Java 类加载机制详解
类加载机制是 Java 语言的一大亮点,使得 Java 类可以被动态加载到 Java 虚拟机中。
这次我们抛开术语和概念,从例子入手,由浅入深地讲解 Java 的类加载机制。
本文涉及知识点:双亲委托机制、BootstrapClassLoader、ExtClassLoader、AppClassLoader、自定义网络类加载器等
文章涉及代码:
https://github.com/wingjay/HelloJava/blob/master/common/src/classloader/HelloClassLoader.java
什么是 Java 类加载机制?
Java 虚拟机一般使用 Java 类的流程为:首先将开发者编写的 Java 源代码(.java文件)编译成 Java 字节码(.class文件),然后类加载器会读取这个 .class 文件,并转换成 java.lang.Class 的实例。有了该 Class 实例后,Java 虚拟机可以利用 newInstance 之类的方法创建其真正对象了。
ClassLoader 是 Java 提供的类加载器,绝大多数的类加载器都继承自 ClassLoader,它们被用来加载不同来源的 Class 文件。
Class 文件有哪些来源呢?
上文提到了 ClassLoader 可以去加载多种来源的 Class,那么具体有哪些来源呢?
首先,最常见的是开发者在应用程序中编写的类,这些类位于项目目录下;
然后,有 Java 内部自带的核心类
如 java.lang
、java.math
、java.io
等 package 内部的类,位于 $JAVA_HOME/jre/lib/
目录下,如 java.lang.String
类就是定义在 $JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar
文件里;
另外,还有 Java 核心扩展类
,位于 $JAVA_HOME/jre/lib/ext
目录下。开发者也可以把自己编写的类打包成 jar 文件放入该目录下;
最后还有一种,是动态加载远程的 .class 文件。
既然有这么多种类的来源,那么在 Java 里,是由某一个具体的 ClassLoader 来统一加载呢?还是由多个 ClassLoader 来协作加载呢?
哪些 ClassLoader 负责加载上面几类 Class?
实际上,针对上面四种来源的类,分别有不同的加载器负责加载。
首先,我们来看级别最高的 Java 核心类
,即$JAVA_HOME/jre/lib
里的核心 jar 文件。这些类是 Java 运行的基础类,由一个名为 BootstrapClassLoader
加载器负责加载,它也被称作 根加载器/引导加载器
。注意,BootstrapClassLoader
比较特殊,它不继承 ClassLoader
,而是由 JVM 内部实现;
然后,需要加载 Java 核心扩展类
,即 $JAVA_HOME/jre/lib/ext
目录下的 jar 文件。这些文件由 ExtensionClassLoader
负责加载,它也被称作 扩展类加载器
。当然,用户如果把自己开发的 jar 文件放在这个目录,也会被 ExtClassLoader
加载;
接下来是开发者在项目中编写的类,这些文件将由 AppClassLoader
加载器进行加载,它也被称作 系统类加载器 System ClassLoader
;
最后,如果想远程加载如(本地文件/网络下载)的方式,则必须要自己自定义一个 ClassLoader,复写其中的 findClass()
方法才能得以实现。
因此能看出,Java 里提供了至少四类 ClassLoader
来分别加载不同来源的 Class。
那么,这几种 ClassLoader 是如何协作来加载一个类呢?
这些 ClassLoader 以何种方式来协作加载 String 类呢?
String 类是 Java 自带的最常用的一个类,现在的问题是,JVM 将以何种方式把 String class 加载进来呢?
我们来猜想下。
首先,String 类属于 Java 核心类,位于 $JAVA_HOME/jre/lib
目录下。有的朋友会马上反应过来,上文中提过了,该目录下的类会由 BootstrapClassLoader
进行加载。没错,它确实是由 BootstrapClassLoader
进行加载。但,这种回答的前提是你已经知道了 String 在 $JAVA_HOME/jre/lib
目录下。
那么,如果你并不知道 String 类究竟位于哪呢?或者我希望你去加载一个 unknown
的类呢?
有的朋友这时会说,那很简单,只要去遍历一遍所有的类,看看这个 unknown
的类位于哪里,然后再用对应的加载器去加载。
是的,思路很正确。那应该如何去遍历呢?
比如,可以先遍历用户自己写的类,如果找到了就用 AppClassLoader
去加载;否则去遍历 Java 核心类目录,找到了就用 BootstrapClassLoader
去加载,否则就去遍历 Java 扩展类库,依次类推。
这种思路方向是正确的,不过存在一个漏洞。
假如开发者自己伪造了一个 java.lang.String
类,即在项目中创建一个包java.lang
,包内创建一个名为 String
的类,这完全可以做到。那如果利用上面的遍历方法,是不是这个项目中用到的 String 不是都变成了这个伪造的 java.lang.String
类吗?如何解决这个问题呢?
解决方法很简单,当查找一个类时,优先遍历最高级别的 Java 核心类,然后再去遍历 Java 核心扩展类,最后再遍历用户自定义类,而且这个遍历过程是一旦找到就立即停止遍历。
在 Java 中,这种实现方式也称作 双亲委托
。其实很简单,把 BootstrapClassLoader
想象为核心高层领导人, ExtClassLoader
想象为中层干部, AppClassLoader
想象为普通公务员。每次需要加载一个类,先获取一个系统加载器 AppClassLoader
的实例(ClassLoader.getSystemClassLoader()),然后向上级层层请求,由最上级优先去加载,如果上级觉得这些类不属于核心类,就可以下放到各子级负责人去自行加载。
如下图所示:
真的是按照双亲委托
方式进行类加载吗?
下面通过几个例子来验证上面的加载方式。
开发者自定义的类会被 AppClassLoader
加载吗?
在项目中创建一个名为 MusicPlayer
的类文件,内容如下:
1 2 3 4 5 6 7 | package classloader; public class MusicPlayer { public void print() { System.out.printf( "Hi I'm MusicPlayer" ); } } |
然后来加载 MusicPlayer
。
1 2 3 4 5 | private static void loadClass() throws ClassNotFoundException { Class<?> clazz = Class.forName( "classloader.MusicPlayer" ); ClassLoader classLoader = clazz.getClassLoader(); System.out.printf( "ClassLoader is %s" , classLoader.getClass().getSimpleName()); } |
打印结果为:
1 | ClassLoader is AppClassLoader |
可以验证,MusicPlayer
是由 AppClassLoader
进行的加载。
验证 AppClassLoader
的双亲真的是 ExtClassLoader 和 BootstrapClassLoader 吗?
这时发现 AppClassLoader
提供了一个 getParent()
的方法,来打印看看都是什么。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | private static void printParent() throws ClassNotFoundException { Class<?> clazz = Class.forName( "classloader.MusicPlayer" ); ClassLoader classLoader = clazz.getClassLoader(); System.out.printf( "currentClassLoader is %s\n" , classLoader.getClass().getSimpleName()); while (classLoader.getParent() != null ) { classLoader = classLoader.getParent(); System.out.printf( "Parent is %s\n" , classLoader.getClass().getSimpleName()); } } |
打印结果为:
1 2 | currentClassLoader is AppClassLoader Parent is ExtClassLoader |
首先能看到 ExtClassLoader
确实是 AppClassLoader
的双亲,不过却没有看到 BootstrapClassLoader
。事实上,上文就提过, BootstrapClassLoader
比较特殊,它是由 JVM 内部实现的,所以 ExtClassLoader.getParent() = null
。
如果把 MusicPlayer 类挪到 $JAVA_HOME/jre/lib/ext
目录下会发生什么?
上文中说了,ExtClassLoader
会加载$JAVA_HOME/jre/lib/ext
目录下所有的 jar 文件。那来尝试下直接把 MusicPlayer
这个类放到 $JAVA_HOME/jre/lib/ext
目录下吧。
利用下面命令可以把 MusicPlayer.java 编译打包成 jar 文件,并放置到对应目录。
1 2 3 | javac classloader/MusicPlayer.java jar cvf MusicPlayer.jar classloader/MusicPlayer. class mv MusicPlayer.jar $JAVA_HOME/jre/lib/ext/ |
这时 MusicPlayer.jar 已经被放置与 $JAVA_HOME/jre/lib/ext
目录下,同时把之前的 MusicPlayer
删除
,而且这一次刻意
使用 AppClassLoader
来加载:
1 2 3 4 5 6 | private static void loadClass() throws ClassNotFoundException { ClassLoader appClassLoader = ClassLoader.getSystemClassLoader(); // AppClassLoader Class<?> clazz = appClassLoader.loadClass( "classloader.MusicPlayer" ); ClassLoader classLoader = clazz.getClassLoader(); System.out.printf( "ClassLoader is %s" , classLoader.getClass().getSimpleName()); } |
打印结果为:
1 | ClassLoader is ExtClassLoader |
说明即使直接用 AppClassLoader
去加载,它仍然会被 ExtClassLoader
加载到。
从源码角度真正理解双亲委托
加载机制
上面已经通过一些例子了解了双亲委托
的一些特性了,下面来看一下它的实现代码,加深理解。
打开 ClassLoader
里的 loadClass()
方法,便是需要分析的源码了。这个方法里做了下面几件事:
- 检查目标class是否曾经加载过,如果加载过则直接返回;
- 如果没加载过,把加载请求传递给 parent 加载器去加载;
- 如果 parent 加载器加载成功,则直接返回;
- 如果 parent 未加载到,则自身调用 findClass() 方法进行寻找,并把寻找结果返回。
代码如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve) throws ClassNotFoundException { synchronized (getClassLoadingLock(name)) { // 1. 检查是否曾加载过 Class<?> c = findLoadedClass(name); if (c == null ) { long t0 = System.nanoTime(); try { if (parent != null ) { // 优先让 parent 加载器去加载 c = parent.loadClass(name, false ); } else { // 如无 parent,表示当前是 BootstrapClassLoader,调用 native 方法去 JVM 加载 c = findBootstrapClassOrNull(name); } } catch (ClassNotFoundException e) { // ClassNotFoundException thrown if class not found // from the non-null parent class loader } if (c == null ) { // 如果 parent 均没有加载到目标class,调用自身的 findClass() 方法去搜索 long t1 = System.nanoTime(); c = findClass(name); // this is the defining class loader; record the stats sun.misc.PerfCounter.getParentDelegationTime().addTime(t1 - t0); sun.misc.PerfCounter.getFindClassTime().addElapsedTimeFrom(t1); sun.misc.PerfCounter.getFindClasses().increment(); } } if (resolve) { resolveClass(c); } return c; } } // BootstrapClassLoader 会调用 native 方法去 JVM 加载 private native Class<?> findBootstrapClass(String name); |
看完实现源码相信能够有更完整的理解。
类加载器最酷的一面:自定义类加载器
前面提到了 Java 自带的加载器 BootstrapClassLoader
、AppClassLoader
和ExtClassLoader
,这些都是 Java 已经提供好的。
而真正有意思的,是 自定义类加载器
,它允许我们在运行时
可以从本地磁盘或网络
上动态加载自定义类。这使得开发者可以动态修复某些有问题的类,热更新代码。
下面来实现一个网络类加载器
,这个加载器可以从网络上动态下载 .class 文件并加载到虚拟机中使用。
后面我还会写作与 热修复/动态更新
相关的文章,这里先学习 Java 层 NetworkClassLoader
相关的原理。
- 作为一个
NetworkClassLoader
,它首先要继承ClassLoader
; - 然后它要实现
ClassLoader
内的findClass()
方法。注意,不是loadClass()
方法,因为ClassLoader
提供了loadClass()
(如上面的源码),它会基于双亲委托
机制去搜索某个 class,直到搜索不到才会调用自身的findClass()
,如果直接复写loadClass()
,那还要实现双亲委托
机制; - 在
findClass()
方法里,要从网络上下载一个 .class 文件,然后转化成 Class 对象供虚拟机使用。
具体实现代码如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | /** * Load class from network */ public class NetworkClassLoader extends ClassLoader { @Override protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException { byte [] classData = downloadClassData(name); // 从远程下载 if (classData == null ) { super .findClass(name); // 未找到,抛异常 } else { return defineClass(name, classData, 0 , classData.length); // convert class byte data to Class<?> object } return null ; } private byte [] downloadClassData(String name) { // 从 localhost 下载 .class 文件 String path = "http://localhost" + File.separatorChar + "java" + File.separatorChar + name.replace( '.' , File.separatorChar) + ".class" ; try { URL url = new URL(path); InputStream ins = url.openStream(); ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); int bufferSize = 4096 ; byte [] buffer = new byte [bufferSize]; int bytesNumRead = 0 ; while ((bytesNumRead = ins.read(buffer)) != - 1 ) { baos.write(buffer, 0 , bytesNumRead); // 把下载的二进制数据存入 ByteArrayOutputStream } return baos.toByteArray(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return null ; } public String getName() { System.out.printf( "Real NetworkClassLoader\n" ); return "networkClassLoader" ; } } |
这个类的作用是从网络上(这里是本人的 local apache 服务器 http://localhost/java 上)目录里去下载对应的 .class 文件,并转换成 Class<?> 返回回去使用。
下面我们来利用这个 NetworkClassLoader
去加载 localhost 上的 MusicPlayer
类:
- 首先把
MusicPlayer.class
放置于/Library/WebServer/Documents/java
(MacOS)目录下,由于 MacOS 自带 apache 服务器,这里是服务器的默认目录; - 执行下面一段代码:
123
String className =
"classloader.NetworkClass"
;
NetworkClassLoader networkClassLoader =
new
NetworkClassLoader();
Class<?> clazz = networkClassLoader.loadClass(className);
- 正常运行,加载
http://localhost/java/classloader/MusicPlayer.class
成功。
可以看出 NetworkClassLoader
可以正常工作,如果读者要用的话,只要稍微修改 url 的拼接方式即可自行使用。
小结
类加载方式是 Java 上非常创新的一项技术,给未来的热修复技术提供了可能。本文力求通过简单的语言和合适的例子来讲解其中双亲委托机制
、自定义加载器
等,并开发了自定义的NetworkClassLoader
。
当然,类加载是很有意思的技术,很难覆盖所有知识点,比如不同类加载器加载同一个类,得到的实例却不是同一个等等。
之后我还会写作关于热修复/动态更新相关的技术,欢迎关注。谢谢。
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