目录

类加载子系统

概述

jvm由三大子系统(也可以称三大模块)构成,分别是类加载子系统、运行时数据区(内存结构))和执行引擎,本章主要介绍类加载子系统。

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717105841.png

完整图如下

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717105906.png

子系统一般的说就是具有一定功能的系统,和通常说的“模块”概念类似 比如对于一个监控系统来说,我们可以说有“数据采集子系统”,那么这个子系统就是完成数据采集任务的一个相对完整的功能的结合。 在分析问题的过程中,为了避免大量的东西互相交叉,从而需要考虑大量相对的关系,我们通常将一个复杂的系统分为几个独立的子系统,这样我们就可以独立的考虑这些子系统之间的关系,然后再独立的考虑每个子系统内各个东西的关系了。

虚拟机栈

线程私有,栈里面的一个个元素叫栈桢,栈桢又有LV(局部变量表)、OS(操作数栈)、DL(动态链接)、RA(方法返回地址return adress)

本地方法栈:本地方法接口的调用

类加载子系统作用

类加载子系统负责从文件系统或者网络中加载Class文件

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)

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717111414.png

类型信息是一个java类的描述信息(class meta),classloader加载一个类时从class文件提取出来并存储在方法区。它包括以下信息:

1.类型的完整有效名,类型的修饰符(public,abstract, final的某个子集),类型直接接口的一个有序列表及继承的父类。

2.类型的常量池( constant pool)

3.域(Field)信息

4.方法(Method)信息

5.除了常量外的所有静态(static)变量

6.classloader的引用

Classloader加载一个类并把类型信息保存到方法区后,会创建一个Class对象,存放在堆区(不是方法区),它为程序提供了访问类型信息的方法。

在一个JVM实例的内部,类型信息被存储在一个称为方法区的内存逻辑区中。类型信息是由类加载器在类加载时从类文件中提取出来的。类(静态)变量也存储在方法区中。

因为方法区是被所有线程共享的,所以必须考虑数据的线程安全。假如两个线程都在试图找lava的类,在lava类还没有被加载的情况下,只应该有一个线程去加载,而另一个线程等待。

方法区的大小不必是固定的,jvm可以根据应用的需要动态调整。同样方法区也不必是连续的。方法区可以在堆(甚至是虚拟机自己的堆)中分配。jvm可以允许用户和程序指定方法区的初始大小,最小和最大尺寸。

方法区同样存在垃圾收集,因为通过用户定义的类加载器可以动态扩展java程序,一些类也会成为垃圾。jvm可以回收一个未被引用类所占的空间,以使方法区的空间最小。

常量池

即class文件常量池, 是class文件的一部分,用于保存编译时确定的数据。保存的内容如下图(通过javap就能看到class文件信息):

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717122431.png

常量池在运行时加载到内存里就叫做运行时常量池。

Java语言并不要求常量一定只能在编译期产生,运行期间也可能产生新的常量,这些常量被放在运行时常量池中。

  类加载后,常量池中的数据会在运行时常量池中存放

  这里所说的常量包括:基本类型包装类(包装类不管理浮点型,整形只会管理-128到127)和String(也可以通过String.intern()方法可以强制将String放入常量池)

字符串常量池:

  HotSpot VM里,记录interned string的一个全局表叫做StringTable,它本质上就是个HashSet。注意字符串常量池在7以后不再只存放值,也有可能是引用,之后的操作都不会改变里面的情况

  • 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。

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717123008.png

类加载过程

加载

  1. 通过一个类的全限定名获取定义此类的二进制字节流

  2. 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

  3. 在堆区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

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:动态代理工作
  • 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

链接

验证

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。比如class文件二进制都会以CA FE BA BE 开头。

准备

为类变量(静态变量)分配内存并且设置该类变量的默认初始值,即零值。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
/**
 * @author: 陌溪
 * @create: 2020-07-05-8:42
 */
public class HelloApp {
    private static int a = 1;  // 准备阶段为0,初始化阶段才会赋1
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(a);
    }
}

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。

成员变量就是类里面的变量,不区分static, 没有static的成员变量叫实例变量; 加了static就叫类变量,也叫做全局变量(public 修饰)、静态变量

解析

将常量池内的符号引用转换为直接引用的过程。

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717132104.png

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。

直接引用是和虚拟机的布局相关的,同一个符号引用在不同的虚拟机实例上翻译出来的直接引用一般不会相同。如果有了直接引用,那引用的目标必定已经被加载入内存中了。

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

初始化

  • 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变量并且有赋值操作的时候,就会有clinit方法,光是声明没有赋值也不会有clinit方法。

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717133508.png

  • 构造器方法中指令按语句在源文件中出现的顺序执行。

    https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717133959.png

    上述代码执行结果是hello, 因为b变量在准备阶段赋值为null, 初始化阶段会将声明赋值和静态代码块赋值合并按顺序执行,结果就是hello。从字节码文件也能体现这一过程。

    非法前向引用

    https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717134608.png

  • <clinit>()不同于类的构造器<init>()。(关联:类的构造器是虚拟机视角下的<init>(),若该类具有父类,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,都会生成一个构造器<init>(),默认是空参构造器

  • 虚拟机必须保证一个类的<clinit>()方法在多线程下被同步加锁。

     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
    
    /**
     * @author: 陌溪
     * @create: 2020-07-05-9:14
     */
    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

    1
    2
    3
    
    线程t1开始
    线程t2开始
    线程t2 初始化当前类
    

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:

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717183858.png

这里的四者之间是包含关系,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

 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
/**
 * @author: 陌溪
 * @create: 2020-07-05-9:47
 */
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);
    }
}

结果:

1
2
3
4
5
sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@1540e19d
null
sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
null 

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。

虚拟机自带的加载器

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

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。

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

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

    eg:tomcat, 可以在同一个tomcat上部署多个项目,类之间不冲突。

  • 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.lang.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loadClass()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loadclass()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。

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

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
/**
 * @author: 陌溪
 * @create: 2020-07-05-10:17
 */
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

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
*********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

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)

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717201048.png

sun.misc.Launcher 它是一个java虚拟机的入口应用

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717201102.png

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()

双亲委派机制

Java虚拟机对class文件采用的是按需加载的方式,也就是说当需要使用该类时才会将它的class文件加载到内存生成class对象。而且加载某个类的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。

工作原理

  • 如果一个类加载器收到了类加载请求,它并不会自己先去加载,而是把这个请求委托给父类的加载器去执行;
  • 如果父类加载器还存在其父类加载器,则进一步向上委托,依次递归,请求最终将到达顶层的启动类加载器;
  • 如果父类加载器可以完成类加载任务,就成功返回,倘若父类加载器无法完成此加载任务,子加载器才会尝试自己去加载,这就是双亲委派模式。

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717210745.png

当我们加载jdbc.jar 用于实现数据库连接的时候,首先我们需要知道的是 jdbc.jar是基于SPI接口进行实现的,所以在加载的时候,会进行双亲委派,最终从根加载器中加载 SPI核心类,然后在加载SPI接口类,接着在进行反向委派,通过线程上下文类加载器进行实现类 jdbc.jar的加载。

https://gitee.com/lienhui68/picStore/raw/master/null/20200717210914.png

如果自己建java.lang包,并且新建一个不存在的类,运行该类的main方法会报安全错误。

沙箱安全机制

自定义string类,但是在加载自定义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中会先加载jdk自带的文件(rt.jar包中java\lang\String.class),报错信息说没有main方法,就是因为加载的是rt.jar包中的string类。这样可以保证对java核心源代码的保护,这就是沙箱安全机制。

双亲委派机制的优势

通过上面的例子,我们可以知道,双亲机制可以

  • 避免类的重复加载
  • 保护程序安全,防止核心API被随意篡改
    • 自定义类:java.lang.String
    • 自定义类:java.lang.ShkStart(报错:阻止创建 java.lang开头的类)

如何判断两个class对象是否相同

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:

  • 类的完整类名必须一致,包括包名。
  • 加载这个类的ClassLoader(指ClassLoader实例对象)必须相同。

换句话说,在JvM中,即使这两个类对象(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实例对象不同,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还是由用户类加载器加载的。如果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作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一个类型的引用的时候,JVM需要保证这两个类型的类加载器是相同的。

类的主动使用和被动使用

Java程序对类的使用方式分为:主动使用和被动使用。 主动使用,又分为七种情况:

  • 创建类的实例
  • 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I
  • 反射(比如:Class.forName(“com.atguigu.Test”))
  • 初始化一个类的子类
  • Java虚拟机启动时被标明为启动类的类
  • JDK7开始提供的动态语言支持:
  • java.lang.invoke.MethodHandle实例的解析结果REF getStatic、REF putStatic、REF invokeStatic句柄对应的类没有初始化,则初始化

除了以上七种情况,其他使用Java类的方式都被看作是对类的被动使用,都不会导致类的初始化。比如通过子类引用父类的静态字段,为子类的被动使用,不会导致子类初始化。

守护线程在没有用户线程可服务时自动离开,在Java中比较特殊的线程是被称为守护(Daemon)线程的低级别线程。这个线程具有最低的优先级,用于为系统中的其它对象和线程提供服务。将一个用户线程设置为守护线程的方式是在线程对象创建之前调用线程对象的setDaemon方法。典型的守护线程例子是JVM中的系统资源自动回收线程,我们所熟悉的Java垃圾回收线程就是一个典型的守护线程,当我们的程序中不再有任何运行中的Thread,程序就不会再产生垃圾,垃圾回收器也就无事可做,所以当垃圾回收线程是Java虚拟机上仅剩的线程时,Java虚拟机会自动离开。它始终在低级别的状态中运行,用于实时监控和管理系统中的可回收资源。守护进程(Daemon)是运行在后台的一种特殊进程。它独立于控制终端并且周期性地执行某种任务或等待处理某些发生的事件。