返回顶部
首页 > 资讯 > 后端开发 > Python >看过就懂的java零拷贝及实现方式详解
  • 311
分享到

看过就懂的java零拷贝及实现方式详解

2024-04-02 19:04:59 311人浏览 安东尼

Python 官方文档:入门教程 => 点击学习

摘要

目录前言1.什么是零拷贝2. 传统 io 的执行流程3. 零拷贝相关的知识点回顾3.1 内核空间和用户空间3.2 什么是用户态、内核态3.3 什么是上下文切换3.4 虚拟内存3.5

前言

零拷贝是老生常谈的问题啦,大厂非常喜欢问。比如kafka为什么快,RocketMQ为什么快等,都涉及到零拷贝知识点。最近技术讨论群几个伙伴分享了阿里、虾皮的面试真题,也都涉及到零拷贝。因此本文将跟大家一起来学习零拷贝原理。

1. 什么是零拷贝

2. 传统的IO执行流程

3. 零拷贝相关的知识点回顾

4. 零拷贝实现的几种方式

5. java提供的零拷贝方式

1.什么是零拷贝

零拷贝字面上的意思包括两个,“零”和“拷贝”:

  • “拷贝”:就是指数据从一个存储区域转移到另一个存储区域。

  • “零” :表示次数为0,它表示拷贝数据的次数为0。

合起来,那零拷贝就是不需要将数据从一个存储区域复制到另一个存储区域咯。

零拷贝是指计算机执行IO操作时,CPU不需要将数据从一个存储区域复制到另一个存储区域,从而可以减少上下文切换以及CPU的拷贝时间。它是一种I/O操作优化技术。

2. 传统 IO 的执行流程

做服务端开发的小伙伴,文件下载功能应该实现过不少了吧。如果你实现的是一个WEB程序,前端请求过来,服务端的任务就是:将服务端主机磁盘中的文件从已连接的Socket发出去。关键实现代码如下:

while((n = read(diskfd, buf, BUF_SIZE)) > 0)
    write(sockfd, buf , n);

传统的IO流程,包括read和write的过程。

  • read:把数据从磁盘读取到内核缓冲区,再拷贝到用户缓冲区

  • write:先把数据写入到socket缓冲区,最后写入网卡设备。

流程图如下:

  • 用户应用进程调用read函数,向操作系统发起IO调用, 上下文从用户态转为内核态(切换1)

  • DMA控制器把数据从磁盘中,读取到内核缓冲区。

  • CPU把内核缓冲区数据,拷贝到用户应用缓冲区, 上下文从内核态转为用户态(切换2),read函数返回

  • 用户应用进程通过write函数,发起IO调用, 上下文从用户态转为内核态(切换3)

  • CPU将用户缓冲区中的数据,拷贝到socket缓冲区

  • DMA控制器把数据从socket缓冲区,拷贝到网卡设备, 上下文从内核态切换回用户态(切换4),write函数返回

从流程图可以看出,传统IO的读写流程,包括了4次上下文切换(4次用户态和内核态的切换),4次数据拷贝(两次CPU拷贝以及两次的DMA拷贝),什么是DMA拷贝呢?我们一起来回顾下,零拷贝涉及的操作系统知识点哈。

3. 零拷贝相关的知识点回顾

3.1 内核空间和用户空间

我们电脑上跑着的应用程序,其实是需要经过操作系统,才能做一些特殊操作,如磁盘文件读写、内存的读写等等。因为这些都是比较危险的操作,不可以由应用程序乱来,只能交给底层操作系统来。

因此,操作系统为每个进程都分配了内存空间,一部分是用户空间,一部分是内核空间。内核空间是操作系统内核访问的区域,是受保护的内存空间,而用户空间是用户应用程序访问的内存区域。 以32位操作系统为例,它会为每一个进程都分配了4G(2的32次方)的内存空间。

  • 内核空间:主要提供进程调度、内存分配、连接硬件资源等功能

  • 用户空间:提供给各个程序进程的空间,它不具有访问内核空间资源的权限,如果应用程序需要使用到内核空间的资源,则需要通过系统调用来完成。进程从用户空间切换到内核空间,完成相关操作后,再从内核空间切换回用户空间。

3.2 什么是用户态、内核态

  • 如果进程运行于内核空间,被称为进程的内核态

  • 如果进程运行于用户空间,被称为进程的用户态。

3.3 什么是上下文切换

  • 什么是CPU上下文?

  • CPU 寄存器,是CPU内置的容量小、但速度极快的内存。而程序计数器,则是用来存储 CPU 正在执行的指令位置、或者即将执行的下一条指令位置。它们都是 CPU 在运行任何任务前,必须的依赖环境,因此叫做CPU上下文。

  • 什么是 CPU上下文切换?

  • 它是指,先把前一个任务的CPU上下文(也就是CPU寄存器和程序计数器)保存起来,然后加载新任务的上下文到这些寄存器和程序计数器,最后再跳转到程序计数器所指的新位置,运行新任务。

一般我们说的上下文切换,就是指内核(操作系统的核心)在CPU上对进程或者线程进行切换。进程从用户态到内核态的转变,需要通过系统调用来完成。系统调用的过程,会发生CPU上下文的切换。

CPU 寄存器里原来用户态的指令位置,需要先保存起来。接着,为了执行内核态代码,CPU 寄存器需要更新为内核态指令的新位置。最后才是跳转到内核态运行内核任务。

3.4 虚拟内存

现代操作系统使用虚拟内存,即虚拟地址取代物理地址,使用虚拟内存可以有2个好处:

  • 虚拟内存空间可以远远大于物理内存空间

  • 多个虚拟内存可以指向同一个物理地址

正是多个虚拟内存可以指向同一个物理地址,可以把内核空间和用户空间的虚拟地址映射到同一个物理地址,这样的话,就可以减少IO的数据拷贝次数啦,示意图如下

3.5 DMA技术

DMA,英文全称是Direct Memory Access,即直接内存访问。DMA本质上是一块主板上独立的芯片,允许外设设备和内存存储器之间直接进行IO数据传输,其过程不需要CPU的参与。

我们一起来看下IO流程,DMA帮忙做了什么事情.

  • 用户应用进程调用read函数,向操作系统发起IO调用,进入阻塞状态,等待数据返回。

  • CPU收到指令后,对DMA控制器发起指令调度。

  • DMA收到IO请求后,将请求发送给磁盘;

  • 磁盘将数据放入磁盘控制缓冲区,并通知DMA

  • DMA将数据从磁盘控制器缓冲区拷贝到内核缓冲区。

  • DMA向CPU发出数据读完的信号,把工作交换给CPU,由CPU负责将数据从内核缓冲区拷贝到用户缓冲区。

  • 用户应用进程由内核态切换回用户态,解除阻塞状态

可以发现,DMA做的事情很清晰啦,它主要就是帮忙CPU转发一下IO请求,以及拷贝数据。为什么需要它的?

主要就是效率,它帮忙CPU做事情,这时候,CPU就可以闲下来去做别的事情,提高了CPU的利用效率。大白话解释就是,CPU老哥太忙太累啦,所以他找了个小弟(名叫DMA) ,替他完成一部分的拷贝工作,这样CPU老哥就能着手去做其他事情。

4. 零拷贝实现的几种方式

零拷贝并不是没有拷贝数据,而是减少用户态/内核态的切换次数以及CPU拷贝的次数。零拷贝实现有多种方式,分别是

  • mmap+write

  • sendfile

  • 带有DMA收集拷贝功能的sendfile

4.1 mmap+write实现的零拷贝

mmap 的函数原型如下:

void *mmap(void *addr, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offset);
  • addr:指定映射的虚拟内存地址

  • length:映射的长度

  • prot:映射内存的保护模式

  • flags:指定映射的类型

  • fd:进行映射的文件句柄

  • offset:文件偏移量

前面一小节,零拷贝相关的知识点回顾,我们介绍了虚拟内存,可以把内核空间和用户空间的虚拟地址映射到同一个物理地址,从而减少数据拷贝次数!mmap就是用了虚拟内存这个特点,它将内核中的读缓冲区与用户空间的缓冲区进行映射,所有的IO都在内核中完成。

mmap+write实现的零拷贝流程如下:

  • 用户进程通过 mmap方法向操作系统内核发起IO调用, 上下文从用户态切换为内核态。

  • CPU利用DMA控制器,把数据从硬盘中拷贝到内核缓冲区。

  • 上下文从内核态切换回用户态,mmap方法返回。

  • 用户进程通过 write方法向操作系统内核发起IO调用, 上下文从用户态切换为内核态。

  • CPU将内核缓冲区的数据拷贝到的socket缓冲区。

  • CPU利用DMA控制器,把数据从socket缓冲区拷贝到网卡, 上下文从内核态切换回用户态,write调用返回。

可以发现,mmap+write实现的零拷贝,I/O发生了4次用户空间与内核空间的上下文切换,以及3次数据拷贝。其中3次数据拷贝中,包括了2次DMA拷贝和1次CPU拷贝。

mmap是将读缓冲区的地址和用户缓冲区的地址进行映射,内核缓冲区和应用缓冲区共享,所以节省了一次CPU拷贝‘’并且用户进程内存是虚拟的,只是映射到内核的读缓冲区,可以节省一半的内存空间。

4.2 sendfile实现的零拷贝

sendfilelinux2.1内核版本后引入的一个系统调用函数,api如下:

ssize_t sendfile(int out_fd, int in_fd, off_t *offset, size_t count);
  • out_fd:为待写入内容的文件描述符,一个socket描述符。,

  • in_fd:为待读出内容的文件描述符,必须是真实的文件,不能是socket和管道。

  • offset:指定从读入文件的哪个位置开始读,如果为NULL,表示文件的默认起始位置。

  • count:指定在fdout和fdin之间传输的字节数。

sendfile表示在两个文件描述符之间传输数据,它是在操作系统内核中操作的,避免了数据从内核缓冲区和用户缓冲区之间的拷贝操作,因此可以使用它来实现零拷贝。

sendfile实现的零拷贝流程如下:

sendfile实现的零拷贝

  • 用户进程发起sendfile系统调用, 上下文(切换1)从用户态转向内核态

  • DMA控制器,把数据从硬盘中拷贝到内核缓冲区。

  • CPU将读缓冲区中数据拷贝到socket缓冲区

  • DMA控制器,异步把数据从socket缓冲区拷贝到网卡,

  • 上下文(切换2)从内核态切换回用户态,sendfile调用返回。

可以发现,sendfile实现的零拷贝,I/O发生了2次用户空间与内核空间的上下文切换,以及3次数据拷贝。其中3次数据拷贝中,包括了2次DMA拷贝和1次CPU拷贝。那能不能把CPU拷贝的次数减少到0次呢?有的,即带有DMA收集拷贝功能的sendfile

4.3 sendfile+DMA scatter/gather实现的零拷贝

linux 2.4版本之后,对sendfile做了优化升级,引入SG-DMA技术,其实就是对DMA拷贝加入了scatter/gather操作,它可以直接从内核空间缓冲区中将数据读取到网卡。使用这个特点搞零拷贝,即还可以多省去一次CPU拷贝。

sendfile+DMA scatter/gather实现的零拷贝流程如下:

  • 用户进程发起sendfile系统调用, 上下文(切换1)从用户态转向内核态

  • DMA控制器,把数据从硬盘中拷贝到内核缓冲区。

  • CPU把内核缓冲区中的 文件描述符信息(包括内核缓冲区的内存地址和偏移量)发送到socket缓冲区

  • DMA控制器根据文件描述符信息,直接把数据从内核缓冲区拷贝到网卡

  • 上下文(切换2)从内核态切换回用户态,sendfile调用返回。

可以发现,sendfile+DMA scatter/gather实现的零拷贝,I/O发生了2次用户空间与内核空间的上下文切换,以及2次数据拷贝。其中2次数据拷贝都是包DMA拷贝。这就是真正的 零拷贝(Zero-copy) 技术,全程都没有通过CPU来搬运数据,所有的数据都是通过DMA来进行传输的。

5. java提供的零拷贝方式

  • Java NIO对mmap的支持

  • Java NIO对sendfile的支持

5.1 Java NIO对mmap的支持

Java NIO有一个MappedByteBuffer的类,可以用来实现内存映射。它的底层是调用了Linux内核的mmap的API。

mmap的小demo如下:

public class MmapTest {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            FileChannel readChannel = FileChannel.open(Paths.get("./jay.txt"), StandardOpenOption.READ);
            MappedByteBuffer data = readChannel.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0, 1024 * 1024 * 40);
            FileChannel writeChannel = FileChannel.open(Paths.get("./siting.txt"), StandardOpenOption.WRITE, StandardOpenOption.CREATE);
            //数据传输
            writeChannel.write(data);
            readChannel.close();
            writeChannel.close();
        }catch (Exception e){
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

5.2 Java NIO对sendfile的支持

FileChannel的transferTo()/transferFrom(),底层就是sendfile() 系统调用函数。Kafka 这个开源项目就用到它,平时面试的时候,回答面试官为什么这么快,就可以提到零拷贝sendfile这个点。

@Override
public long transferFrom(FileChannel fileChannel, long position, long count) throws IOException {
   return fileChannel.transferTo(position, count, socketChannel);
}

sendfile的小demo如下:

public class SendFileTest {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            FileChannel readChannel = FileChannel.open(Paths.get("./jay.txt"), StandardOpenOption.READ);
            long len = readChannel.size();
            long position = readChannel.position();
            
            FileChannel writeChannel = FileChannel.open(Paths.get("./siting.txt"), StandardOpenOption.WRITE, StandardOpenOption.CREATE);
            //数据传输
            readChannel.transferTo(position, len, writeChannel);
            readChannel.close();
            writeChannel.close();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

以上就是看过就懂的零拷贝详解的详细内容,更多关于零拷贝详解的资料请关注编程网其它相关文章!

--结束END--

本文标题: 看过就懂的java零拷贝及实现方式详解

本文链接: https://lsjlt.com/news/138071.html(转载时请注明来源链接)

有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com    QQ/279061341

猜你喜欢
  • 看过就懂的java零拷贝及实现方式详解
    目录前言1.什么是零拷贝2. 传统 IO 的执行流程3. 零拷贝相关的知识点回顾3.1 内核空间和用户空间3.2 什么是用户态、内核态3.3 什么是上下文切换3.4 虚拟内存3.5 ...
    99+
    2024-04-02
  • java零拷贝的实现方式有哪些
    Java 的零拷贝(Zero-copy)是指在数据传输过程中,避免将数据从一个缓冲区复制到另一个缓冲区,从而提高数据传输的效率。Ja...
    99+
    2023-09-23
    java
  • java零拷贝的实现方式是什么
    本篇内容主要讲解“java零拷贝的实现方式是什么”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习“java零拷贝的实现方式是什么”吧!1.什么是零拷贝零拷贝字面上的意思包括两个,“零”和“拷贝”:“...
    99+
    2023-06-29
  • 一文彻底弄懂零拷贝原理以及java实现
    目录零拷贝 传统I/O操作存在的性能问题 零拷贝技术原理 虚拟内存 mmap/write 方式 sendfile 方式 带有 scatter/gather 的 sendfile方式 ...
    99+
    2024-04-02
  • JS实现深拷贝和浅拷贝的方式详解
    目录一. 基本类型数据拷贝二. 引用类型数据拷贝1、浅拷贝2、深拷贝说道数据拷贝就离不开数据类型,在JS中数据类型分为基本类型和引用类型 基本类型: number, boolean,...
    99+
    2024-04-02
  • Java实现InputStream的任意拷贝方式
    Java InputStream的任意拷贝 有时候,当我们需要多次使用到同一个InputStream的时候如何实现InputStream的拷贝使用 我们可以把InputStream首...
    99+
    2024-04-02
  • 详解Java数组的四种拷贝方式
    目录深拷贝与浅拷贝的区别1. for循环进行拷贝拷贝数值类型拷贝引用类型2. copyof / copyOfRange拷贝数值类型拷贝引用类型3. arraycopy拷贝数值类型拷贝...
    99+
    2024-04-02
  • java深拷贝的实现方式有哪些
    在Java中,深拷贝可以通过以下几种方式来实现:1. 实现Cloneable接口并重写clone()方法:Cloneable接口标记...
    99+
    2023-08-08
    java
  • JavaScript最完整的深浅拷贝实现方式详解
    目录基本类型拷贝数组拷贝 concat() slice()对象拷贝new Object()Object.assignJSON.parse(JSON.stringi...
    99+
    2024-04-02
  • C++实现拷贝构造函数的方法详解
    目录引入一.什么是拷贝构造函数二.什么情况下使用拷贝构造函数三.使用拷贝构造函数需要注意什么四.深拷贝浅拷贝4.1 浅拷贝4.2 深拷贝引入 对于普通类型的对象来说,他们之间的复制很...
    99+
    2024-04-02
  • Java零基础也看得懂的单例模式与final及抽象类和接口详解
    目录1.单例模式1.饿汉式和懒汉式的实现2.饿汉式3.懒汉式4.懒汉式和饿汉式的区别2.final的使用1.基本介绍2.使用场景3.使用注意事项和细节讨论3.抽象类1.基本介绍2.使...
    99+
    2024-04-02
  • Java单例模式的6种实现方式详解
    目录为什么使用单例模式使用单例模式需要注意的关键点单例模式的几种写法1. 饿汉式2. 懒汉式3. DCL(Double CheckLock)实现单例4. 静态内部类5...
    99+
    2024-04-02
  • 详解Java实现JSONArray转Map的三种实现方式
    目录 第一种第二种 第三种 本文只是自己常用的三种,自己总结一下,不是只有这三种,杠精走开; JSONArray数据 [ { "...
    99+
    2024-04-02
  • Python栈实现的几种方式及优劣详解
    目录1 栈的概念栈的实际应用2 栈的抽象数据类型3 用 Python 的列表实现栈4 用 collections.deque 实现栈为什么有了 list 还需要 deque?5 用 ...
    99+
    2024-04-02
  • 详解Java实现多线程的三种方式
    目录并发与并行进程与线程java的线程java多线程机制java的主线程线程的生命周期创建线程(3种)继承Thread类实现线程创建实现Runnable接口实现Callable接口线...
    99+
    2024-04-02
  • Java中5种异步实现的方式详解
    目录一、什么是异步二、线程异步三、Future异步四、CompletableFuture异步五、SpringBoot @Async异步六、Guava异步一、什么是异步 首先我们先来看...
    99+
    2024-04-02
  • Java实现AOP代理的三种方式详解
    目录1、JDK实现 2、CGLIB实现 3、boot注解实现【注意只对bean有效】业务场景:首先你有了一个非常好的前辈无时无刻的在“教育&rdquo...
    99+
    2024-04-02
  • Java注解详解及实现自定义注解的方法
    目录概念‍♀️作用⛹JDK中预定义的一些注解注解生成文档案例自定义注解格式本质属性:接口中的抽象方法元注解:用于描述注解的注解‍♂️在程序使用(解析)注解:获取注解中...
    99+
    2024-04-02
  • Java详解实现多线程的四种方式总结
    目录前言一、四种方式实现多线程1.继承Thread类创建线程2.实现Runnable接口创建线程3.实现Callable接口4.实现有返回结果的线程二、多线程相关知识1.Runnab...
    99+
    2024-04-02
  • 详解springboot通过Async注解实现异步任务及回调的方法
    目录前言什么是异步调用?1. 环境准备2. 同步调用3. 异步调用4. 异步回调前言 什么是异步调用? 异步调用是相对于同步调用而言的,同步调用是指程序按预定顺序一步步执行,每一步必...
    99+
    2024-04-02
软考高级职称资格查询
编程网,编程工程师的家园,是目前国内优秀的开源技术社区之一,形成了由开源软件库、代码分享、资讯、协作翻译、讨论区和博客等几大频道内容,为IT开发者提供了一个发现、使用、并交流开源技术的平台。
  • 官方手机版

  • 微信公众号

  • 商务合作