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JavaScript의 프로세스와 스레드의 차이점은 무엇입니까

Jun 09, 2021 pm 05:13 PM
javascript 프로세스

차이점: 프로세스는 독립적인 주소 공간을 갖습니다. 프로세스가 충돌한 후에는 보호 모드의 다른 프로세스에 영향을 주지 않습니다. 스레드는 프로세스의 다른 실행 경로일 뿐입니다(프로세스는 하나 이상의 스레드로 구성됨). 스레드 사이의 공간(공유 메모리) 하나의 스레드가 종료되면 전체 프로세스가 종료됩니다.

JavaScript의 프로세스와 스레드의 차이점은 무엇입니까

이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, JavaScript 버전 1.8.5, Dell G3 컴퓨터.

Threads는 단일 스레드와 다중 스레드

로 구분됩니다. 단일 스레드: 실행 중인 프로그램(즉, 실행 중)에는 하나 이상의 스레드가 있습니다. 이 스레드를 메인 스레드라고 합니다. 메인 스레드는 단일 스레드 프로그램이라고 하며, 메인 스레드는 모든 코드(UI 표시 및 새로 고침, 네트워크 요청, 로컬 저장 등)를 실행하는 역할을 담당합니다. 이러한 코드는 순차적으로만 실행될 수 있으며 동시에 실행할 수는 없습니다.

 멀티 스레딩: 여러 스레드가 있는 프로그램을 멀티 스레드 프로그램이라고 합니다. 메인 스레드는 여러 하위 스레드를 열 수 있습니다. 하위 스레드와 메인 스레드는 각각의 실행에 영향을 주지 않습니다. 다른 동시에 실행될 수 있습니다.

싱글 스레드와 멀티 스레드의 차이점:

단일 스레드: 스레드가 하나만 있고 코드가 순차적으로 실행되며 코드 차단(페이지 일시 중단 애니메이션)이 발생하기 쉽습니다.

다중 스레드; 스레드: 여러 스레드가 있으며 스레드는 독립적으로 실행되어 코드 차단을 효과적으로 방지하고 코드 실행 성능을 향상시킬 수 있습니다.

프로세스정의: 프로세스는 지속적인 프로그램입니다. 시스템에서 자원할당과 스케줄링을 위한 기본 단위이다.

프로세스와 스레드의 차이점:

프로그램에는 최소한 하나의 프로세스가 포함되고 프로세스에는 최소한 하나의 스레드가 포함됩니다.

여러 프로세스는 독립적인 메모리를 가지며 다중 스레드는 메모리를 공유합니다. 스레딩은 작업 효율성을 향상시킵니다.

멀티스레딩의 중요성은 여러 프로그램을 동시에 실행할 수 있지만 시스템에서는 멀티스레딩을 여러 개의 독립적인 응용 프로그램으로 간주하지 않는다는 것입니다.

심층 이해:

예:

1. 컴퓨터의 핵심은 모든 컴퓨팅 작업을 수행하는 CPU입니다. 항상 돌아가는 공장과 같습니다.

2. 공장의 전력이 제한되어 있고 한 번에 하나의 작업장에만 공급할 수 있다고 가정합니다. 즉, 한 작업장이 작동을 시작하면 다른 작업장은 작업을 중단해야 합니다. 그 뒤에 숨어 있는 의미는 단일 CPU가 한 번에 하나의 작업만 실행할 수 있다는 것입니다.

3. 프로세스는 공장 현장과 같아서 CPU가 처리할 수 있는 단일 작업을 나타냅니다. 언제든지 CPU는 항상 하나의 프로세스를 실행하고 있고 다른 프로세스는 실행되지 않는 상태입니다.

4. 작업장에는 많은 작업자가 있을 수 있습니다. 그들은 임무를 완수하기 위해 함께 일합니다.

5. 스레드는 작업장의 작업자와 같습니다. 프로세스에는 여러 스레드가 포함될 수 있습니다.

6. 작업실 공간은 작업자가 공유합니다. 예를 들어 작업자 한 명이 출입할 수 있는 방이 많습니다. 이는 프로세스의 메모리 공간이 공유되고, 각 스레드가 이러한 공유 메모리를 사용할 수 있음을 상징합니다.

7. 하지만 방마다 크기가 다르고 화장실 등 일부 방에는 최대 1명만 숙박할 수 있습니다. 안에 사람이 있으면 다른 사람은 들어갈 수 없습니다. 이는 스레드가 일부 공유 메모리를 사용할 때 다른 스레드가 이 메모리를 사용하기 전에 공유 메모리가 끝날 때까지 기다려야 함을 의미합니다.

8. 다른 사람이 들어오는 것을 방지하는 간단한 방법은 문에 자물쇠를 추가하는 것입니다. 먼저 도착한 사람들은 문을 잠그고, 나중에 도착한 사람들은 자물쇠를 보고 문 앞에 줄을 서서 자물쇠가 열릴 때까지 기다렸다가 들어갑니다. 이를 "상호 배제 잠금"(상호 배제, 줄여서 Mutex)이라고 하며, 여러 스레드가 동시에 특정 메모리 영역을 읽고 쓰는 것을 방지합니다.

9. 부엌처럼 n명이 동시에 수용할 수 있는 방도 있습니다. 즉, 인원수가 n보다 클 경우, 추가 인원은 밖에서만 대기할 수 있습니다. 이는 고정된 개수의 스레드에서만 사용할 수 있는 일부 메모리 영역과 같습니다.

10. 이때의 해결책은 n개의 열쇠를 문에 걸어두는 것입니다. 들어가는 사람이 열쇠를 가지고 나올 때 열쇠를 다시 걸어 놓습니다. 늦게 도착한 사람들은 열쇠가 비어 있다는 것을 알고 문 앞에 줄을 서서 기다려야 한다는 것을 알았습니다. 이 접근 방식을 "세마포어"(세마포어)라고 하며, 이는 여러 스레드가 서로 충돌하지 않도록 하는 데 사용됩니다. 뮤텍스가 세마포어(n=1일 때)의 특별한 경우라는 것을 아는 것은 어렵지 않습니다. 즉, 후자가 전자를 완전히 대체할 수 있다는 것이다. 그러나 뮤텍스는 비교적 간단하고 효율적이기 때문에 리소스 독점성을 보장해야 하는 경우에도 이 설계가 사용됩니다.

11. 운영 체제의 설계는 세 가지로 요약할 수 있습니다.

(1) 다중 프로세스 형태로, 동시에 여러 작업을 실행할 수 있습니다.

(2) 멀티 스레딩, 단일 작업을 여러 부분으로 나눌 수 있음 실행

(3) 한편으로는 프로세스와 스레드 간의 충돌을 방지하고 다른 한편으로는 프로세스와 스레드 간에 리소스를 공유할 수 있는 조정 메커니즘을 제공합니다. .

프로세스와 스레드의 주요 차이점은 운영 체제 리소스를 관리하는 방법이 다르다는 것입니다. 프로세스는 독립적인 주소 공간을 갖습니다. 프로세스가 충돌한 후에는 보호 모드의 다른 프로세스에 영향을 주지 않으며 스레드는 프로세스의 다른 실행 경로일 뿐입니다.

스레드에는 자체 스택과 지역 변수가 있지만 스레드 사이에 별도의 주소 공간이 없습니다. 따라서 하나의 스레드가 죽으면 전체 프로세스가 죽는다는 의미이므로 다중 스레드 프로그램이 더 강력합니다. 프로세스를 전환할 때 는 더 많은 리소스를 소비하고 효율성이 떨어집니다.

그러나 특정 변수의 동시 실행과 공유가 필요한 일부 동시 작업의 경우 프로세스가 아닌 스레드만 사용할 수 있습니다.

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