Java字节码增强技术Bytebuddy探路篇

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最近为了实现Java应用RPC调用的录制和Mock回放,需要以无侵入方式获取到RPC方法的出入参数和返回响应消息等数据,于是踏上了Java字节码增强技术的道路摸索,这个非常类似Trace所使用的相关技术,不过需要深入到RPC方法级别,对指定方法进行无侵入方式切面处理。先后对ASM/Javaassist/Bytebuddy等技术进行了调研等,本文是对所做摸索探路工作的总结,若读者有类似Trace场景需求,可以进行借鉴参考。

在众多比较之后最后选择的是Bytebuddy技术。

1. Java字节码简介

Java字节码是众多字节码增强技术的知识基础。Java语言写出的源代码首先需要编译成class文件,即字节码文件,然后被JVM加载并运行,每个class文件具有如下固定的数据格式,

ClassFile {
    u4             magic;           // 魔数,固定为0xCAFEBABE
    u2             minor_version;   // 次版本
    u2             major_version;   // 主版本,常见版本:52对应1.8,51对应1.7,其他依次类推
    u2             constant_pool_count;                     // 常量池个数
    cp_info        constant_pool[constant_pool_count-1];    // 常量池定义
    u2             access_flags;    // 访问标志:ACC_PUBLIC, ACC_INTERFACE, ACC_ABSTRACT等
    u2             this_class;      // 类索引
    u2             super_class;     // 父类索引
    u2             interfaces_count;
    u2             interfaces[interfaces_count];
    u2             fields_count;
    field_info     fields[fields_count];
    u2             methods_count;
    method_info    methods[methods_count];
    u2             attributes_count;
    attribute_info attributes[attributes_count];
}

可以看到,class文件总是一个魔数开头,后面跟着版本号,然后就是常量定义、访问标志、类索引、父类索引、接口个数和索引表、字段个数和索引表、方法个数和索引表、属性个数和索引表。

class文件本质上是一个字节码流,每个字节码所处的位置代表着一定的指令和含义。如何对class文件中定义的指令和字节码进行解读、增强定义、编排,这是字节码增强技术所要完成的事情。

了解Java字节码有助于字节码增强的开发,但并不是实现字节码增强开发的必要条件,最新主流的众多字节码增强工具框架类库都将字节码的编排进行了不同程度封装,在可读性、易编排性、排错性上提供开发便利性,学习曲线和开发难度得到了较好的改善。

2. Java字节码增强支持

对于字节码增强的开发来说,JVMTI是一个在实践中应该被熟悉的工具技术。JVM从1.5版本开始提供JVM Tool Interface,这是JVM对外的、用于Java应用监控和调试的一系列工具接口,是JVM平台调试架构的重要组成部分。

下图是JVM平台调试架构图

The Java™ Platform Debugger Architecture is structured as follows:
           Components                          Debugger Interfaces

                /    |--------------|
               /     |     VM       |
 debuggee ----(      |--------------|  <------- JVM TI - Java VM Tool Interface(Jvm服务端调试接口)
               \     |   back-end   |
                \    |--------------|
                /           |
 comm channel -(            |  <--------------- JDWP - Java Debug Wire Protocol (Java调试通信协议)
                \           |
                     |--------------|
                     | front-end    |
                     |--------------|  <------- JDI - Java Debug Interface (客户端调试接口和调试应用)
                     |      UI      |
                     |--------------|

JVM启动支持加载agent代理,而agent代理本身就是一个JVM TI的客户端,其通过监听事件的方式获取Java应用运行状态,调用JVM TI提供的接口对应用进行控制。

我们可以看下Java agent代理的两个入口函数定义,

// 用于JVM刚启动时调用,其执行时应用类文件还未加载到JVM
public static void premain(String agentArgs, Instrumentation inst);

// 用于JVM启动后,在运行时刻加载
public static void agentmain(String agentArgs, Instrumentation inst);

这两个入口函数定义分别对应于JVM TI专门提供了执行字节码增强(bytecode instrumentation)的两个接口。

  • 加载时刻增强,类字节码文件在JVM加载的时候进行增强,。
  • 动态增强,已经被JVM加载的class字节码文件,当被修改或更新时进行增强,从JDK 1.6开始支持。

这两个接口都是从JDK 1.6开始支持。

我们无需对上面JVM TI提供的两个接口规范了解太多,Java Agent和Java Instrument类包封装好了字节码增强的上述接口通信。我们需要了解的是,上述入口函数传入的第二个参数Instrumentation实例,即Java Instrument类java.lang.instrument.Instrumentation,查看其类定义,可以看到其提供的核心方法只有一个addTransformer,用于添加多个ClassFileTransformer,

// 说明:添加ClassFileTransformer
// 第一个参数:transformer,类转换器
// 第二个参数:canRetransform,经过transformer转换过的类是否允许再次转换
void Instrumentation.addTransformer(ClassFileTransformer transformer, boolean canRetransform)

ClassFileTransformer则提供了tranform()方法,用于对加载的类进行增强重定义,返回新的类字节码流。需要特别注意的是,若不进行任何增强,当前方法返回null即可,若需要增强转换,则需要先拷贝一份classfileBuffer,在拷贝上进行增强转换,然后返回拷贝。

// 说明:对类字节码进行增强,返回新的类字节码定义
// 第一个参数:loader,类加载器
// 第二个参数:className,内部定义的类全路径
// 第三个参数:classBeingRedefined,待重定义/转换的类
// 第四个参数:protectionDomain,保护域
// 第五个参数:classfileBuffer,待重定义/转换的类字节码(不要直接在这个classfileBuffer对象上修改,需拷贝后进行)
// 注:若不进行任何增强,当前方法返回null即可,若需要增强转换,则需要先拷贝一份classfileBuffer,在拷贝上进行增强转换,然后返回拷贝。
byte[] ClassFileTransformer.transform(ClassLoader loader, String className, Class classBeingRedefined, ProtectionDomain protectionDomain, byte classfileBuffer)

下面简单的演示样例,通过Java agent打印出JVM加载的类列表,

  1. 下载演示代码,见这里
  2. 编译项目 mvn clean package
  3. 运行命令

架构艺术之应用分层设计

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1. 为什么需要应用分层架构设计

高内聚、低耦合、职责单一,是一个应用的基本设计要求。但是起初设计很好的应用边界,随着业务的扩张,待开发的业务功能越来越多,不断拆分出新应用 ,经常出现的问题是,应用之间的相互依赖关系越来越模糊,相互调用,进而出现循环依赖和长链条依赖问题。

举一个简单的业务功能为例,用户下单支付,其需要调用支付中心进行支付、调用会员中心确认可用积分、调用营销中心发放优惠券、调用消息中心发送用户短信等步骤,这里涉及的应用有4个,

  • A 支付中心
  • B 会员中心
  • C 营销中心
  • D 消息中心

一个常见的技术实现是,在应用A中提供一个下单支付的接口,在A中先后调用执行应用B、C、D的接口,串联实现下单支付的功能。这不是理想的技术方案,最大的问题是,支付中心A承担了整个下单支付的流程,不仅需要负责处理各个接口的返回消息,还要处理在接口调用失败下的重试和异常告警,其功能职责不再单一。随着下单支付的业务功能越来越复杂,需要串联的业务流程步骤越多,今天加个促销积分,明天发不同优惠券,支付中心变得臃肿不堪,负责支付的开发工程师苦不堪言。

在调用关系上,到底是A调用B或C,还是从B调用到C,在没有沟通清楚的情况下,各种调用方法实现都有,很容易导致A->B->C->D的长链条调用,或A->B->A的循环调用,应用之间的调用变得复杂。管控的不好,业务架构的可扩展性无从谈起,开发团队之间经常扯皮,一个功能代码到底如何串联?在哪里实现?

这里其实涉及到的关键问题是,应用的逻辑架构和相互依赖关系,这正是应用分层架构设计所要解决的问题。

2. 一个通用的架构分层设计

下面将介绍一个通用的架构分层方案,

应用架构分层设计

如上图所示,这个架构分层设计的要点如下,

  1. 应用根据分层架构划分为四层,从上到下分别为,
    • API网关层:对外提供HTTP接口服务,实现统一的鉴权、流控和降级。
    • 业务聚合层:依赖业务中心服务,调用中心服务所提供的原子业务接口,串联起业务流程,实现基于业务场景的功能接口。其负责流程的异常处理和重试,跟进流程状态。
    • 业务中心服务层:实现单一、独立的原子业务功能,高内聚、低耦合。原子业务的含义是指业务不可拆分,有确定的输入和输出,在输入正常的情况下,必须确保业务的正常完成。
    • 业务数据服务层:提供业务数据的只读查询,不提供写操作。
  2. 应用调用关系必须从上往下调用,不允许同层调用,以免形成互相依赖和循环依赖。
  3. 应用必须按规范格式xxx-gateway/business/center/data命名,以便快速识别其工作的逻辑层次。
  4. 业务中心服务和数据服务应用将共享同一个DAO类库,其数据服务提供的是只读接口。
  5. 业务中心服务层不能相互调用,若有需要,允许通过消息中心进行异步通信调用。
  6. 业务数据服务层不是一定需要,若没有数据查询的需求,可以省略这一层的数据服务应用部署。

一个架构评审文档模板

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架构评审作为项目研发的一个重要节点,一般发生在项目立项之后、正式的代码开始开发之前,由开发人员从架构的角度思考项目落地方案的合理性、规范性、可行性、可扩展性,使得能够在项目的前期解决架构问题,避免在后期、代码开发完成之后发生大量的返修改造工作,并让测试、运维、平台架构等相关的团队尽早介入项目的推进过程中。

为了让架构评审能够顺利组织运作,好的架构评审模板是关键点。

本文提供一个架构评审模板,本模板从实践中逐步总结而来,供技术团队参考。有几个需要关注的方面是,

  1. 和技术评审文档相比,架构评审文档是以架构师的视角来编写,体现了架构师对项目的整体理解和设计。架构评审文档关注架构设计,技术评审文档关注实现细节。
  2. 作为模板,其一般包含了架构评审所需要的方方面面,在实践过程中,并不是所有部分都需要一一列出,只需列出期望被架构评审的要点即可,无须求全。
  3. 在架构评审会议之前,建议对待评审的架构评审文档先做个快速审查,确认符合评审的要求。好的架构评审文档对架构设计有明确描述,能够帮助大家快速理解,并进入架构要点讨论。