本文是对《【硬刚大数据之学习路线篇】从零到大数据专家的学习指南(全面升级版)》的JVM部分补充。
类装载器子系统
1.1 什么是类装载子系统?
- 类装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(魔数)。
- 类装载器子系统(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。
| 你妈妈[ClassLoader]给你[Execution Engine]找到相亲姑娘,是否能成得看你自己的本事
3.加载类的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)
| 运行时常量池:常量池在运行时加载到内存里,就叫做运行时常量池
1.2 类装载子系统架构图
1.3 类的加载过程
1.3.1 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
- 从本地系统直接加载
- 通过网络获取,典型场景:Web Applet
- 从zip压缩包中读取,称为日后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(反射动态代理)
- 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,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
1.3.2 链接
1.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,源数据验证,字节码验证,符号引用验证。
2.准备
- 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。
3.解析
- 将常量池内的符号引用转换为直接引用的过程。
| 符号引用: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: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
- 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
- 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。
1.3.3 初始化:初始化模块,初始化阶段就是执行类构造器方法<clinit>()的过程
- <clinit>即"class or interface initialization method",他并不是指构造器(构造器是虚拟机视角下的<init>())。
- 此方法不需要定义,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。
| 没有定义<clinit>(),但是在二进制文件中<clinit>()方法存在
| 如果没有给变量赋值,也没有静态代码块,就不会有<clinit>()方法
| 前向引用
- 若该类具有父类,JVM会先调用父类的<clinit>方法,再调用子类的<clinit>方法
- 虚拟机必须保证一个类的<clinit>方法在多线程下被同步加锁
| 一个类只会被加载一次,也就是说只会调用一次<clinit>方法,类第一次被加载之后,会在内存中缓存起来,下次再使用这个类,直接从内存中取。
| 举例说明:假设现在有两个线程th1,th2都想要加载类TestClass,如果线程th1抢到加载类的语句TestClass t = new TestClass(),th1就去加载类,因为会被同步加锁,th2就进不去加载类的方法,所以只会有一个线程可以成功打印初始化语句
1.4 类加载器分类
1.4.1 引导类加载器:BootStrap ClassLoader
- 由C/C++语言实现,嵌套在JVM内部。
- java核心类库都是使用引导类加载器BootStrapClassLoader加载的。
- 并不继承自ClassLoader,没有父加载器。
- 加载扩展类加载器和应用类加载器,并指定他们的父类加载器,即ClassLoader。
- 处于安全考虑,Bootstrap启动类加载器只加载包名为java、javax、sun等开头的包
1.4.2 自定义类加载器:
1.由Java实现。
2.Java虚拟机规范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,从下图可以看到扩展类加载器ExtClassLoader,应用类加载器System ClassLoader间接继承ClassLoader,所以Extension Class Loader、System ClassLoader也是自定义类加载器。
3.注意上图中的加载器划分关系为包含关系,不是上下层,也不是继承关系。(Java语言编写的自定义类加载器不会继承于C/C++实现的BootStrap ClassLoader,这种关系类似于等级制度)。
4.扩展类加载器(Extension Class Loader):JVM自带
- java语言编写 ,由sun.misc.Launcher$ExtClassLoader实现
- 派生于ClassLoader类
- 从java.ext.dirs系统属性所指定的目录中加载类库,或从JDK的安装目录的jre/lib/ext子目录(扩展目录)下加载类库。如果用户创建的JAR放在此目录下,也会由拓展类加载器自动加载
5.应用程序类加载器(系统类加载器,System Class Loader):JVM自带
- java语言编写, 由sun.misc.Launcher$AppClassLoader实现。
- 派生于ClassLoader类
- 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
- 该类加载器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
6.程序员自定义类加载器
为什么要自定义类加载器?
- 隔离加载类:确保框架jar包和中间件jar包不冲突
- 防止源码泄露
- 扩展加载源
- 修改类加载的方式:在需要的时候动态加载
如何自定义类加载器?
- 继承ClassLoader类
- 把自定义的类加载逻辑及卸载findClass()方法中(JDK1.2之前需要重写loaderClass()方法,JDK1.2之后不建议覆盖loaderClass(),而是重写findClass())
- 如果需求不复杂,也可以直接继承URLClassLoader类,这样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
7.获取不同类的加载器代码演示
View Code
View Code
1.5 ClassLoader
1.抽象类,除了启动类加载器,其他所有的类加载器都直接或者间接继承自ClassLoader
2.ClassLoader的常用方法
3.获取ClassLoader的途径:
- 获取当前类的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()