
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文件到内存,class文件在文件开头有特定的文件标识。(验证阶段)
ClassLoader只负责class文件的加载,至于它是否可以运行,则由Execution Engine(执行引擎)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
public class HelloLoader {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("谢谢ClassLoader加载我....");
        System.out.println("你的大恩大德,我下辈子再报!");
    }
}
它的加载过程:

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。

  public class HelloApp {
      // prepare: a = 0 ----> initial: a = 1
      private static int a = 1;
  
      public static void main(String[] args) {
          System.out.println(a);
      }
  }
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。
CONSTANT Class info 、 CONSTANT Fieldref info 、 CONSTANT Methodref info 等初始化阶段就是执行类构造器方法 <clinit>() (class init)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(显示赋值)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。
<clinit>() 不同于类的构造器。 (关联:构造器是虚拟机视角下的 <init>() )若该类具有父类,JVM会保证子类的 <clinit>() 执行前,父类的 <clinit>() 已经执行完毕。**
public class ClassInitTest {
    private static int num = 1;
    static {
        num = 2;
        number = 20;
        System.out.println(num);
        System.out.println(number);     // 报错:非法的前项引用
    }
    // linking的prepare: number = 0(默认初始化) ==> initial: 20 ==> 10
    private static int number = 10;
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(ClassInitTest.num);      // 2
        System.out.println(ClassInitTest.number);   // 10
    }
}

public class ClinitTest {
    // 任何一个类声明以后,内部至少存在一个类的构造器
    private int a = 1;
    private static int c = 3;
    public static void main(String[] args) {
        int b = 2;
    }
    public ClinitTest() {
        a = 10;
        int d = 20;
    }
}

public class ClintTest1 {
    static class Father {
        public static int A = 1;
        static {
            A = 2;
        }
    }
    static class Son extends Father {
        public static int B = A;
    }
    public static void main(String[] args) {
        // 加载Father类,其次加载Son类
        System.out.println(Son.B);
    }
}
先有A再有B
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
<clinit>() 方法在多线程下被同步加锁。public class DeadThreadTest {
    public static void main(String[] args) {
        Runnable runnable = () -> {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "开始");
            DeadThread deadThread = new DeadThread();
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "结束");
        };
        Thread t1 = new Thread(runnable, "线程1");
        Thread t2 = new Thread(runnable, "线程2");
        t1.start();
        t2.start();
    }
}
class DeadThread {
    static {
        if (true) {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "\t 初始化当前类");
            while (true) {
            }
        }
    }
}
线程1开始
线程2开始
线程1	 初始化当前类
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:
这里的四者之间的关系是包含关系,不是上层下层,也不是子父类的继承关系

很明显ExtClassLoader属于自定义类加载器

public class ClassLoaderTest {
    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$AppClassLoader@18b4aac2
        // 获取其上层,扩展类加载器
        ClassLoader extClassLoader = systemClassLoader.getParent();
        System.out.println(extClassLoader);     // sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@29453f44
        // 获取其上层:获取不到引导类加载器
        ClassLoader bootstrapClassLoader = extClassLoader.getParent();
        System.out.println(bootstrapClassLoader);   // null
        // 对于用户自定义来说:使用系统类加载器来进行加载
        ClassLoader classLoader = ClassLoaderTest.class.getClassLoader();
        System.out.println(classLoader);        // sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
        // String类使用引导类加载器进行加载的 --> java的核心类库都是使用引导类加载器进行加载的
        ClassLoader classLoader1 = String.class.getClassLoader();
        System.out.println(classLoader1);       // null
    }
}
JAVA_HOME/jre/1ib/rt.jar 、 resources.jar 或 sun.boot.class.path 路径下的内容),用于提供JVM自身需要的类java.lang.ClassLoader ,没有父加载器sun.misc.Launcher$ExtClassLoader 实现。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/1ib/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。sun.misc.LaunchersAppClassLoader 实现java.class.path 指定路径下的类库classLoader.getSystemclassLoader() 方法可以获取到该类加载器import sun.misc.Launcher;
import sun.security.ec.CurveDB;
import java.net.URL;
import java.security.Provider;
import java.util.Arrays;
public class ClassLoaderTest1 {
    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 = Launcher.getBootstrapClassPath().getURLs();
        Arrays.stream(urls).map(URL::toExternalForm).forEach(System.out::println);
        // 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:是引导类加载器
        ClassLoader classLoader = Provider.class.getClassLoader();
        System.out.println(classLoader);
        System.out.println("*********扩展类加载器************");
        String extDirs = System.getProperty("java.ext.dirs");
        Arrays.stream(extDirs.split(";")).forEach(System.out::println);
        // 从上面的路径随意选择一个类,来看看他的类加载器是什么:扩展类加载器
        ClassLoader classLoader1 = CurveDB.class.getClassLoader();
        System.out.println(classLoader1);   // sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@7291c18f
    }
}
控制台输出:
"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\bin\java.exe" "-javaagent:D:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2019.3.5\lib\idea_rt.jar=5504:D:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2019.3.5\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\charsets.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\deploy.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\cldrdata.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\dnsns.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\jaccess.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\jfxrt.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\localedata.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\nashorn.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\sunec.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext\zipfs.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\javaws.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\jce.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\jfr.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\jfxswt.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\jsse.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\management-agent.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\plugin.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\resources.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\rt.jar;D:\code\TestJava\out\production\TestJava;D:\code\TestJava\gson-2.8.5.jar;D:\code\TestJava\lib\kotlin-stdlib.jar;D:\code\TestJava\lib\kotlin-reflect.jar;D:\code\TestJava\lib\kotlin-test.jar;D:\code\TestJava\lib\kotlin-stdlib-jdk7.jar;D:\code\TestJava\lib\kotlin-stdlib-jdk8.jar;C:\Users\tonghao12\.m2\repository\org\jetbrains\annotations\19.0.0\annotations-19.0.0.jar" ClassLoaderTest1
*********启动类加载器************
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_172/jre/lib/resources.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_172/jre/lib/rt.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_172/jre/lib/sunrsasign.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_172/jre/lib/jsse.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_172/jre/lib/jce.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_172/jre/lib/charsets.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_172/jre/lib/jfr.jar
file:/C:/Program%20Files/Java/jdk1.8.0_172/jre/classes
null
*********扩展类加载器************
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\jre\lib\ext
C:\Windows\Sun\Java\lib\ext
sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@7291c18f
Process finished with exit code 0
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:
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
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
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 URIClassLoader 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)
| 方法名称 | 描述 | 
|---|---|
| getParent() | 返回该类加载器的超类加载器 | 
| loadClass(String name) | 加载名称为name的类,返回结果为java.lang. Class的类的实例 | 
| findClass(String name) | 查找名称为name的类,返回结果为java.lang. Class的类的实例 | 
| 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的类的实例 | 
| defineClass(String name, byte[] b, int off, int len) | 把字节数组b中的内容转化为一个Java类,返回结果为java.lang. Class的类的实例 | 
| resolveClass(Class<?> c) | 连接指定的一个Java类 | 
sun.misc. Launcher 它是一个java虚拟机的入口应用

获取ClassLoader的途径
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。
举例:
StringTest
public class StringTest {
    public static void main(String[] args) {
        java.lang.String str = new java.lang.String();
        System.out.println("hello,atguigu.com");
    }
}
String
package java.lang;
public class String {
    static {
        System.out.println("我是自定义的String类的静态代码块");
    }
}
静态代码块并没有执行

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;
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;
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。

再如:在自定义的String中添加main方法,会报错,是因为,他会看是从lang中加载的,一直往上,直到引导类加载器,发现核心API中的String没有main方法,就会报错

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。

优势:
package java.lang;
public class ShkStart {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("hello!");
    }
}

java.lang.SecurityException: Prohibited package name: java.lang
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。
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,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:主动使用和被动使用
主动使用,又分为七种情况:
创建类的实例
访问某个类或接口的静态变量,或者对该静态变量赋值
调用类的静态方法I
反射(比如:Class.forNam("com.atguigu.Test"))
初始化一个类的子类
Java虚拟机启动时被标明为启动类的类
JDK7开始提供的动态语言支持:
java.lang.invoke. MethodHandle实例的解析结果REF_getStatic、REF_putStatic、REF_invokeStatic句柄对应的类没有初始化,则初始化
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。
原文:https://www.cnblogs.com/iamfatotaku/p/13372221.html