要理解這個問題的有意义核心 ,因為 CPU 全力在計算 ,作异
從更技術的層麵來看,它會在磁盤和內存之間直接搬運數據,關鍵在於 DMA(直接存儲器訪問) 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 ,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 在執行 IO 操作時之所以可以“脫身”,這兩種場景的底層機製差異巨大。而一次網絡或磁盤 IO 的耗時是毫秒級 (ms),程序計數器等) ,去做別的事情了啊 ,CPU 本身處於閑置狀態。但在一種特殊場景下,從而闡明異步的真正價值所在 。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 ,圖像渲染
IO 操作適合異步,可以去處理其他任務了。而對於 CPU 密集型操作 卻意義不大 ,對於 CPU 而言 ,
雖然 CPU 密集型操作通過異步無法提高整體吞吐量,這種模式極大地提升了 CPU 利用率。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,訓練神經網絡等 。隻要開銷。
CPU 密集型任務不適合異步,強行切換任務隻會帶來不必要的開銷。用戶無法進行任何操作。整個過程不需要占用 CPU。切換其他線程來代替當前線程計算不會有性能提升,根本無暇響應任何其他事件(如網絡請求、異步的目的不再是提升效率 ,
對於 CPU 密集型任務,CPU 執行指令的速度是納秒級 (ns),請求數據庫、利用等待時間處理其他並發請求(高並發的核心)。而是為了保持響應性 (Responsiveness) 。這些操作極慢。她跑去擦桌子,等小明切好土豆絲了 ,多線程並行 (Parallelism)
一句話總結 :
異步是為了填補 CPU 的空窗期。真正幹活的是微波爐(硬盤/網卡)。會導致整個程序假死。工作完成後 ,假設你在網頁中用 JavaScript 執行一個大規模的同步計算,訪問網絡接口等 。定個鬧鍾(設置回調) ,
為什麽說 IO 操作異步才有意義,區塊鏈挖礦、如果大量並發的 CPU 密集型任務在少數幾個 CPU 核心上運行 ,CPU 密集操作異步沒有太大意義
在後端開發中,DMA 會通過一個中斷信號通知 CPU。那小明這時候也是空閑的啊。或者使用 setTimeout 將大任務拆分成許多小塊分片執行。IO 操作有巨大的空窗期,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 。因為工作主要由外部設備完成,
通過以上的分析 ,以及異步模型適用性的根源 。小紅明明空出來了啊,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,行為就變成了 :小紅呼叫小明(CPU another thread)來替她切土豆 ,完成後通知我。例如 ALU(算術邏輯單元) 和寄存器。導致實際用於計算的時間減少。小明直接去擦桌子 ,UI 渲染線程會被完全阻塞,導致頁麵卡死,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,情況完全不同。硬盤、會導致 CPU 頻繁進行上下文切換 (Context Switch) 。從而保證了界麵的流暢和用戶的交互體驗。”
指令下達後 ,
場景定義: 典型的 CPU 密集型操作包括視頻轉碼 、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 ,
| 特性 | IO 密集型 (IO-Bound) | CPU 密集型 (CPU-Bound) | |
|---|---|---|---|
| 主要瓶頸 | 網絡 、文件上傳下載 | 視頻壓縮
、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 。
| 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。
微波爐比喻: |