本博客主要参考周志明老师的《深入理解Java虚拟机》第三版
欢迎指出文章的不足之处;更多内容请点进爱敲代码的小游子查看
Java虚拟机把描述类的数据从Class文件加载到内存,并对数据进行校验、转换解析和初始化,最终形成可以被虚拟机直接使用的Java类型,这个过程被称作虚拟机的类加载机制。在Java语言里面,类型的加载、连接和初始化过程都是在程序运行期间完成的Java天生可以动态扩展的语言特性就是依赖运行期动态加载和动态连接这个特点实现的。
一个类型从被加载到虚拟机内存中开始,到卸载出内存为止,它的整个生命周期将会经历加载 、验证、准备、解析、初始化 、使用和卸载七个阶段,其中验证、准备、解析三个部分统称为连接。
1)遇到new、getstatic、putstatic或invokestatic这四条字节码指令时,如果类型没有进行过初始化,则需要先触发其初始化阶段。能够生成这四条指令的典型Java代码场景有:
2)使用java.lang.reflect包的方法对类型进行反射调用的时候,如果类型没有进行过初始化,则需 要先触发其初始化。
3)当初始化类的时候,如果发现其父类还没有进行过初始化,则需要先触发其父类的初始化。
4)当虚拟机启动时,用户需要指定一个要执行的主类(包含main()方法的那个类),虚拟机会先 初始化这个主类。
5)当使用JDK 7新加入的动态语言支持时,如果一个java.lang.invoke.MethodHandle实例最后的解 析结果为REF_getStatic、REF_putStatic、REF_invokeStatic、REF_newInvokeSpecial四种类型的方法句
柄,并且这个方法句柄对应的类没有进行过初始化,则需要先触发其初始化。
6)当一个接口中定义了JDK 8新加入的默认方法(被default关键字修饰的接口方法)时,如果有 这个接口的实现类发生了初始化,那该接口要在其之前被初始化。
这六种场景中的行为称为对一个类型进行主动引用。除此之外,所有引用类型的方式都不会触发初始化,称为被动引用。
/**
*被动使用类字段演示一:
*通过子类引用父类的静态字段,不会导致子类初始化
*/
public class SuperClass {
static {
System.out.println("SuperClass init");
}
public static int value = 123;
}
/**
*SuperClass的子类
*/
public class SubClass extends SuperClass{
static {
System.out.println("SubClass init");
}
}
/** * 非主动使用类字段演示 **/
public class NotInitialization {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(SubClass.value);
}
}
上述代码运行之后,只会输出“SuperClass init”,而不会输出“SubClass init”。
/**
* 被动使用类字段演示二: 通过数组定义来引用类,不会触发此类的初始化
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
SuperClass[] superClass = new SuperClass[10];
}
发现没有输出“SuperClass init”
说明并没有触发类com.yky.classLoadingTime.SuperClass的初始化阶段。
但是这段代码里面触发了 另一个名为类的初始化阶段,它是一个由虚拟机自动生成的、直接继承于java.lang.Object的子类,创建动作由 字节码指令newarray触发。
这个类代表了一个元素类型为com.yky.classLoadingTime.SuperClass的一维数组,数组中应有的属性和方法(用户可直接使用的只有被修饰为public的length属性和clone()方法)都实现在这个类里。
Java语言中对数组的访问要比C/C++相对安全,很大程度上就是因为这个类包装了数组元素的访问,而C/C++中则是直接翻译为对数组指针的移动。
在Java语言里,当检查到发生数组越界时会抛出java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException异常,避免了直接造成非法内存访问。
public class ConstClass {
/**
* 被动使用类字段演示三:
* 常量在编译阶段会存入调用类的常量池中,本质上没有直接引用到定义常量的类,
* 因此不会触发定义常量的类的初始化
* @param args
*/
static {
System.out.println("ConstClass init");
}
public static final String HELLOWORLD = "hello world";
}
//非主动使用类字段演示
public class NotInitialization {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(ConstClass.HELLOWORLD);
}
}
上述代码运行之后,只输出“hello world”,没有输出“ConstClass init”
static{}
来输出初始化信息的接口中不能使用static{}
语句块,但编译器仍然会为接口生成()
类构造器,用于初始化接口中所定义的成员变量。这很常见,最终成为日后JAR、EAR、WAR格式的基础。
这种场景最典型的应用就是Web Applet。
这种场景使用得最多的就是动态代理技术,在java.lang.reflect.Proxy中,就是用
ProxyGenerator.generateProxyClass()
来为特定接口生成形式为“*$Proxy”的代理类的二进制字节流。
典型场景是JSP应用,由JSP文件生成对应的Class文件。
有些中间件服务器(如SAP Netweaver)可以选择把程序安装到数据库中来完成程序代码在集群间的分发。
这是典型的防Class文件被反编译的保护措施,通过加载时解密Class文件来保障程序运行逻辑不被窥探。
数组类本身不通过类加载器创建,它是由Java虚拟机直接在内存中动态构造出来的。但数组类与类加载器仍然有很密切的关系,因为数组类的元素类型最终还是要靠类加载器来完成加载
一个数组类(简称为C)创建过程遵循以下规则:
Java虚拟机外部的二进制字节流就按照虚拟机所设定的格式存储在方法区之中了,方法区中的数据存储格式完全由虚拟机实现自行定义。类型数据妥善安置在方法区之后,会在Java堆内存中实例化一个java.lang.Class
类的对象, 这个对象将作为程序访问方法区中的类型数据的外部接口。
加载阶段与连接阶段的部分动作(如一部分字节码文件格式验证动作)是交叉进行的,加载阶段尚未完成,连接阶段可能已经开始,但这些夹在加载阶段之中进行的动作,仍然属于连接阶段的一部分,这两个阶段的开始时间仍然保持着固定的先后顺序。
验证是连接阶段的第一步,这一阶段的目的是确保Class文件的字节流中包含的信息符合《Java虚 拟机规范》的全部约束要求,保证这些信息被当作代码运行后不会危害虚拟机自身的安全。
验证阶段分为四个阶段的检验动作:文件格式验证、元数据验证、字节 码验证和符号引用验证。
第一阶段要验证字节流是否符合Class文件格式的规范,并且能被当前版本的虚拟机处理。
这一阶段可能包括下面这些验证点:
第二阶段的主要目的是对类的元数据信息进行语义校验,保证不存在与《Java语言规范》定义相悖的元数据信息。
这个阶段可能包括的验证点如下:
第三阶段是整个验证过程中最复杂的一个阶段,主要目的是通过数据流分析和控制流分析,确定程序语义是合法的、符合逻辑的。在第二阶段对元数据信息中的数据类型校验完毕以后,这阶段就要对类的方法体进行校验分析,保证被校验类的方法在运行时不会做出危害虚拟机安全的行为
最后一个阶段的校验行为发生在虚拟机将符号引用转化为直接引用的时候,这个转化动作将在连接的第三阶段——解析阶段中发生。
符号引用验证可以看作是对类自身以外(常量池中的各种符号引用)的各类信息进行匹配性校验,通俗来说就是,该类是否缺少或者被禁止访问它依赖的某些外部类、方法、字段等资源。本阶段通常需要校验下列内容:
private、protected、public、
)是否可被当前类访问。符号引用验证的主要目的是确保解析行为能正常执行,如果无法通过符号引用验证,Java虚拟机 将会抛出一个java.lang.IncompatibleClassChangeError
的子类异常,典型的如: java.lang.IllegalAccessError
、java.lang.NoSuchFieldError
、java.lang.NoSuchMethodError
等。
-Xverify:none
参数可以关闭大部分的类验证措施,以缩短虚拟机类加载的时间。
正式为类中定义的变量(即静态变量,被static修饰的变量)分配内存并设置类变量初始值的阶段
public static int value = 123;
value在准备阶段过后的初始值为0而不是123,因为这时尚未开始执行任何Java方法,而把 value赋值为123的putstatic指令是程序被编译后,存放于类构造器()方法之中,所以把value赋值为123的动作要到类的初始化阶段才会被执行。
假设上面类变量value的定义修改为:
public static final int value = 123;
解析阶段是Java虚拟机将常量池内的符号引用替换为直接引用的过程
直接引用是可以直接指向目标的指针、相对偏移量或者是一个能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、方法句柄和调用点限定符这7 类符号引用进行
假设当前代码所处的类为D,如果要把一个从未解析过的符号引用N解析为一个类或接口C的直接引用
那虚拟机完成整个解析的过程需要包括以下3个步骤:
JDK 9引入了模块化以后,我们还必须检查模块间的访问权限。
要解析一个未被解析过的字段符号引用,首先将会对字段表内class_index项中索引的CONSTANT_Class_info符号引用进行解析,也就是字段所属的类或接口的符号引用。
如果解析成功完成,那把这个字段所属的类或接口用C表示
对C进行后续字段的搜索:
java.lang.NoSuchFieldError
异常。如果查找过程成功返回了引用,将会对这个字段进行权限验证,如果发现不具备对字段的访问权限,将抛出
java.lang.IllegalAccessError
异常。
方法解析的第一个步骤与字段解析一样,也是需要先解析出方法表的class_index项中索引的方法所属的类或接口的符号引用,如果解析成功,那么我们依然用C表示这个类
接下来虚拟机将会按 照如下步骤进行后续的方法搜索:
最后,如果查找过程成功返回了直接引用,将会对这个方法进行权限验证,如果发现不具备对此方法的访问权限,将抛出
java.lang.IllegalAccessError
异常。
接口方法也是需要先解析出接口方法表的class_index项中索引的方法所属的类或接口的符号引 用,如果解析成功,依然用C表示这个接口,接下来虚拟机将会按照如下步骤进行后续的接口方法搜索:
从JDK 9起,接口方法的访问也完全有可能因访问权限控制而出现java.lang.IllegalAccessError异常
直到初始化阶段,Java虚拟机才真正开始执行类中编写的Java程序代码,将主导权移交给应用程 序。
在初始化阶段,则会根据程序员通 过程序编码制定的主观计划去初始化类变量和其他资源。我们也可以从另外一种更直接的形式来表达:初始化阶段就是执行类构造器()方法的过程。
()
方法与类的构造函数不同,它不需要显式地调用父类构造器,Java虚拟机会保证在子类的()
方法执行前,父类的()
方法已经执行完毕。因此在Java虚拟机中第一个被执行的()
方法的类型肯定是java.lang.Object
。()
方法先执行,也就意味着父类中定义的静态语句块要优先于子类的变量赋值操作()
方法对于类或接口来说并不是必需的,如果一个类中没有静态语句块,也没有对变量的 赋值操作,那么编译器可以不为这个类生成()
方法。()
方法不需要先执行父接口的()
方法,因为只有当父接口中定义的变量被使用时,父接口才会被初始化。此外,接口的实现类在初始化时也一样不会执行接口的()
方法。()
方法在多线程环境中被正确地加锁同步,如果多个线程同时去初始化一个类,那么只会有其中一个线程去执行这个类的()
方法,其他线程都需要阻塞等待,直到活动线程执行完毕()
方法。如果在一个类的()
方法中有耗时很长的操作,那就可能造成多个进程阻塞,在实际应用中这种阻塞往往是很隐蔽的。 static class DeadLoopClass {
static {
// 如果不加上这个if语句,编译器将提示“Initializer does not complete normally” 并拒绝编译
if (true) {
System.out.println(Thread.currentThread() + "init DeadLoopClass");
while (true) {
}
}
}
}
public static void main(String[] args) {
Runnable script = new Runnable() {
public void run() {
System.out.println(Thread.currentThread() + "start");
DeadLoopClass dlc = new DeadLoopClass();
System.out.println(Thread.currentThread() + " run over");
}
};
Thread thread1 = new Thread(script);
Thread thread2 = new Thread(script);
thread1.start();
thread2.start();
}
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\bin\java.exe -javaagent:C:\Users\ASUS\AppData\Local\JetBrains\Toolbox\apps\IDEA-U\ch-0\203.6682.168\lib\idea_rt.jar=63399:C:\Users\ASUS\AppData\Local\JetBrains\Toolbox\apps\IDEA-U\ch-0\203.6682.168\bin -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\charsets.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\deploy.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\cldrdata.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\dnsns.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\jaccess.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\jfxrt.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\localedata.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\nashorn.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\sunec.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\ext\zipfs.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\javaws.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\jce.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\jfr.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\jfxswt.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\jsse.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\management-agent.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\plugin.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\resources.jar;
D:\JAVA\develop\jdk-1.8\jre\lib\rt.jar;
D:\springbootproject\jdk8demo\out\production\constantPool com.yky.classLoadingTime.NotInitialization
Thread[Thread-1,5,main]start
Thread[Thread-0,5,main]start
Thread[Thread-1,5,main]init DeadLoopClass
Java虚拟机设计团队有意把类加载阶段中的“通过一个类的全限定名来获取描述该类的二进制字节 流”这个动作放到Java虚拟机外部去实现,以便让应用程序自己决定如何去获取所需的类。实现这个动作的代码被称为“类加载器”(Class Loader)。
对于任意一个类,都必须由加载它的类加载器和这个类本身一起共同确立其在Java虚拟机中的唯一性,每一个类加载器,都拥有一个独立的类名称空间。
public class NotInitialization {
public static void main(String[] args) throws Exception {
ClassLoader myLoader = new ClassLoader() {
@Override
public Class<?> loadClass(String name) throws ClassNotFoundException {
try {
String fileName = name.substring(name.lastIndexOf(".") + 1) + ".class";
InputStream is = getClass().getResourceAsStream(fileName);
if (is == null) {
return super.loadClass(name);
}
byte[] b = new byte[is.available()];
is.read(b);
return defineClass(name, b, 0, b.length);
} catch (IOException e) {
throw new ClassNotFoundException(name);
}
}
};
Object obj = myLoader.loadClass("com.yky.classLoadingTime.NotInitialization").newInstance();
System.out.println(obj.getClass());
System.out.println(obj instanceof com.yky.classLoadingTime.NotInitialization);
}
}
运行结果:
原因:
这是因为Java虚拟机中同时存在了两个ClassLoaderTest
类,一个是由虚拟机的应用程序类加载器所加载的,另外一个是由我们自定义的类加载器加载的,虽然它们都来自同一 个Class文件,但在Java虚拟机中仍然是两个互相独立的类,做对象所属类型检查时的结果自然为false。
三层类加载器、双亲委派的类加载架构
public ClassLoader getClassLoader() {
ClassLoader cl = getClassLoader0();
if (cl == null)
return null;
SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
if (sm != null) {
ClassLoader.checkClassLoaderPermission(cl, Reflection.getCallerClass());
}
return cl;
}
static void checkClassLoaderPermission(ClassLoader cl, Class<?> caller) {
SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
if (sm != null) {
// caller can be null if the VM is requesting it
ClassLoader ccl = getClassLoader(caller);
if (needsClassLoaderPermissionCheck(ccl, cl)) {
sm.checkPermission(SecurityConstants.GET_CLASSLOADER_PERMISSION);
}
}
}
这个类加载器是在类sun.misc.Launcher$ExtClassLoader 中以Java代码的形式实现的。它负责加载
\lib\ext目录中,或者被java.ext.dirs系统变量所指定的路径中所有的类库。
JDK 9之前的Java应用都是由这三种类加载器互相配合来完成加载的,还可以加入自定义的类加载器来进行拓展,典型的如增加除了磁盘位置之外的Class文件来源,或者通过类加载器实现类的隔离、重载等功能。
图中展示的各种类加载器之间的层次关系被称为类加载器的“双亲委派模型(Parents Delegation Model)”。
如果一个类加载器收到了类加载的请求,它首先不会自己去尝试加 载这个类,而是把这个请求委派给父类加载器去完成,每一个层次的类加载器都是如此,因此所有的加载请求最终都应该传送到最顶层的启动类加载中,只有当父加载器反馈自己无法完成这个加载请求(它的搜索范围中没有找到所需的类)时,子加载器才会尝试自己去完成加载。
Java中的类随着它的类加载器一起具备了一种带有优先级的层次关系。
protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve) throws ClassNotFoundException{
synchronized (getClassLoadingLock(name)) {
// 首先检查这个类是否已经被加载过了
Class<?> c = findLoadedClass(name);
if (c == null) {
long t0 = System.nanoTime();
try {
if (parent != null) {
c = parent.loadClass(name, false);
} else {
c = findBootstrapClassOrNull(name);
}
} catch (ClassNotFoundException e) {
//如果父类抛出ClassNotFoundException说明父类无法完成类加载请求
}
if (c == null) {
//如果父类加载器仍然无法加载时,按顺序调用findClass继续进行加载
long t1 = System.nanoTime();
c = findClass(name);
//这是定义类加载器;记录统计数据
sun.misc.PerfCounter.getParentDelegationTime().addTime(t1 - t0);
sun.misc.PerfCounter.getFindClassTime().addElapsedTimeFrom(t1);
sun.misc.PerfCounter.getFindClasses().increment();
}
}
if (resolve) {
resolveClass(c);
}
return c;
}
}
代码的逻辑:
先检查请求加载的类型是否已经被加载若没有则调用父加载器的 loadClass()方法,若父加载器为空则默认使用启动类加载器作为父加载器。假如父类加载器加载失败,抛出ClassNotFoundException异常的话,才调用自己的findClass()方法尝试进行加载。
双亲模型有个问题:父加载器无法向下识别子加载器加载的资源。
JDK 自己为解决该问题,引入线程上下问类加载器,可以通过Thread的setContextClassLoader()进行设置
比如OSGI的模块化热部署,它的类加载器就不再是严格按照双亲委派模型,很多可能就在平级的类加载器中执行了。
OSGi实现模块化热部署的关键是它自定义的类加载器机制的实现,每一个程序模块(OSGi中称为 Bundle)都有一个自己的类加载器,当需要更换一个Bundle时,就把Bundle连同类加载器一起换掉以实 现代码的热替换。在OSGi环境下,类加载器不再双亲委派模型推荐的树状结构,而是进一步发展为更加复杂的网状结构,当收到类加载请求时,OSGi将按照下面的顺序进行类搜索:
JDK9开始引入,目的:为了能够实现模块化的关键目标:可配置的封装隔离机制。
可配置的封装隔离机制主要解决:
JDK 9的模块不仅仅像之前的JAR包那样只是简单地充当代码的容器,除了代码外,Java的模块定义还包含以下内容:
为了使可配置的封装隔离机制能够兼容传统的类路径查找机制,JDK 9提出了“模块路径”(ModulePath)的概念。
模块化系统将按照以下规则来保证使用传统类路径依赖的Java程序可以不经修改地直接运行在 JDK 9及以后的Java版本上:
java --list-modules
,会得到明确带着版本号的模块列表:java.base@13.0.2
java.compiler@13.0.2
java.datatransfer@13.0.2
java.desktop@13.0.2
java.instrument@13.0.2
java.logging@13.0.2
java.management@13.0.2
java.management.rmi@13.0.2
java.naming@13.0.2
java.net.http@13.0.2
......
OSGi – JPMS互操作性概念验证
为了保证兼容性,JDK 9并没有从根本上动摇从JDK 1.2以来运行了二十年之久的三层类加载器架构以及双亲委派模型。
模块化下的类加载器仍然发生了一些应该被注意到变动,主要包括以下几个方面:
java.net.URLClassLoader
jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader
JDK9中虽然仍然维持着三层类加载器和双亲委派的架构,但类加载的委派关系也发生了变动。
当平台及应用程序类加载器收到类加载请求,在委派给父加载器加载前,要先判断该类是否能够归属到某一个系统模块中,如果可以找到这样的归属关系,就要优先委派给负责那个模块的加载器完成加载,也许这可以算是对双亲委派的第四次破坏。
在Java模块化系统明确规定了三个类加载器负责各自加载的模块,即前面所说的归属关系
java.base java.datatransfer
java.desktop java.instrument
java.logging java.management
java.management.rmi java.naming
java.prefs java.rmi
java.security.sasl java.xml
jdk.httpserver jdk.internal.vm.ci
jdk.management jdk.management.agent
jdk.naming.rmi jdk.net
jdk.unsupported jdk.sctp
java.activation* java.compiler*
java.scripting java.se
java.se.ee java.corba*
java.security.jgss java.smartcardio
java.sql.rowset java.xml.bind*
java.xml.crypto java.xml.ws*
java.xml.ws.annotation* java.transaction*
jdk.accessibility jdk.charsets
jdk.crypto.cryptoki jdk.crypto.ec
jdk.dynalink jdk.incubator.httpclient
jdk.internal.vm.compiler* jdk.jsobject
jdk.localedata jdk.naming.dns
jdk.scripting.nashorn jdk.security.auth
jdk.security.jgss jdk.xml.dom
jdk.zipfs java.sql
jdk.aot jdk.attach
jdk.compiler jdk.editpad
jdk.hotspot.agent jdk.internal.ed
jdk.internal.jvmstat jdk.internal.le
jdk.internal.opt jdk.jartool
jdk.javadoc jdk.jcmd
jdk.jconsole jdk.jdeps
jdk.jdi jdk.jdwp.agent
jdk.jlink jdk.jshell
jdk.jstatd jdk.pack
jdk.policytool jdk.rmic
jdk.scripting.nashorn.shell jdk.xml.bind*
jdk.xml.ws*