
完整图如下

如果自己想手写一个Java虚拟机的话,主要考虑哪些结构呢?
类加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。
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。
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)


例如下面的一段简单的代码
/**
* 类加载子系统
* @author: YZG
* @create: 2020-07-05-8:24
*/
public class HelloLoader {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("我已经被加载啦");
}
}
它的加载过程是怎么样的呢?

完整的流程图如下所示

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
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。
工具:Binary Viewer查看

如果出现不合法的字节码文件,那么将会验证不通过
同时我们可以通过安装IDEA的插件,来查看我们的Class文件

安装完成后,我们编译完一个class文件后,点击view即可显示我们安装的插件来查看字节码方法了

置该类变量的默认初始值,即零值。boolean类型时 false,String 类型时 null
/**
*
* Author: YZG
* Date: 2022/10/4 10:16
* Description:
*/
public class HelloApp {
private static int i = 1 ; // 再准备阶段 prepare阶段 会赋初始值 0, 在初始化阶段才会赋值 1
public static void main(String[] args) {
System.out.println(i);
}
}
上面的变量a在准备阶段会赋初始值,但不是1,而是0。
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。
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。对应常量池中的 CONSTANT Class info、CONSTANT Fieldref info、CONSTANT Methodref info等
初始化阶段就是执行类构造器法()的过程。
此方法不需定义,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。
构造器方法中指令按语句在源文件中出现的顺序执行。
()不同于类的构造器。(关联:构造器是虚拟机视角下的())
第一种情况:区分 prepare 和 initial 阶段
/**
*
* Author: YZG
* Date: 2022/10/4 10:26
* Description:
*/
public class ClinitTest01 {
private static int i = 1 ;
static {
i = 10;
number = 20 ; //
System.out.println(i);
System.out.println(number); // 报错:非法的、前向引用
}
private static int number = 1; // 在 prepare 阶段已经赋值为 0, 在 initial 阶段会发生覆盖: 20 --> 1
public static void main(String[] args) {
System.out.println(i); // 10
System.out.println(number); // 1
}
}
使用 jclass 看一下字节码信息:

第二种情况: 只有在类中有静态变量或者 static 静态代码块时才会生成 ()
public class ClinitTest02 {
// 不是 static 静态变量,并且没有 static 静态代码块
// 因此就不会生成 clinit 类构造方法
private String s = "nihao";
public static void main(String[] args) {
}
}
使用 jclass 看一下字节码信息:
并没有生成 clinit 方法

第三种情况:关于涉及到父类时候的变量赋值过程
/**
* 关于父类变量赋值的过程
* Author: YZG
* Date: 2022/10/4 10:26
* Description:
*/
public class ClinitTest03 {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(Son.B);
}
// 父类
static class Father{
public static int A = 1 ;
static {
A = 2 ;
}
}
// 子类
// 在加载子类前会确保父类加载完
static class Son extends Father {
private static int B = A ;
}
}
图解:

我们输出结果为 2,也就是说首先加载ClinitTest1的时候,会找到main方法,然后执行Son的初始化,但是Son继承了Father,因此还需要执行Father的初始化,同时将A赋值为2。我们通过反编译得到Father的加载过程,首先我们看到原来的值被赋值成1,然后又被复制成2,最后返回
iconst_1
putstatic #2
iconst_2
putstatic #2
return
第四种情况:虚拟机必须保证一个类的 ()方法在多线程下被同步加锁。也就是不能同时被多个方法调用
/**
*
* Author: YZG
* Date: 2022/10/4 11:12
* Description:
*/
public class ClinitTest04 {
public static void main(String[] args) {
// 重写 run 方法
Runnable r = new Runnable() {
@Override
public void run() {
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " 线程开始");
new DeadThread();
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " 线程结束");
}
};
// new 俩个线程
Thread t1 = new Thread(r);
t1.start();
Thread t2 = new Thread(r);
t2.start();
}
static class DeadThread {
// 保证 该 static 只被初始化一次
static {
if (true) {
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "线程 初始化 DeadThread");
while (true){
}
}
}
}
}
上面的代码,输出结果为
线程t1开始
线程t2开始
线程t2 初始化当前类
从上面可以看出初始化后,只能够执行一次初始化,这也就是同步加锁的过程
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-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,在程序中我们最常见的类加载器始终只有3个,如下所示:

这里的四者之间是包含关系,不是上层和下层,也不是子系统的继承关系。
我们通过一个类,获取它不同的加载器
/**
*
* Author: YZG
* Date: 2022/10/4 11:27
* Description: 获取不同的类加载器
*/
public class ClassLoaderTest01 {
public static void main(String[] args) {
// 获取系统类加载器
ClassLoader systemClassLoader = ClassLoader.getSystemClassLoader();
System.out.println(systemClassLoader); //sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
// 获取其上层: 扩展类加载器
ClassLoader extensionCLassLoader = systemClassLoader.getParent();
System.out.println(extensionCLassLoader); //sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@1540e19d
// 试图获取其上层: 引导类加载器
ClassLoader bootStrapClassLoader = extensionCLassLoader.getParent();
System.out.println(bootStrapClassLoader); // null
// 获取用户自定义类加载器
ClassLoader customerLoader = ClassLoaderTest01.class.getClassLoader();
System.out.println(customerLoader); //sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
// string 类加载器
ClassLoader stringLoader = String.class.getClassLoader();
System.out.println(stringLoader); // null
}
}
运行结果:
sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@1540e19d
null
sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
null
从代码中可以看出:
系统类加载器 加载引导类加载器从代码中查看 启动类加载器 都加载哪些路径下的类:
/**
*
* Author: YZG
* Date: 2022/10/4 11:27
* Description: 查看 启动类加载器 都可以加载哪些路径下的 类
*/
public class ClassLoaderTest02 {
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 url : urls) {
System.out.println(url.toExternalForm());
}
// 从上面路径中,随意选择一个类,来看看他的类加载器是什么:得到的是null,说明是 根加载器
ClassLoader classLoader = Provider.class.getClassLoader();
System.out.println(classLoader);
}
}
输出结果:
*********启动类加载器************
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/lib/resources.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/lib/rt.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/lib/sunrsasign.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/lib/jsse.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/lib/jce.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/lib/charsets.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/lib/jfr.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/classes
null
从代码中查看 扩展类加载器 都可以加载哪些路径下的类:
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);
}
// 从上面路径中选择一个类,查看他的类加载器
System.out.println(CurveDB.class.getClassLoader()); //sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@12a3a380
输出结果:
*********扩展类加载器************
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_112\jre\lib\ext
C:\Windows\Sun\Java\lib\ext
sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@12a3a380
在Java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。
为什么要自定义类加载器?
用户自定义类加载器实现步骤:
ClassLoader类,它是一个抽象类,其后所有的类加载器都继承自ClassLoader(不包括启动类加载器)

sun.misc.Launcher 它是一个java虚拟机的入口应用

获取ClassLoader的途径
/**
*
* Author: YZG
* Date: 2022/10/4 19:29
* Description: 获取类加载器的几种方式
*/
public class ClassLoaderTest03 {
public static void main(String[] args) {
// 1. 通过类本身获取类加载器
ClassLoader classLoader = String.class.getClassLoader();
System.out.println(classLoader);
// 2. 通过线程获取上下文加载器
ClassLoader classLoader1 = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
System.out.println(classLoader1);
// 3.通过 ClassLoader 获取
ClassLoader classLoader2 = ClassLoader.getSystemClassLoader();
System.out.println(classLoader2);
}
}
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它的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,它是一种任务委派模式。
例子:
/**
*
* Author: YZG
* Date: 2022/10/4 19:47
* Description:
*/
public class StringTest01 {
public static void main(String[] args) {
String s = new String();
System.out.println("hello,world");
}
}
创建 java.lang 包:

public class String {
static {
System.out.println("自定义Sting.....");
}
}
输出结果:

String 并没有使用我们自定义的 String 类,这就是属于双亲委派机制、
加载 String 时 首先 是系统加载类,由于双亲委派机制会逐层向父类的加载器提交请求,因此系统加载类提交给 拓展类加载器,拓展类加载器提交给 引导类加载器, 引导类加载器一看 String 是 java.lang 包下的,归他管,因此 引导类加载器就会找 核心库中 java.lang.String 类。
加载 StringTest01 时,首先也是 系统类加载器,经过 拓展类加载器 最终提交到 引导类加载器,引导类加载器一看 StringTest01 类是在 chapter02 包下,并不属于我加载的范围,因此子加载类 拓展类加载器会尝试加载, chapter02 包 又不属于 拓展类加载器 范围,因此最终由 系统类加载器执行。
// 使用代码 获取 StringTest01 类加载器验证结论 System.out.println(StringTest01.class.getClassLoader());
- 1
- 2
输出结果:

当我们加载jdbc.jar 用于实现数据库连接的时候,首先我们需要知道的是 jdbc.jar是基于SPI接口进行实现的,所以在加载的时候,会进行双亲委派,最终从根加载器中加载 SPI核心类,然后在加载SPI接口类,接着在进行反向委派,通过线程上下文类加载器进行实现类 jdbc.jar的加载。

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main方法,就是因为加载的是rt.jar包中的string类。这样可以保证对java核心源代码的保护,这就是沙箱安全机制。
通过上面的例子,我们可以知道,双亲机制可以
在JVM中表示两个class对象是否为同一个类存在两个必要条件:
换句话说,在JvM中,即使这两个类对象(class对象)来源同一个Class文件,被同一个虚拟机所加载,但只要加载它们的ClassLoader实例对象不同,那么这两个类对象也是不相等的。
JVM必须知道一个类型是由启动加载器加载的还是由用户类加载器加载的。如果一个类型是由用户类加载器加载的,那么JVM会将这个类加载器的一个引用作为类型信息的一部分保存在方法区中。当解析一个类型到另一个类型的引用的时候,JVM需要保证这两个类型的类加载器是相同的。
Java程序对类的使用方式分为:王动使用和被动使用。
主动使用,又分为七种情况:
除了以上七种情况,其他使用Java类的方式都被看作是对类的被动使用,都不会导致类的初始化。
各位彭于晏,如有收获点个赞不过分吧…✌✌✌
