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本文將基于HotSpot實(shí)現(xiàn)對(duì)Java對(duì)象的創(chuàng)建過程進(jìn)行深入分析。

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定義兩個(gè)簡(jiǎn)單的類AAA和BBB
通過“javap -c AAA“`查看編譯之后的字節(jié)碼,具體如下:
Java中的new關(guān)鍵字對(duì)應(yīng)jvm中的new指令,定義在InterpreterRuntime類中,實(shí)現(xiàn)如下:
new指令的實(shí)現(xiàn)過程:
1、其中pool是AAA的constant pool,此時(shí)AAA的class已經(jīng)加載到虛擬機(jī)中,new指令后面的#2表示BBB類全限定名的符號(hào)引用在constant pool的位置;
2、方法pool->klass_at負(fù)責(zé)返回BBB對(duì)應(yīng)的klassOop對(duì)象,實(shí)現(xiàn)如下:
如果常量池中指定位置(#2)的數(shù)據(jù)已經(jīng)是個(gè)oop類型,說明BBB的class已經(jīng)被加載并解析過,則直接通過(klassOop)entry.get_oop()返回klassOop;否則表示***次使用BBB,需要解析BBB的符號(hào)引用,并加載BBB的class類,生成對(duì)應(yīng)的instanceKlass對(duì)象,并更新constant pool中對(duì)應(yīng)位置的符號(hào)引用;
3、klass->check_valid_for_instantiation可以防止抽象類被實(shí)例化;
4、klass->initialize實(shí)現(xiàn)如下:
如果BBB的instanceKlass對(duì)象已經(jīng)初始化完成,則直接返回;否則通過initialize_impl方法進(jìn)行初始化,整個(gè)初始化算法分成11步,具體實(shí)現(xiàn)如下:
step1
通過ObjectLocker在初始化之前進(jìn)行加鎖,防止多個(gè)線程并發(fā)初始化。
step2
如果當(dāng)前instanceKlass處于being_initialized狀態(tài),且正在被其它線程初始化,則執(zhí)行ol.waitUninterruptibly等待其他線程完成后通知。
step3
如果當(dāng)前instanceKlass處于being_initialized狀態(tài),且被當(dāng)前線程初始化,則直接返回。
其實(shí)對(duì)于這個(gè)step的處理我有疑問,什么情況會(huì)走到這一步?經(jīng)過RednaxelaFX大大提點(diǎn),如下情況會(huì)執(zhí)行step3:
例如A類有靜態(tài)變量指向一個(gè)new B類實(shí)例,B類里又有靜態(tài)變量指向new A類實(shí)例,這樣外部用A時(shí)要初始化A類,初始化過程中又要觸發(fā)B類初始化,B類初始化又再次觸發(fā)A類初始化。
step4
如果當(dāng)前instanceKlass處于fully_initialized狀態(tài),說明已經(jīng)初始化完成,則直接返回;
step5
如果當(dāng)前instanceKlass處于initialization_error狀態(tài),說明初始化失敗了,拋出異常。
step6
設(shè)置當(dāng)前instanceKlass的狀態(tài)為 being_initialized;設(shè)置初始化線程為當(dāng)前線程。
如果當(dāng)前instanceKlass不是接口類型,并且父類不為空,且還未初始化,則執(zhí)行父類的初始化。
step8
通過this_oop->call_class_initializer方法執(zhí)行靜態(tài)塊代碼,實(shí)現(xiàn)如下:
this_oop->class_initializer()可以獲取靜態(tài)代碼塊入口,最終通過JavaCalls::call執(zhí)行代碼塊邏輯,再下一層就是具體操作系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)了。
step9
如果初始化過程沒有異常,說明instanceKlass對(duì)象已經(jīng)初始完成,則設(shè)置當(dāng)前instanceKlass的狀態(tài)為 fully_initialized,***通知其它線程初始化已經(jīng)完成;否則執(zhí)行step10 and 11。
step10 and 11
如果初始化發(fā)生異常,則設(shè)置當(dāng)前instanceKlass的狀態(tài)為 initialization_error,并通知其它線程初始化發(fā)生異常。
5、如果instanceKlass初始化完成,klass->allocate_instance會(huì)在堆內(nèi)存創(chuàng)建instanceOopDesc對(duì)象,即類的實(shí)例化;
instanceOopDesc
當(dāng)在Java中new一個(gè)對(duì)象時(shí),本質(zhì)是在堆內(nèi)存創(chuàng)建一個(gè)instanceOopDesc對(duì)象。
instanceOopDesc在實(shí)現(xiàn)上繼承自oopDesc,其中oopDesc定義如下:
當(dāng)然,這只是 oopDesc的部分實(shí)現(xiàn),oopDesc包含兩個(gè)數(shù)據(jù)成員:_mark 和 _metadata。
1、_mark是markOop類型對(duì)象,用于存儲(chǔ)對(duì)象自身的運(yùn)行時(shí)數(shù)據(jù),如哈希碼(HashCode)、GC分代年齡、鎖狀態(tài)標(biāo)志、線程持有的鎖、偏向線程ID、偏向時(shí)間戳等等,占用內(nèi)存大小與虛擬機(jī)位長(zhǎng)一致,更具體的實(shí)現(xiàn)可以閱讀 《java對(duì)象頭的HotSpot實(shí)現(xiàn)分析》
2、_metadata是一個(gè)聯(lián)合體,其中wideKlassOop和narrowOop都是指向InstanceKlass對(duì)象的指針,wide版是普通指針,narrow版是壓縮類指針(compressed Class pointer)
instanceOopDesc對(duì)象的創(chuàng)建過程
instanceOopDesc對(duì)象通過instanceKlass::allocate_instance進(jìn)行創(chuàng)建,實(shí)現(xiàn)過程如下:
1、has_finalizer判斷當(dāng)前類是否包含不為空的finalize方法;
2、size_helper確定創(chuàng)建當(dāng)前對(duì)象需要分配多大內(nèi)存;
3、CollectedHeap::obj_allocate從堆中申請(qǐng)指定大小的內(nèi)存,并創(chuàng)建instanceOopDesc對(duì)象,實(shí)現(xiàn)如下:
4、如果當(dāng)前類重寫了finalize方法,且非空,需要把生成的對(duì)象封裝成Finalizer對(duì)象并添加到 Finalizer鏈表中,對(duì)象被GC時(shí),如果是Finalizer對(duì)象,會(huì)將對(duì)象賦值到pending對(duì)象。Reference Handler線程會(huì)將pending對(duì)象push到queue中,F(xiàn)inalizer線程poll到對(duì)象,先刪除掉Finalizer鏈表中對(duì)應(yīng)的對(duì)象,然后再執(zhí)行對(duì)象的finalize方法;
當(dāng)前文章:JVM源碼分析之Java對(duì)象的創(chuàng)建過程
文章出自:http://www.5511xx.com/article/cccdhdc.html


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