文章目录
- 一、类加载子系统
- 概述
- 类加载ClassLoder角色
- 概述
- 类的加载过程
- 加载
- 加载.class文件的方式
- 链接
- 验证(Verify)
- 准备 (Pepare)
- 解析阶段(Resolve)
- 初始化
- 二、 JVM的加载类启动器
- 启动类加载器(Bootstrap ClassLoader)
- 扩展类加载器 (Extension ClassLoader)
- 应用程序类加载器(系统类加载器,AppClassLoader)
- 用户自定义类加载器
- 为什么要自定义类加载器?
- 三、 双亲委派机制
- 双亲委派模式的工作原理
- 双亲委派模式的优势
- 四、沙箱安全机制
一、类加载子系统
概述
- 类加载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,至于他是否运行,则由ExecutionEngine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,方法区还会有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文件常量池部分的内存映射)
类加载ClassLoder角色
概述
- 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NDA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),扮演了一个快递员的角色。
类的加载过程
- 类的加载过程,图片中可以清晰的体会,经历的几个阶段
- 类的加载过程,从时序图中也能更加好的展示加载的整个过程
加载
- 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。
- 在内存中生层一个代表这个类的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,典型的房Class文件被反编译的保护措施
链接
- 类加载链接阶段共分为三个部分
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。
准备 (Pepare)
- 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。
- 这里不包含用fina修饰的static,因为final在编译的时候就会分配了,准备阶段会显示初始化。
- 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。
解析阶段(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CONSTAT_Class_info、CONSTANT_Feild_info、CONSTANT_Method_info等。
初始化
- 初始化阶段就是执行类构造器方法 clinit()的过程。
- 此方法不需要定义,是javac编译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的。
- 构造器方法中指令按语句在源文件中出现的顺序执行。
- clinit()不同于类的构造器。(关联: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。
- 虚拟机必须保证一个类的clint() 方法在多线程下被同步加锁。
二、 JVM的加载类启动器
- JVM支持两种类型的类加载器,分别是引导类加载器(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,在程序中我们常见的类加载器始终只有3个,如下所示
启动类加载器(Bootstrap ClassLoader)
- 这个类加载器使用C/C++语言实现的,嵌套在JVM内部
- 他用来加载Java的核心库(JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar、resource.jar或sun.boot.class.path路径下的内容),用来提供JVM自身需要的类。
- 并不继承自java.lang.ClassLoader,没有父加载器。
- 加载扩展类和应用程序类加载器,并制定为他们的父类加载器。
- 处于安全考虑。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$ExtClassLoader实现。
- 派生于ClassLoader类
- 父类加载器为启动类加载器
- 从java.ext.dires系统属性所指定的目录中加载类库,或从JDK的安装目录的jre/lib/ext子目录下加载类库。如果用户创建的JAR放在此目录,也会自动有扩展类的加载器加载。
应用程序类加载器(系统类加载器,AppClassLoader)
- java语言编写,由sun.misc.Launcher$ExtClassLoader实现。
- 派生于ClassLoader类
- 父类加载器为扩展类加载器
- 他负责加载环境变量classpath或系统属性java.class.path指定路径下的类库
- 该类加载器时程序中默认的类加载器,一般来说,Java应用的类都是由他类完成加载
- 通过ClassLoader#getSystmtClassLoader()方法可以获取到该类的加载器
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中类加载器配合执行的,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
三、 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他的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,他是一种任务委派模式。
双亲委派模式的工作原理
- 如果一个类加载器收到了类加载请求,他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。
- 加载完接口完成后,会反向委托子类加载器,如下图所示:
双亲委派模式的优势
- 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.Product
四、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),报错信息说没有主方法,因为加载的是rt.jar包中的String类。这样可以保证对Java核心类源代码的保护,这就是沙箱安全机制。
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