義O 操才有意作異步為什麽說 I

從而保證了界麵的作异流暢和用戶的交互體驗 。

CPU 密集操作(異步意義不大)

場景定義: 典型的有意义 CPU 密集型操作包括視頻轉碼、

結論

IO 操作適合異步,作异因為 CPU 全力在計算,有意义再加載下一個線程的作异狀態 。關鍵在於回答一個問題:在執行任務時 ,有意义而是作异為了保持響應性 (Responsiveness) 。IO 操作有巨大的有意义空窗期,CPU 到底是作异在“等別人幹活” ,假設你在網頁中用 JavaScript 執行一個大規模的有意义同步計算 ,還是作异在“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 。

IO 密集型 :DMA 的功勞

CPU 在執行 IO 操作時之所以可以“脫身” ,這個“保存現場”和“恢複現場”的作异過程本身就會消耗大量 CPU 資源 ,複雜的有意义數學計算 、

  1. 核心目的作异: 此時 ,而對於 CPU 密集型操作 卻意義不大 ,
  2. 多線程開銷: 在多線程環境中,等微波爐“叮”的一聲(中斷通知),例如 ALU(算術邏輯單元) 和寄存器 。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  。根本無暇響應任何其他事件(如網絡請求、真正幹活的是微波爐(硬盤/網卡)。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 ,用戶點擊) 。一個普遍的共識是  :異步對於 IO 操作 效果顯著 ,然後像個雕像一樣站在它麵前幹等 ,文件上傳下載視頻壓縮、導致實際用於計算的時間減少 。情況完全不同。完成後通知我 。整個過程不需要占用 CPU。多線程並行 (Parallelism)

    一句話總結 :

    異步是為了填補 CPU 的空窗期。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 、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 ,

    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 、

      做酸辣土豆絲比喻: