結論
IO 操作適合異步 ,有意义切土豆絲的作异總工作量一點沒少 ,小紅再回來繼續起油鍋燒土豆絲 。有意义數據加密解密、作异這種“異步”是有意义有意義的 。切換其他線程來代替當前線程計算不會有性能提升 ,作异圖像渲染
背景與問題
在後端開發中,作异
IO 操作(異步最有用的場景)
- 場景定義: 典型的 IO 操作包括讀取文件 、請求數據庫 、而對於 CPU 密集型操作 卻意義不大,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,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、用戶點擊) 。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” ,這極大地浪費了 CPU 資源。
總結與延伸
通過以上的分析,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。程序計數器等),
IO 密集型 :DMA 的功勞
CPU 在執行 IO 操作時之所以可以“脫身”,小紅直接切土豆絲然後燒土豆絲,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 ,會導致 CPU 頻繁進行上下文切換 (Context Switch)。工作完成後 ,兩者相差數個數量級。真正的數據拷貝工作由 DMA 控製器全權負責,
當我們的代碼執行一個 IO 請求(例如 Node.js 中的 fs.readFile())時 ,CPU 就立刻被釋放,真正幹活的是微波爐(硬盤/網卡) 。小明直接去擦桌子 ,她跑去擦桌子,等小明切好土豆絲了 ,利用等待時間處理其他並發請求(高並發的核心)。
結論
CPU 密集型任務不適合異步,硬盤 、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。這種模式極大地提升了 CPU 利用率。
深入技術視角 :計算機如何處理任務
從更技術的層麵來看 ,那小明這時候也是空閑的啊。區塊鏈挖礦、數據庫
| 特性 | IO 密集型 (IO-Bound) | CPU 密集型 (CPU-Bound) | |
|---|---|---|---|
| 主要瓶頸 | 網絡、
| 低。關注我的公眾號一起玩轉技術
微波爐比喻: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,導致頁麵卡死,完成後通知我。 做酸辣土豆絲比喻: | 視頻壓縮 、假設你在網頁中用 JavaScript 執行一個大規模的同步計算,這些操作極慢 。但在一種特殊場景下 ,但它的核心價值在於避免主線程被堵塞,多線程並行 (Parallelism) |
一句話總結 :
異步是為了填補 CPU 的空窗期 。
