众所周知在近几个版本的Java中增加了一些对Java NIO、NIO2的支持,与此同时NodeJS技术栈中最为人称道的优势之一就是其高性能IO,那么我们今天要讨论的话题就是支撑这些技术的底层技术。
开始之前先要提出的一个问题是:
为什么NodeJS和Java NIO2没有在更早的时间出现?
答案:个人认为是底层的支撑技术还不成熟。
那么,底层技术指的是什么呢?对的,我想很多人已经猜到,是操作系统技术。本文提出的两个概念Java NIO2和NodeJS无一例外都是用户态技术或者说是应用层技术,而这些应用层技术是运行于OS之上的,与此同时随着操作系统的进步,可以支撑的编程模型也更加的丰富。可以这么说,这两项技术完全是为了应用操作系统进步带来的红利而进化出来的技术。一般来说最先享受这种红利的技术一定是C\C++,因为OS的进步最新提供的大部分是系统调用,而C\C++是最方便应用这些系统调用的,但是同时也是最复杂的。其他平台为了也获得同样的性能,就必须不断的进化,封装,使用户可以用上这些红利,一旦那个平台停滞更新,也就是这个平台没落的时候了。对用户来说封装的越方便,对用户来说就越是友好,可能使用的人就越多。虽然很多人可以很快的写出基于这些平台的代码,但是往往不得其精髓,因为本质上还是不理解这些技术的动机和原理。下面我们讨论的这些技就是这两项技术相关的底层技术。
不管哪一种OS设计中,下面5种IO模型都是必不可少的。
1. blocking I/O
2. nonblocking I/O
3. I/O multiplexing (select, poll and epoll)
4. signal driven I/O (SIGIO)
5. asynchronous I/O (the POSIX aio_ functions)
1. blocking I/O
如图所示,这种IO模型的优点是编程简单,也是OS最早支持的IO模型之一,缺点是系统调用阻塞用户动态线程执行,从而造成CPU时间浪费,IO效率低。
2. nonblocking I/O
如图所示,这种IO模型的一个改进是IO是非阻塞了,但是需要长轮询,同样浪费CPU时钟周期。
3. I/O multiplexing (select, poll and epoll)
如图所示,这种IO模型是当今OS提供的最稳定的IO模型,大部分主流的应用都是基于此种IO模型构建的,比如NodeJS,但是这些平台往往在这种模型之上增加一层封装来直接支持AIO。
4. signal driven I/O (SIGIO)
如图所示,资料记载这种IO模型由于对比模型3没有性能优势,同时由于系统支持不稳定,很少为设计者采用。
5. asynchronous I/O (the POSIX aio_ functions)
如图所示,此种IO模型是最完美的AIO,编程模型也最简单,但是能够完美支持者个模型的OS很少,网上资料显示Linux正在做这方面的努力,一旦OS在这个方面上取得进展,编程框架,平台,编程模型可能还是需要有很大程度的简化。
虽然这种模型很少有OS的支持,但是并不是说现在就没有这种AIO模型,很多框架做了这方面的工作,在用户态模拟了AIO,使用户可以更多的关注业务逻辑代码。
6. 同步异步,阻塞和非阻塞
同步和异步是针对应用程序和内核的交互而言的。一直等到数据读完再返回的是同步,直接返回的是异步。阻塞和非阻塞是对进程、线程而言的,阻塞方式下读取或者写入线程一直等待,而非阻塞方式下,读取或者写入线程立即返回一个状态值。
以上是支撑Java的NIO与NodeJS的底层技术图文解析的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

javaispopularforcross-platformdesktopapplicationsduetoits“ writeonce,runanywhere”哲学。1)itusesbytbytybytecebytecodethatrunsonanyjvm-platform.2)librarieslikeslikeslikeswingingandjavafxhelpcreatenative-lookingenative-lookinguisis.3)

在Java中编写平台特定代码的原因包括访问特定操作系统功能、与特定硬件交互和优化性能。1)使用JNA或JNI访问Windows注册表;2)通过JNI与Linux特定硬件驱动程序交互;3)通过JNI使用Metal优化macOS上的游戏性能。尽管如此,编写平台特定代码会影响代码的可移植性、增加复杂性、可能带来性能开销和安全风险。

Java将通过云原生应用、多平台部署和跨语言互操作进一步提升平台独立性。1)云原生应用将使用GraalVM和Quarkus提升启动速度。2)Java将扩展到嵌入式设备、移动设备和量子计算机。3)通过GraalVM,Java将与Python、JavaScript等语言无缝集成,增强跨语言互操作性。

Java的强类型系统通过类型安全、统一的类型转换和多态性确保了平台独立性。1)类型安全在编译时进行类型检查,避免运行时错误;2)统一的类型转换规则在所有平台上一致;3)多态性和接口机制使代码在不同平台上行为一致。

JNI会破坏Java的平台独立性。1)JNI需要特定平台的本地库,2)本地代码需在目标平台编译和链接,3)不同版本的操作系统或JVM可能需要不同的本地库版本,4)本地代码可能引入安全漏洞或导致程序崩溃。

新兴技术对Java的平台独立性既有威胁也有增强。1)云计算和容器化技术如Docker增强了Java的平台独立性,但需要优化以适应不同云环境。2)WebAssembly通过GraalVM编译Java代码,扩展了其平台独立性,但需与其他语言竞争性能。

不同JVM实现都能提供平台独立性,但表现略有不同。1.OracleHotSpot和OpenJDKJVM在平台独立性上表现相似,但OpenJDK可能需额外配置。2.IBMJ9JVM在特定操作系统上表现优化。3.GraalVM支持多语言,需额外配置。4.AzulZingJVM需特定平台调整。

平台独立性通过在多种操作系统上运行同一套代码,降低开发成本和缩短开发时间。具体表现为:1.减少开发时间,只需维护一套代码;2.降低维护成本,统一测试流程;3.快速迭代和团队协作,简化部署过程。


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