JVM & Spring Boot精解

📕我是廖志伟,一名Java开发工程师、《Java项目实战——深入理解大型互联网企业通用技术》(基础篇)、(进阶篇)、(架构篇)清华大学出版社签约作家、Java领域优质创作者、CSDN博客专家、阿里云专家博主、51CTO专家博主、产品软文专业写手、技术文章评审老师、技术类问卷调查设计师、幕后大佬社区创始人、开源项目贡献者。

📘拥有多年一线研发和团队管理经验,研究过主流框架的底层源码(Spring、SpringBoot、SpringMVC、SpringCloud、Mybatis、Dubbo、Zookeeper),消息中间件底层架构原理(RabbitMQ、RocketMQ、Kafka)、Redis缓存、MySQL关系型数据库、 ElasticSearch全文搜索、MongoDB非关系型数据库、Apache ShardingSphere分库分表读写分离、设计模式、领域驱动DDD、Kubernetes容器编排等。不定期分享高并发、高可用、高性能、微服务、分布式、海量数据、性能调优、云原生、项目管理、产品思维、技术选型、架构设计、求职面试、副业思维、个人成长等内容。

Java程序员廖志伟

🌾阅读前,快速浏览目录和章节概览可帮助了解文章结构、内容和作者的重点。了解自己希望从中获得什么样的知识或经验是非常重要的。建议在阅读时做笔记、思考问题、自我提问,以加深理解和吸收知识。阅读结束后,反思和总结所学内容,并尝试应用到现实中,有助于深化理解和应用知识。与朋友或同事分享所读内容,讨论细节并获得反馈,也有助于加深对知识的理解和吸收。💡在这个美好的时刻,笔者不再啰嗦废话,现在毫不拖延地进入文章所要讨论的主题。接下来,我将为大家呈现正文内容。

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一、JVM知识体系

类加载机制

类加载机制是JVM执行Java代码的关键步骤,它涉及到类文件的读取、解析、验证和初始化等一系列过程。在Java虚拟机规范中,类加载器负责将类文件(.class文件)加载到JVM中,并生成对应的Class对象。

类加载过程
  1. 加载:类加载器通过查找和读取类文件,将其字节码加载到JVM中,并生成一个Class对象。这一步涉及到类文件的格式规范,如Class文件头、常量池、字段、方法、属性等信息。

  2. 连接:连接过程分为三个子阶段:

    • 验证:确保类文件的字节码符合JVM规范,没有安全风险,如访问权限检查、字节码结构检查等。
    • 准备:为类变量分配内存,并设置默认初始值。对于基本数据类型,默认值为0;对于对象引用,默认值为null。
    • 解析:将符号引用转换为直接引用,如将类的字符串字面量常量池中的符号引用转换为指向方法区的指针。
  3. 初始化:初始化阶段是类加载的最后一步,它负责执行类构造器方法( ())。这个过程包括初始化类变量、静态代码块和初始化父类。

双亲委派模型

双亲委派模型是JVM中类加载器的工作模式。在类加载过程中,除了顶层的启动类加载器外,其余类加载器都委托其父类加载器进行加载。这种模式确保了类加载的稳定性和安全性。

自定义类加载器

在某些特定场景下,如实现插件机制、模块化系统等,需要自定义类加载器。自定义类加载器可以重写findClass方法,实现类文件的读取和解析逻辑。

模块化系统(JPMS)

Java Platform Module System(JPMS)是Java 9引入的模块化系统,它允许将Java应用程序和库组织成模块,从而提高性能和安全性。

模块定义

模块定义文件(module-info.java)用于声明模块的名称、依赖关系、导出和开放包等信息。模块之间通过模块名称进行访问控制。

模块加载

模块加载过程与类加载类似,包括查找、加载、连接和初始化等步骤。模块加载器负责加载指定模块的类文件和资源文件。

内存模型

JVM的内存模型包括以下几个部分:

  1. 运行时数据区
    • :用于存放几乎所有的对象实例及数组的内存区域。堆内存是动态分配的,垃圾回收器主要在堆内存上工作。
    • :用于存放线程的局部变量和部分运算结果的内存区域。栈内存是线程私有的,每个线程都有自己的栈空间。
    • 方法区:用于存放已被虚拟机加载的类信息、常量、静态变量等数据。方法区是全局共享的,所有线程都可以访问。
    • PC寄存器:用于存储指向下一条指令的地址。PC寄存器是线程私有的,每个线程都有自己的PC寄存器。
内存溢出场景分析

内存溢出是指JVM请求的内存超过系统所能提供的内存。常见的内存溢出场景包括:

  • 堆内存溢出:对象创建过多,导致堆内存不足。可以通过调整JVM堆内存大小、优化对象创建策略等方式解决。
  • 栈内存溢出:线程调用栈过深,导致栈内存不足。可以通过减少递归调用深度、优化算法等方式解决。
垃圾回收

垃圾回收是JVM自动管理内存的重要机制,它回收不再使用的对象占用的内存。

GC Roots可达性分析

GC Roots是一组对象,它们是垃圾回收的起点。垃圾回收器通过遍历GC Roots,找到所有可达的对象,并回收不可达的对象。

分代收集理论

JVM将堆内存划分为几个区域,通常分为年轻代(Young Generation)和老年代(Old Generation)。不同代区的垃圾回收策略不同,以提高垃圾回收效率。

引用类型

引用类型包括强引用、软引用、弱引用和虚引用。不同引用类型对垃圾回收的影响不同。

垃圾回收算法

常见的垃圾回收算法包括:

  • 标记-清除算法:标记所有可达对象,清除不可达对象。
  • 复制算法:将对象在堆内存中复制到其他区域,回收原区域。
  • 整理算法:移动可达对象,回收内存碎片。
并发收集器

并发收集器允许在应用程序运行时进行垃圾回收,常见的并发收集器包括CMS和G1。

停顿时间控制策略

停顿时间控制策略旨在减少垃圾回收带来的停顿时间,提高应用程序的响应速度。

性能调优

JVM性能调优涉及JVM参数配置、内存泄漏诊断和JIT编译优化等方面。

二、Spring Boot知识体系

Spring Boot是Spring框架的一个子项目,它旨在简化Spring应用的创建和配置。

自动配置

Spring Boot通过自动配置来减少手动配置的工作量。

@EnableAutoConfiguration原理

@EnableAutoConfiguration注解是自动配置的核心,它通过分析类路径下的类和jar包,自动配置相应的Bean。自动配置的原理如下:

  1. Spring Boot启动时,会扫描类路径下的jar包,并解析其中的元数据,如Spring Factories JARs。
  2. 根据元数据,Spring Boot会自动配置相应的Bean,如数据库连接、Web框架等。
  3. 自动配置的Bean可以通过自定义配置文件进行覆盖和调整。
条件化配置(@Conditional)

条件化配置允许在满足特定条件时才进行配置。例如,当存在特定的类或配置文件时,才进行自动配置。

自定义Starter开发

自定义Starter可以简化第三方库的集成。开发自定义Starter的步骤如下:

  1. 创建一个Maven项目,并添加Spring Boot的依赖。
  2. 创建一个Starter POM文件,定义Starter的依赖关系。
  3. 创建一个自定义配置类,实现自动配置逻辑。
  4. 将自定义配置类打包成jar包,并添加到Starter POM文件中。
起步依赖

起步依赖是Spring Boot提供的一系列预定义的依赖,它们简化了项目构建。起步依赖通常包含以下内容:

  • Web起步依赖:包含Spring MVC、Thymeleaf等Web框架依赖。
  • 数据库起步依赖:包含数据库连接池、ORM框架等依赖。
  • 安全起步依赖:包含Spring Security等安全框架依赖。
依赖管理机制(BOM文件)

BOM(Bill of Materials)文件用于管理项目中的依赖版本,避免版本冲突。BOM文件定义了所有依赖的版本信息,确保项目中的依赖版本一致。

版本冲突解决

版本冲突是指依赖中存在多个版本的同一个库。Spring Boot通过提供兼容版本来解决冲突。例如,Spring Boot的依赖管理机制会自动选择兼容版本,以确保项目正常运行。

第三方库集成模式

Spring Boot支持多种第三方库集成模式,如Maven和Gradle。集成第三方库的步骤如下:

  1. 在项目依赖中添加第三方库的依赖。
  2. 在Spring Boot配置文件中配置第三方库的参数。
  3. 在代码中使用第三方库的功能。
Actuator

Spring Boot Actuator提供了一系列端点,用于监控和管理应用程序。

健康检查端点

健康检查端点可以检查应用程序的健康状态。例如,可以使用/actuator/health端点检查应用程序是否正常运行。

度量指标收集

度量指标收集可以收集应用程序的性能数据。例如,可以使用Micrometer框架收集应用程序的CPU、内存、线程等信息。

自定义Endpoint开发

自定义Endpoint允许开发者添加自定义的端点。例如,可以创建一个自定义端点,用于监控应用程序的特定指标。

配置文件管理

Spring Boot使用配置文件来管理应用程序的配置。

多环境配置(application-{profile}.yml)

多环境配置允许为不同的环境(如开发、测试和生产)配置不同的参数。例如,可以使用application-dev.ymlapplication-prod.yml分别配置开发环境和生产环境的参数。

配置加载优先级

配置加载优先级决定了配置的优先级。Spring Boot会按照以下顺序加载配置文件:

  1. bootstrap.propertiesbootstrap.yml:用于启动时加载的配置。
  2. application.propertiesapplication.yml:用于应用程序的配置。
  3. application-{profile}.propertiesapplication-{profile}.yml:用于特定环境的配置。
动态配置刷新

动态配置刷新允许在应用程序运行时刷新配置。例如,可以使用Spring Cloud Config实现动态配置刷新。

监控与日志

Spring Boot提供了监控和日志功能。

Micrometer集成

Micrometer是一个度量指标收集框架,可以与多种监控系统集成。例如,可以使用Micrometer收集应用程序的CPU、内存、线程等信息,并输出到Prometheus、Grafana等监控工具。

Logback/SLF4J配置

Spring Boot使用Logback作为默认的日志框架,SLF4J作为日志门面。可以通过配置文件或代码自定义日志级别、日志格式等。

分布式链路追踪

Spring Boot支持分布式链路追踪,如Zipkin和Jaeger。分布式链路追踪可以追踪应用程序中各个组件之间的调用关系,帮助开发者定位和解决问题。

扩展机制

Spring Boot提供了多种扩展机制,如自定义AutoConfiguration和Bean生命周期扩展点。

响应式编程支持

Spring Boot支持响应式编程,如Spring WebFlux。响应式编程可以提高应用程序的并发性能和可伸缩性。

通过以上对JVM和Spring Boot核心知识点的深入解析,我们可以看到这两个技术在现代Java应用开发中的重要性。JVM提供了执行Java代码的环境,而Spring Boot则简化了Java应用的创建和配置。在实际应用中,理解和运用这些知识可以帮助开发者构建高性能、可维护的Java应用。

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