类加载器

1|0类加载子系统

1|1概述

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完整图如下

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如果自己想手写一个Java虚拟机的话,主要考虑哪些结构呢?

  • 类加载器
  • 执行引擎

1|2类加载器子系统作用

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。

ClassLoader只负责class文件的加载,至于它是否可以运行,则由Execution Engine决定。

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)

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  • class file存在于本地硬盘上,可以理解为设计师画在纸上的模板,而最终这个模板在执行的时候是要加载到JVM当中来根据这个文件实例化出n个一模一样的实例。
  • class file加载到JVM中,被称为DNA元数据模板,放在方法区。
  • 在.class文件->JVM->最终成为元数据模板,此过程就要一个运输工具(类装载器Class Loader),扮演一个快递员的角色。

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1|3类的加载过程

例如下面的一段简单的代码

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?

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完整的流程图如下所示:

加载-验证-准备-解析-初始化

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1|4加载阶段

通过一个类的全限定名获取定义此类的二进制字节流

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

在内存中生成一个代表这个类的java.lang.Class对象,作为方法区这个类的各种数据的访问入口

1|0加载class文件的方式

  • 从本地系统中直接加载
  • 通过网络获取,典型场景:Web Applet
  • 从zip压缩包中读取,成为日后jar、war格式的基础
  • 运行时计算生成,使用最多的是:动态代理技术
  • 由其他文件生成,典型场景:JSP应用从专有数据库中提取.class文件,比较少见
  • 从加密文件中获取,典型的防Class文件被反编译的保护措施

1|0链接阶段

1|0验证 Verify

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

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如果出现不合法的字节码文件,那么将会验证不通过

同时我们可以通过安装IDEA的插件,来查看我们的Class文件

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安装完成后,我们编译完一个class文件后,点击view即可显示我们安装的插件来查看字节码方法了

1|0准备 Prepare

为类变量分配内存并且设置该类变量的默认初始值,即零值

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。

这里不包含用final修饰的static,因为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起分配到Java堆中。

例如下面这段代码

1|0解析 Resolve

将常量池内的符号引用转换为直接引用的过程。

事实上,解析操作往往会伴随着JVM在执行完初始化之后再执行。

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确定义在《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。

解析动作主要针对类或接口、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

1|0初始化阶段

初始化阶段就是执行类构造器法()的过程。

此方法不需定义,是javac编译器自动收集类中的所有类变量的赋值动作和静态代码块中的语句合并而来。

  • 也就是说,当我们代码中包含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。

()不同于类的构造器。(关联:构造器是虚拟机视角下的())若该类具有父类,JVM会保证子类的()执行前,父类的()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
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

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); } }

我们输出结果为 2,也就是说首先加载ClinitTest1的时候,会找到main方法,然后执行Son的初始化,但是Son继承了Father,因此还需要执行Father的初始化,同时将A赋值为2。我们通过反编译得到Father的加载过程,首先我们看到原来的值被赋值成1,然后又被复制成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()方法在多线程下被同步加锁。

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

1|5类加载器的分类

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)。

从概念上来讲,自定义类加载器一般指的是程序中由开发人员自定义的一类类加载器,但是Java虚拟机规范却没有这么定义,而是将所有派生于抽象类ClassLoader的类加载器都划分为自定义类加载器。

无论类加载器的类型如何划分,在程序中我们最常见的类加载器始终只有3个,如下所示:

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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。

我们通过一个类,获取它不同的加载器

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); } }

得到的结果,从结果可以看出 根加载器无法直接通过代码获取,同时目前用户代码所使用的加载器为系统类加载器。同时我们通过获取String类型的加载器,发现是null,那么说明String类型是通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

1|0虚拟机自带的加载器

1|0启动类加载器(引导类加载器,Bootstrap ClassLoader)

  • 这个类加载使用C/C++语言实现的,嵌套在JVM内部。
  • 它用来加载Java的核心库(JAVAHOME/jre/1ib/rt.jar、resources.jar或sun.boot.class.path路径下的内容),用于提供JVM自身需要的类
  • 并不继承自ava.lang.ClassLoader,没有父加载器。
  • 加载扩展类和应用程序类加载器,并指定为他们的父类加载器。
  • 出于安全考虑,Bootstrap启动类加载器只加载包名为java、javax、sun等开头的类

1|0扩展类加载器(Extension ClassLoader)

  • Java语言编写,由sun.misc.Launcher$ExtClassLoader实现。
  • 派生于ClassLoader类
  • 父类加载器为启动类加载器
  • 从java.ext.dirs系统属性所指定的目录中加载类库,或从JDK的安装目录的jre/1ib/ext子目录(扩展目录)下加载类库。如果用户创建的JAR放在此目录下,也会自动由扩展类加载器加载。

1|0应用程序类加载器(系统类加载器,AppClassLoader)

  • javI语言编写,由sun.misc.LaunchersAppClassLoader实现
  • 派生于ClassLoader类
  • 父类加载器为扩展类加载器
  • 它负责加载环境变量classpath或系统属性java.class.path指定路径下的类库
  • 该类加载是程序中默认的类加载器,一般来说,Java应用的类都是由它来完成加载
  • 通过classLoader#getSystemclassLoader()方法可以获取到该类加载器

1|0用户自定义类加载器

在Java的日常应用程序开发中,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,我们还可以自定义类加载器,来定制类的加载方式。 为什么要自定义类加载器?

  • 隔离加载类
  • 修改类加载的方式
  • 扩展加载源
  • 防止源码泄漏

用户自定义类加载器实现步骤:

  • 开发人员可以通过继承抽象类ava.1ang.ClassLoader类的方式,实现自己的类加载器,以满足一些特殊的需求
  • 在JDK1.2之前,在自定义类加载器时,总会去继承ClassLoader类并重写1oadClass()方法,从而实现自定义的类加载类,但是在JDK1.2之后已不再建议用户去覆盖1oadclass()方法,而是建议把自定义的类加载逻辑写在findclass()方法中
  • 在编写自定义类加载器时,如果没有太过于复杂的需求,可以直接继承URIClassLoader类,这样就可以避免自己去编写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。

1|0查看根加载器所能加载的目录

刚刚我们通过概念了解到了,根加载器只能够加载 java /lib目录下的class,我们通过下面代码验证一下

public class ClassLoaderTest1 { public static void main(String[] args) { System.out.println("*********启动类加载器************"); // 获取BootstrapClassLoader 能够加载的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:得到的是null,说明是 根加载器 ClassLoader classLoader = Provider.class.getClassLoader(); } }

得到的结果

*********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

1|0关于ClassLoader

ClassLoader类,它是一个抽象类,其后所有的类加载器都继承自ClassLoader(不包括启动类加载器)

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sun.misc.Launcher 它是一个java虚拟机的入口应用

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获取ClassLoader的途径

  • 获取当前ClassLoader:clazz.getClassLoader()
  • 获取当前线程上下文的ClassLoader:Thread.currentThread().getContextClassLoader()
  • 获取系统的ClassLoader:ClassLoader.getSystemClassLoader()
  • 获取调用者的ClassLoader:DriverManager.getCallerClassLoader(

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本文作者金融融融融果果
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