Der Ladungsmechanismus der Java -Klasse ist der Kern der Laufzeit, und das Verst?ndnis hilft dabei, Klassenkonflikte, Klassenversagen und andere Probleme zu beheben. Sein grundlegender Prozess ist in drei Stufen unterteilt: Laden, Verknüpfung (überprüfung, Vorbereitung, Analyse) und Initialisierung und wird unter Verwendung von faulen Belastungen auf Bedarf geladen. Zu den Klassenladern geh?ren Bootstrap Classloader, Extension Classloader, Application Classloader und benutzerdefinierte Klassenlader und verwenden das übergeordnete Delegationsmodell, um Einzigartigkeit und Sicherheit zu gew?hrleisten. Zu den h?ufig gestellten Fragen geh?ren ClassNotFoundException, NoclassDeffoundError, Klassen -Duplikat -Lade-, Ressourcenleckage usw. Empfehlungen für die Verwendung Das Anzeigen des Klassenladungswegs, das Aktivieren von --verbose: Klassenparameter und die Beachtung der Ladereihenfolge der Containerklassen. Das Beherrschen seiner Prinzipien kann die Effizienz der Problemuntersuchung verbessern.
Der Klassenlademechanismus von Java ist einer der Kernteile der Java -Sprachlaufzeit. Das Verst?ndnis kann Ihnen helfen, Probleme wie Klassenkonflikte, Klassenversagen, doppelte Belastung und andere Probleme besser zu beheben. Sein Mechanismus ist nicht kompliziert, hat aber viele Details und ist leicht, in der tats?chlichen Entwicklung zu stecken.

Dieser Artikel erl?utert den Klassenlastmechanismus aus mehreren h?ufigen Perspektiven, einschlie?lich seines Grundprozesses, der Art des Klassenladers und einigen Bereichen, in denen Probleme anf?llig für Probleme sind.
Grundprozess des Klassenbelades
Wenn ein Java-Programm ausgeführt wird, wird nicht alle Klassen gleichzeitig in den Speicher geladen, sondern stattdessen "Last auf Bedarf", was das sogenannte faule Laden ist. Der Prozess der Klassenbelastung kann in drei Hauptphasen unterteilt werden:

- Laden : Finden und laden Sie die Bin?rdaten der Klasse (normalerweise eine
.class
-Datei) und generieren Sie einClass
. - Verknüpfung :
- überprüfung : Stellen Sie sicher, dass der Bytecode der Klasse legal ist und die JVM nicht zerst?rt.
- Vorbereitung : Zuwach für statische Variablen der Klasse zuweisen und den Standardwertewert festlegen.
- L?sung : Umwandeln symbolische Referenzen von Klassen, Methoden und Feldern in direkte Referenzen.
- Initialisierung : Führen Sie den statischen Initialisierungscode der Klasse aus (z. B. statische Codebl?cke und statische Variablenzuordnungen).
Dieser Prozess erfolgt automatisch und Entwickler ben?tigen normalerweise keine Intervention, aber es hilft zu verstehen, wenn die Klasse tats?chlich initialisiert wird.
Gemeinsame Klassenlader
Der Klassenlader von Java nimmt das "übergeordnete Delegationsmodell" an, das eine Hierarchie darstellt, die darauf abzielt, die Einzigartigkeit und Sicherheit der Klasse zu gew?hrleisten. Gemeinsame Klassenlader sind:

- Bootstrap Classloader : Verantwortlich für das Laden von JVM -Kernklassen wie die Klasse in
rt.jar
, die in C implementiert ist und nicht mit Java -Code erhalten werden kann. - Erweiterungsklassenloader : Verantwortlich für das Laden von Klassen in
jre/lib/ext
-Verzeichnis oder dem vonjava.ext.dirs
angegebenen Ort. - Anwendungsklassenloader (auch System Classloader genannt): ist für das Laden von Klassen unter dem Anwendungsklassenpfad verantwortlich, mit dem wir am h?ufigsten zu tun haben.
- Benutzerdefinierte Klassenlader : Einige Frameworks (wie Tomcat, OSGI) implementieren Klassenlader selbst, um Klassen aus verschiedenen Modulen zu isolieren.
Wenn ein Klassenlader eine Anfrage zum Laden einer Klasse erh?lt, wird zun?chst an den übergeordneten Klassenlader verarbeitet. Nur wenn der Loader der Elternklasse nicht laden kann, versucht sie, sie selbst zu laden.
H?ufig gestellte Fragen und Vorsichtsma?nahmen
In der tats?chlichen Entwicklung hat der Klassenbeladungsmechanismus viele Probleme. Zu den h?ufigsten geh?ren:
ClassNotFoundException / noclassDeffoundError
Ersteres ist, dass die angegebene Klasse nicht zur Laufzeit gefunden werden kann, w?hrend letzteres ist, dass die Klasse zur Kompilierung des Zeitpunkts existiert, aber zur Laufzeit nicht gefunden werden kann. Dies liegt normalerweise daran, dass der Klassenpfad nicht korrekt konfiguriert ist oder ein Problem mit der Klassenladerebene vorliegt.Klasse Duplikat Lade
Wenn beispielsweise mehrere Klassenlader verwendet werden, hat jede Anwendung in einer Webanwendung einen eigenen Klassenlader, dieselbe Klasse kann von mehreren Ladern geladen werden, was zu inkompatiblen Klassen führt. Zum Beispiel laden zwei Klassenlader jeweils verschiedene Versionen derselben Klasse und werden als zwei verschiedene Klassen im JVM behandelt.Ressourcenleckage
Benutzerdefinierte Klassenlader k?nnen Speicherlecks verursachen, wenn Ressourcen nicht korrekt freigegeben werden. Wenn beispielsweise die Hot Deployment oder dynamisch Laden von Plugins, wenn der alte Klassenlader nicht recycelt wird, kann er immer Speicher belegen.
Empfehlungen für den Gebrauch
Wenn Sie nur eine normale Gesch?ftsentwicklung sind, müssen Sie m?glicherweise nicht selbst einen Klassenlader schreiben. Wenn Sie jedoch verstehen, dass dies Ihnen bessere Probleme aufweist. Hier sind einige praktische Vorschl?ge:
- Um zu sehen, wo die Klasse geladen ist, k?nnen Sie
ClassLoader.getSystemClassLoader()
oderClass.getResource()
verwenden, um den Klassenpfad anzuzeigen. - Bei der Begegnung eines Klassenkonflikts k?nnen Sie
-verbose:class
verwenden, um das JVM zu starten, um das Ladeprotokoll der Klasse anzuzeigen. - Wenn Sie einen Container wie Tomcat verwenden, beachten Sie bitte, dass er eine eigene Klassenladungsstruktur hat. Beispielsweise laden Webanwendungen Klassen vorzugsweise in ihrem eigenen Verzeichnis als in gemeinsam genutzten Lib -Verzeichnissen.
Der Klassenlastmechanismus selbst ist nicht kompliziert, aber bei tats?chlichen Projekten ist es aufgrund von Problemen wie Klassenpfad- und Klassenladerstruktur einfach verschiedene Probleme. Das Verst?ndnis der grundlegenden Prinzipien und gemeinsamen Probleme kann Sie bei der Fehlerbehebung effizienter gestalten.
Grunds?tzlich ist das.
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Der Klassenladermechanismus von Java wird über den Classloader implementiert und sein Kernworkflow ist in drei Stufen unterteilt: Laden, Verknüpfung und Initialisierung. W?hrend der Ladephase liest Classloader den Bytecode der Klasse dynamisch und erstellt Klassenobjekte. Zu den Links geh?ren die überprüfung der Richtigkeit der Klasse, die Zuweisung von Ged?chtnissen für statische Variablen und das Parsen von Symbolreferenzen; Die Initialisierung führt statische Codebl?cke und statische Variablenzuordnungen durch. Die Klassenbelastung übernimmt das übergeordnete Delegationsmodell und priorisiert den übergeordneten Klassenlader, um Klassen zu finden, und probieren Sie Bootstrap, Erweiterung und ApplicationClassloader. Entwickler k?nnen Klassenloader wie URLASSL anpassen
