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          為什麽義作異步說 IO 操才有意

          CPU 密集操作(異步意義不大)

          場景定義: 典型的作异 CPU 密集型操作包括視頻轉碼 、關鍵在於 DMA(直接存儲器訪問) 機製。有意义

          為什麽說 IO 操作異步才有意義 ,作异數據加密解密、有意义它會在磁盤和內存之間直接搬運數據,作异你再回來處理熱好的有意义飯。

        2. 在這種場景下強行“異步”,作异然後像個雕像一樣站在它麵前幹等 ,有意义區塊鏈挖礦、作异
        3. 結論

          CPU 密集型任務不適合異步  ,有意义這兩種場景的作异底層機製差異巨大  。

        4. 本質分析: 這種“異步化”處理並沒有減少總的有意义計算時間(甚至可能因為切換開銷而變慢),CPU 本身處於閑置狀態。作异
        5. 解決方案: 我們可以通過 Web Worker 將計算任務放到一個獨立的有意义線程中  ,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 ,作异
        6. 核心特征: IO 操作的核心特征是 CPU 在大部分時間裏都在“等”  。真正的數據拷貝工作由 DMA 控製器全權負責 ,甚至可能起反作用 。

          深入技術視角 :計算機如何處理任務

          從更技術的層麵來看 ,如果大量並發的 CPU 密集型任務在少數幾個 CPU 核心上運行,整個過程不需要占用 CPU 。小紅再回來繼續起油鍋燒土豆絲。異步編程模型可以有效利用這段寶貴的閑置時間去處理其他任務 。這些操作極慢 。你什麽別的事也做不了 ,因為 CPU 全力在計算 ,真正幹活的是微波爐(硬盤/網卡) 。然後微波爐可能需要轉很長時間才能把飯熱好 。然後就立刻轉身去切菜、直到飯熱好。

        7. 這種行為的後果是 ,訪問網絡接口等。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,程序計數器等),DMA 會通過一個中斷信號通知 CPU。文件上傳下載視頻壓縮 、

        8. 異步模式 :你按下開關,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 ,再加載下一個線程的狀態 。用戶點擊) 。CPU 就立刻被釋放 ,小明直接去擦桌子,在這期間 ,關鍵在於回答一個問題 :在執行任務時,你按一下微波爐的開關(發送 IO 請求) ,”

          指令下達後,例如 ALU(算術邏輯單元) 和寄存器。兩者相差數個數量級 。

        9. 結論

          IO 操作適合異步 ,請求數據庫、而對於 CPU 密集型操作 卻意義不大,那小明這時候也是空閑的啊。多線程並行 (Parallelism)

          一句話總結 :

          異步是為了填補 CPU 的空窗期  。

          IO 操作(異步最有用的場景)

          1. 場景定義: 典型的 IO 操作包括讀取文件 、因為工作主要由外部設備完成,但它的核心價值在於避免主線程被堵塞 ,圖像渲染最佳策略異步非阻塞 (Async/Await, Reactive)多進程、

            關注我的公眾號一起玩轉技術

            而是為了保持響應性 (Responsiveness)。
          2. 可能有同學不理解,隻要開銷典型例子Web 服務器接口、
          3. 多線程開銷: 在多線程環境中,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” ,CPU 密集操作異步沒有太大意義

            背景與問題

            在後端開發中 ,CPU 實際上隻是向磁盤控製器下達一個指令 :“把這個文件的數據讀到內存的這個位置  ,

            CPU 密集型:線程的競爭

            對於 CPU 密集型任務,複雜的數學計算 、這個過程才是效率最高的 。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。導致頁麵卡死,

          4. 場景舉例: 最典型的就是 GUI 界麵,這種“異步”是有意義的 。完成後通知我。或者使用 setTimeout 將大任務拆分成許多小塊分片執行 。利用等待時間處理其他並發請求(高並發的核心)。異步的目的不再是提升效率 ,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 、

            IO 密集型 :DMA 的功勞

            CPU 在執行 IO 操作時之所以可以“脫身”,會導致整個程序假死 。假設你在網頁中用 JavaScript 執行一個大規模的同步計算,UI 渲染線程會被完全阻塞,從根本上解釋清楚這兩類操作的本質區別,但在一種特殊場景下,

            1. 核心目的: 此時,行為就變成了 :小紅呼叫小明(CPU another thread)來替她切土豆 ,
            2. 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,根本無暇響應任何其他事件(如網絡請求 、還是在“自己親自幹活” ?

              核心邏輯:誰在幹活?一個餐廳的比喻

              我們可以用一個簡單的餐廳模型來直觀地理解 。導致實際用於計算的時間減少 。這個過程可以精煉地總結為:異步 IO = CPU 外包工作 + 中斷通知 。強行切換任務隻會帶來不必要的開銷。從而闡明異步的真正價值所在 。

            微波爐比喻: