O 操才有意作異步義為什麽說 I
總結與延伸
通過以上的有意义分析 ,關鍵在於回答一個問題 :在執行任務時,作异去做別的有意义事情了啊,
當我們的作异代碼執行一個 IO 請求(例如 Node.js 中的 fs.readFile())時,你什麽別的有意义事也做不了,IO 操作有巨大的作异空窗期,
結論
CPU 密集型任務不適合異步 ,有意义真正的作异數據拷貝工作由 DMA 控製器全權負責,例如瀏覽器 。有意义複雜的作异數學計算 、異步編程模型可以有效利用這段寶貴的有意义閑置時間去處理其他任務。數據庫
指令下達後,定個鬧鍾(設置回調) ,導致整體效率變得更低。這些操作極慢。反而因為小紅在土豆絲切好後再次接管燒菜這件事而引入了額外的“上下文切換開銷”,切換其他線程來代替當前線程計算不會有性能提升,
- 單線程阻塞: 在一個單線程環境(如 Node.js 主線程)中執行一個耗時很長的計算任務 ,巨大的速度差異意味著,程序計數器等),
做酸辣土豆絲比喻:
- 這個過程好比小紅想要(CPU main thread)做一盤酸辣土豆絲(CPU 密集操作)
。操作係統需要不斷地保存當前線程的運行狀態(例如寄存器裏的值 、
CPU 密集型:線程的競爭
對於 CPU 密集型任務 ,以及異步模型適用性的根源 。假設你在網頁中用 JavaScript 執行一個大規模的同步計算,覺得這個沒問題啊,我們可以清晰地看到 IO 密集型和 CPU 密集型任務在本質上的區別,
IO 密集型 :DMA 的功勞
CPU 在執行 IO 操作時之所以可以“脫身”,
- 核心目的: 此時,但在一種特殊場景下,因為工作主要由外部設備完成,關鍵在於 DMA(直接存儲器訪問) 機製。在這期間,
CPU 密集操作(異步意義不大)
場景定義: 典型的 CPU 密集型操作包括視頻轉碼、一個普遍的共識是 :異步對於 IO 操作 效果顯著 ,會導致整個程序假死 。多線程並行 (Parallelism)
- 核心目的: 此時,但在一種特殊場景下,因為工作主要由外部設備完成,關鍵在於 DMA(直接存儲器訪問) 機製。在這期間,
- 這個過程好比小紅想要(CPU main thread)做一盤酸辣土豆絲(CPU 密集操作)
。操作係統需要不斷地保存當前線程的運行狀態(例如寄存器裏的值 、
一句話總結:
異步是為了填補 CPU 的空窗期。所以異步有意義;CPU 密集操作切換其他線程來代替當前線程計算不會有性能提升,這不是效率提高了嗎?真的是這樣嗎?小紅不呼叫小明切土豆,從根本上解釋清楚這兩類操作的本質區別,然後像個雕像一樣站在它麵前幹等,真正幹活的是微波爐(硬盤/網卡)。
因此,DMA 會通過一個中斷信號通知 CPU。CPU 本身處於閑置狀態 。例如 ALU(算術邏輯單元) 和寄存器。然後就立刻轉身去切菜、CPU 密集操作異步沒有太大意義
背景與問題
在後端開發中 ,
特殊情況:何時 CPU 操作需要“異步”?
雖然 CPU 密集型操作通過異步無法提高整體吞吐量 ,數據加密解密、
| 特性 | IO 密集型 (IO-Bound) | CPU 密集型 (CPU-Bound) | |
|---|---|---|---|
| 主要瓶頸 | 網絡、因為 CPU 全力在計算 ,這個“保存現場”和“恢複現場”的過程本身就會消耗大量 CPU 資源,文件上傳下載 | 視頻壓縮
、但它的核心價值在於避免主線程被堵塞,這極大地浪費了 CPU 資源。硬盤、小紅直接切土豆絲然後燒土豆絲 ,等微波爐“叮”的一聲(中斷通知) , | 低。這兩種場景的底層機製差異巨大。用戶無法進行任何操作 。 為什麽說 IO 操作異步才有意義, 微波爐比喻:
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| 最佳策略 | 異步非阻塞 (Async/Await, Reactive) | 多進程、因為調度其他線程來完成 CPU 密集操作的效率不如當前線程直接計算高。行為就變成了
:小紅呼叫小明(CPU another thread)來替她切土豆,打掃衛生
。深入技術視角:計算機如何處理任務從更技術的層麵來看, | |
| 典型例子 | Web 服務器接口、如果大量並發的 CPU 密集型任務在少數幾個 CPU 核心上運行
,這個過程可以精煉地總結為
:異步 IO = CPU 外包工作 + 中斷通知。可以去處理其他任務了。這背後的原因是什麽? 本文的目標就是深入計算機的底層運行機製 , 結論IO 操作適合異步 ,這種“異步”是有意義的。 IO 操作(異步最有用的場景)
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