📕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。

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深入浅出JVM与Spring Boot核心知识点解析
一、JVM知识体系
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类加载机制
JVM的类加载机制是Java运行时环境的重要组成部分,它负责在运行时将类加载到JVM中。类加载机制主要包括以下几个步骤:
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加载:查找并加载类的
.class
文件到JVM中,形成Class
对象。这一过程涉及类路径(Classpath)的搜索,类加载器(ClassLoader)的初始化,以及.class
文件的读取。 -
验证:确保类的字节码符合JVM规范,包括字节码的格式、符号表、常量池等。这一步防止了恶意代码的执行。
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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,初始值是0、false或null。
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解析:将符号引用转换为直接引用。这一步涉及类、接口、字段和方法的解析。
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初始化:为类变量分配初始值,执行静态代码块。这一步是初始化类的关键步骤。
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类加载过程
类加载过程分为三个阶段:加载、连接和初始化。
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加载:负责查找和加载类的
.class
文件,形成Class
对象。这个过程涉及到类加载器的使用,如Bootstrap ClassLoader
、Extension ClassLoader
和App ClassLoader
。 -
连接:包括验证、准备和解析三个子过程。验证过程确保类的安全性,准备过程为类变量分配内存,解析过程将符号引用转换为直接引用。
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初始化:初始化类变量,执行静态代码块。这个过程是类加载的最后一步,也是初始化类的关键步骤。
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双亲委派模型
双亲委派模型是一种类加载策略,要求子类加载器先委托父类加载器进行类的加载,只有当父类加载器无法完成加载任务时,子类加载器才会尝试加载类。这种模型确保了类加载的一致性和安全性。
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自定义类加载器
自定义类加载器允许开发者对类加载过程进行扩展,实现特定的加载逻辑。例如,可以实现一个类加载器,从特定的文件系统或网络位置加载类。
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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应用程序划分为多个模块,从而提高应用程序的可维护性和性能。模块化系统通过模块描述符(Module Descriptor)定义模块的依赖关系。
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内存模型
JVM内存模型包括运行时数据区和PC寄存器。
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运行时数据区:
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堆:用于存放几乎所有的对象实例和数组。堆内存是动态分配的,垃圾回收器主要在堆上进行回收。
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栈:用于存放局部变量和方法调用栈。栈内存是线程私有的,生命周期与线程相同。
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方法区:用于存放类的元数据信息,如类定义信息、字段信息、方法信息等。
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PC寄存器:用于存储当前线程所执行的指令地址。PC寄存器是线程私有的,每次线程切换时,PC寄存器的值也会发生变化。
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内存溢出场景分析
内存溢出是指JVM内存使用超过其最大限制,导致程序崩溃。内存溢出的场景主要包括:
- 非法使用反射创建大量对象。
- 大型数组创建。
- 循环引用导致垃圾回收器无法回收对象。
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垃圾回收
垃圾回收是指JVM自动回收不再使用的对象所占用的内存。
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GC Roots可达性分析:从GC Roots开始,向上搜索可达对象,不可达对象将被回收。GC Roots包括类加载器、线程栈、静态变量等。
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分代收集理论:将内存划分为Young、Old和Permanent区,分别对应不同的回收策略。
- Young区:用于存放新生代对象,采用复制算法进行回收。
- Old区:用于存放老年代对象,采用标记-清除或标记-整理算法进行回收。
- Permanent区:用于存放类元数据信息,采用标记-清除算法进行回收。
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引用类型:
- 强引用:引用关系无法被垃圾回收器回收。
- 软引用:引用关系可以被垃圾回收器回收,但优先级较低。
- 弱引用:引用关系可以被垃圾回收器回收,且优先级比软引用高。
- 虚引用:引用关系可以被垃圾回收器回收,但无法通过虚引用获取对象。
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垃圾回收算法:
- 标记-清除算法:将可回收对象标记为垃圾,然后进行回收。
- 复制算法:将内存分为两块,每次只使用其中一块,当这块内存使用完毕后,进行回收并交换。
- 标记-整理算法:将可回收对象标记为垃圾,然后进行回收,并整理内存空间。
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并发收集器:
- CMS(Concurrent Mark Sweep):一种以降低停顿时间为目标的并发收集器。
- G1(Garbage-First):一种以降低停顿时间为目标的并发收集器。
- ZGC(Z Garbage Collector):一种以降低停顿时间为目标的并发收集器。
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停顿时间控制策略:通过调整垃圾回收算法和收集器参数,降低JVM运行时的停顿时间。
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性能调优:通过JVM参数配置(如
Xms
、Xmx
等)和内存泄漏诊断,优化JVM性能。 -
JIT编译优化:JIT编译器将字节码编译成机器码,提高程序运行效率。
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二、Spring Boot知识体系
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自动配置
Spring Boot自动配置是一种简化Spring应用程序配置的方法,它通过条件化配置和自动配置原理实现。自动配置过程依赖于Spring的
@Configuration
、@Bean
和@Conditional
注解。 -
@EnableAutoConfiguration原理
@EnableAutoConfiguration
注解是Spring Boot自动配置的核心。它通过扫描项目中的类和依赖,自动配置相应的Bean。这一过程依赖于Spring的spring.factories
文件,其中定义了自动配置类和对应的条件。 -
条件化配置(@Conditional)
条件化配置允许开发者根据特定条件动态地启用或禁用配置。例如,可以使用
@ConditionalOnClass
、@ConditionalOnMissingBean
等注解实现条件化配置。 -
自定义Starter开发
自定义Starter可以帮助开发者快速集成第三方库。Starter项目通常包含一个或多个依赖项,并通过Maven或Gradle构建。
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起步依赖
起步依赖是一种简化依赖管理的方法,它将多个依赖组合成一个依赖包。例如,Spring Boot提供了许多内置的起步依赖,如Spring Web、Spring Data JPA等。
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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,确保项目中的依赖版本一致。BOM文件定义了依赖的版本和提供者,从而避免了版本冲突。
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版本冲突解决
版本冲突是指项目中的依赖版本不一致导致的错误。解决版本冲突的方法包括:
- 使用依赖管理工具(如Maven、Gradle)解决。
- 手动修改依赖版本。
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第三方库集成模式
第三方库集成模式主要包括:
- 直接依赖
- 传递依赖
- 依赖树
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Actuator
Actuator是Spring Boot提供的一种监控和管理应用程序的工具,它包括健康检查、度量指标收集和自定义Endpoint开发等功能。Actuator可以帮助开发者了解应用程序的状态和性能。
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配置文件管理
Spring Boot支持多环境配置,通过
application-{profile}.yml
文件实现。例如,可以使用application-dev.yml
和application-prod.yml
分别配置开发环境和生产环境的配置。 -
配置加载优先级
配置加载优先级包括:
- 命名空间优先级
- 文件优先级
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动态配置刷新
动态配置刷新允许开发者实时更新应用程序的配置。例如,可以使用Spring Cloud Config Server来实现动态配置刷新。
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监控与日志
Micrometer是Spring Boot提供的一种监控工具,Logback/SLF4J是Spring Boot提供的一种日志框架。这些工具可以帮助开发者监控应用程序的状态和性能,以及记录应用程序的运行日志。
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分布式链路追踪
分布式链路追踪是一种追踪应用程序请求在分布式系统中的执行过程的技术。例如,可以使用Zipkin或Jaeger等工具实现分布式链路追踪。
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扩展机制
Spring Boot提供多种扩展机制,如自定义AutoConfigurationBean生命周期扩展点和响应式编程支持。这些扩展机制可以帮助开发者定制Spring Boot应用程序。
总结
本文从JVM和Spring Boot两个角度,详细解析了核心知识点,包括类加载机制、内存模型、垃圾回收、自动配置、依赖管理、Actuator、配置文件管理、监控与日志等。通过这些知识点的串联,读者可以举一反三,更好地理解和应用JVM和Spring Boot技术。
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