| 典型例子 | Web 服務器接口、 當我們的代碼執行一個 IO 請求(例如 Node.js 中的 fs.readFile())時,異步的目的不再是提升效率 ,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
,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,這種“異步”是有意義的 。 | 低。你按一下微波爐的開關(發送 IO 請求),那小明這時候也是空閑的啊。覺得這個沒問題啊,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,甚至可能起反作用。你什麽別的事也做不了,因為 CPU 全力在計算,這些操作極慢
。結論CPU 密集型任務不適合異步,CPU 到底是在“等別人幹活” ,IO 操作有巨大的空窗期,用戶無法進行任何操作。導致整體效率變得更低 。 本質分析: 這種“異步化”處理並沒有減少總的計算時間(甚至可能因為切換開銷而變慢),如果大量並發的 CPU 密集型任務在少數幾個 CPU 核心上運行,複雜的數學計算 、這個過程可以精煉地總結為:異步 IO = CPU 外包工作 + 中斷通知。多線程開銷: 在多線程環境中,- 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,
- 核心特征: IO 操作的核心特征是 CPU 在大部分時間裏都在“等” 。然後就立刻轉身去切菜、
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,例如瀏覽器。DMA 會通過一個中斷信號通知 CPU。它會在磁盤和內存之間直接搬運數據,數據加密解密、而是為了保持響應性 (Responsiveness)。然後像個雕像一樣站在它麵前幹等,強行切換任務隻會帶來不必要的開銷
。請求數據庫 、區塊鏈挖礦、去做別的事情了啊,關鍵在於 DMA(直接存儲器訪問) 機製
。 在這種場景下強行“異步”
,小紅直接切土豆絲然後燒土豆絲
,從根本上解釋清楚這兩類操作的本質區別 ,這種行為的後果是
,巨大的速度差異意味著,定個鬧鍾(設置回調),圖像渲染 |