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Class文件的编译过程中不包含传统编译中的连接步骤,一切方法调用在Class文件里面存储的都只是符号引用,而不是方法在实际运行时内存布局中的入口地址。这个特性给Java带来了更强大的动态扩展能力,使得可以在类运行期间才能确定某些目标方法的直接引用,称为动态连接,也有一部分方法的符号引用在类加载阶段或第一次使用时转化为直接引用,这种转化称为静态解析。这在前面的“Java内存区域与内存溢出”一文中有提到。
静态解析成立的前提是:方法在程序真正执行前就有一个可确定的调用版本,并且这个方法的调用版本在运行期是不可改变的。换句话说,调用目标在编译器进行编译时就必须确定下来,这类方法的调用称为解析。
在Java语言中,符合“编译器可知,运行期不可变”这个要求的方法主要有静态方法和私有方法两大类,前者与类型直接关联,后者在外部不可被访问,这两种方法都不可能通过继承或别的方式重写出其他的版本,因此它们都适合在类加载阶段进行解析。
Java虚拟机里共提供了四条方法调用字节指令,分别是:
所有依赖静态类型来定位方法执行版本的分派动作,都称为静态分派,静态分派的最典型应用就是多态性中的方法重载。静态分派发生在编译阶段,因此确定静态分配的动作实际上不是由虚拟机来执行的。下面通过一段方法重载的示例程序来更清晰地说明这种分派机制:
class Human{ } class Man extends Human{ } class Woman extends Human{ } public class StaticPai{ public void say(Human hum){ System.out.println("I am human"); } public void say(Man hum){ System.out.println("I am man"); } public void say(Woman hum){ System.out.println("I am woman"); } public static void main(String[] args){ Human man = new Man(); Human woman = new Woman(); StaticPai sp = new StaticPai(); sp.say(man); sp.say(woman); } }上面代码的执行结果如下:
I am human
I am human
以上结果的得出应该不难分析。在分析为什么会选择参数类型为Human的重载方法去执行之前,先看如下代码:
前面给出:方法的接受者(亦即方法的调用者)与方法的参数统称为方法的宗量。但分派是根据一个宗量对目标方法进行选择,多分派是根据多于一个宗量对目标方法进行选择。
class Eat{ } class Drink{ } class Father{ public void doSomething(Eat arg){ System.out.println("爸爸在吃饭"); } public void doSomething(Drink arg){ System.out.println("爸爸在喝水"); } } class Child extends Father{ public void doSomething(Eat arg){ System.out.println("儿子在吃饭"); } public void doSomething(Drink arg){ System.out.println("儿子在喝水"); } } public class SingleDoublePai{ public static void main(String[] args){ Father father = new Father(); Father child = new Child(); father.doSomething(new Eat()); child.doSomething(new Drink()); } }