本文主要内容
- 类加载器基本概念
- 自定义类加载器
- 类的隔离
- Android类加载器案例
虚拟机类加载机制 文中已经对类加载机制详细阐述了,这两天对类的隔离,破坏双亲委托机制等内容有了新的理解,同时阐述下Android上类加载器案例。
以双亲委托机制图镇楼:
类加载器基本概念
顾名思义,类加载器(class loader)用来加载 Java 类到 Java 虚拟机中。类加载器负责读取 Java 字节代码,并转换成 java.lang.Class类的一个实例。
有了Class类实例,就可以通过newInstance方法创建该类的对象。
一般来说,默认类加载器为当前类的类加载器。比如A类中引用B类,A的类加载器为C,那么B的类加载器也为C。
1、ClassLoader
ClassLoader类是一个抽象类,它定义了类加载器的基本方法。
方法 | 说明 |
---|---|
getParent() | 返回该类加载器的父类加载器。 |
loadClass(String name) | 加载名称为 name的类,返回的结果是 java.lang.Class类的实例。 |
findClass(String name) | 查找名称为 name的类,返回的结果是 java.lang.Class类的实例。 |
findLoadedClass(String name) | 查找名称为 name的已经被加载过的类,返回的结果是 java.lang.Class类的实例。 |
defineClass(String name, byte[] b, int off, int len) | 把字节数组 b中的内容转换成 Java 类,返回的结果是 java.lang.Class类的实例。这个方法被声明为 final的。 |
来看看 loadClass 方法的代码:
protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve){
Class c = findLoadedClass(name);
if (c == null) {
if (parent != null) {
//使用父加载器加载此类
c = parent.loadClass(name, false);
}
if (c == null) {
// 如果父加载器没有成功加载,则自己尝试加载
c = findClass(name);
}
}
return c;
}
这段代码定义了双亲委托模型。所以自定义类加载器尽量不要去重写 loadClass ,而应该重写 findClass 方法。下边让我们来实现一个自定义类加载器。
自定义类加载器
自定义类加载器还是很有必要的,尤其是在web服务器上,比如tomcat,自定义加载器能够指定自身加载类的范围,甚至通过继承关系,达到类的隔离目的。
Android上也有自定义类加载器,Android上的策略是,每个apk都由不同的类加载器实例来加载。思考一下,如果两个apk中有相同名字的类,如果由同一个类加载器实例来加载,那肯定会混淆。另一方面也是安全问题。
通过前一章的学习,可知自定义类加载器一般只重写findClass方法即可。真正完成类的加载工作是通过调用 defineClass来实现的;而启动类的加载过程是通过调用 loadClass来实现的。
public class FileSystemClassLoader extends ClassLoader {
private String rootDir;
public FileSystemClassLoader(String rootDir) {
this.rootDir = rootDir;
}
protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
byte[] classData = getClassData(name);
if (classData == null) {
throw new ClassNotFoundException();
}
else {
return defineClass(name, classData, 0, classData.length);
}
}
private byte[] getClassData(String className) {
String path = classNameToPath(className);
try {
InputStream ins = new FileInputStream(path);
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
int bufferSize = 4096;
byte[] buffer = new byte[bufferSize];
int bytesNumRead = 0;
while ((bytesNumRead = ins.read(buffer)) != -1) {
baos.write(buffer, 0, bytesNumRead);
}
return baos.toByteArray();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
return null;
}
private String classNameToPath(String className) {
return rootDir + File.separatorChar
+ className.replace('.', File.separatorChar) + ".class";
}
}
类的隔离
类的隔离主要有以下两点:
- 不同的类加载器为相同名称的类创建了额外的名称空间,不同类加载器加载的类是不兼容的。
- 为了安全或其它目的,使某个模块无法加载某个类。
第1点比较简单,网上有很多这方面的文章,在此不再阐述。
第2点稍等复杂点,以tomcat为例,tomcat服务器所用到的jar包不希望web应用应用,于是tomcat设计了以下经典的类加载模型:
其中webApp应用的类加载器为 WebApp类加载器,而tomcat服务器类加载器为 Catalina类加载器,如果webApp想加载tomcat所使用的jar包,它先会委托它的父加载器去加载,根据上图所示,它的父加载器也无法加载(因为tomcat所引用jar包全由Catalina加载,而Catalina并不是WebApp的父加载器),由于它自己也无法加载,所以实现隔离。
在双亲委托机制下,同级的类加载器,可以实现类的隔离。
另外,顶层类加载器限制较大,有时它无法加载类也无法委托子类加载器去加载,也会导致隔离。
1、线程上下文类加载器
JDBC是Java开发者经常遇到的内容,它的核心类为java.sql.DriverManager,查看它的包名,就知道此类是由 启动类加载器(Bootstrap ClassLoader)加载,但JDBC的具体驱动实现是由各个厂商自己实现的。DriverManager需要调用由厂商自己实现的接口,这些接口是由 用户程序类加载器(Application ClassLoader)加载。
由前文知,DriverManager由Bootstrap加载,当DriverManager引用厂商实现的JDBC接口时,DriverManager仍然会使用自己的类加载器,也就是Bootstrap去加载,但Bootstrap只能加载JAVA_HOME下的class文件,厂商实现的JDBC接口,Bootstrap无法加载。这种问题,双亲委托模型已经无法解决了。
为了解决此问题,Java开了后门,也就是添加了线程上下文类加载器,Java为每个线程设置了默认的线程上下文类加载器:Application ClassLoader,当出现上述情况时,直接使用线程上下文类加载器加载。
try {
loader = AppClassLoader.getAppClassLoader(extcl);
} catch (IOException e) {
throw new InternalError(
"Could not create application class loader");
}
// Also set the context class loader for the primordial thread.
Thread.currentThread().setContextClassLoader(loader);
在JDBC的例子中,DriverManager不再使用自己的类加载器(Bootstrap)去加载,而是使用线程上下文类加载器去加载,而线程上下文类加载器就是 用户程序类加载器(Application ClassLoader),这当然能加载类成功。
这种父类加载器请求子类加载器去加载类的行为,实质上已经破坏了双亲委托模型。
2、Class.forName
JDBC在使用之前,一定要调用一句话,Class.forName,很多人告诉我,这是要去加载驱动类。
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
仔细想一想,这不对,如果代码引用了某个类,会去自动加载类,不需要用户手动加载,除非是当前的类加载器无法加载此类。
查看Driver类的源码:
public class Driver extends NonRegisteringDriver implements java.sql.Driver {
//
// Register ourselves with the DriverManager
//
static {
try {
java.sql.DriverManager.registerDriver(new Driver());
} catch (SQLException E) {
throw new RuntimeException("Can't register driver!");
}
}
}
类的加载,会有一个初始化阶段,在初始化阶段会执行类的 clinit 方法,也就是会执行类的静态语句块。
通过以上线索发现,其实调用 Class.forName并不是要加载驱动类,而是调用驱动类的静态语句块,向DriverManager注册自己而已。
Android类加载器案例
Android apk动态加载研究 文中提到了Context的类加载器与当前apk的类加载器相同,其实这句话是不对的,只是Context类重写了getClassLoader方法。
public ClassLoader getClassLoader() {
return mPackageInfo != null ?
mPackageInfo.getClassLoader() : ClassLoader.getSystemClassLoader();
}
并不是Context的类加载器不同,而是通过LoadedApk获取的类加载器不同。
mClassLoader = ApplicationLoaders.getDefault().getClassLoader(zip,
mApplicationInfo.targetSdkVersion, isBundledApp, librarySearchPath,
libraryPermittedPath, mBaseClassLoader);
LoadedApk的getClassLoader方法中,根据apk的路径等参数,生成了新的ClassLoader,以确保不同的apk对应着不同的ClassLoader。
PathClassLoader pathClassloader = PathClassLoaderFactory.createClassLoader(
zip,
librarySearchPath,
libraryPermittedPath,
parent,
targetSdkVersion,
isBundled);
比如说,在ActivityThread类中,生成新的Activity时,就使用了新生成的Classloader,确保不同apk的Activity是由不同Classloader生成的。
Activity activity = null;
try {
java.lang.ClassLoader cl = r.packageInfo.getClassLoader();
activity = mInstrumentation.newActivity(
cl, component.getClassName(), r.intent);
StrictMode.incrementExpectedActivityCount(activity.getClass());
r.intent.setExtrasClassLoader(cl);
r.intent.prepareToEnterProcess();
if (r.state != null) {
r.state.setClassLoader(cl);
}
} catch (Exception e) {
。。。
}
newActivity的代码如下:
public Activity newActivity(ClassLoader cl, String className,
Intent intent)
throws InstantiationException, IllegalAccessException,
ClassNotFoundException {
return (Activity)cl.loadClass(className).newInstance();
}
其实就是调用ClassLoader 加载具体Activity全类名,然后调用newInstance生成一个新的对象。
阅读源码往往有意想不到的收获,当时怀疑为啥Context的类加载器不一样,一读源码,收获还挺多的,大家遇到疑问多多读源码吧。