Dans un article précédent "Node JS Internals", nous avons discuté de l'architecture interne de Node JS et avons également expliqué pourquoi nous devrions augmenter la taille du pool de threads pour gérer plusieurs requêtes simultanément. Je vous ai dit que l'évolutivité et les performances ne sont pas liées à la taille du pool de threads.
Pour l'évolutivité et les hautes performances, nous pouvons utiliser le clustering et les threads de travail.
Regroupement
Disons que vous participez à un grand mariage et que des milliers d'invités participent au mariage. Il y a une cuisine et un cuisinier prépare la nourriture pour tous ces invités. Cela semble imprévisible, non?? Vous n'utilisez pas toutes les ressources de la cuisine si vous n'avez qu'un seul cuisinier.
C'est exactement ce qui se passe dans une application Node JS exécutée sur un processeur multic?ur lorsqu'un seul c?ur est utilisé pour gérer toutes les requêtes. Ainsi, même si notre machine possède la puissance du multic?ur, sans clustering, notre application ne fonctionne que sur un seul c?ur. Un noyau est responsable de la gestion de tout le travail.
Lorsque plusieurs cuisiniers travaillent dans votre cuisine, c'est le regroupement.
Le clustering est une technique utilisée pour permettre à l'application Node JS unique d'utiliser efficacement plusieurs c?urs de processeur.
Pour implémenter le clustering, vous devez utiliser un module de cluster de Node JS.
const cluster = require('cluster');
En utilisant ce module cluster, vous pouvez créer plusieurs instances de notre application Node JS. Ces instances sont appelées travailleurs. Tous les travailleurs partagent le même port de serveur et gèrent simultanément les demandes entrantes.
Il existe deux types de processus dans l'architecture de cluster.
1.Processus de ma?trise?:
Le processus Master est comme le cuisinier principal de la cuisine qui gère les ouvriers. Il initialise l'application, configure l'environnement de clustering et délègue également des taches aux processus de travail. Il ne traite pas directement les demandes de candidature.
à quoi sert le processus Master??
Crée plusieurs processus de travail à l'aide de la méthode cluster.fork(). Il redémarre également les travailleurs s'ils tombent en panne ou quittent le système de manière inattendue.
Il garantit que les demandes entrantes sont réparties sur tous les processus de travail. Sous Linux, cela est géré par un système d'exploitation, et sous Windows, Node JS lui-même fait office d'équilibreur de charge.
Il permet la communication entre les travailleurs via IPC (Inter-Process Communication).
2. Processus de travail?:
Les processus de travail sont l'instance de l'application Node JS créée par le processus ma?tre. Chaque processus s'exécute indépendamment sur un c?ur de processeur distinct et gère les requêtes entrantes.
Les processus de travail ne peuvent pas communiquer directement entre eux, ils communiquent via le ma?tre.
Le processus de travail gère la demande entrante et effectue certaines taches telles que la requête de base de données, le calcul ou toute logique d'application.
const cluster = require('cluster');
Ici, nous vérifions d'abord qu'il s'agit du processus ma?tre. si oui, cela créera des processus de travail.
Dans notre code, je crée un processus de travail en utilisant cluster.fork().
Mais ce n'est pas une manière idéale de créer un processus de travail.
Supposons que vous créiez 4 processus de travail et que votre système comporte deux c?urs.
Pour résoudre ce problème au lieu de créer des processus de travail codés en dur, recherchez d'abord les c?urs de processeur, puis considérez que les données créent des processus de travail.
const cluster = require('cluster'); const os = require('os'); if (cluster.isMaster) { console.log(`Master ${process.pid} is running`); // Fork workers cluster.fork(); cluster.fork(); cluster.fork(); cluster.fork(); } else { console.log(`Worker ${process.pid} is running`); // Worker logic (e.g., server setup) goes here }
J'utilise un système dual core, donc la sortie ressemblera à ceci.
const cluster = require('cluster'); const os = require('os'); if (cluster.isMaster) { console.log(`Master ${process.pid} is running`); const numCPUs = os.cpus().length; // Fork workers for (let i = 0; i < numCPUs; i++) { cluster.fork(); } } else { console.log(`Worker ${process.pid} is running`); // Worker logic (e.g., server setup) goes here }
Maintenant, vous avez une question si vous avez un processeur dual-core, alors pourquoi 4 processus de travail créés??
C'est parce que le nombre de c?urs logiques est de 4, mon processeur prend en charge l'hyperthreading ou le multi-threading simultané (SMT).
Discussions de travail
Au restaurant, le serveur prend la commande et donne cette commande à une équipe de cuisiniers car cuisiner prend un certain temps. Si le nettoyage de la table ou tout autre travail lié au serveur arrive, le serveur le fait. Lorsque la commande est prête, le cuisinier rend la nourriture au serveur et le serveur sert cette nourriture au client.
Il s'agit du même scénario lié aux threads de travail. Si des taches co?teuses en termes de calcul, comme le traitement de données à grande échelle, des calculs complexes ou des algorithmes lourds, surviennent, le thread principal délègue cette tache au thread de travail. Le travailleur effectue cette tache, pas le fil principal.
*Pourquoi, c'est utile?? *
Nous savons que la boucle d'événements Node JS est monothread et si ce gros travail de calcul est effectué par le thread principal alors la boucle d'événements sera bloquée. Si vous utilisez ces threads de travail, ces taches lourdes sont confiées aux threads de travail et les threads de travail effectuent ces taches, pas le thread principal afin que la boucle d'événements ne soit pas bloquée.
Les threads de travail peuvent communiquer avec le thread principal via un système de transmission de messages, et les données peuvent être envoyées entre les threads à l'aide du clonage structuré (copie approfondie).
Maintenant, nous essayons d'imiter le fonctionnement des threads de travail.
main.js (thème principal)
Master 12345 is running Worker 12346 is running Worker 12347 is running Worker 12348 is running Worker 12349 is running
worker.js (fil de travail)
const { Worker } = require('worker_threads'); function startWorker() { const worker = new Worker('./worker.js'); // Create a worker using worker.js // Listen for messages from the worker worker.on('message', (message) => { console.log('Message from worker:', message); }); // Handle errors in the worker worker.on('error', (error) => { console.error('Worker error:', error); }); // Handle worker exit worker.on('exit', (code) => { console.log(`Worker exited with code ${code}`); }); // Send a message to the worker worker.postMessage({ num: 100 }); } startWorker();
Si les données contiennent de grandes structures, elles seront profondément clonées et ignorées, ce qui peut entra?ner une certaine surcharge de performances.
Fonctionnement du code
La classe Worker est utilisée pour générer de nouveaux threads.
Vous pouvez envoyer des données au travailleur en utilisant Worker.postMessage et écouter les messages avec Worker.on('message', callback).
Dans le thread de travail, parentPort est l'interface principale pour communiquer avec le thread principal.
Vous pouvez écouter les messages du fil de discussion principal (parentPort.on('message')) et renvoyer des messages en utilisant parentPort.postMessage.
Le résultat sera?:
const cluster = require('cluster');
Maintenant, vous avez également une question?: pourquoi ne créons-nous pas des centaines de threads de travail??
Mais la raison est que si vous créez plus de threads que le nombre de c?urs, les threads entreront en compétition pour le temps CPU, ce qui entra?nera un changement de contexte, ce qui co?te cher et réduit les performances globales.
Quand devez-vous utiliser le clustering, les threads de travail ou les deux dans Node.js??
1. Quand utiliser les fils de travail??
- Taches liées au processeur?:
Les taches impliquent des calculs lourds, tels que le traitement d'images/vidéos, la compression ou le cryptage de données, l'inférence d'apprentissage automatique, les calculs scientifiques
- La mémoire partagée est requise?:
Vous devez partager efficacement les données entre les threads sans les dupliquer.
- Utilisation monoc?ur?:
Si votre application doit évoluer uniquement au sein d'un seul processus mais nécessite toujours du parallélisme pour les taches gourmandes en CPU.
2.Quand utiliser le clustering??
- E/S liées?:
Les taches impliquent de gérer un grand nombre de demandes de clients, telles que le Web, les serveurs, les applications de chat et les API. Le clustering permet d'évoluer horizontalement en répartissant les requêtes sur tous les c?urs de processeur.
- Mémoire isolée?:
Votre application n'a pas besoin de partager beaucoup de données entre les processus.
- Utilisation multic?ur?:
Vous souhaitez utiliser tous les c?urs disponibles en générant plusieurs processus Node.js.
3.Quand utiliser à la fois les threads de clustering et de travail??
- Taches liées au processeur liées aux E/S?:
L'application gère les requêtes HTTP mais décharge les taches gourmandes en calcul. Exemple?: Un serveur Web traite les téléchargements de fichiers et effectue le redimensionnement des images ou le transcodage des vidéos.
- Haute évolutivité?:
Vous avez besoin d'un parallélisme au niveau du processus et au niveau du thread pour un débit élevé. Dans un site de commerce électronique, le clustering garantit que plusieurs processus gèrent les demandes entrantes. Les threads de travail traitent des taches en arrière-plan telles que la génération de recommandations personnalisées.
Merci.
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Il existe trois fa?ons courantes d'initier des demandes HTTP dans Node.js: utilisez des modules intégrés, Axios et Node-Fetch. 1. Utilisez le module HTTP / HTTPS intégré sans dépendances, ce qui convient aux scénarios de base, mais nécessite un traitement manuel de la couture des données et de la surveillance des erreurs, tels que l'utilisation de https.get () pour obtenir des données ou envoyer des demandes de post via .write (); 2.AXIOS est une bibliothèque tierce basée sur la promesse. Il a une syntaxe concise et des fonctions puissantes, prend en charge l'async / attendre, la conversion JSON automatique, l'intercepteur, etc. Il est recommandé de simplifier les opérations de demande asynchrones; 3.Node-Fetch fournit un style similaire à la récupération du navigateur, basé sur la promesse et la syntaxe simple

Les types de données JavaScript sont divisés en types primitifs et types de référence. Les types primitifs incluent la cha?ne, le nombre, le booléen, le nul, un non défini et le symbole. Les valeurs sont immuables et les copies sont copiées lors de l'attribution des valeurs, de sorte qu'elles ne se affectent pas; Les types de référence tels que les objets, les tableaux et les fonctions stockent les adresses de mémoire, et les variables pointant vers le même objet s'afferchent mutuellement. Le typeof et l'instance de OFF peuvent être utilisés pour déterminer les types, mais prêtent attention aux problèmes historiques de typeofnull. Comprendre ces deux types de différences peut aider à écrire un code plus stable et fiable.

Bonjour, développeurs JavaScript! Bienvenue dans JavaScript News de cette semaine! Cette semaine, nous nous concentrerons sur: le différend de marque d'Oracle avec Deno, les nouveaux objets Time JavaScript sont pris en charge par les navigateurs, les mises à jour Google Chrome et certains outils de développeurs puissants. Commen?ons! Le différend de marque d'Oracle avec la tentative de Deno Oracle d'enregistrer une marque "JavaScript" a provoqué la controverse. Ryan Dahl, le créateur de Node.js et Deno, a déposé une pétition pour annuler la marque, et il pense que JavaScript est un niveau ouvert et ne devrait pas être utilisé par Oracle

La promesse est le mécanisme central pour gérer les opérations asynchrones en JavaScript. Comprendre les appels de cha?ne, la gestion des erreurs et les combinants est la clé pour ma?triser leurs applications. 1. L'appel de la cha?ne renvoie une nouvelle promesse à travers. Puis () pour réaliser la concaténation des processus asynchrones. Chaque .then () re?oit le résultat précédent et peut renvoyer une valeur ou une promesse; 2. La gestion des erreurs doit utiliser .catch () pour attraper des exceptions pour éviter les défaillances silencieuses, et peut renvoyer la valeur par défaut dans Catch pour continuer le processus; 3. Combinateurs tels que promesse.all () (réussi avec succès uniquement après tout succès), promesse.race () (le premier achèvement est retourné) et promesse.allsetTled () (en attente de toutes les achèvements)

Cacheapi est un outil fourni par le navigateur pour mettre en cache les demandes de réseau, qui est souvent utilisée en conjonction avec travailleur de service pour améliorer les performances du site Web et l'expérience hors ligne. 1. Il permet aux développeurs de stocker manuellement des ressources telles que des scripts, des feuilles de style, des photos, etc.; 2. Il peut faire correspondre les réponses du cache en fonction des demandes; 3. Il prend en charge la suppression des caches spécifiques ou la nettoyage du cache entier; 4. Il peut mettre en ?uvre des stratégies de priorité de cache ou de priorité de réseau grace à l'écoute des événements Fetch; 5. Il est souvent utilisé pour le support hors ligne, accélérez la vitesse d'accès répétée, préchargement des ressources clés et du contenu de mise à jour des antécédents; 6. Lorsque vous l'utilisez, vous devez faire attention au contr?le de la version du cache, aux restrictions de stockage et à la différence entre le mécanisme de mise en cache HTTP.

La boucle d'événement de JavaScript gère les opérations asynchrones en coordonnant les piles d'appels, les webapis et les files d'attente de taches. 1. La pile d'appels exécute du code synchrone, et lors de la rencontre de taches asynchrones, il est remis à WebAPI pour le traitement; 2. Une fois que le WebAPI a terminé la tache en arrière-plan, il met le rappel dans la file d'attente correspondante (macro tache ou micro tache); 3. La boucle d'événement vérifie si la pile d'appels est vide. S'il est vide, le rappel est retiré de la file d'attente et poussé dans la pile d'appels pour l'exécution; 4. Micro taches (comme Promise. puis) ??prendre la priorité sur les taches macro (telles que Settimeout); 5. Comprendre la boucle d'événements permet d'éviter de bloquer le thread principal et d'optimiser l'ordre d'exécution du code.

Les bulles d'événements se propagent de l'élément cible vers l'extérieur vers le n?ud d'ancêtre, tandis que la capture d'événements se propage de la couche externe vers l'intérieur vers l'élément cible. 1. événements Bubbles: Après avoir cliqué sur l'élément enfant, l'événement déclenche l'auditeur de l'élément parent vers le haut. Par exemple, après avoir cliqué sur le bouton, il sortira d'abord cliqué sur l'enfant, puis parent. 2. Capture d'événement: définissez le troisième paramètre sur true, afin que l'auditeur soit exécuté dans l'étape de capture, tels que le déclenchement de l'écouteur de capture de l'élément parent avant de cliquer sur le bouton. 3. Les utilisations pratiques incluent la gestion unifiée des événements d'éléments enfants, le prétraitement d'interception et l'optimisation des performances. 4. Le flux d'événements DOM est divisé en trois étapes: capture, cible et bulle, et l'écouteur par défaut est exécuté dans l'étape de la bulle.

Dans les tableaux JavaScript, en plus de la carte et du filtre, il existe d'autres méthodes puissantes et rarement utilisées. 1. La réduction peut non seulement résumer, mais également compter, se regrouper, aplatir les tableaux et construire de nouvelles structures; 2. Find et FindIndex sont utilisés pour trouver des éléments ou des index individuels; 3.Il et tout sont utilisés pour déterminer si les conditions existent ou que toutes les personnes se rencontrent; 4.Sort peut être trié mais changera le tableau d'origine; 5. Faites attention à la copie du tableau lorsque vous l'utilisez pour éviter les effets secondaires. Ces méthodes rendent le code plus concis et efficace.
