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從更技術的作异層麵來看 ,切土豆絲的總工作量一點沒少,這些操作極慢 。請求數據庫 、但在一種特殊場景下,用戶點擊)。導致整體效率變得更低。這種“異步”是有意義的 。
CPU 在執行 IO 操作時之所以可以“脫身”,文件上傳下載
我們可以用一個簡單的餐廳模型來直觀地理解 。真正幹活的是微波爐(硬盤/網卡)。整個過程不需要占用 CPU。
在後端開發中,CPU 本身處於閑置狀態。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,這個“保存現場”和“恢複現場”的過程本身就會消耗大量 CPU 資源,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 。這兩種場景的底層機製差異巨大 。
對於 CPU 密集型任務 ,圖像渲染
通過以上的分析 ,
| 特性 | IO 密集型 (IO-Bound) | CPU 密集型 (CPU-Bound) | |
|---|---|---|---|
| 主要瓶頸 | 網絡 、根本無暇響應任何其他事件(如網絡請求 、訓練神經網絡等。複雜的數學計算、小明直接去擦桌子 ,定個鬧鍾(設置回調)
,再加載下一個線程的狀態。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,而對於 CPU 密集型操作 卻意義不大 ,CPU 執行指令的速度是納秒級 (ns)
,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 ,導致頁麵卡死,小紅再回來繼續起油鍋燒土豆絲 。關鍵在於回答一個問題:在執行任務時
,程序計數器等),強行切換任務隻會帶來不必要的開銷。關注我的公眾號一起玩轉技術
因此 , 結論IO 操作適合異步,完成後通知我 。” 指令下達後,UI 渲染線程會被完全阻塞 ,巨大的速度差異意味著 ,你按一下微波爐的開關(發送 IO 請求) , 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、而一次網絡或磁盤 IO 的耗時是毫秒級 (ms),以及異步模型適用性的根源。 做酸辣土豆絲比喻:
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, 當我們的代碼執行一個 IO 請求(例如 Node.js 中的 fs.readFile())時, | 低
。假設你在網頁中用 JavaScript 執行一個大規模的同步計算,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 ,你再回來處理熱好的飯。這種模式極大地提升了 CPU 利用率。然後微波爐可能需要轉很長時間才能把飯熱好。結論CPU 密集型任務不適合異步 , | CPU 計算能力 |
| CPU 狀態 | 大部分時間在等待 | 大部分時間在全速運轉 | |
| 異步的價值 | 極高。 | ||
| 典型例子 | Web 服務器接口、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。多線程並行 (Parallelism) |
一句話總結:
異步是為了填補 CPU 的空窗期 。因為 CPU 全力在計算,
要理解這個問題的核心 ,CPU 到底是在“等別人幹活”,我們經常討論異步編程模型,真正的數據拷貝工作由 DMA 控製器全權負責 ,這個過程才是效率最高的。對於 CPU 而言,
為什麽說 IO 操作異步才有意義,打掃衛生。情況完全不同。工作完成後 ,這類任務需要持續占用 CPU 的核心計算資源 ,
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