClassLoader来实现,它负责加载用户类路径(ClassPath)所指定的类,开发者可以直接使用该类加载器,如果应用程序中没有自定义过自己的类加载器,一般情况下这个就是程序中默认的类加载器。

应用程序都是由这三种类加载器互相配合进行加载的,如果有必要,我们还可以加入自定义的类加载器。因为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,因此如果编写了自己的ClassLoader,便可以做到如下几点:

  • 在执行非置信代码之前,自动验证数字签名。
  • 动态地创建符合用户特定需要的定制化构建类。
  • 从特定的场所取得java class,例如数据库中和网络中。

# 寻找类加载器

寻找类加载器小例子如下:

package com.pdai.jvm.classloader;
public class ClassLoaderTest {public static void main(String[] args) {ClassLoader loader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();System.out.println(loader);System.out.println(loader.getParent());System.out.println(loader.getParent().getParent());}
}

结果如下:

sun.misc.Launcher$AppClassLoader@64fef26a
sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@1ddd40f3
null

从上面的结果可以看出,并没有获取到ExtClassLoader的父Loader,原因是BootstrapLoader(引导类加载器)是用C语言实现的,找不到一个确定的返回父Loader的方式,于是就返回null

# 类的加载

类加载有三种方式:

1、命令行启动应用时候由JVM初始化加载

2、通过Class.forName()方法动态加载

3、通过ClassLoader.loadClass()方法动态加载

package com.pdai.jvm.classloader;
public class loaderTest { public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException { ClassLoader loader = HelloWorld.class.getClassLoader(); System.out.println(loader); //使用ClassLoader.loadClass()来加载类,不会执行初始化块 loader.loadClass("Test2"); //使用Class.forName()来加载类,默认会执行初始化块 
//                Class.forName("Test2"); //使用Class.forName()来加载类,并指定ClassLoader,初始化时不执行静态块 
//                Class.forName("Test2", false, loader); } 
}public class Test2 { static { System.out.println("静态初始化块执行了!"); } 
}

分别切换加载方式,会有不同的输出结果。

Class.forName()和ClassLoader.loadClass()区别?

  • Class.forName(): 将类的.class文件加载到jvm中之外,还会对类进行解释,执行类中的static块;
  • ClassLoader.loadClass(): 只干一件事情,就是将.class文件加载到jvm中,不会执行static中的内容,只有在newInstance才会去执行static块。
  • Class.forName(name, initialize, loader)带参函数也可控制是否加载static块。并且只有调用了newInstance()方法采用调用构造函数,创建类的对象 。

# JVM类加载机制

  • 全盘负责,当一个类加载器负责加载某个Class时,该Class所依赖的和引用的其他Class也将由该类加载器负责载入,除非显示使用另外一个类加载器来载入

  • 父类委托,先让父类加载器试图加载该类,只有在父类加载器无法加载该类时才尝试从自己的类路径中加载该类

  • 缓存机制,缓存机制将会保证所有加载过的Class都会被缓存,当程序中需要使用某个Class时,类加载器先从缓存区寻找该Class,只有缓存区不存在,系统才会读取该类对应的二进制数据,并将其转换成Class对象,存入缓存区。这就是为什么修改了Class后,必须重启JVM,程序的修改才会生效

  • 双亲委派机制, 如果一个类加载器收到了类加载的请求,它首先不会自己去尝试加载这个类,而是把请求委托给父加载器去完成,依次向上,因此,所有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,即无法完成该加载,子加载器才会尝试自己去加载该类。

双亲委派机制过程?

  1. 当AppClassLoader加载一个class时,它首先不会自己去尝试加载这个类,而是把类加载请求委派给父类加载器ExtClassLoader去完成。
  2. 当ExtClassLoader加载一个class时,它首先也不会自己去尝试加载这个类,而是把类加载请求委派给BootStrapClassLoader去完成。
  3. 如果BootStrapClassLoader加载失败(例如在$JAVA_HOME/jre/lib里未查找到该class),会使用ExtClassLoader来尝试加载;
  4. 若ExtClassLoader也加载失败,则会使用AppClassLoader来加载,如果AppClassLoader也加载失败,则会报出异常ClassNotFoundException。

双亲委派代码实现

public Class<?> loadClass(String name)throws ClassNotFoundException {return loadClass(name, false);}protected synchronized Class<?> loadClass(String name, boolean resolve)throws ClassNotFoundException {// 首先判断该类型是否已经被加载Class c = findLoadedClass(name);if (c == null) {//如果没有被加载,就委托给父类加载或者委派给启动类加载器加载try {if (parent != null) {//如果存在父类加载器,就委派给父类加载器加载c = parent.loadClass(name, false);} else {//如果不存在父类加载器,就检查是否是由启动类加载器加载的类,通过调用本地方法native Class findBootstrapClass(String name)c = findBootstrapClass0(name);}} catch (ClassNotFoundException e) {// 如果父类加载器和启动类加载器都不能完成加载任务,才调用自身的加载功能c = findClass(name);}}if (resolve) {resolveClass(c);}return c;}

双亲委派优势

  • 系统类防止内存中出现多份同样的字节码
  • 保证Java程序安全稳定运行

# 自定义类加载器

通常情况下,我们都是直接使用系统类加载器。但是,有的时候,我们也需要自定义类加载器。比如应用是通过网络来传输 Java 类的字节码,为保证安全性,这些字节码经过了加密处理,这时系统类加载器就无法对其进行加载,这样则需要自定义类加载器来实现。自定义类加载器一般都是继承自 ClassLoader 类,从上面对 loadClass 方法来分析来看,我们只需要重写 findClass 方法即可。下面我们通过一个示例来演示自定义类加载器的流程:

package com.pdai.jvm.classloader;
import java.io.*;public class MyClassLoader extends ClassLoader {private String root;protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {byte[] classData = loadClassData(name);if (classData == null) {throw new ClassNotFoundException();} else {return defineClass(name, classData, 0, classData.length);}}private byte[] loadClassData(String className) {String fileName = root + File.separatorChar+ className.replace('.', File.separatorChar) + ".class";try {InputStream ins = new FileInputStream(fileName);ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();int bufferSize = 1024;byte[] buffer = new byte[bufferSize];int length = 0;while ((length = ins.read(buffer)) != -1) {baos.write(buffer, 0, length);}return baos.toByteArray();} catch (IOException e) {e.printStackTrace();}return null;}public String getRoot() {return root;}public void setRoot(String root) {this.root = root;}public static void main(String[] args)  {MyClassLoader classLoader = new MyClassLoader();classLoader.setRoot("D:\\temp");Class<?> testClass = null;try {testClass = classLoader.loadClass("com.pdai.jvm.classloader.Test2");Object object = testClass.newInstance();System.out.println(object.getClass().getClassLoader());} catch (ClassNotFoundException e) {e.printStackTrace();} catch (InstantiationException e) {e.printStackTrace();} catch (IllegalAccessException e) {e.printStackTrace();}}
}

自定义类加载器的核心在于对字节码文件的获取,如果是加密的字节码则需要在该类中对文件进行解密。由于这里只是演示,我并未对class文件进行加密,因此没有解密的过程。

这里有几点需要注意 :

1、这里传递的文件名需要是类的全限定性名称,即com.pdai.jvm.classloader.Test2格式的,因为 defineClass 方法是按这种格式进行处理的。

2、最好不要重写loadClass方法,因为这样容易破坏双亲委托模式。

3、这类Test 类本身可以被 AppClassLoader 类加载,因此我们不能把com/pdai/jvm/classloader/Test2.class 放在类路径下。否则,由于双亲委托机制的存在,会直接导致该类由 AppClassLoader 加载,而不会通过我们自定义类加载器来加载。


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:http://www.mzph.cn/news/210563.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

1-4、JDK目录结构

语雀原文链接 文章目录 1、目录结构2、JDK中rt.jar、tools.jar和dt.jar作用3、bin目录部分说明&#xff08;基本工具&#xff09; 1、目录结构 bin目录&#xff1a;包含一些用于开发Java程序的工具&#xff0c;例如&#xff1a;编译工具(javac.exe)、运行工具 (java.exe) 、打…

菜鸟学习日记(python)——循环语句

python中的循环语句包括for循环语句和while循环语句&#xff0c;但是python中是没有do...while循环语句的。 while循环语句 while循环语句的一般格式为; while condition:loop body condition是循环判断条件&#xff0c;loop body是循环体。 当循环条件成立时&#xff0c;…

基于ssm的彩妆小样售卖商城的设计与实现论文

摘 要 随着科学技术的飞速发展&#xff0c;各行各业都在努力与现代先进技术接轨&#xff0c;通过科技手段提高自身的优势&#xff1b;对于彩妆小样售卖商城当然也不能排除在外&#xff0c;随着网络技术的不断成熟&#xff0c;带动了彩妆小样售卖商城&#xff0c;它彻底改变了过…

RUST博客帖子编辑示例

状态模式&#xff08;state pattern&#xff09;是一种面向对象的设计&#xff0c;它的关键点在于&#xff1a;一个值拥有的内部状态由数个状态对象&#xff08;state object&#xff09;表的而成&#xff0c;而值的行为则随着内部状态的改变而改变。 下面的示例用来实现发布博…

Leetcode—231.2的幂【简单】

2023每日刷题&#xff08;五十四&#xff09; Leetcode—231.2的幂 实现代码 class Solution { public:bool isPowerOfTwo(int n) {if(n < 0) {return false;}long long ans 1;while(ans < n) {ans * 2;}if(ans n) {return true;}return false;} };运行结果 之后我会…

时间序列预测专栏介绍 — 算法原理、源码解析、项目实战

专栏链接&#xff1a;https://blog.csdn.net/qq_41921826/category_12495091.html 专栏内容 所有文章提供源代码、数据集、效果可视化 文章多次上热搜榜单 时间序列预测存在的问题 现有的大量方法没有真正的预测未来值&#xff0c;只是用历史数据做验证 利用时间序列分解算法存…

【Vue第3章】使用Vue脚手架_Vue2

目录 3.1 初始化脚手架 3.1.1 说明 3.1.2 具体步骤 3.1.3 模板项目的结构 3.1.4 笔记与代码 3.1.4.1 笔记 3.1.4.2 01_src_分析脚手架 3.2 ref与props 3.2.1 ref 3.2.2 props 3.2.3 笔记与代码 3.2.3.1 笔记 3.2.3.2 02_src_ref属性 3.2.3.3 03_src_props配置 3…

根据应聘者的姓名和所学专业判断是否需要这样的程序设计人员

一、程序分析 导入Scanner函数&#xff0c;分别输入应聘者的姓名和应聘者所学的程序设计语言。 二、具体代码 import java.util.Scanner; public class Recruitment {public static void main(String[] args){try (Scanner scan new Scanner(System.in)) {System.out.prin…

Spring Boot 3 整合 Mybatis-Plus 实现动态数据源切换实战

&#x1f680; 作者主页&#xff1a; 有来技术 &#x1f525; 开源项目&#xff1a; youlai-mall &#x1f343; vue3-element-admin &#x1f343; youlai-boot &#x1f33a; 仓库主页&#xff1a; Gitee &#x1f4ab; Github &#x1f4ab; GitCode &#x1f496; 欢迎点赞…

1-5、JDK API文档

语雀原文链接 文章目录 jdk1.8中文.CHM JDK8中文在线文档&#xff1a;https://www.matools.com/api/java8Java11中文在线文档&#xff1a;https://www.matools.com/api/java11

CEEMDAN-Transformer时间序列预测实战完整代码数据可直接运行

项目视频讲解: CEEMDAN-Transformer时间序列预测实战完整代码数据_哔哩哔哩_bilibili 完整代码: import pandas as pd import numpy as np from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler import torch import to…

ROS-log功能区别

ROS使用rosout包来记录各个节点的log信息&#xff0c;通常这些log信息是一些可以读懂的字符串信息&#xff0c;这些信息一般用来记录节点的运行状态。 ROS有五种不同类型的log信息&#xff0c;分别为&#xff1a;logdebug、loginfo、logwarn、logerr、logfatal。 等级由低到高&…

GO设计模式——6、原型模式(创建型)

目录 原型模式&#xff08;Prototype Pattern&#xff09; 优缺点 使用场景 注意事项 代码实现 原型模式&#xff08;Prototype Pattern&#xff09; 原型模式&#xff08;Prototype Pattern&#xff09;是用于创建重复的对象&#xff0c;同时又能保证性能。这种类型的设计…

m_map导入本地地形数据

m_map绘制地形图时&#xff0c;虽然自带有1的地形图以及从NOAA下载的1分的地形图&#xff08;详见&#xff1a;Matlab下地形图绘图包m_map安装与使用&#xff09;&#xff0c;但有时需要对地形图分辨率的要求更高&#xff0c;便无法满足。 此时&#xff0c;需要导入本地地形数…

算法Day22 星南二楼(最长升序子序列)

星南二楼&#xff08;最长升序子序列&#xff09; Description Input Output Sample 代码 import java.util.*;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner sc new Scanner(System.in);int n sc.nextInt();int[] grid new int[n];for(int j0;j&l…

selenium火狐避免被检测向ChartGPT的有效提问

问题描述 当我们问 ChartGPT 如果解决 selenium 被屏蔽问题的时候&#xff0c;它总是回答解决问题的方向&#xff0c;没有给出具体怎么用代码实现。 问题原因 1、可能是描述不清晰 没有告诉GPT使用什么编程语言&#xff0c;没有说明使用火狐还是谷歌浏览器&#xff0c;没有…

深入解析NK模型:复杂适应性系统的演化之谜

NK模型是一种用于研究复杂适应性系统的数学模型&#xff0c;最初由生物学家 Stuart Kauffman 于1993年提出。这模型的目的是模拟生物进化过程中的复杂性&#xff0c;并通过网络结构和相互作用来研究解空间的性质。 目录 一、NK模型介绍1. 模型基础2. 模型参数3. 适应性函数4..…

ubuntu里安装docker

1、更新软件包 在终端中执行以下命令来更新Ubuntu软件包列表和已安装软件的版本: sudo apt update sudo apt upgrade 2、安装docker依赖 Docker在Ubuntu上依赖一些软件包。执行以下命令来安装这些依赖: apt-get install ca-certificates curl gnupg lsb-release 3、添加Do…

postman接口自动化测试

Postman除了前面介绍的一些功能&#xff0c;还有其他一些小功能在日常接口测试或许用得上。今天&#xff0c;我们就来盘点一下&#xff0c;如下所示&#xff1a; 1.数据驱动     想要批量执行接口用例&#xff0c;我们一般会将对应的接口用例放在同一个Collection中&#xf…

unity 2d 入门 飞翔小鸟 Cinemachine 镜头跟随小鸟 多边形碰撞器 解决镜头不会穿模问题(十二)

1、安装 window->package manager 2、创建Cinemachine 右键->Cinemachine->2D Carmera 3、创建空对象和多边形控制器如图 记得勾选 is Trigger 空对象位置记得要和小鸟保持一致&#xff0c;不然等下写完脚本后&#xff0c;镜头一开始会移动一下 4、将多边形触…