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JVM 和操作系统的关系
JVM 全称 Java Virtual Machine,也就是我们耳熟能详的 Java 虚拟机。它能识别 .class 后缀的文件,并且能够解析它的指令,最终调用操作系统上的函数,完成我们想要的操作。
一般情况下,使用 C++ 开发的程序,编译成二进制文件后,就可以直接执行了,操作系统能够识别它;但是 Java 程序不一样,使用 javac 编译成 .class 文件之后,还需要使用 Java 命令去主动执行它,操作系统并不认识这些 .class 文件。
你可能会想,我们为什么不能像 C++ 一样,直接在操作系统上运行编译后的二进制文件呢?而非要搞一个处于程序与操作系统中间层的虚拟机呢?
这就是 JVM 的过人之处了。大家都知道,Java 是一门抽象程度特别高的语言,提供了自动内存管理等一系列的特性。这些特性直接在操作系统上实现是不太可能的,所以就需要 JVM 进行一番转换。
有了上面的介绍,我们就可以做如下的类比。
JVM:等同于操作系统;
Java 字节码:等同于汇编语言。
如果你还是对上面的介绍有点模糊,可以参考下图:
从图中可以看到,有了 JVM 这个抽象层之后,Java 就可以实现跨平台了。JVM 只需要保证能够正确执行 .class 文件,就可以运行在诸如 Linux、Windows、MacOS 等平台上了。
而 Java 跨平台的意义在于一次编译,处处运行,能够做到这一点 JVM 功不可没。比如我们在 Maven 仓库下载同一版本的 jar 包就可以到处运行,不需要在每个平台上再编译一次。
现在的一些 JVM 的扩展语言,比如 Clojure、JRuby、Groovy 等,编译到最后都是 .class 文件,Java 语言的维护者,只需要控制好 JVM 这个解析器,就可以将这些扩展语言无缝的运行在 JVM 之上了。
我们用一句话概括 JVM 与操作系统之间的关系:JVM 上承开发语言,下接操作系统,它的中间接口就是字节码。
而 Java 程序和我们通常使用的 C++ 程序有什么不同呢?这里用两张图进行说明。
对比这两张图可以看到 C++ 程序是编译成操作系统能够识别的 .exe 文件,而 Java 程序是编译成 JVM 能够识别的 .class 文件,然后由 JVM 负责调用系统函数执行程序。
JVM、JRE、JDK 的关系
JVM 是 Java 程序能够运行的核心。但是需要注意,JVM 自己什么也干不了,你需要给它提供生产原料(.class 文件)。俗语说的好,巧妇难为无米之炊。它虽然功能强大,但仍需要为它提供 .class 文件。
仅仅是 JVM,是无法完成一次编译,处处运行的。它需要一个基本的类库,比如怎么操作文件、怎么连接网络等。而 Java 体系很慷慨,会一次性将 JVM 运行所需的类库都传递给它。JVM 标准加上实现的一大堆基础类库,就组成了 Java 的运行时环境,也就是我们常说的 JRE(Java Runtime Environment)。
有了 JRE 之后,我们的 Java 程序便可以在浏览器中运行了。大家可以看一下自己安装的 Java 目录,如果是只需要执行一些 Java 程序,只需要一个 JRE 就足够了。
对于 JDK(Java Development Kit)来说,就更庞大了一些。除了 JRE,JDK 还提供了一些非常好用的小工具,比如 javac、java、jar 等。它是 Java 开发的核心。
JVM、JRE、JDK 它们三者之间的关系,可以用一个包含关系表示。
JDK>JRE>JVM
Java 虚拟机规范和 Java 语言规范的关系
这里的 Java 程序是文本格式的。比如下面这段 HelloWorld.java,它遵循的就是 Java 语言规范。其中,我们调用了 System.out 等模块,也就是 JRE 里提供的类库。
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Hello World”);
}
}
使用 JDK 的工具 javac 进行编译后,会产生 HelloWorld 的字节码。
我们一直在说 Java 字节码是沟通 JVM 与 Java 程序的桥梁,下面使用 javap 来稍微看一下字节码到底长什么样子。
0 getstatic #2 <java/lang/System.out>
3 ldc #3 <Hello World>
5 invokevirtual #4 <java/io/PrintStream.println>
8 return
Java 虚拟机采用基于栈的架构,其指令由操作码和操作数组成。这些字节码指令,就叫作 opcode。其中,getstatic、ldc、invokevirtual、return 等,就是 opcode,可以看到是比较容易理解的。
我们继续使用 hexdump 看一下字节码的二进制内容。与以上字节码对应的二进制,就是下面这几个数字(可以搜索一下)。
b2 00 02 12 03 b6 00 04 b1
我们可以看一下它们的对应关系。
0xb2 getstatic 获取静态字段的值
0x12 ldc 常量池中的常量值入栈
0xb6 invokevirtual 运行时方法绑定调用方法
0xb1 return void 函数返回
opcode 有一个字节的长度(0~255),意味着指令集的操作码个数不能操作 256 条。而紧跟在 opcode 后面的是被操作数。比如 b2 00 02,就代表了 getstatic #2 <java/lang/System.out>。
JVM 就是靠解析这些 opcode 和操作数来完成程序的执行的。当我们使用 Java 命令运行 .class 文件的时候,实际上就相当于启动了一个 JVM 进程。
然后 JVM 会翻译这些字节码,它有两种执行方式。常见的就是解释执行,将 opcode + 操作数翻译成机器代码;另外一种执行方式就是 JIT,也就是我们常说的即时编译,它会在一定条件下将字节码编译成机器码之后再执行。
这些 .class 文件会被加载、存放到 metaspace 中,等待被调用,这里会有一个类加载器的概念。
而 JVM 的程序运行,都是在栈上完成的,这和其他普通程序的执行是类似的,同样分为堆和栈。比如我们现在运行到了 main 方法,就会给它分配一个栈帧。当退出方法体时,会弹出相应的栈帧。你会发现,大多数字节码指令,就是不断的对栈帧进行操作。
而其他大块数据,是存放在堆上的。Java 在内存划分上会更为细致。
最后大家看下面的图,其中 JVM 部分,就是我们的要点。
选用的版本
既然 JVM 只是一个虚拟机规范,那肯定有非常多的实现。其中,最流行的要数 Oracle 的 HotSpot。
目前,最新的版本是 Java13(注意最新的 LTS 版本是 11)。
为了完成这个过程,你可以打开浏览器,输入下载网址(https://www.oracle.com/techne… javase/downloads/jdk13-downloads-5672538.html)并安装软件。当然你也可以用稍低点的版本,但是有些知识点会有些许差异。
小结
为什么 Java 研发系统需要 JVM?
JVM 解释的是类似于汇编语言的字节码,需要一个抽象的运行时环境。同时,这个虚拟环境也需要解决字节码加载、自动垃圾回收、并发等一系列问题。JVM 其实是一个规范,定义了 .class 文件的结构、加载机制、数据存储、运行时栈等诸多内容,最常用的 JVM 实现就是 Hotspot。
对你 JVM 的运行原理了解多少?
JVM 的生命周期是和 Java 程序的运行一样的,当程序运行结束,JVM 实例也跟着消失了。JVM 处于整个体系中的核心位置。
我们写的 Java 代码到底是如何运行起来的?
一个 Java 程序,首先经过 javac 编译成 .class 文件,然后 JVM 将其加载到 元数据
区,执行引擎将会通过 混合模式
执行这些字节码。执行时,会翻译成操作系统相关的函数。JVM 作为 .class 文件的黑盒存在,输入字节码,调用操作系统函数。
过程如下:Java 文件 -> 编译器 > 字节码 ->JVM-> 机器码。
总结
我们所说的 JVM,狭义上指的就 HotSpot。如非特殊说明,我们都以 HotSpot 为准。我们了解到,Java 之所以成为跨平台,就是由于 JVM 的存在。Java 的字节码,是沟通 Java 语言与 JVM 的桥梁,同时也是沟通 JVM 与操作系统的桥梁。
JVM 是一个非常小的集合,我们常说的 Java 运行时环境,就包含 JVM 和一部分基础类库。如果加上我们常用的一些开发工具,就构成了整个 JDK。我们讲解 JVM 就聚焦在字节码的执行上面。
Java 虚拟机采用基于栈的架构,有比较丰富的 opcode。这些字节码可以解释执行,也可以编译成机器码,运行在底层硬件上,可以说 JVM 是一种混合执行的策略。