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百度T7前架构师浅谈JVM架构原理

2018/09/0690 作者:佚名
导读:什么是JVM? 虚拟机是物理机器的软件实现。Java是用在VM上运行的WORA(Write Once Run Anywhere)概念而开发的。编译器将Java文件编译为Java .class文件,然后将.class文件输入到JVM中,JVM

什么是JVM?

虚拟机是物理机器的软件实现。Java是用在VM上运行的WORA(Write Once Run Anywhere)概念而开发的。编译器将Java文件编译为Java .class文件,然后将.class文件输入到JVM中,JVM会加载并执行类文件。

这是JVM的架构图

JVM基本概念

(1)基本概念:

JVM是可运行Java代码的假想计算机 ,包括一套字节码指令集、一组寄存器、一个栈、一个垃圾回收,堆 和 一个存储方法域。JVM是运行在操作系统之上的,它与硬件没有直接的交互。

(2) 运行过程:

我们都知道Java源文件,通过编译器,能够生产相应的.Class文件,也就是字节码文件,而字节码文件又通过Java虚拟机中的解释器,编译成特定机器上的机器码 。

也就是如下

① Java源文件—->编译器—->字节码文件

② 字节码文件—->JVM—->机器码

每一种平台的解释器是不同的,但是实现的虚拟机是相同的,这也就是Java为什么能够跨平台的原因了 ,当一个程序从开始运行,这时虚拟机就开始实例化了,多个程序启动就会存在多个虚拟机实例。程序退出或者关闭,则虚拟机实例消亡,多个虚拟机实例之间数据不能共享。

(3) 三种JVM:

Sun公司的HotSpotBEA公司的JRockitIBM公司的J9 JVM

在JDK1.7及其以前我们所使用的都是Sun公司的HotSpot,但由于Sun公司和BEA公司都被oracle收购,Jdk1.8将采用Sun公司的HotSpot和BEA公司的JRockit两个JVM中精华形成jdk1.8的JVM。

JVM如何工作?

如上面架构图所示,JVM分为三个主要子系统:

类加载器子系统(Class Loader Subsystem) 运行时数据区(Runtime Data Area) 执行引擎(Execution Engine)

一、类加载器子系统

Java的动态类加载功能由类加载器子系统处理。它在运行时,而不是编译时首次引用类的时候加载、链接、并初始化类文件。

1.加载

类将通过此组件加载。Boot Strap Class Loader,Extension Class Loader和Application Class Loader是有助于实现的三个类加载器。

Boot Strap Class Loader——负责加载来自于Bootstrap类路径的类,就是rt.jar。此加载程序将给予最高优先级。Extension Class Loader——负责加载在ext文件夹(jre lib)内的类。Application Class Loader——负责加载应用程序级类路径,路径提到环境变量等

上面的类记载器在加载类文件时遵循Delegation Hierarchy 算法。

2.链接

验证——字节码验证器将验证生成的字节码是否正确,如果验证失败,我们将得到verification error。准备——对于所有的静态变量,内存将被分配和配置默认值。解决——所有的符号存储器引用都将替换为来自Method Area的原始引用。

3.初始化

这是类加载的最后阶段,这里所有的静态变量都将被赋予原始值,并执行静态块。

二、运行时数据区

运行时数据区分为5个主要组件:

(1)方法区——所有的类级别数据将存储在这里,包括静态变量。每个JVM只有一个方法区,并且它是一个共享资源。

(2)堆区域——所有对象及其对应的实例变量和数组将存储在这里。每个JVM也有一个堆区域。由于方法和堆区域共享多个线程的内存,因此所存储的数据非线程安全。

(3)堆栈区——对于每个线程,将创建一个单独的运行时栈。对于每个方法调用,将在堆栈存储器中产生一个条目,称为堆栈帧。所有局部变量将在堆栈内存中创建。堆栈区域是线程安全的,因为它不是共享资源。堆栈帧分为三个子元素:

局部变量数组:与方法相关,涉及局部变量,并在此存储相应的值操作数堆栈:如果需要执行任何中间操作,操作数堆栈将充当运行时工作空间来执行操作帧数据:对应于方法的所有符号存储在此处。在任何异常的情况下,捕获的区块信息将被保持在帧数据中;

(4)PC寄存器——每个线程都有单独的PC寄存器,用于保存当前执行指令的地址,一旦指令执行,PC寄存器将更新到下一条指令。

(5)本地方法堆栈——本地方法堆栈保存本地方法信息。对于每个线程,将创建一个单独的本地方法堆栈。

三、执行引擎

分配给运行时数据区的字节码将由执行引擎执行。执行引擎读取字节码并逐个执行它。

解释器——解释器解释字节码较快,但执行慢。解释器的缺点是当一个方法被多次调用时,每次都需要新的解析。

JIT编译器——JIT编译器消除了解释器的缺点。执行引擎将在转换字节码时使用解释器的帮助,但是当它发现重复的代码时,它使用JIT编译器,编译器会编译整个字节码并将其更改为本地代码。这个本地代码将直接用于重复的方法调用,从而提高系统性能。

中间代码生成器:生成中间代码代码优化器:负责优化上面生成的中间代码目标代码生成器:负责生成机器代码或本地代码分析器:一个特殊组件,负责查找热点,即该方法是否被多次调用;

垃圾收集器:收集和删除未引用的对象。可以通过调用“System.gc()”触发垃圾收集器,但不能保证执行。JVM的垃圾回收收集创建的对象。

Java本机接口(JNI):JNI将与本地方法库进行交互,并提供执行引擎所需的本地库。

本地方法库:它是执行引擎所需的本地库的集合。

本文对JVM架构只是概述, 作为一名Java使用者,掌握JVM的体系结构是很有必要的

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