JVM类的加载

本文详细介绍了Java中类的初始化时机,特别是在程序首次主动使用类时的七种具体场景,以及类加载的过程,包括从不同的来源加载.class文件的方式。

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概括:

1.Java程序对类的使用方式可分为两种

  • 主动使用
  • 被动使用

2.所有的Java虚拟机实现必须在每个类或接口被Java程序“首次主动使用”时才初始化他们

主动使用类的七种方式:

  • 创建类的实例
  • 访问某个类或接口的静态变量,或这对该静态变量赋值
  • 调用类的静态方法
  • 反射(如Class.forName("xxx.xxx.xx"))
  • 初始化一个类的子类
  • Java虚拟机启动时被标明为启动类的类
  • JDK1.7开始提供的动态语言的支持:
  • java.long.invoke.MethodHandle实例的解析结果REF_getStatic,REF_putStatic,REF_invokeStatic句柄的类没有初始化,则进行初始化

到目前来说,除了上面的七种情况,其他使用Java类的方式都没看作是对类的被动使用,都不会导致类的初始化(可能会被加载和连接)

类的加载:

类的加载指的是将类的.class文件中的二进制数据读入到内存中,将其放在运行时数据区的方法区内,然后在内存中创建一个java.lang.Class对象(规范并未说明Class对象位于哪里,HotSpot虚拟机将其放在了方法区中)用来封装类在方法区类的数据结构

加载.class文件的方式:

  • 从本地系统中直接加在
  • 通过网络下载.class文件
  • 从zip,jar等归档文件中加载.class文件
  • 从专有数据库中提取.class文件
  • 将Java源文件动态编译为.class文件(动态代理)
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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