类加载器是JVM执行类加载机制的前提。
ClassLoader的作用:
Java1.0版本
中,那个时候只是单纯地为了满足Java Applet应用而被研发出来。但如今类加载器却在0SGi、字节码加解密领域大放异彩。这主要归功于Java虚拟机的设计者们当初在设计类加载器的时候,并没有考虑将它绑定在JVM内部,这样做的好处就是能够更加灵活和动态地执行类加载操作。类的加载分类:显式加载vs隐式加载
class文件的显式加载与隐式加载的方式是指JVM加载class文件到内存的方式。
ClassLoader
的方法加载class对象,而是通过虚拟机自动加载到内存中,如在加载某个类的class文件时,该类的class文件中引用了另外一个类的对象,此时额外引用的类将通过JVM自动加载到内存中。在日常开发以上两种方式一般会混合使用。
如下:
public class UserTest {
public static void main(String[] args) {
User user = new User(); //隐式加载
try {
Class clazz = Class.forName("com.dsh.jvmp2.chapter04.java.User"); //显式加载
ClassLoader.getSystemClassLoader().loadClass("com.dsh.jvmp2.chapter04.java.User");//显式加载
} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
java.lang.ClassNotFoundException
异常或java.lang.NoClassDefFoundError
异常时,手足无措。只有了解类加载器的加载机制才能够在出现异常的时候快速地根据错误异常日志定位问题和解决问题1. 何为类的唯一性?
对于任意一个类,都需要由加载它的类加载器和这个类本身一同确认其在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:
2. 命名空间
每个类加载器都有自己的命名空间,命名空间由该加载器及所有的父加载器所加载的类组成
在大型应用中,我们往往借助这一特性,来运行同一个类的不同版本。
例子:
public static void main(String[] args) {
String rootDir = "/Users/dongshuhuan/JavaProjects/JVM_study/src";
try {
//创建自定义的类的加载器1
UserClassLoader loader1 = new UserClassLoader(rootDir);
Class clazz1 = loader1.findClass("com.dsh.jvmp2.chapter04.java.User");
//创建自定义的类的加载器2
UserClassLoader loader2 = new UserClassLoader(rootDir);
Class clazz2 = loader2.findClass("com.dsh.jvmp2.chapter04.java.User");
System.out.println(clazz1 == clazz2); //false clazz1与clazz2对应了不同的类模板结构。
System.out.println(clazz1.getClassLoader());//com.dsh.jvmp2.chapter04.java.UserClassLoader@1d44bcfa
System.out.println(clazz2.getClassLoader());//com.dsh.jvmp2.chapter04.java.UserClassLoader@6f94fa3e
//######################
Class clazz3 = ClassLoader.getSystemClassLoader().loadClass("com.dsh.jvmp2.chapter04.java.User");
System.out.println(clazz3.getClassLoader());//sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
//自定义类加载器的父类就是系统类加载器
System.out.println(clazz1.getClassLoader().getParent());//sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
}
}
通常类加载机制有三个基本特征:
JDK也需要提供些默认的参考实现。例如,Java 中INDI、JDBC、文件系统、Cipher等很多方面,都是利用的这种机制,这种情况就不会用双亲委派模型去加载,而是利用所谓的上下文加载器。
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一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( 启动加载器使用C++实现的,其他都是用java实现的)。
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结构主要是如下情况:
如代码所示:
//所有类加载器的抽象,父类
class ClassLoader{
ClassLoader parent;
public ClassLoader(ClassLoader parent){
this.parent = parent;
}
}
class ParentClassLoader extends ClassLoader{
public ParentClassLoader(ClassLoader parent){
super(parent);
}
}
class ChildClassLoader extends ClassLoader{
public ChildClassLoader(ClassLoader parent){ //parent = new ParentClassLoader();
super(parent);
}
}
这个类加载使用 C/C++ 语言实现的,嵌套在JVM内部。
JAVA_HOME/jre/lib/rt.jarbsun.boot.class.path
路径下的内容)。用于提供JVM自身需要的类。java.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。
启动类加载器使用C++编写的?Yes!
Java语言编写,由sun.misc.Launcher$ExtClassLoader
实现。
继承于ClassLoader类
从java.ext.dirs系统属性所指定的目录
中加载类库,或从JDK的安装目录的jre/lib/ext子目录
下加载类库。public class ClassLoaderTest {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("**********启动类加载器**************");
//获取 BootstrapClassLoader 能够加载的 api 的路径
URL[] urLs = sun.misc.Launcher.getBootstrapClassPath().getURLs();
for (URL element : urLs) {
System.out.println(element.toExternalForm());
}
//从上面的路径中随意选择一个类,来看看他的类加载器是什么:引导类加载器
ClassLoader classLoader = java.security.Provider.class.getClassLoader();
System.out.println(classLoader);//null 引导类加载器是获取不到的
System.out.println("***********扩展类加载器*************");
String extDirs = System.getProperty("java.ext.dirs");
for (String path : extDirs.split(";")) {
System.out.println(path);
}
//
// //从上面的路径中随意选择一个类,来看看他的类加载器是什么:扩展类加载器
ClassLoader classLoader1 = sun.security.ec.CurveDB.class.getClassLoader();
System.out.println(classLoader1);//sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@1540e19d
}
}
输出结果如下:
**********启动类加载器**************
file:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk/Contents/Home/jre/lib/resources.jar
file:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk/Contents/Home/jre/lib/rt.jar
file:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk/Contents/Home/jre/lib/sunrsasign.jar
file:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk/Contents/Home/jre/lib/jsse.jar
file:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk/Contents/Home/jre/lib/jce.jar
file:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk/Contents/Home/jre/lib/charsets.jar
file:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk/Contents/Home/jre/lib/jfr.jar
file:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk/Contents/Home/jre/classes
null
***********扩展类加载器*************
/Users/dongshuhuan/Library/Java/Extensions:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk/Contents/Home/jre/lib/ext:/Library/Java/Extensions:/Network/Library/Java/Extensions:/System/Library/Java/Extensions:/usr/lib/java
sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@4b1210ee
应用程序类加载器(系统类加载器,AppClassLoader)
sun.misc.Launcher$AppClassLoader
实现继承于ClassLoader类ClassLoader的getSystemClassLoader()方法
可以获取到该类加载器在]ava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。
同时,自定义加载器能够实现应用隔离,例如 Tomcat, Spring等中间件和组件框架都在内部实现了自定义的加载器,并通过自定义加载器隔离不同的组件模块。
每个Class对象都会包含一个定义它的ClassLoader的一个引用。
获取classLoader的途径 | 指令 |
---|---|
途径获得当前类的ClassLoader | clazz.getClassLoader() |
获得当前线程上下文的ClassLoader | Thread.currentThread().getContextClassLoader() |
获得系统的ClassLoader | ClassLoader.getSystemClassLoader() |
数组类的Class对象,不是由类加载器去创建的,而是在Java运行期JVM根据需要自动创建的 。
- 对于数组类的类加载器来说,是通过
Class.getClassLoader()
返回的,与数组当中元素类型的类加载器是一样的;- 如果数组当中的元素类型是基本数据类型,数组类是没有类加载器的。
public class ClassLoaderTest1 {
public static void main(String[] args) {
//获取系统该类加载器
ClassLoader systemClassLoader = ClassLoader.getSystemClassLoader();
System.out.println(systemClassLoader);//sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
//获取扩展类加载器
ClassLoader extClassLoader = systemClassLoader.getParent();
System.out.println(extClassLoader);//sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@1540e19d
//试图获取引导类加载器:失败
ClassLoader bootstrapClassLoader = extClassLoader.getParent();
System.out.println(bootstrapClassLoader);//null
//###########################
try {
ClassLoader classLoader = Class.forName("java.lang.String").getClassLoader();
System.out.println(classLoader);//null
//自定义的类默认使用系统类加载器
ClassLoader classLoader1 = Class.forName("com.dsh.jvmp2.chapter04.java.ClassLoaderTest1").getClassLoader();
System.out.println(classLoader1);//sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
//关于数组类型的加载:使用的类的加载器与数组元素的类的加载器相同
String[] arrStr = new String[10];
System.out.println(arrStr.getClass().getClassLoader());//null:表示使用的是引导类加载器
ClassLoaderTest1[] arr1 = new ClassLoaderTest1[10];
System.out.println(arr1.getClass().getClassLoader());//sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
int[] arr2 = new int[10];
System.out.println(arr2.getClass().getClassLoader());//null:基本数据类型不需要类的加载器(虚拟机预先定义)
System.out.println(Thread.currentThread().getContextClassLoader());//sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
除了以上虚拟机自带的加载器外,用户还可以定制自己的类加载器。Java提供了抽象类java.lang.ClassLoader,所有用户自定义的类加载器都应该继承ClassLoader类。
public final classLoader getParent()
: 返回该类加载器的超类加载器
public Class> loadclass(String name) throws ClassNotFoundException
: 加载名称为 name 的类,返回结果为 java.lang.Class类的实例。如果找不到类,则返回classNotFoundException异常。该方法中的逻辑就是双亲委派模式的实现。
protected Class> findclass(String name) throws ClassNotFoundException
查找二进制名称为name的类,返回结果为java.lang.Class类的实例。这是一个受保护的方法,JVM鼓励我们重写此方法,需要自定义加载器遵循双亲委托机制,该方法会在检查完父类加载器之后被loadClass()方法调用。
在JDK1.2之前,在自定义类加载时,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IDK1.2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
- 从前面的分析可知, findClass()方法是在loadClass()方法中被调用的,当 loadClass()方法中父加载器加载失败后,则会调用自己的 findClass()方法来完成类加载,这样就可以保证自定义的类加载器也符合双亲委托模式。
- 需要注意的是 ClassLoader 类中并没有实现findClass()方法的具体代码逻辑,取而代之的是抛出
ClassNotFoundException 异常,- 同时应该知道的是findClass方法通常是和defineClass方法一起使用的。
一般情况下,在自定义类加载器时,会直接覆盖ClassLoader的findClass()方法并编写加载规则,取得要加载类的字节码后转换成流,然后调用defineClass()方法生成类的Class对象。
protected final Class> defineClass(String name, byte[] b, int off, int len)
根据给定的字节数组b转换为Class的实例 ,off和len参数表示实际Class信息在byte数组中的位置和长度,其中byte数组b是ClassLoader从外部获取的。这是受保护的方法,只有在自定义ClassLoader子类中可以使用。
protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
// 获取类的字节数组
byte[] classData =getClassData(name);
if (classData == null) {
throw new ClassNotFoundException();
} else{
//使用defineClass生成class对象
return defineClass(name,classData,θ,classData.length);
}
}
protected final void resolveclass(Class> c)
: 链接指定的一个Java类。使用该方法可以使类的Class对象创建完成的同时也被解析。前面我们说链接阶段主要是对字节码进行验证,为类变量分配内存并设置初始值同时将字节码文件中的符号引用转换为直接引用。
protected final Class> findLoadedClass(String name)
: 查找名称为 name 的已经被加载过的类,返回结果为java.lang.Class类的实例。这个方法是final方法,无法被修改。
private final ClassLoader parent;
它也是一个 ClassLoader 的实例,这个字段所表示的 ClassLoader 也称为这个 ClassLoader 的双亲。在类加载的过程中,ClassLoader 可能会将某些请求交予自己的双亲处理。
测试代码 ClassLoader.getSystemClassLoader().loadClass("com.dsh.jvmp2.chapter04.java.User");
protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve)
throws ClassNotFoundException
{
synchronized (getClassLoadingLock(name)) {
// 首先,在缓存中检查是否已经加载同名类
Class<?> c = findLoadedClass(name);
//如果未加载,如果加载过直接不管
if (c == null) {
long t0 = System.nanoTime();
try {
//获取当前类加载器的父类加载器
if (parent != null) {
//如果存在父类加载器,则调用父类加载器进行类的加载
c = parent.loadClass(name, false);
} else { // 父类加载器为null,委托给启动类加载器加载
c = findBootstrapClassOrNull(name);
}
} catch (ClassNotFoundException e) {
// ClassNotFoundException thrown if class not found
// from the non-null parent class loader
}
if (c == null) {//当前类的加载器的父类加载器未加载此类 or 当前类的加载器未加载此类
// 调用当前classLoader的findClass方法
long t1 = System.nanoTime();
c = findClass(name);
// this is the defining class loader; record the stats
sun.misc.PerfCounter.getParentDelegationTime().addTime(t1 - t0);
sun.misc.PerfCounter.getFindClassTime().addElapsedTimeFrom(t1);
sun.misc.PerfCounter.getFindClasses().increment();
}
}
if (resolve) {//是否进行过解析操作
resolveClass(c);
}
return c;
}
}
接着 SecureClassLoader
扩展了 ClassLoader
,新增了几个与使用相关的代码源(对代码源的位置及其证书的验证)和权限定义类验证(主要指对class源码的访问权限)的方法,一般我们不会直接跟这个类打交道,更多是与它的子类 URLClassLoader有所关联。
前面说过,ClassLoader是一个抽象类,很多方法是空的没有实现,比如 findClass()、findResource()等。而URLClassLoader这个实现类为这些方法提供了具体的实现。并新增了URLClassPath类协助取得Class字节码流等功能。
URLClassLoader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。了解完 URLClassLoader 后接着看看剩余的两个类加载器,即拓展类加载器ExtClassLoader 和系统类加载器AppClassLoader,这两个类都继承自URLClassLoader,是sun.misc.Launcher的静态内部类。
Class.forName()
: 是一个静态方法,最常用的是 Class.forName(String className);根据传入的类的全限定名返回一个Class对象。该方法在将 Class 文件加载到内存的同时,会执行类的初始化。 如:
Class.forName("com.atguigu.java.HelloWorld");
ClassLoader.loadClass():
这是一个实例方法,需要一个ClassLoader 对象来调用该方法。该方法将Class文件加载到内存时,并不会执行类的初始化,直到这个类第一次使用时才进行初始化。
比如:
ClassLoader cl=......;
cl.loadClass("com.atguigu.java.HelloWorld");
双亲委派模型,是从 Java1.2 开始引入的一种类加载器模式,在Java中,类的加载操作通过java.lang.ClassLoader中的loadClass()方法完成。
1.定义
如果一个类加载器在接到加载类的请求时,它首先不会自己尝试去加载这个类,而是把这个请求任务委托给父类加载器去完成,依次递归,如果父类加载器可以完成类加载任务,就成功返回。只有父类加载器无法完成此加载任务时,才自己去加载。
规定了类加载的顺序是:引导类加载器先加载,若加载不到,由扩展类加载器加载,若还加载不到,才会由系统类加载器或自定义的类加载器进行加载。
1. 双亲委派机制优势
避免类的重复加载,确保一个类的全局唯一性
2.代码支持
双亲委派机制在 java.lang.ClassLoadelr.loadClass(String,boolean
接口中体现。该接口的逻辑如下:
(1)先在当前加载器的缓存中查找有无目标类,如果有,直接返回。
(2)判断当前加载器的父加载器是否为空,如果不为空,则调用 parent.loadClass(name, false
接口进行加载 (向上委托策略) 。
(3)反之,如果当前加载器的父类加载器为空,则调用findBootstrapClassOrNull(name)
接口,让引导类加载器进行加载(无父类,证明当前类已经为引导类加载器了)。
(4)如果通过以上3条路径都没能成功加载,则调用findClass(name)接口进行加载。该接口最终会调用
java.lang.ClassLoader接口的defineClass系列的native接口加载目标Java类。
双亲委派的模型就隐藏在这第2和第3步中。
3.举例
假设当前加载的是java.lang.Object
这个类,很显然,该类属于JDK中核心得不能再核心的一个类,因此一定只能由引导类加载器进行加载。
4.思考:如果重新是否就可以改掉双亲委派模型呢?
如果在自定义的类加载器中重写java.lang.ClassLoader.loadClass(String)或
java.lang.ClassLoader.loadClass(String, boolean)方法,抹去其中的双亲委派机制,仅保留上面这4步中的第1步与第4步,那么是不是就能够加载核心类库了呢?
5.双亲委托模式的弊端
检查类是否加载的委托过程是单向的,这个方式虽然从结构上说比较清晰,使各个 ClassLoader
的职责非常明确,但是同时会带来一个问题,即 顶层的ClassLoader无法访问底层的ClassLoader所加载的类。
6.结论:
由于Java虚拟机规范并没有明确要求类加载器的加载机制一定要使用双亲委派模型,只是建议采用这种方式而已。
双亲委派模型并不是一个具有强制性约束的模型,而是Java设计者推荐给开发者们的类加载器实现方式。
在Java的世界中大部分的类加载器都遵循这个模型,但也有例外的情况,直到Java模块化出现为止,双亲委派模型主要出现过3次较大规模“被破坏”的情况。
双亲委派模型的第一次“被破坏”其实发生在双亲委派模型出现之前一一即JDK1.2面世以前的“远古”时代。
由于双亲委派模型在JDK1.2之后才被引入,但是类加载器的概念和抽象类java.lang.ClassLoader则在Java的第一个版本中就已经存在,面对已经存在的用户自定义类加载器的代码,Java设计者们引入双亲委派模型时不得不做出一些妥协, 为了兼容这些已有代码,无法再以技术手段避免loadClass()被子类覆盖的可能性,只能在IDK1.2之后的java.lang.ClassLoader中添加一个新的protected方法findClass(),并引导用户编写的类加载逻辑时尽可能去重写这个方法,而不是在loadClass()中编写代码。上节我们已经分析过1oadClass()方法,双亲委派的具体逻辑就实现在这里面,按照1oadClass()方法的逻辑,如果父类加载失败,会自动调用自己的findClass()方法来完成加载,这样既不影响用户按照自己的意愿去加载类,又可以保证新写出来的类加载器是符合双亲委派规则的。
双亲委派模型的第二次“被破坏”是由这个模型自身的缺陷导致的,双亲委派很好地解决了各个类加载器协作时基础类型的一致性问题(越基础的类由越上层的加载器进行加载),
JNDI现在已经是Java的标准服务,它的代码由启动类加载器来完成加载(在JDK1.3时加入到rt.jar的),肯定属于Java中很基础的类型了。但JNDI存在的目的就是对资源进行查找和集中管理,它需要调用由其他厂商实现并部署在应用程序的ClassPath下的INDI服务提供者接口(
Service Provider Interface, SPI)的代码,
现在问题来了,启动类加载器是绝不可能认识、加载这些代码的,那该怎么办?(SPI:在Java平台中,通常把核心类rt.jar中提供外部服务、可由应用层自行实现的接口称为SPI)
为了解决这个困境,Java的设计团队只好引入了一个不太优雅的设计:线程上下文类加载器(Thread ContextClassLoader)。这个类加载器可以通过java.lang.Thread类的setContextClassLoader()方法进行设置
如果创建线程时还未设置,它将会从父线程中继承一个,如果在应用程序的全局范围内都没有设置过的话,那这个类加载器默认就是应用程序类加载器。
有了线程上下文类加载器,程序就可以做一些“舞弊”的事情了。JNDI服务使用这个线程上下文类加载器去加载所需的SPI服务代码,这是一种父类加载器去请求子类加载器完成类加载的行为,这种行为实际上是打通了双亲委派模型的层次结构来逆向使用类加载器,已经违背了双亲委派模型的一般性原则,但也是无可奈何的事情。
Java中涉及SPI的加载基本上都采用这种方式来完成,例如JNDI、JDBC、JCE、JAXB和JBI等。
不过,当SPI的服务提供者多于一个的时候,代码就只能根据具体提供者的类型来硬编码判断,为了消除这种极不优雅的实现方式,在IDK 6时,JDK提供了java.util.ServiceLoader类,以 META-INF/ services
中的配置信息,辅以责任链模式,这才算是给SPI的加载提供了一种相对合理的解决方案。
默认上下文加载器就是应用类加载器,这样以上下文加载器为中介,使得启动类加载器中的代码也可以访问应用类加载器中的类。
双亲委派模型的第三次“被破坏”是由于用户对程序动态性的追求而导致的。如:代码热替换(Hot Swap)、模块热部署(Hot Deployment)等
IBM公司主导的JSR-291(即OSGiR4.2)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
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:
java.*
开头的类,委派给父类加载器加载。说明: 只有开头两点仍然符合双亲委派模型的原则,其余的类查找都是在平级的类加载器中进行的
小结: 这里,我们使用了“被破坏”这个词来形容上述不符合双亲委派模型原则的行为,但这里“被破坏”并不一定是带有贬义的。只要有明确的目的和充分的理由,突破旧有原则无疑是一种创新。
正如:OSGi中的类加载器的设计不符合传统的双亲委派的类加载器架构,且业界对其为了实现热部署而带来的额外的高复杂度还存在不少争议,
热替换是指在程序的运行过程中,不停止服务,只通过替换程序文件来修改程序的行为 。但对Java来说,热替换并非天生就支持,如果一个类已经加载到系统中,通过修改类文件,并无法让系统再来加载并重定义这个类。因此,在Java中实现这一功能的一个可行的方法就是灵活运用ClassLoader。
原理:
注意: 由不同 ClassLoader 加载的同名类属于不同的类型,不能相互转换和兼容。即 两个不同的 ClassLoader 加载同一个类,在虚拟机内部,会认为这2个类是完全不同的。
根据这个特点,可以用来模拟热替换的实现,基本思路如下图所示:
自定义 ClassLoader 代码(下一节详细讲),在自定义的classLoader中,我们重写了 findClass代码,后面就可以调用新的 findClass 代码进行热启动了。
/**
* 自定义类的加载器
*/
public class MyClassLoader extends ClassLoader {
private String rootDir;
public MyClassLoader(String rootDir) {
this.rootDir = rootDir;
}
protected Class<?> findClass(String className) throws ClassNotFoundException {
Class clazz = this.findLoadedClass(className);
FileChannel fileChannel = null;
WritableByteChannel outChannel = null;
if (null == clazz) {
try {
String classFile = getClassFile(className);
FileInputStream fis = new FileInputStream(classFile);
fileChannel = fis.getChannel();
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
outChannel = Channels.newChannel(baos);
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocateDirect(1024);
while (true) {
int i = fileChannel.read(buffer);
if (i == 0 || i == -1) {
break;
}
buffer.flip();
outChannel.write(buffer);
buffer.clear();
}
byte[] bytes = baos.toByteArray();
clazz = defineClass(className, bytes, 0, bytes.length);
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
if (fileChannel != null)
fileChannel.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
try {
if (outChannel != null)
outChannel.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
return clazz;
}
/**
* 类文件的完全路径
*/
private String getClassFile(String className) {
return rootDir + "/" + className.replace('.', '/') + ".class";
}
}
定义我们的一个Demo方法,该方法就是需热替换的代码
public class Demo1 {
public void hot() {
// System.out.println("OldDemo1");//替换前输出
System.out.println("OldDemo1---> NewDemo1");//替换后输出
}
}
编写测试代码,该代码用自定义的加载器加载demo的类文件,然后进行运行。假设该代码每5秒调用一次Demo的hot方法
public class LoopRun {
public static void main(String args[]) {
while (true) {
try {
//1. 创建自定义类加载器的实例
String rootDir = "/Users/dongshuhuan/JavaProjects/JVM_study/src";
MyClassLoader loader = new MyClassLoader(rootDir);
//2. 加载指定的类
Class clazz = loader.findClass("com.dsh.jvmp2.chapter04.java1.Demo1");
//3. 创建运行时类的实例
Object demo = clazz.newInstance();
//4. 获取运行时类中指定的方法
Method m = clazz.getMethod("hot");
//5. 调用指定的方法
m.invoke(demo);
Thread.sleep(5000);
} catch (Exception e) {
System.out.println("not find");
try {
Thread.sleep(5000);
} catch (InterruptedException ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
}
}
}
沙箱安全机制
Java安全模型的核心就是Java沙箱(sandbox)。什么是沙箱?沙箱是一个限制程序运行的环境。
沙箱主要限制系统资源访问,那系统资源包括什么?CPU、内存、文件系统、网络。不同级别的沙箱对这些资源访问的限制也可以不一样。
所有的Java程序运行都可以指定沙箱,可以定制安全策略。
JDK1.0时期
在Java中将执行程序分成本地代码和远程代码两种,本地代码默认视为可信任的,而远程代码则被看作是不受信的。对于授信的本地代码,可以访问一切本地资源。而对于非授信的远程代码在早期的Java实现中,安全依赖于沙箱(
Sandbox)机制。如下图所示IDK1.0安全模型
JDK1.1时期
JDK1.0中如此严格的安全机制也给程序的功能扩展带来障碍,比如当用户希望远程代码访问本地系统的文件时候,就无法实现。
因此在后续的Java1.1版本中,针对安全机制做了改进,增加了安全策略。允许用户指定代码对本地资源的访问权限。如下图所示JDK1.1安全模型
JDK1.2时期
在Java1.2版本中,再次改进了安全机制,增加了代码签名。不论本地代码或是远程代码,都会按照用户的安全策略设定,由类加载器加载到虚拟机中权限不同的运行空间,来实现差异化的代码执行权限控制。如下图所示JDK1.2安全模型:
** JDK1.6时期**
当前最新的安全机制实现,则引入了域(Domain)的概念。
虚拟机会把所有代码加载到不同的系统域和应用域。
虚拟机中不同的受保护域(Protected Domain),对应不一样的权限 (Permission)。存在于不同域中的类文件就具有了当前域的全部权限,如下图所示,最新的安全模型(jdk1.6):
隔离加载类
在某些框架内进行中间件与应用的模块隔离,把类加载到不同的环境。
修改类加载的方式
类的加载模型并非强制,除Bootstrap外,其他的加载并非一定要引入,或者根据实际情况在某个时间点进行按需进行动态加载
扩展加载源
比如从数据库、网络、甚至是电视机机顶盒进行加载
防止源码泄漏
Java代码容易被编译和篡改,可以进行编译加密。那么类加载也需要自定义,还原加密的字节码。
实现类似进程内隔离,类加载器实际上用作不同的命名空间,以提供类似容器、模块化的效果。
应用需要从不同的数据源获取类定义信息,例如网络数据源,而不是本地文件系统。或者是需要自己操纵字节码,动态修改或者生成类型。
在一般情况下,使用不同的类加载器去加载不同的功能模块,会提高应用程序的安全性。
用户通过定制自己的类加载器,这样可以重新定义类的加载规则,以便实现一些自定义的处理逻辑
1. 实现方式
Java提供了抽象类java.lang.ClassLoader,所有用户自定义的类加载器都应该继承ClassLoader类。
在自定义ClassLoader的子类时候,我们常见的会有两种做法:
loadClass()
方法findClass()
方法2.对比
这两种方法本质上差不多,毕竟loadClass()也会调用findClass(),但是从逻辑上讲我们最好不要直接修改loadClass()的内部逻辑。建议的做法是只在findClass()里重写自定义类的加载方法,根据参数指定类的名字,返回对应的Class对象的引用。
loadClass()
这个方法是实现双亲委派模型逻辑的地方,擅自修改这个方法会导致模型被破坏,容易造成问题。因此我们最好是在双亲委派模型框架内进行小范围的改动,不破坏原有的稳定结构。同时,也避免了自己重写当编写好自定义类加载器后,便可以在程序中调用 loadClass() 方法来实现类加载操作。
3.说明
java.lang.ClassLoader.loadClass(String)接口
(自定义类加载器并重写java.lang.ClassLoader.loadClass(String)接口的除外),连DDK的核心类库也不能例外。代码:
/**
* 自定义ClassLoader
*/
public class MyClassLoader extends ClassLoader {
private String byteCodePath;
public MyClassLoader(String byteCodePath) {
this.byteCodePath = byteCodePath;
}
public MyClassLoader(ClassLoader parent, String byteCodePath) {
super(parent);
this.byteCodePath = byteCodePath;
}
@Override
protected Class<?> findClass(String className) throws ClassNotFoundException {
BufferedInputStream bis = null;
ByteArrayOutputStream baos = null;
try {
//获取字节码文件的完整路径
String fileName = byteCodePath + className + ".class";
//获取一个输入流
bis = new BufferedInputStream(new FileInputStream(fileName));
//获取一个输出流
baos = new ByteArrayOutputStream();
//具体读入数据并写出的过程
int len;
byte[] data = new byte[1024];
while ((len = bis.read(data)) != -1) {
baos.write(data, 0, len);
}
//获取内存中的完整的字节数组的数据
byte[] byteCodes = baos.toByteArray();
//调用defineClass(),将字节数组的数据转换为Class的实例。
Class clazz = defineClass(null, byteCodes, 0, byteCodes.length);
return clazz;
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
if (baos != null)
baos.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
try {
if (bis != null)
bis.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
return null;
}
}
测试代码:
public class MyClassLoaderTest {
public static void main(String[] args) {
MyClassLoader loader = new MyClassLoader("/Users/dongshuhuan/JavaProjects/JVM_study/src/com/dsh/jvmp2/chapter04/java1/");
try {
Class clazz = loader.loadClass("Demo1");
System.out.println("加载此类的类的加载器为:" + clazz.getClassLoader().getClass().getName());//com.dsh.jvmp2.chapter04.java2.MyClassLoader
System.out.println("加载当前Demo1类的类的加载器的父类加载器为:" + clazz.getClassLoader().getParent().getClass().getName());//sun.misc.Launcher$AppClassLoader
} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
为了保证兼容性,JDK9 没有从根本上改变三层类加载器架构和双亲委派模型,但为了模块化系统的顺利运行,仍然发生了一些值得被注意的变动。
JDK9 时基于模块化进行构建(原来的rt.jar和tools.jar被拆分成数十个JMOD文件),其中的Java类库就已天然地满足了可扩展的需求,那自然无须再保留
目录,此前使用这个目录或者 java.ext.dirs
系统变量来扩展JDK功能的机制已经没有继续存在的价值了。
jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader
。URLClassLoader类的特定方法
,那代码很可能会在 JDK9及更高版本的JDK中崩溃。在Java 9中,类加载器有了名称。该名称在构造方法中指定,可以通过getName()方法来获取。
平台类加载器的名称是platform,应用类加载器的名称是app。类加载器的名称在调试与类加载器相关的问题时会非常有用。
启动类加载器现在是在jvm内部和java类库共同协作实现的类加载器(以前是C++实现),但为了与之前代码兼容,在获取启动类加载器的场景中仍然会返回null,而不会得到BootClassLoader实例。
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。
public class ClassLoaderTest {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(ClassLoaderTest.class.getClassLoader());
System.out.println(ClassLoaderTest.class.getClassLoader().getParent());
System.out.println(ClassLoaderTest.class.getClassLoader().getParent().getParent());
//获取系统类加载器
System.out.println(ClassLoader.getSystemClassLoader());
//获取平台类加载器
System.out.println(ClassLoader.getPlatformClassLoader());
//获取类的加载器的名称
System.out.println(ClassLoaderTest.class.getClassLoader().getName());
}
}