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文章首发于我的个人博客:

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聊聊IDE的实现原理

IDE是把双刃剑,它可以什么都帮你做了,你只要敲几行代码,点几下鼠标,程序就跑起来了,用起来相当方便。

你不用去关心它后面做了些什么,执行了哪些命令,基于什么原理。然而也是这种过分的依赖往往让人散失了最基本的技能,当到了一个没有IDE的地方,你便觉得无从下手,给你个代码都不知道怎么去跑。好比给你瓶水,你不知道怎么打开去喝,然后活活给渴死。

之前用惯了idea,Java文件编译运行的命令基本忘得一干二净。

那好,不如咱们先来了解一下IDE的实现原理,这样一来,即使离开IDE,我们还是知道如何运行Java程序了。

像Eclipse等java IDE是怎么编译和查找java源代码的呢?

源代码保存

这个无需多说,在编译器写入代码,并保存到文件。这个利用流来实现。

编译为class文件

java提供了JavaCompiler,我们可以通过它来编译java源文件为class文件。

查找class

可以通过Class.forName(fullClassPath)或自定义类加载器来实现。

生成对象,并调用对象方法

通过上面一个查找class,得到Class对象后,可以通过newInstance()或构造器的newInstance()得到对象。然后得到Method,最后调用方法,传入相关参数即可。

示例代码:

public class MyIDE {

    public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException, NoSuchMethodException, IllegalAccessException, InvocationTargetException, InstantiationException {
// 定义java代码,并保存到文件(Test.java)
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("package com.tommy.core.test.reflect;\n");
sb.append("public class Test {\n");
sb.append(" private String name;\n");
sb.append(" public Test(String name){\n");
sb.append(" this.name = name;\n");
sb.append(" System.out.println(\"hello,my name is \" + name);\n");
sb.append(" }\n");
sb.append(" public String sayHello(String name) {\n");
sb.append(" return \"hello,\" + name;\n");
sb.append(" }\n");
sb.append("}\n"); System.out.println(sb.toString()); String baseOutputDir = "F:\\output\\classes\\";
String baseDir = baseOutputDir + "com\\tommy\\core\\test\\reflect\\";
String targetJavaOutputPath = baseDir + "Test.java";
// 保存为java文件
FileWriter fileWriter = new FileWriter(targetJavaOutputPath);
fileWriter.write(sb.toString());
fileWriter.flush();
fileWriter.close(); // 编译为class文件
JavaCompiler compiler = ToolProvider.getSystemJavaCompiler();
StandardJavaFileManager manager = compiler.getStandardFileManager(null,null,null);
List<File> files = new ArrayList<>();
files.add(new File(targetJavaOutputPath));
Iterable compilationUnits = manager.getJavaFileObjectsFromFiles(files); // 编译
// 设置编译选项,配置class文件输出路径
Iterable<String> options = Arrays.asList("-d",baseOutputDir);
JavaCompiler.CompilationTask task = compiler.getTask(null, manager, null, options, null, compilationUnits);
// 执行编译任务
task.call(); // 通过反射得到对象
// Class clazz = Class.forName("com.tommy.core.test.reflect.Test");
// 使用自定义的类加载器加载class
Class clazz = new MyClassLoader(baseOutputDir).loadClass("com.tommy.core.test.reflect.Test");
// 得到构造器
Constructor constructor = clazz.getConstructor(String.class);
// 通过构造器new一个对象
Object test = constructor.newInstance("jack.tsing");
// 得到sayHello方法
Method method = clazz.getMethod("sayHello", String.class);
// 调用sayHello方法
String result = (String) method.invoke(test, "jack.ma");
System.out.println(result);
}
}

自定义类加载器代码:

public class MyClassLoader extends ClassLoader {
private String baseDir;
public MyClassLoader(String baseDir) {
this.baseDir = baseDir;
}
@Override
protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
String fullClassFilePath = this.baseDir + name.replace("\\.","/") + ".class";
File classFilePath = new File(fullClassFilePath);
if (classFilePath.exists()) {
FileInputStream fileInputStream = null;
ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = null;
try {
fileInputStream = new FileInputStream(classFilePath);
byte[] data = new byte[1024];
int len = -1;
byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
while ((len = fileInputStream.read(data)) != -1) {
byteArrayOutputStream.write(data,0,len);
} return defineClass(name,byteArrayOutputStream.toByteArray(),0,byteArrayOutputStream.size());
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (null != fileInputStream) {
try {
fileInputStream.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
} if (null != byteArrayOutputStream) {
try {
byteArrayOutputStream.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
return super.findClass(name);
}
}

javac命令初窥

注:以下红色标记的参数在下文中有所讲解。

本部分参考https://www.cnblogs.com/xiazdong/p/3216220.html

用法: javac

其中, 可能的选项包括:

-g 生成所有调试信息

-g:none 不生成任何调试信息

-g:{lines,vars,source} 只生成某些调试信息

-nowarn 不生成任何警告

-verbose 输出有关编译器正在执行的操作的消息

-deprecation 输出使用已过时的 API 的源位置

-classpath <路径> 指定查找用户类文件和注释处理程序的位置

-cp <路径> 指定查找用户类文件和注释处理程序的位置

-sourcepath <路径> 指定查找输入源文件的位置

-bootclasspath <路径> 覆盖引导类文件的位置

-extdirs <目录> 覆盖所安装扩展的位置

-endorseddirs <目录> 覆盖签名的标准路径的位置

-proc:{none,only} 控制是否执行注释处理和/或编译。

-processor [,,...] 要运行的注释处理程序的名称; 绕过默认的搜索进程

-processorpath <路径> 指定查找注释处理程序的位置

-d <目录> 指定放置生成的类文件的位置

-s <目录> 指定放置生成的源文件的位置

-implicit:{none,class} 指定是否为隐式引用文件生成类文件

-encoding <编码> 指定源文件使用的字符编码

-source <发行版> 提供与指定发行版的源兼容性

-target <发行版> 生成特定 VM 版本的类文件

-version 版本信息

-help 输出标准选项的提要

-A关键字[=值] 传递给注释处理程序的选项

-X 输出非标准选项的提要

-J<标记> 直接将 <标记> 传递给运行时系统

-Werror 出现警告时终止编译

@<文件名> 从文件读取选项和文件名

在详细介绍javac命令之前,先看看这个classpath是什么

classpath是什么

在dos下编译java程序,就要用到classpath这个概念,尤其是在没有设置环境变量的时候。classpath就是存放.class等编译后文件的路径。

javac:如果当前你要编译的java文件中引用了其它的类(比如说:继承),但该引用类的.class文件不在当前目录下,这种情况下就需要在javac命令后面加上-classpath参数,通过使用以下三种类型的方法 来指导编译器在编译的时候去指定的路径下查找引用类。

(1).绝对路径:javac -classpath c:/junit3.8.1/junit.jar Xxx.java

(2).相对路径:javac -classpath ../junit3.8.1/Junit.javr Xxx.java

(3).系统变量:javac -classpath %CLASSPATH% Xxx.java (注意:%CLASSPATH%表示使用系统变量CLASSPATH的值进行查找,这里假设Junit.jar的路径就包含在CLASSPATH系统变量中)

IDE中的classpath

对于一个普通的Javaweb项目,一般有这样的配置:

1 WEB-INF/classes,lib才是classpath,WEB-INF/ 是资源目录, 客户端不能直接访问。

2、WEB-INF/classes目录存放src目录java文件编译之后的class文件,xml、properties等资源配置文件,这是一个定位资源的入口。

3、引用classpath路径下的文件,只需在文件名前加classpath:

classpath:applicationContext-*.xml

classpath:context/conf/controller.xml

4、lib和classes同属classpath,两者的访问优先级为: lib>classes。

5、classpath 和 classpath* 区别:

classpath:只会到你的class路径中查找找文件;

classpath*:不仅包含class路径,还包括jar文件中(class路径)进行查找。

总结:

(1).何时需要使用-classpath:当你要编译或执行的类引用了其它的类,但被引用类的.class文件不在当前目录下时,就需要通过-classpath来引入类

(2).何时需要指定路径:当你要编译的类所在的目录和你执行javac命令的目录不是同一个目录时,就需要指定源文件的路径(CLASSPATH是用来指定.class路径的,不是用来指定.java文件的路径的)

Java项目和Java web项目的本质区别

(看清IDE及classpath本质)

现在只是说说Java Project和Web Project,那么二者有区别么?回答:没有!都是Java语言的应用,只是应用场合不同罢了,那么他们的本质到底是什么?

回答:编译后路径!虚拟机执行的是class文件而不是java文件,那么我们不管是何种项目都是写的java文件,怎么就不一样了呢?分成java和web两种了呢?

从.classpath文件入手来看,这个文件在每个项目目录下都是存在的,很少有人打开看吧,那么我们就来一起看吧。这是一个XML文件,使用文本编辑器打开即可。

这里展示一个web项目的.classpath

Xml代码

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<classpath>
<classpathentry kind="src" path="src"/>
<classpathentry kind="src" path="resources"/>
<classpathentry kind="src" path="test"/>
<classpathentry kind="con" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER"/>
<classpathentry kind="lib" path="lib/servlet-api.jar"/>
<classpathentry kind="lib" path="webapp/WEB-INF/lib/struts2-core-2.1.8.1.jar"/>
……
<classpathentry kind="output" path="webapp/WEB-INF/classes"/>
</classpath>

XML文档包含一个根元素,就是classpath,类路径,那么这里面包含了什么信息呢?子元素是classpathentry,kind属性区别了种 类信息,src源码,con你看看后面的path就知道是JRE容器的信息。lib是项目依赖的第三方类库,output是src编译后的位置。

既然是web项目,那么就是WEB-INF/classes目录,可能用MyEclipse的同学会说他们那里是WebRoot或者是WebContext而不是webapp,有区别么?回答:完全没有!

既然看到了编译路径的本来面目后,还区分什么java项目和web项目么?回答:不区分!普通的java 项目你这样写就行了:,看看Eclipse是不是这样生成的?这个问题解决了吧。

再说说webapp目录命名的问题,这个无所谓啊,web项目是要发布到服务器上的对吧,那么服务器读取的是类文件和页面文件吧,它不管源文件,它也无法去理解源文件。那么webapp目录的命名有何关系呢?只要让服务器找到不就行了。

-g、-g:none、-g:{lines,vars,source}

•-g:在生成的class文件中包含所有调试信息(行号、变量、源文件)

•-g:none :在生成的class文件中不包含任何调试信息。

这个参数在javac编译中是看不到什么作用的,因为调试信息都在class文件中,而我们看不懂这个class文件。

为了看出这个参数的作用,我们在eclipse中进行实验。在eclipse中,我们经常做的事就是“debug”,而在debug的时候,我们会

•加入“断点”,这个是靠-g:lines起作用,如果不记录行号,则不能加断点。

•在“variables”窗口中查看当前的变量,如下图所示,这是靠-g:vars起作用,否则不能查看变量信息。

•在多个文件之间来回调用,比如 A.java的main()方法中调用了B.java的fun()函数,而我想看看程序进入fun()后的状态,这是靠-g:source,如果没有这个参数,则不能查看B.java的源代码。

-bootclasspath、-extdirs

-bootclasspath和-extdirs 几乎不需要用的,因为他是用来改变 “引导类”和“扩展类”。

•引导类(组成Java平台的类):Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\rt.jar等,用-bootclasspath设置。

•扩展类:Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\ext目录中的文件,用-extdirs设置。

•用户自定义类:用-classpath设置。

我们用-verbose编译后出现的“类文件的搜索路径”,就是由上面三个路径组成,如下:

[类文件的搜索路径: C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\resources.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25

\jre\lib\rt.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\sunrsasign.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\j

re\lib\jsse.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\jce.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\

charsets.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\jfr.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\classes

,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\ext\access-bridge-32.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\li

b\ext\dnsns.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\ext\jaccess.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\

jre\lib\ext\localedata.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\ext\sunec.jar,C:\Java\jdk

1.7.0_25\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\ext\sunmsca

pi.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib
\ext\zipfs.jar,..\bin]

如果利用 -bootclasspath 重新定义: javac -bootclasspath src Xxx.java,则会出现下面错误:

致命错误: 在类路径或引导类路径中找不到程序包 java.lang

-sourcepath和-classpath(-cp)

•-classpath(-cp)指定你依赖的类的class文件的查找位置。在Linux中,用“:”分隔classpath,而在windows中,用“;”分隔。

•-sourcepath指定你依赖的类的java文件的查找位置。

举个例子,

public class A
{
public static void main(String[] args) {
B b = new B();
b.print();
}
} public class B
{
public void print()
{
System.out.println("old");
}
}

目录结构如下:

sourcepath //此处为当前目录

|-src
    |-com
      |- B.java
    |- A.java
  |-bin
    |- B.class //是 B.java

编译后的类文件

如果要编译 A.java,则必须要让编译器找到类B的位置,你可以指定B.class的位置,也可以是B.java的位置,也可以同时都存在。

javac -classpath bin src/A.java                            //查找到B.class

javac -sourcepath src/com src/A.java                   //查找到B.java

javac -sourcepath src/com -classpath bin src/A.java    //同时查找到B.class和B.java

如果同时找到了B.class和B.java,则:

•如果B.class和B.java内容一致,则遵循B.class。

•如果B.class和B.java内容不一致,则遵循B.java,并编译B.java。

以上规则可以通过 -verbose选项看出。

-d

•d就是 destination,用于指定.class文件的生成目录,在eclipse中,源文件都在src中,编译的class文件都是在bin目录中。

这里我用来实现一下这个功能,假设项目名称为project,此目录为当前目录,且在src/com目录中有一个Main.java文件。‘

package com;
public class Main
{
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello");
}
} javac -d bin src/com/Main.java

上面的语句将Main.class生成在bin/com目录下。

-implicit:{none,class}

•如果有文件为A.java(其中有类A),且在类A中使用了类B,类B在B.java中,则编译A.java时,默认会自动编译B.java,且生成B.class。

•implicit:none:不自动生成隐式引用的类文件。

•implicit:class(默认):自动生成隐式引用的类文件。

public class A
{
public static void main(String[] args) {
B b = new B();
}
} public class B
{
} 如果使用: javac -implicit:none A.java

则不会生成 B.class。

-source和-target

•-source:使用指定版本的JDK编译,比如:-source 1.4表示用JDK1.4的标准编译,如果在源文件中使用了泛型,则用JDK1.4是不能编译通过的。

•-target:指定生成的class文件要运行在哪个JVM版本,以后实际运行的JVM版本必须要高于这个指定的版本。

javac -source 1.4 Xxx.java

javac -target 1.4 Xxx.java

-encoding

默认会使用系统环境的编码,比如我们一般用的中文windows就是GBK编码,所以直接javac时会用GBK编码,而Java文件一般要使用utf-8,如果用GBK就会出现乱码。

•指定源文件的编码格式,如果源文件是UTF-8编码的,而-encoding GBK,则源文件就变成了乱码(特别是有中文时)。

javac -encoding UTF-8 Xxx.java

-verbose

输出详细的编译信息,包括:classpath、加载的类文件信息。

比如,我写了一个最简单的HelloWorld程序,在命令行中输入:

D:\Java>javac -verbose -encoding UTF-8 HelloWorld01.java

输出:

[语法分析开始时间 RegularFileObject[HelloWorld01.java]]
[语法分析已完成, 用时 21 毫秒]
[源文件的搜索路径: .,D:\大三下\编译原理\cup\java-cup-11a.jar,E:\java\jflex\lib\J //-sourcepath
Flex.jar]
[类文件的搜索路径: C:\Java\jdk1.7.0_25\jre\lib\resources.jar,C:\Java\jdk1.7.0_25 //-classpath、-bootclasspath、-extdirs
省略............................................
[正在加载ZipFileIndexFileObject[C:\Java\jdk1.7.0_25\lib\ct.sym(META-INF/sym/rt.j
ar/java/lang/Object.class)]]
[正在加载ZipFileIndexFileObject[C:\Java\jdk1.7.0_25\lib\ct.sym(META-INF/sym/rt.j
ar/java/lang/String.class)]]
[正在检查Demo]
省略............................................
[已写入RegularFileObject[Demo.class]]
[共 447 毫秒]

编写一个程序时,比如写了一句:System.out.println("hello"),实际上还需要加载:Object、PrintStream、String等类文件,而上面就显示了加载的全部类文件。

其他命令

-J <标记>

•传递一些信息给 Java Launcher.

javac -J-Xms48m   Xxx.java          //set the startup memory to 48M.

-@<文件名>

如果同时需要编译数量较多的源文件(比如1000个),一个一个编译是不现实的(当然你可以直接 javac *.java ),比较好的方法是:将你想要编译的源文件名都写在一个文件中(比如sourcefiles.txt),其中每行写一个文件名,如下所示:

HelloWorld01.java

HelloWorld02.java

HelloWorld03.java

则使用下面的命令:

javac @sourcefiles.txt

编译这三个源文件。

使用javac构建项目

这部分参考:

https://blog.csdn.net/mingover/article/details/57083176

一个简单的javac编译

新建两个文件夹,src和 build

src/com/yp/test/HelloWorld.java

build/

├─build
└─src
└─com
└─yp
└─test
HelloWorld.java

java文件非常简单

package com.yp.test;
public class HelloWorld { public static void main(String[] args) {
System.out.println("helloWorld");
}
}

编译:

javac src/com/yp/test/HelloWorld.java -d build

-d 表示编译到 build文件夹下

查看build文件夹
├─build
│ └─com
│ └─yp
│ └─test
│ HelloWorld.class

└─src
└─com
└─yp
└─test
HelloWorld.java

运行文件

E:\codeplace\n_learn\java\javacmd> java com/yp/test/HelloWorld.class

错误: 找不到或无法加载主类 build.com.yp.test.HelloWorld.class

运行时要指定main

E:\codeplace\n_learn\java\javacmd\build> java com.yp.test.HelloWorld

helloWorld

如果引用到多个其他的类,应该怎么做呢 ?

编译

E:\codeplace\n_learn\java\javacmd>javac src/com/yp/test/HelloWorld.java -sourcepath src -d build -g

1

-sourcepath 表示 从指定的源文件目录中找到需要的.java文件并进行编译。

也可以用-cp指定编译好的class的路径

运行,注意:运行在build目录下

E:\codeplace\n_learn\java\javacmd\build>java com.yp.test.HelloWorld

怎么打成jar包?

生成:

E:\codeplace\n_learn\java\javacmd\build>jar cvf h.jar *

运行:

E:\codeplace\n_learn\java\javacmd\build>java h.jar

错误: 找不到或无法加载主类 h.jar

这个错误是没有指定main类,所以类似这样来指定:

E:\codeplace\n_learn\java\javacmd\build>java -cp h.jar com.yp.test.HelloWorld

生成可以运行的jar包

需要指定jar包的应用程序入口点,用-e选项:

E:\codeplace\n_learn\java\javacmd\build> jar cvfe h.jar com.yp.test.HelloWorld *
已添加清单
正在添加: com/(输入 = 0) (输出 = 0)(存储了 0%)
正在添加: com/yp/(输入 = 0) (输出 = 0)(存储了 0%)
正在添加: com/yp/test/(输入 = 0) (输出 = 0)(存储了 0%)
正在添加: com/yp/test/entity/(输入 = 0) (输出 = 0)(存储了 0%)
正在添加: com/yp/test/entity/Cat.class(输入 = 545) (输出 = 319)(压缩了 41%)
正在添加: com/yp/test/HelloWorld.class(输入 = 844) (输出 = 487)(压缩了 42%)

直接运行

java -jar h.jar

额外发现
指定了Main类后,jar包里面的 META-INF/MANIFEST.MF 是这样的, 比原来多了一行Main-Class….
Manifest-Version: 1.0
Created-By: 1.8.0 (Oracle Corporation)
Main-Class: com.yp.test.HelloWorld

如果类里有引用jar包呢?

先下一个jar包 这里直接下 log4j

* main函数改成

import com.yp.test.entity.Cat;
import org.apache.log4j.Logger; public class HelloWorld { static Logger log = Logger.getLogger(HelloWorld.class); public static void main(String[] args) {
Cat c = new Cat("keyboard");
log.info("这是log4j");
System.out.println("hello," + c.getName());
} }

现的文件是这样的

├─build
├─lib
│ log4j-1.2.17.jar

└─src
└─com
└─yp
└─test
│ HelloWorld.java

└─entity
Cat.java
这个时候 javac命令要接上 -cp ./lib/*.jar
E:\codeplace\n_learn\java\javacmd>javac -encoding "utf8" src/com/yp/test/HelloWorld.java -sourcepath src -d build -g -cp ./lib/*.jar 运行要加上-cp, -cp 选项貌似会把工作目录给换了, 所以要加上 ;../build
E:\codeplace\n_learn\java\javacmd\build>java -cp ../lib/log4j-1.2.17.jar;../build com.yp.test.HelloWorld

结果:

log4j:WARN No appenders could be found for logger(com.yp.test.HelloWorld).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
hello,keyboard

由于没有 log4j的配置文件,所以提示上面的问题,往 build 里面加上 log4j.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">
<log4j:configuration xmlns:log4j='http://jakarta.apache.org/log4j/'>
<appender name="stdout" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
<param name="ConversionPattern" value="%d{ABSOLUTE} %-5p [%c{1}] %m%n" />
</layout>
</appender> <root>
<level value="info" />
<appender-ref ref="stdout" />
</root>
</log4j:configuration>

再运行

E:\codeplace\n_learn\java\javacmd>java -cp lib/log4j-1.2.17.jar;build com.yp.tes t.HelloWorld
15:19:57,359 INFO [HelloWorld] 这是log4j
hello,keyboard

说明:

这个log4j配置文件,习惯的做法是放在src目录下, 在编译过程中 copy到build中的,但根据ant的做法,不是用javac的,而是用来处理,我猜测javac是不能copy的,如果想在命令行直接 使用,应该是用cp命令主动去执行 copy操作

ok 一个简单的java 工程就运行完了

但是 貌似有些繁琐, 需要手动键入 java文件 以及相应的jar包 很是麻烦,

so 可以用 shell 来脚本来简化相关操作

shell 文件整理如下:

#!/bin/bash
echo "build start" JAR_PATH=libs
BIN_PATH=bin
SRC_PATH=src # java文件列表目录
SRC_FILE_LIST_PATH=src/sources.list #生所有的java文件列表 放入列表文件中
rm -f $SRC_PATH/sources
find $SRC_PATH/ -name *.java > $SRC_FILE_LIST_PATH #删除旧的编译文件 生成bin目录
rm -rf $BIN_PATH/
mkdir $BIN_PATH/ #生成依赖jar包 列表
for file in ${JAR_PATH}/*.jar;
do
jarfile=${jarfile}:${file}
done
echo "jarfile = "$jarfile #编译 通过-cp指定所有的引用jar包,将src下的所有java文件进行编译
javac -d $BIN_PATH/ -cp $jarfile @$SRC_FILE_LIST_PATH #运行 通过-cp指定所有的引用jar包,指定入口函数运行
java -cp $BIN_PATH$jarfile com.zuiapps.danmaku.server.Main

有一点需要注意的是, javac -d $BIN_PATH/ -cp $jarfile @$SRC_FILE_LIST_PATH

在要编译的文件很多时候,一个个敲命令会显得很长,也不方便修改,

可以把要编译的源文件列在文件中,在文件名前加@,这样就可以对多个文件进行编译,

以上就是吧java文件放到 $SRC_FILE_LIST_PATH 中去了

编译 :
1. 需要编译所有的java文件
2. 依赖的java 包都需要加入到 classpath 中去
3. 最后设置 编译后的 class 文件存放目录 即 -d bin/
4. java文件过多是可以使用 @$SRC_FILE_LIST_PATH 把他们放到一个文件中去
运行:
1.需要吧 编译时设置的bin目录和 所有jar包加入到 classpath 中去

javap

javap是jdk自带的一个工具,可以对代码反编译,也可以查看java编译器生成的字节码。

情况下,很少有人使用javap对class文件进行反编译,因为有很多成熟的反编译工具可以使用,比如jad。但是,javap还可以查看java编译器为我们生成的字节码。通过它,可以对照源代码和字节码,从而了解很多编译器内部的工作。

javap命令分解一个class文件,它根据options来决定到底输出什么。如果没有使用options,那么javap将会输出包,类里的protected和public域以及类里的所有方法。javap将会把它们输出在标准输出上。来看这个例子,先编译(javac)下面这个类。

import java.awt.*;
import java.applet.*; public class DocFooter extends Applet {
String date;
String email; public void init() {
resize(500,100);
date = getParameter("LAST_UPDATED");
email = getParameter("EMAIL");
}
}

在命令行上键入javap DocFooter后,输出结果如下

Compiled from "DocFooter.java"

public class DocFooter extends java.applet.Applet {
java.lang.String date;
java.lang.String email;
public DocFooter();
public void init();
}

如果加入了-c,即javap -c DocFooter,那么输出结果如下

Compiled from "DocFooter.java"

public class DocFooter extends java.applet.Applet {
java.lang.String date; java.lang.String email; public DocFooter();
Code:
0: aload_0
1: invokespecial #1 // Method java/applet/Applet."<init>":()V
4: return public void init();
Code:
0: aload_0
1: sipush 500
4: bipush 100
6: invokevirtual #2 // Method resize:(II)V
9: aload_0
10: aload_0
11: ldc #3 // String LAST_UPDATED
13: invokevirtual #4 // Method getParameter:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
16: putfield #5 // Field date:Ljava/lang/String;
19: aload_0
20: aload_0
21: ldc #6 // String EMAIL
23: invokevirtual #4 // Method getParameter:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
26: putfield #7 // Field email:Ljava/lang/String;
29: return }

上面输出的内容就是字节码。

用法摘要

-help 帮助

-l 输出行和变量的表

-public 只输出public方法和域

-protected 只输出public和protected类和成员

-package 只输出包,public和protected类和成员,这是默认的

-p -private 输出所有类和成员

-s 输出内部类型签名

-c 输出分解后的代码,例如,类中每一个方法内,包含java字节码的指令,

-verbose 输出栈大小,方法参数的个数

-constants 输出静态final常量

总结

javap可以用于反编译和查看编译器编译后的字节码。平时一般用javap -c比较多,该命令用于列出每个方法所执行的JVM指令,并显示每个方法的字节码的实际作用。可以通过字节码和源代码的对比,深入分析java的编译原理,了解和解决各种Java原理级别的问题。

参考文章

https://blog.csdn.net/Anbernet/article/details/81449390

https://www.cnblogs.com/luobiao320/p/7975442.html

https://www.jianshu.com/p/f7330dbdc051

https://www.jianshu.com/p/6a8997560b05

https://blog.csdn.net/w372426096/article/details/81664431

https://blog.csdn.net/qincidong/article/details/82492140

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