`
躁动的绵羊
  • 浏览: 95924 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 北京
社区版块
存档分类
最新评论

深入JVM——类型的生命周期(二)

阅读更多
   上篇文章已经说了类型生命周期中的装载及连接过程,下面将主要描述下初始化过程。
   
    首先要搞清楚初始化和实例化之间的区别:实例化是根据指定类型,在堆中生成一个实例对象,而初始化则不是,它所作的处理主要是为类变量赋予初始值,这里所说的初始值是相对于连接准备阶段的默认值而言的。

    注意类变量和对象变量的区别:类变量是指类的静态变量或静态块,初始化时会重新赋值,而对象变量是实例化一个对象后,该对象特有的变量值(这是我的理解。实例如下:


     运行如下代码:
    
public class Test1 {

	public int noStaticNum = printStaticNum();
	
	public static  int staticNum = printStaticNum();
	
	static {
		System.out.println("执行静态块!");
	}
	
	public static int printStaticNum() {
		System.out.println("execute printStaticNum() method !");
		return 1;
	}
	
	public int printNoStaticNum() {
		System.out.println("execute printNoStaticNum() method !");
		return 1;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		
	}
}

  得出结果:execute printStaticNum() method !
           执行静态块!

   从执行结果中得知,初始化时,staticNum和静态块会重新赋值,而noStaticNum则不会

   初始化必须发生在装载、连接以后,java虚拟机一般会在每个类或接口主动使用时才会对类型进行初始化。下面六中情形符合主动使用的要求:
       1.当创建某个类的新实例时。注:包括创建的所有方式,如new、反射、克隆以及反序列化等
       2.当调用某个类的静态方法时
       3.当使用某个类或接口的静态字段,或对该静态非常量字段进行赋值时。注意:用final修饰的静态字段除外,因为在编译阶段时,它就被替换成一个常量表达式
       4.调用java API中的某些反射方法时,比如类Class中的方法或java.lang.reflect包中的方法
       5.初始化某个类的子类时(某个类初始化时,要求它的超类已经被初始化了)
       6.虚拟机启动时,包含有main方法的类


     补充: 创建类的新实例的方式主要有四种:
       1.明确使用new操作符
       2.调用Class或Constructor对象的newInstance()方法
       3.调用现有对象的clone()方法
       4.通过java.io.ObjectInputStream类的getObject()方法反序列化

  
     当使用某个类或接口的静态字段,或对该静态字段进行赋值时。注意:用final修饰的静态字段除外,因为在编译阶段时,它就被替换成一个常量表达式,不会作为类变量被保存到方法区中(具体可以写个类,编译成class文件,然后反编译即可看见结果)。具体分析见后面实例。
     初始化某个类的子类时(某个类初始化时,要求它的超类已经被初始化了)。注意:该规则对应接口并不使用,只有在父接口所声明的非常量静态字段被使用时,它才会被初始化,而不是因为它的子类或子接口的初始化而被初始化。注意:虽然不会被初始化,但是会被装载。示例说明


  
/**
 * Dog的超类是个父类,而不是接口
 */
public class Animal {

	static String id = "Animal";    //类变量 ,注意不是对象变量
	
	static String s2 = Test.print();
	
}
/**
 * 子类,超类是Animal类
 *
 */
public class Dog extends Animal{

	static String dogId = "Dog";    //类变量
	
	static {
		System.out.println("Dog initialized !");
	}
	
}
/**
 * 测试类
 */
public class Test {

	public static void main(String[] args) {
	  String s = Dog.id;        //------------1
      //String s = Dog.dogId;       //-------------2
      System.out.println(s);
	}

	public static String  print() {
		System.out.println("execute Animal's print() method");
		return "void";
	}
	
	static {
		System.out.println("Test initialized !");
	}
}


   运行,得出测试结果如下:
   1. 当注掉代码1,使用代码2时,打印结果信息:
              Test initialized !
             execute Animal's print() method
             Dog initialized !
              Dog


   2. 当注调代码2,使用代码1时,打印结果信息:
            Test initialized !
           execute Animal's print() method
          Animal

      分析:从测试结果1可以看出,当超类是类时,子类初始化时,父类也初始化,并且在子类之前初始化


      实例二:
     
/**
 * Dog的超类是个接口,而不是类
 */
public interface Animal {

	static String id = "Animal";    //接口中的局部类型,默认为static final 
	
	static String s2 = Test.print();
	
}

/**
 * 子类,超类是Animal接口
 *
 */
public class Dog implements Animal{

	static String dogId = "Dog";    //类变量
	
	static {
		System.out.println("Dog initialized !");
	}
	
}


    测试类Test.java内容不变,注掉代码段1,执行结果如下:
        Test initialized !
       Dog initialized !
       Dog

从测试结果看可以看出,Dog类初始化前,它的接口Animal并没有初始化,从而得出,超类是接口时,子类初始化时,超类并不一定会被初始化

    实例三:

     
/**
 * Dog的超类是个接口,而不是类
 */
public class Animal {

	final static String id = "Animal";    //当类变量是static final 
	
	final static String s2 = Test.print();
	
}

  测试类Test.java不变,注掉代码段2,执行结果如下:
        Test initialized !
       Animal


分析: 当局部字段为静态常量类型时,使用该字段时,是不对该类进行初始化的

  卸载类型

   JVM中类的生命周期和对象生命周期很相似。JVM创建并初始化对象,使程序能够使用创建好的对象。但是,但对象不再被使用时,则被JVM进行垃圾收集。类型也一样,但不在被使用时,也可被收集。
    在类型生命周期过程中,类型被分为可触及的和不可触及的。可触及的类型还不可以被卸载收集,而不可触及的类则可以被卸载收集。
    使用启动类装载器装载的类型永远是不可触及的,所以它们永远不会被卸载。一般可触及的类型都是被用户自定义装载器装载的,并且当前还在被使用的类型。
     为什么要卸载并收集类型呢?上面描述过,类被装载后被存储到方法区,需占用一定的内存空间,如果不对用户自定义装载器装载的类进行收集,那么这样的类型将越来越多,最终会导致内存溢出等异常




3
0
分享到:
评论
3 楼 躁动的绵羊 2010-10-06  
块, 你静态变量写在前面当然是先初始
华天下 写道
楼主 静态成员一般是按顺序初始化,而并非你说得静态变量>静态块, 你静态变量写在前面当然是先初始化. 望楼主斧正啊

谢谢指正
2 楼 华天下 2010-10-06  
楼主 静态成员一般是按顺序初始化,而并非你说得静态变量>静态块, 你静态变量写在前面当然是先初始化. 望楼主斧正啊
1 楼 iq527 2010-10-03  
public int noStaticNum = printStaticNum();  
  方法写错了.

相关推荐

    深入java虚拟机(二)——类的生命周期(上)类的加载和连接1

    【深入Java虚拟机(二)——类的生命周期(上)类的加载和连接】 Java虚拟机(JVM)是Java程序的核心,它负责解释和执行Java字节码。类的生命周期在JVM中是一个关键的概念,它涵盖了从类的加载到卸载的整个过程。...

    深入java虚拟机(三)——类的生命周期(下)类的初始化1

    【深入Java虚拟机(三)——类的生命周期(下)类的初始化1】 类的生命周期在Java中是一个关键的概念,它涵盖了从加载到卸载的整个过程。在类的生命周期中,初始化阶段是非常重要的,因为它涉及到类的静态变量的赋值...

    深入JVM内核-原理、诊断与优化ppt.zip

    《深入JVM内核——原理、诊断与优化》是一份深度探讨Java虚拟机核心机制、问题诊断和性能优化的专业资料。这份资料涵盖了JVM的各个方面,对于Java开发者来说,理解和掌握这些知识至关重要。 首先,我们要了解JVM...

    jvmjava,java实现的JVM。.zip

    《Java实现的JVM——深入理解与实践》 在计算机科学领域,Java虚拟机(JVM)是Java语言的关键组成部分,它使得Java程序能够在不同平台上运行而无需重新编译。本项目“jvmjava”是一个开源项目,由Java语言实现,...

    深入JVM内核—原理、诊断与优化视频教程-4.GC算法与种类

    本教程——“深入JVM内核—原理、诊断与优化视频教程”着重讲解了JVM的内部机制,特别是关于垃圾收集(Garbage Collection, GC)的算法和种类,这对于理解和提升Java应用性能至关重要。 一、JVM内存模型 首先,...

    【JVM】类的奇幻漂流——类加载机制探秘

    在实际编程中,了解这些概念有助于我们理解和优化程序性能,尤其是在涉及类加载策略、类加载器自定义以及类的生命周期管理时。通过实例和实践,我们可以更深入地掌握这些概念,提升我们的JVM调优技能。

    java jvm-old gc耗时几十s,导致系统告警(csdn)————程序.pdf

    年轻代用于存储生命周期较短的对象,而老年代则存放生命周期较长的对象。当年轻代的空间不足时,会触发Minor GC,清理年轻代;当老年代空间不足时,就会触发Major GC或Full GC,这通常涉及整个堆的清理,包括年轻代...

    学习笔记——JVM性能调优之 jstat(csdn)————程序.pdf

    例如,如果发现年轻代的垃圾回收(YGC)次数频繁,可能意味着对象生命周期短,需要增大年轻代空间以减少对象晋升到老年代的几率;而老年代空间使用率过高则可能预示着内存溢出的风险,需要扩大老年代容量或者优化...

    JVM调优实战.doc

    对象的生命周期与鱼的生长周期相比较,JVM利用不同的内存区域——年轻代、老年代和持久代,来适应不同生命周期的对象。年轻代主要用于存放新生的对象,它由Eden和两个Survivor区组成,新生对象首先在Eden区分配内存...

    深入java虚拟机——applet 演示

    Applet的生命周期包括初始化、启动、绘画、停止和销毁五个阶段,这些阶段由JVM管理和控制。 在深入Java虚拟机的光盘中,可能包含了一系列关于JVM内部机制的文档、示例代码和演示程序,这些内容有助于开发者理解JVM...

    java基础之JVM

    JVM的设计目的是为了使Java程序能够跨平台运行——也就是说,只要目标操作系统上安装了相应的JVM,Java程序就可以在该平台上运行。 JVM的主要优点在于它的可移植性。通过在不同的平台上实现JVM,开发者只需要编写一...

    浅谈Java线程的生命周期——北大青鸟佳音旗舰.docx

    本文将深入探讨Java线程的生命周期,包括创建、启动、结束以及线程的协作和调度。 首先,创建Java线程有两种主要方式:直接实例化`Thread`类或者创建一个新的类去继承`Thread`类并重写`run()`方法。例如,你可以...

    jvm分享ppt

    【JVM 分享】——深入理解Java程序的生命周期与执行机制 Java程序的生命周期始于源码,经过编译、加载和执行,最终在Java虚拟机(JVM)上运行。这个过程涉及到了编译器、类文件、虚拟机以及相关的优化技术。下面将...

    实战JAVA虚拟机 JVM故障诊断与性能优化

    理解这些区域的作用以及对象的生命周期,对于理解和优化内存使用至关重要。 5. **垃圾收集机制**:GC的主要任务是回收不再使用的对象所占用的内存。包括 Minor GC(年轻代GC)、Major GC(老年代GC)和Full GC。...

    JVM性能调优-JVM内存整理及GC回收.pdf_java_jvm_

    4. **对象生命周期管理**:合理设计对象生命周期,避免大量短生命周期对象晋升到老年代,导致不必要的Full GC。 5. **类加载优化**:控制类加载机制,避免类的频繁加载和卸载,减少方法区的压力。 6. **并行与并发...

    JVM笔记(阳哥).zip

    了解这个过程有助于我们理解和控制类的生命周期。 四、垃圾收集与内存优化 JVM的垃圾收集机制负责自动回收不再使用的对象所占用的内存,主要有标记-清除、复制、标记-整理和分代收集等算法。理解垃圾收集的工作...

    jvisualvm来JVM监控

    1. **内存监控**:jvisualvm可以展示堆内存的分配和使用情况,帮助我们发现内存泄漏,通过对象分配图理解对象生命周期。 2. **CPU剖析**:实时显示CPU的使用率,分析方法调用耗时,定位性能瓶颈。 3. **线程分析**:...

    JVM虚拟机源码(C++)

    - **内存管理**:对象的生命周期,包括创建、引用、垃圾回收等过程,以及不同垃圾收集器的工作原理。 - **多线程**:JVM如何实现线程的并发执行,包括线程调度、同步原语等。 - **类加载机制**:双亲委托模型、类...

    JVM性能调优-JVM内存整理及GC回收.pdf

    老年代的对象生命周期更长,回收频率较低。 3. **永久代**:用于存储类元数据、静态变量等信息。从Java 8开始,永久代被元空间(Metaspace)取代。 #### 总结 综上所述,JVM性能调优涉及多个方面,包括理解参数传递...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics