内存结构概述
内存结构简图:
内存结构详细图:
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类加载器与加载过程
类加载器子系统作用
图解:
描述:
- 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ExecutionEngine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)
个人理解:
类加载器ClassLoader作用
图解:
描述:
- class file存在于本地硬盘上,可以理解为设计师画在纸上的模板,而最终这个模板在执行的时候是要
加载到JVM当中来根据这个文件实例化出n个一模一样的实例。 - class file 加载到JVM中,被称为DNA元数据模板,放在方法区。
- 在.class文件->_JVM ->最终成为元数据模板,此过程就要一个运输工具(类装载器class Loader),
扮演一个快递员的角色。
个人理解:
类加载过程
图解:
描述:
//加载:
1.通过一个类的全限定名获取定义此类的二进制字节流
2.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
3.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
//链接:
- 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,元数据验证,字节码验证,
符号引用验证。
- 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。
- 解析: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;
类加载器分类
概述:
JVM支持两种类型的类加载器,分别为引导类加载器(BootstrapClassLoader)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。
图解:
描述:
//虚拟机自带的类加载器:
启动类加载器(引导类加载器,Bootstrap classLoader):
1.这个类加载使用c/C++语言实现的,嵌套在JVM内部。
2.它用来加载Java的核心库(JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar、resources.jar或sun.boot.class.path
路径下的内容),用于提供JVM自身需要的类;
3.并不继承自java.lang.ClassLoader,没有父加载器。
4.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。
5.出于安全考虑,Bootstrap启动类加载器只加载包名为java、 javax、sun等开头的类
扩展类加载器(Extension ClassLoader):
1.扩展类加载器(Extension ClassLoader)
2.Java语言编写,由sun.misc.Launciler$ExtClassLoader实现。派生于classLoader类
3.父类加载器为启动类加载器
4.从java.ext.dirs系统属性所指定的目录中加载类库,或从JDK的安装目录的jre/lib/ext子目录(扩展
目录)下加载类库。如果用户创建的JAR放在此目录下,也会自动由扩展类加载器加载。
应用程序类加载器(系统类加载器,AppClassLoader):
1.java语言编写,由sun.misc.Launcher$AppclagsLoader
2.实现派生于classLoader类
3.父类加载器为扩展类加载器
4.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
5.该类加载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
6.通过classLoader#getSystemclassLoader ()方法可以获取到该类加载器
//用户自定义类加载器:
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。
用户自定义类加载器实现步骤:
用户自定义类加载器实现步骤:
1.开发人员可以通过继承抽象类java.lang.classLoader类的方式,实现自己的类加载器,以满足一些
特殊的需求
2.在JDK1.2之前,在自定义类加载器时,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JDK1.2之后己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
3.在编写自定义类加载器时,如果没有太过于复杂的需求,可以直接继承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。
ClassLoader的使用说明
概述:
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)
图解:
获取ClassLoader途径:
- 方式一:获取当前类的ClassLoader -> clazz.getClassLoader ()
- 方式二:获取当前线程上下文的ClassLoader -> Thread.currentThread ().getContextclassLoader ()
- 方式三:获取系统的ClassLoader -> ClassLoader.getsystemClassLoader()
- 方式四:获取调用者的ClassLoader -> DriverManager.getCallerclassLoader ()
双亲委派机制
概述:
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。
图解:
描述:
工作原理:
1)如果一个类加载器收到了类加载请求,它并不会自己先去加载,而是把这个请求委托给父类的加载器去执行;
2)如果父类加载器还存在其父类加载器,则进一步向上委托,依次递归,请求最终将到达顶层的启动类加载器;
3)如果父类加载器可以完成类加载任务,就成功返回,倘若父类加载器无法完成此加载任务,子加载器才会尝试
自己去加载,这就是双亲委派模式。
优势:
1.避免类的重复加载
2.保护程序安全,防止核心API被随意篡改
√自定义类: java.lang.String
其他
判断两个class对象是否为同一个类:
- 类的完整类名必须一致,包括包名。
- 加载这个类的ClassLoader(ClassLoader实例对象)必须一致。
对类加载器的引用:
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。
最后
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