jvm内存模型分析-类的主动引用于被动引用
类加载的时机
类从被加载到虚拟机内存中开始,到卸载出内存为止,它的整个生命周期包括:加载(LoadingVerification)、准备(Preparation)、解析(Resolution)、初始化 (InitializationUsing)和卸载(Unloading)7个阶段。其中验证、准备、解析3个部分统称为连接(Linking),这7个阶段的发生顺序如图所示。
加载、验证、准备、初始化和卸载这5个阶段的顺序是确定的,类的加载过桯必须按照这种顺序按部就班地开始,而解析阶段则不一定:它在某些情况下可以在初始化 阶段之后冉开始,这是为了支持Java语言的运行时绑定(也称为动态绑定或晚期绑定)。注意,这里笔者写的是按部就班地“开始”,而不是按部就班地“进行”或“完成”,强调这点是因为这些阶段通常都是互相交叉地混合式进行的,通常会在一个阶段执行的过程中调用、激活另外一个阶段。
什么情况下需要开始类加载过程的第一个阶段:加载?Jaa虚拟机规范中并没有进行强制约束,这点可以交给虚拟机的具体实现来自由把握。但是对于初始化阶段,虚拟机规范则是严格规定了有且只有5种情况必须立即对类进行“初始化”(而加载、验证、准备自然需要在此之前开始)
1)遇到new、 getstatic putstatic或 invokestatic这4条字节码指令时,如果类没有进行过初始化,则需要先触发其初始化。生成这4条指令的最常见的Java代码场景是:使用new 关键字实例化对象的时候、读取或设置一个类的静态字段(被 final修饰、已在编译期把结果 放入常量池的静态字段除外)的时候,以及调用一个类的静态方法的时候。
2)使用java.lang. reflect包的方法对类进行反射调用的时候,如果类没有进行过初始化,则需要先触发其初始化。
3)当初始化一个类的时候,如果发现其父类还没有进行过初始化,则需要先触发其父类的初始化。
4)当虚拟机启动时,用户需要指定一个要执行的主类(包含main方法的那个类),虚拟机会先初始化这个主类。
5)当使用JDK1.7的动态语言支持时,如果一个java.lang. invoke Method Handle实例最后的解析结果REF getStatic REF putStatic REF invokeStatic的方法句柄,并且这个方法句柄所对应的类没有进行过初始化,则需要先触发其初始化。
对于这5种会触发类进行初始化的场景虚拟机规范中使用了一个很强烈的限定语: “有且只有”,这5种场景中的行为称为对一个类进行主动引用。除此之外,所有引用类的方式都不会触发初始化,称为被动引用。下面举3个例子来说明何为被动引用
package org.fenixsoft.classloading;
/**
* 被动使用类字段演示一:
* 通过子类引用父类的静态字段,不会导致子类初始化
**/
public class SuperClass {
static {
System.out.println("SuperClass init!");
}
public static int value = 123;
}
public class SubClass extends SuperClass {
static {
System.out.println("SubClass init!");
}
}
/**
* 非主动使用类字段演示
**/
public class NotInitialization {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(SubClass.value);
}
}
上述代码运行之后,只会输出“SuperClass init而不输出SubClass init! 对于静态字段,只有直接定义这个字段的类才会被初始化,因此通过其子类来引用父类中定义的静态字段,只会触发父类的初始化而不会触发子类的初始化。至于是否要触发子类的加载和验证,在虚拟机规范中并未明确规定,这点取决于虚拟机的具体实现。对于 Sun HotSpot虚拟机来说,可通过-xx:+Trace ClassLoading参数观察到此操作会导致子类的加载。
package org.fenixsoft.classloading;
/**
* 被动使用类字段演示二:
* 通过数组定义来引用类,不会触发此类的初始化
**/
public class NotInitialization {
public static void main(String[] args) {
SuperClass[] sca = new SuperClass[10];
}
}
为了节省版面,这段代码复用了上面的 SuperClass,运行之后发现没有输出SuperClass init说明类并没有触发fenixsoft. classloading. SuperClass的初始化阶段,但是这段代码里面触发了另外一个名为“[Log. fenixsoft.classloading.SuperClass”的类的初始化阶段,对于用户代码来说,这并不是一个合法的类名称,它是一个由虚拟机自动生成的、直接继承于java.lang.Object newarray触发 这个类代表了一个元素类型为org. fenixsoft classloading SuperClass B的一维数组,数组中应有的属性和方法(用户可直接使用的只有被修饰为 public length属性和 clone(方法)都实现在这个类里。java语言中对数组的访问比C/C++相对安全是因为这个类封装了数组元素的访问方法,而C/C++直接翻译为对数组指针的移动。在Java语言中,当检查到发生数组 越界时会抛出java.lang. Array Index OutOfBoundsException异常。
package org.fenixsoft.classloading;
/**
* 被动使用类字段演示三:
* 常量在编译阶段会存入调用类的常量池中,本质上没有直接引用到定义常量的类,因此不会触发定义常量的类的初始化。
**/
public class ConstClass {
static {
System.out.println("ConstClass init!");
}
public static final String HELLOWORLD = "hello world";
}
/**
* 非主动使用类字段演示
**/
public class NotInitialization {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(ConstClass.HELLOWORLD);
}
}
上述代码运行之后,也没有输出“ConstClass init”,这是因为虽然在Java源码中引用了ConstClass HELLOWORED,但其实在编译阶段通过常量传播优化,已经将此常量的值“hello world”储存到NotInitialization类的常量池中,以后 NotInitialization对常量ConstClass HELLOWORL的引用实际都被转化为 Notlnitialization类对自身常量池的引用了。也就是说,实际上 NotInitialization的class文件并没有ConstClass类的符号引用入这两个类在编译成 Class z之后就不存在任何联系了。
接口的加载过程与类加载过程稍有一些不同,针对接口需要做一些特殊说明:接口也有初始化过程,这点与类是一致的,上面的代码都是用静态语句块“}”来输出初始化信息的,而接口中不能使用“static”语句块但编译器仍会为接口生成“<clinit>()”类构造器,用于初始化接口中所定义的成员变量。接口与类真正有所区别的是前面讲述的5种 “有且仅有”需要开始初始化场景中的第3种:当一个类在初始化时,要求其父类全部都已 经初始化过了,但是一个接口在初始化时,并不要求其父接口全部都完成了初始化,只有在真正使用到父接口的时候(如引用接口中定义的常量)才会初始化。