我们都知道,Linux 是一个多任务操作系统,它支持远大于 CPU 数量的任务同时运行。当然,这些任务实际上并不是真的在同时运行,而是因为系统在很短的时间内,将 CPU 轮流分配给它们,造成多任务同时运行的错觉。

而在每个任务运行前,CPU 都需要知道任务从哪里加载、又从哪里开始运行,也就是说,需要系统事先帮它设置好CPU 寄存器和程序计数器

什么是 CPU 上下文

CPU 寄存器和程序计数器就是 CPU 上下文,因为它们都是 CPU 在运行任何任务前,必须的依赖环境。

  • CPU 寄存器是 CPU 内置的容量小、但速度极快的内存。
  • 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。

什么是 CPU 上下文切换

就是先把前一个任务的 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。

而这些保存下来的上下文,会存储在系统内核中,并在任务重新调度执行时再次加载进来。这样就能保证任务原来的状态不受影响,让任务看起来还是连续运行。

CPU 上下文切换的类型

根据任务的不同,可以分为以下三种类型

  • 进程上下文切换
  • 线程上下文切换
  • 中断上下文切换

进程上下文切换

Linux 按照特权等级,把进程的运行空间分为内核空间和用户空间,分别对应着下图中, CPU 特权等级的 Ring 0 和 Ring 3。

  • 内核空间(Ring 0)具有最高权限,可以直接访问所有资源;
  • 用户空间(Ring 3)只能访问受限资源,不能直接访问内存等硬件设备,必须通过系统调用陷入到内核中,才能访问这些特权资源。

进程既可以在用户空间运行,又可以在内核空间中运行。进程在用户空间运行时,被称为进程的用户态,而陷入内核空间的时候,被称为进程的内核态。

系统调用

从用户态到内核态的转变,需要通过系统调用来完成。比如,当我们查看文件内容时,就需要多次系统调用来完成:首先调用 open() 打开文件,然后调用 read() 读取文件内容,并调用 write() 将内容写到标准输出,最后再调用 close() 关闭文件。

在这个过程中就发生了 CPU 上下文切换,整个过程是这样的:

1、保存 CPU 寄存器里原来用户态的指令位

2、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。

3、跳转到内核态运行内核任务。

4、当系统调用结束后,CPU 寄存器需要恢复原来保存的用户态,然后再切换到用户空间,继续运行进程。

所以,一次系统调用的过程,其实是发生了两次 CPU 上下文切换。(用户态-内核态-用户态)

不过,需要注意的是,系统调用过程中,并不会涉及到虚拟内存等进程用户态的资源,也不会切换进程。这跟我们通常所说的进程上下文切换是不一样的:进程上下文切换,是指从一个进程切换到另一个进程运行;而系统调用过程中一直是同一个进程在运行。

所以,系统调用过程通常称为特权模式切换,而不是上下文切换。系统调用属于同进程内的 CPU 上下文切换。但实际上,系统调用过程中,CPU 的上下文切换还是无法避免的。

进程上下文切换跟系统调用又有什么区别呢

首先,进程是由内核来管理和调度的,进程的切换只能发生在内核态。所以,进程的上下文不仅包括了虚拟内存、栈、全局变量等用户空间的资源,还包括了内核堆栈、寄存器等内核空间的状态。

因此,进程的上下文切换就比系统调用时多了一步:在保存内核态资源(当前进程的内核状态和 CPU 寄存器)之前,需要先把该进程的用户态资源(虚拟内存、栈等)保存下来;而加载了下一进程的内核态后,还需要刷新进程的虚拟内存和用户栈。

如下图所示,保存上下文和恢复上下文的过程并不是“免费”的,需要内核在 CPU 上运行才能完成。

进程上下文切换潜在的性能问题

根据 Tsuna 的测试报告,每次上下文切换都需要几十纳秒到数微秒的 CPU 时间。这个时间还是相当可观的,特别是在进程上下文切换次数较多的情况下,很容易导致 CPU 将大量时间耗费在寄存器、内核栈以及虚拟内存等资源的保存和恢复上,进而大大缩短了真正运行进程的时间。这也正是导致平均负载升高的一个重要因素。

另外,我们知道, Linux 通过 TLB(Translation Lookaside Buffer)来管理虚拟内存到物理内存的映射关系。当虚拟内存更新后,TLB 也需要刷新,内存的访问也会随之变慢。特别是在多处理器系统上,缓存是被多个处理器共享的,刷新缓存不仅会影响当前处理器的进程,还会影响共享缓存的其他处理器的进程。

发生进程上下文切换的场景

  1. 为了保证所有进程可以得到公平调度,CPU 时间被划分为一段段的时间片,这些时间片再被轮流分配给各个进程。这样,当某个进程的时间片耗尽了,就会被系统挂起,切换到其它正在等待 CPU 的进程运行。
  2. 进程在系统资源不足(比如内存不足)时,要等到资源满足后才可以运行,这个时候进程也会被挂起,并由系统调度其他进程运行。
  3. 当进程通过睡眠函数 sleep 这样的方法将自己主动挂起时,自然也会重新调度。
  4. 当有优先级更高的进程运行时,为了保证高优先级进程的运行,当前进程会被挂起,由高优先级进程来运行
  5. 发生硬件中断时,CPU 上的进程会被中断挂起,转而执行内核中的中断服务程序。

线程上下文切换

线程与进程最大的区别在于:线程是调度的基本单位,而进程则是资源拥有的基本单位。说白了,所谓内核中的任务调度,实际上的调度对象是线程;而进程只是给线程提供了虚拟内存、全局变量等资源。

所以,对于线程和进程,我们可以这么理解:

  • 当进程只有一个线程时,可以认为进程就等于线程。
  • 当进程拥有多个线程时,这些线程会共享相同的虚拟内存和全局变量等资源。这些资源在上下文切换时是不需要修改的。
  • 另外,线程也有自己的私有数据,比如栈和寄存器等,这些在上下文切换时也是需要保存的。

发生线程上下文切换的场景

  1. 前后两个线程属于不同进程。此时,因为资源不共享,所以切换过程就跟进程上下文切换是一样。
  2. 前后两个线程属于同一个进程。此时,因为虚拟内存是共享的,所以在切换时,虚拟内存这些资源就保持不动,只需要切换线程的私有数据、寄存器等不共享的数据

中断上下文切换

为了快速响应硬件的事件,中断处理会打断进程的正常调度和执行,转而调用中断处理程序,响应设备事件。而在打断其他进程时,就需要将进程当前的状态保存下来,这样在中断结束后,进程仍然可以从原来的状态恢复运行。

跟进程上下文不同,中断上下文切换并不涉及到进程的用户态。所以,即便中断过程打断了一个正处在用户态的进程,也不需要保存和恢复这个进程的虚拟内存、全局变量等用户态资源。中断上下文,其实只包括内核态中断服务程序执行所必需的状态,包括 CPU 寄存器、内核堆栈、硬件中断参数等。

对同一个 CPU 来说,中断处理比进程拥有更高的优先级,所以中断上下文切换并不会与进程上下文切换同时发生。同样道理,由于中断会打断正常进程的调度和执行,所以大部分中断处理程序都短小精悍,以便尽可能快的执行结束。

另外,跟进程上下文切换一样,中断上下文切换也需要消耗 CPU,切换次数过多也会耗费大量的 CPU,甚至严重降低系统的整体性能。所以,当你发现中断次数过多时,就需要注意去排查它是否会给你的系统带来严重的性能问题。

本文整理自极客时间:《Linux性能优化实战》

一文让你明白CPU上下文切换的更多相关文章

  1. CPU 上下文切换及案例分析

    什么是CPU 上下文 我们都知道,Linux是一个多任务操作系统,它远支持大于CPU数量的任务同时运行,当然,这些任务实际上并不是真的在同时运行,而是因为系统在很短时间内,将CPU轮流分配给他们,造成 ...

  2. 仅此一文让你明白ASP.NET MVC 之View的显示(仅此一文系列二)

    题外话 一周之前写的<仅此一文让你明白ASP.NET MVC原理>受到了广大学习ASP.NET MVC同学的欢迎,于是下定决心准备把它写成一个系列,以满足更多求知若渴的同学们.蒋金楠老师已 ...

  3. 仅此一文让你明白ASP.NET MVC 之Model的呈现(仅此一文系列三)

    本文目的 我们来看一个小例子,在一个ASP.NET MVC项目中创建一个控制器Home,只有一个Index: public class HomeController : Controller { pu ...

  4. 一文让你明白Redis主从同步

    今天想和大家分享有关 Redis 主从同步(也称「复制」)的内容. 我们知道,当有多台 Redis 服务器时,肯定就有一台主服务器和多台从服务器.一般来说,主服务器进行写操作,从服务器进行读操作. 那 ...

  5. CPU上下文切换

    CPU上下文切换包括进程上下文切换.线程上下文切换及中断上下文切换,当任务进行io或发生时间片事件及发生中断(如硬件读取完成)时,就会进入内核态,发生CPU上下文切换. 进程上下文切换,进程的上下文信 ...

  6. 【转】CPU上下文切换的次数和时间(context switch)

    http://iamzhongyong.iteye.com/blog/1895728 什么是CPU上下文切换? 现在linux是大多基于抢占式,CPU给每个任务一定的服务时间,当时间片轮转的时候,需要 ...

  7. CPU上下文切换详解

    CPU上下文切换详解 原文地址,译文地址,译者: 董明鑫,校对:郑旭东 上下文切换(有时也称做进程切换或任务切换)是指CPU 从一个进程或线程切换到另一个进程或线程.进程(有时候也称做任务)是指一个程 ...

  8. 仅此一文让你明白ASP.NET MVC 之Model的呈现

    本文目的 我们来看一个小例子,在一个ASP.NET MVC项目中创建一个控制器Home,只有一个Index: public class HomeController : Controller { pu ...

  9. CPU上下文切换的次数和时间(context switch)

    什么是CPU上下文切换? 现在linux是大多基于抢占式,CPU给每个任务一定的服务时间,当时间片轮转的时候,需要把当前状态保存下来,同时加载下一个任务,这个过程叫做上下文切换.时间片轮转的方式,使得 ...

随机推荐

  1. Yosemite下安装jdk、mysql、maven、idea

    Mac OS X Yosemite已经在2014年10月17日正式发布了. 作为一个java开发者,尝鲜第一时间安装了最新版本. 和之前的OS X系统还是有很多不同的.下面主要在java开发环境方面做 ...

  2. linux_19

    haproxy https实现 总结tomcat的核心组件以及根目录结构 tomcat实现多虚拟主机 nginx实现后端tomcat的负载均衡调度 简述memcached的工作原理

  3. Solution -「LOJ #6029」「雅礼集训 2017」市场

    \(\mathcal{Description}\)   Link.   维护序列 \(\lang a_n\rang\),支持 \(q\) 次如下操作: 区间加法: 区间下取整除法: 区间求最小值: 区 ...

  4. Python基础—set、copy(Day7)

    一.数据类型补充 1.str:.isspace()字符串是空格或至少是一个空格. s='alex' s1=' ' ret=s1.isspace() print(ret)执行结果:True  2.tul ...

  5. Spring 配置概述

    理解了IoC的概念,那Spring框架是如何具体操作的呢?Spring IoC容器(ApplicaitonContext)负责创建Bean,并通过容器将功能类Bean注入到其他需要的Bean中.Spr ...

  6. Linux下/目录 、/home目录 、~目录的区别

    / :根目录 ,所有目录的最顶层目录,从任何用户执行该命令都会进入同一个目录,即所有用户共享.如下图: /home:/下面的home目录,名为家目录,但是很多人叫为用户列表目录,因为/home下是这台 ...

  7. Wireshark教程之安装

    实验目的 1.工具介绍 2.主要应用 实验原理 安装wireshark 实验内容 1.网络管理员用来解决网络问题 2.网络安全工程师用来检测安全隐患 3.开发人员用来测试执行情况 4.学习网络协议 实 ...

  8. web报表设计器在线制作炫酷图表

    相信很多人都看过这些大屏的图表,是不是感觉效果很酷炫,做起来会很复杂,按照传统的方式去做,使用数据分析工具结合ps美化可能耗时要数月才能做出来.但这个时候用Smartbi自助仪表盘功能,全方位的满足各 ...

  9. python的标识符&&关键字

    和Java语言一样,python也有标识符和关键字.那么,你是否知道python的关键字呢?一起先从标识符了解python吧. 什么是标识符? 标识符,开发人员在开发过程中自定义的一些符号和名称. 标 ...

  10. strtok:This function or variable may be unsafe.

    https://jingyan.baidu.com/article/49711c616b8a1ffa441b7cdc.html