图解 V8 执行 JS 的过程

news2024/9/21 12:23:54

本文来分享 V8 引擎执行 JavaScript 的过程

1. JS 代码执行过程

在说V8的执行JavaScript代码的机制之前,我们先来看看编译型和解释型语言的区别。

  1. 编译型语言和解释型语言

    我们知道,机器是不能直接理解代码的。所以,在执行程序之前,需要将代码翻译成机器能读懂的机器语言。按语言的执行流程,可以把计算机语言划分为编译型语言和解释型语言:

    • 编译型语言: 在代码运行前编译器直接将对应的代码转换成机器码,运行时不需要再重新翻译,直接可以使用编译后的结果;
    • 解释型语言: 需要将代码转换成机器码,和编译型语言的区别在于运行时需要转换。解释型语言的执行速度要慢于编译型语言,因为解释型语言每次执行都需要把源码转换一次才能执行。

    Java 和 C++ 等语言都是编译型语言,而 JavaScript 是解释性语言,它整体的执行速度会略慢于编译型的语言。V8 是众多浏览器的 JS 引擎中性能表现最好的一个,并且它是 Chrome 的内核,Node.js 也是基于 V8 引擎研发的。

    编译型语言和解释器语言代码执行的具体流程如下:

    在这里插入图片描述

    两者的执行流程如下:

    • 在编译型语言的编译过程中,编译器首先会依次对源代码进行词法分析、语法分析,生成抽象语法树(AST),然后优化代码,最后再生成处理器能够理解的机器码。如果编译成功,将会生成一个可执行的文件。但如果编译过程发生了语法或者其他的错误,那么编译器就会抛出异常,最后的二进制文件也不会生成成功。
    • 在解释型语言的解释过程中,同样解释器也会对源代码进行词法分析、语法分析,并生成抽象语法树(AST),不过它会再基于抽象语法树生成字节码,最后再根据字节码来执行程序、输出结果。
  2. V8 执行代码过程

    V8 在执行过程用到了解释器和编译器。 其执行过程如下:

    1. Parse 阶段:V8 引擎将 JS 代码转换成 AST(抽象语法树);
    2. Ignition 阶段:解释器将 AST 转换为字节码,解析执行字节码也会为下一个阶段优化编译提供需要的信息;
    3. TurboFan 阶段:编译器利用上个阶段收集的信息,将字节码优化为可以执行的机器码;
    4. Orinoco 阶段:垃圾回收阶段,将程序中不再使用的内存空间进行回收。

    这里前三个步骤是JavaScript的执行过程,最后一步是垃圾回收的过程。下面就先来看看V8 执行 JavaScript的过程。

    ① 生成抽象语法树

    这个过程就是将源代码转换为抽象语法树(AST),并生成执行上下文,执行上下文就是代码在执行过程中的环境信息。

    将 JS 代码解析成 AST主要分为两个阶段:

    1. 词法分析:这个阶段会将源代码拆成最小的、不可再分的词法单元,称为 token。比如代码 var a = 1;通常会被分解成 var 、a、=、1、; 这五个词法单元。代码中的空格在 JavaScript 中是直接忽略的,简单来说就是将 JavaScript 代码解析成一个个令牌(Token)
    2. 语法分析:这个过程是将上一步生成的 token 数据,根据语法规则转为 AST。如果源码符合语法规则,这一步就会顺利完成。如果源码存在语法错误,这一步就会终止,并抛出一个语法错误,简单来说就是将令牌组装成一棵抽象的语法树(AST)

    通过词法分析会对代码逐个字符进行解析,生成类似下面结构的令牌(Token),这些令牌类型各不相同,有关键字、标识符、符号、数字等。代码 var a = 1;会转化为下面这样的令牌:

    Keyword(var)
    Identifier(name)
    Punctuator(=)
    Number(1)
    

    语法分析阶段会用令牌生成一棵抽象语法树,生成树的过程中会去除不必要的符号令牌,然后按照语法规则来生成。下面来看两段代码:

    // 第一段代码
    var a = 1;
    // 第二段代码
    function sum (a,b) {
      return a + b;
    }
    

    将这两段代码分别转换成 AST 抽象语法树之后返回的 JSON 如下:

    • 第一段代码,编译后的结果:
    {
      "type": "Program",
      "start": 0,
      "end": 10,
      "body": [
        {
          "type": "VariableDeclaration",
          "start": 0,
          "end": 10,
          "declarations": [
            {
              "type": "VariableDeclarator",
              "start": 4,
              "end": 9,
              "id": {
                "type": "Identifier",
                "start": 4,
                "end": 5,
                "name": "a"
              },
              "init": {
                "type": "Literal",
                "start": 8,
                "end": 9,
                "value": 1,
                "raw": "1"
              }
            }
          ],
          "kind": "var"
        }
      ],
      "sourceType": "module"
    }
    

    它的结构大致如下:

    在这里插入图片描述

    • 第二段代码,编译出来的结果:
    {
      "type": "Program",
      "start": 0,
      "end": 38,
      "body": [
        {
          "type": "FunctionDeclaration",
          "start": 0,
          "end": 38,
          "id": {
            "type": "Identifier",
            "start": 9,
            "end": 12,
            "name": "sum"
          },
          "expression": false,
          "generator": false,
          "async": false,
          "params": [
            {
              "type": "Identifier",
              "start": 14,
              "end": 15,
              "name": "a"
            },
            {
              "type": "Identifier",
              "start": 16,
              "end": 17,
              "name": "b"
            }
          ],
          "body": {
            "type": "BlockStatement",
            "start": 19,
            "end": 38,
            "body": [
              {
                "type": "ReturnStatement",
                "start": 23,
                "end": 36,
                "argument": {
                  "type": "BinaryExpression",
                  "start": 30,
                  "end": 35,
                  "left": {
                    "type": "Identifier",
                    "start": 30,
                    "end": 31,
                    "name": "a"
                  },
                  "operator": "+",
                  "right": {
                    "type": "Identifier",
                    "start": 34,
                    "end": 35,
                    "name": "b"
                  }
                }
              }
            ]
          }
        }
      ],
      "sourceType": "module"
    }
    

    可以看到,AST 只是源代码语法结构的一种抽象的表示形式,计算机也不会去直接去识别 JS 代码,转换成抽象语法树也只是识别这一过程中的第一步。AST 的结构和代码的结构非常相似,其实也可以把 AST 看成代码的结构化的表示,编译器或者解释器后续的工作都需要依赖于 AST。

    AST的应用场景:

    AST 是一种很重要的数据结构,很多地方用到了AST。比如在 Babel 中,Babel 是一个代码转码器,可以将 ES6 代码转为 ES5 代码。Babel 的工作原理就是先将 ES6 源码转换为 AST,然后再将 ES6 语法的 AST 转换为 ES5 语法的 AST,最后利用 ES5 的 AST 生成 JavaScript 源代码。

    除了 Babel 之外,ESLint 也使用到了 AST。ESLint 是一个用来检查 JavaScript 编写规范的插件,其检测流程也是需要将源码转换为 AST,然后再利用 AST 来检查代码规范化的问题。

    除了上述应用场景,AST 的应用场景还有很多:

    • JS 反编译,语法解析;
    • 代码高亮;
    • 关键字匹配;
    • 代码压缩。
    ② 生成字节码

    有了 抽象语法树 AST 和执行上下文后,就轮到解释器就登场了,它会根据 AST 生成字节码,并解释执行字节码。

    在 V8 的早期版本中,是通过 AST 直接转换成机器码的。将 AST 直接转换为机器码会存在一些问题:

    • 直接转换会带来内存占用过大的问题,因为将抽象语法树全部生成了机器码,而机器码相比字节码占用的内存多了很多;
    • 某些 JavaScript 使用场景使用解释器更为合适,解析成字节码,有些代码没必要生成机器码,进而尽可能减少了占用内存过大的问题。

    为了解决内存占用问题,就在 V8 引擎中引入了字节码。那什么是字节码呢?为什么引入字节码就能解决内存占用问题呢?

    字节码就是介于 AST 和机器码之间的一种代码。 需要将其转换成机器码后才能执行,字节码是对机器码的一个抽象描述,相对于机器码而言,它的代码量更小,从而可以减少内存消耗。解释器除了可以快速生成没有优化的字节码外,还可以执行部分字节码。

    ③ 生成机器码

    生成字节码之后,就进入执行阶段了,实际上,这一步就是将字节码生成机器码

    一般情况下,如果字节码是第一次执行,那么解释器就会逐条解释执行。在执行字节码过程中,如果发现有热代码(重复执行的代码,运行次数超过某个阈值就被标记为热代码),那么后台的编译器就会把该段热点的字节码编译为高效的机器码,然后当再次执行这段被优化的代码时,只需要执行编译后的机器码即可,这样提升了代码的执行效率。

    字节码配合解释器和编译器的技术就是 即时编译(JIT)。在 V8 中就是指解释器在解释执行字节码的同时,收集代码信息,当它发现某一部分代码变热了之后,编译器便闪亮登场,把热点的字节码转换为机器码,并把转换后的机器码保存起来,以备下次使用。

    因为 V8 引擎是多线程的,编译器的编译线程和生成字节码不会在同一个线程上,这样可以和解释器相互配合着使用,不受另一方的影响。下面是JIT技术的工作机制:

    在这里插入图片描述

    解释器在得到 AST 之后,会按需进行解释和执行。也就是说如果某个函数没有被调用,则不会去解释执行它。在这个过程中解释器会将一些重复可优化的操作收集起来生成分析数据,然后将生成的字节码和分析数据传给编译器,编译器会依据分析数据来生成高度优化的机器码。

    优化后的机器码的作用和缓存很类似,当解释器再次遇到相同的内容时,就可以直接执行优化后的机器码。当然优化后的代码有时可能会无法运行(比如函数参数类型改变),那么会再次反优化为字节码交给解释器。

    整个过程如下图所示:

    在这里插入图片描述

  3. 执行过程优化

    如果JavaScript代码在执行前都要完全经过解析才能执行,那可能会面临以下问题:

    • 代码执行时间变长:一次性解析所有代码会增加代码的运行时间。
    • 消耗更多内存:解析完的 AST 以及根据 AST 编译后的字节码都会存放在内存中,会占用更多内存空间。
    • 占用磁盘空间:编译后的代码会缓存在磁盘上,占用磁盘空间。

    所以,V8 引擎使用了延迟解析:在解析过程中,对于不是立即执行的函数,只进行预解析;只有当函数调用时,才对函数进行全量解析。

    进行预解析时,只验证函数语法是否有效、解析函数声明、确定函数作用域,不生成 AST,而实现预解析的,就是 Pre-Parser 解析器。

    以下面代码为例:

    function sum(a, b) {
        return a + b;
    }
    const a = 666;
    const c = 996;
    sum(1, 1);
    

    V8 解析器是从上往下解析代码的,当解析器遇到函数声明 sum 时,发现它不是立即执行,所以会用 Pre-Parser 解析器对其预解析,过程中只会解析函数声明,不会解析函数内部代码,不会为函数内部代码生成 AST。

    之后解释器会把 AST 编译为字节码并执行,解释器会按照自上而下的顺序执行代码,先执行 const a = 666; 和 const c = 996; ,然后执行函数调用 sum(1, 1) ,这时 Parser 解析器才会继续解析函数内的代码、生成 AST,再交给解释器编译执行。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1441367.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

Java_栈_队列

文章目录 一、栈(Stack)1.概念2.栈的使用3.栈的模拟实现1、定义接口2、定义栈3、成员4、构造方法5、判断空间是否满 full6、入栈 push7、出栈 pop8、获取栈顶元素 peek9、获取栈中有效元素个数 size10、检测栈是否为空 empty完整代码 4.练习1、有效括号2…

GEE Colab——如何利用Matplotlib在colab中进行图形制作

在colab中绘制图表 笔记本的一个常见用途是使用图表进行数据可视化。Colaboratory 提供多种图表工具作为 Python 导入,让这一工作变得简单。 Matplotlib Matplotlib 是最常用的图表工具包,详情请查看其文档,并通过示例获得灵感。 线性图 线性图是一种常见的图表类型,用…

LabVIEW网络测控系统

LabVIEW网络测控系统 介绍了基于LabVIEW的网络测控系统的开发与应用,通过网络技术实现了远程的数据采集、监控和控制。系统采用LabVIEW软件与网络通信技术相结合,提高了系统的灵活性和扩展性,适用于各种工业和科研领域的远程测控需求。 随着…

哈希表(Hash Table)-----运用实例【通过哈希表来管理雇员信息】(java详解) (✧∇✧)

目录 一.哈希表简介: 实例介绍: 类的创建与说明: 各功能图示: 1.class HashTab{ }; 2. class EmpLinkedList{ }; 3. class Emp{ }; 4.测试: 运行结果: 最后,完整…

springboot微信小程序uniapp学习计划与日程管理系统

基于springboot学习计划与日程管理系统,确定学习计划小程序的目标,明确用户需求,学习计划小程序的主要功能是帮助用户制定学习计划,并跟踪学习进度。页面设计主要包括主页、计划学习页、个人中心页等,然后用户可以利用…

Java汽车销售管理

技术架构: springboot mybatis Mysql5.7 vue2 npm node 有需要该项目的小伙伴可以私信我你的Q。 功能描述: 针对汽车销售提供客户信息、车辆信息、订单信息、销售人员管理、财务报表等功能,提供经理和销售两种角色进行管理 效果图&…

CTF--Web安全--SQL注入之‘绕过方法’

一、什么是绕过注入 众所周知,SQL注入是利用源码中的漏洞进行注入的,但是有攻击手段,就会有防御手段。很多题目和网站会在源码中设置反SQL注入的机制。SQL注入中常用的命令,符号,甚至空格,会在反SQL机制中…

预测模型:MATLAB线性回归

1. 线性回归模型的基本原理 线性回归是统计学中用来预测连续变量之间关系的一种方法。它假设变量之间存在线性关系,可以通过一个或多个自变量(预测变量)来预测因变量(响应变量)的值。基本的线性回归模型可以表示为&…

Ps:窗口排列

Ps菜单:窗口/排列 Window/Arrange Photoshop 的“窗口/排列” Arrange子菜单中提供了多种方式来组织和查看打开的文档窗口,这在处理多个文档或比较图像时非常有用。 ◆ ◆ ◆ 常用操作方法与技巧 1、同文档双窗口处理法 将同一个图像显示在两个窗口中&…

The Back-And-Forth Method (BFM) for Wasserstein Gradient Flows windows安装

本文记录了BFM算法代码在windows上的安装过程。 算法原网站:https://wasserstein-gradient-flows.netlify.app/ github:https://github.com/wonjunee/wgfBFMcodes 文章目录 FFTWwgfBFMcodesMATLABpython注 FFTW 官网/下载路径:https://ww…

备战蓝桥杯---动态规划(基础2)

本专题主要是介绍几个比较经典的题目: 假设我们令f[i]为前i个的最长不下降子序列,我们会发现难以转移方程很难写(因为我们不知道最后一个数)。 于是,我们令f[i]为以i结尾的最长不下降子序列,这样子我们就可…

Java基础知识练习题

1.对Java源文件进行编译操作的命令是(B) A.Java B.javac C.where is java D.javaw 2.下列命令中,用来运行Java程序的是(A)A.java B. javadoc C. jar D. javac 分析: 对Java源程序进行编译的命令是J…

Django的配置文件setting.py

BASE_DIR 项目路径:默认是已经打开的主项目路径 ​​​​​​​BASE_DIR os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))) SECRET_KEY 密钥 SECRET_KEY (dh&_fm2hfn9y)35!_6#$a7q%%^onoy#-a8x18r4(6*8f(aniDEBUG 帮助调试,默认…

gcore服务器设置root账号密码登录

这个厂商很奇怪,默认只能用centos用户与公钥登录,但是这样有时候很麻烦。 他默认开启了SELinux,和强制ssh密钥登录。 下面所有操作在root模式下进行 SELinux设置为兼容模式 setenforce 0vi /etc/selinux/config然后将文件中的SELINUXenfo…

JVM之GC垃圾回收

GC垃圾回收 如何判断对象可以回收 引用计数法 如果有对象引用计数加一,没有对象引用,计数减一,如果计数为零,则回收 但是如果存在循环引用,即A对象引用B对象,B对象引用A对象,会造成内存泄漏 可…

Java 学习和实践笔记(3)

安装和配置成功: 运行第一个程序时出现这个错误:javac不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。 找到这篇文章看了下:javac 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序 或批处理文件。_javac 不是内部或外部…

安卓服务的常见问题,性能优化以及应用场景剖析

一、引言 在安卓开发中,服务(Service)扮演着至关重要的角色,它们在没有用户界面的情况下,为用户提供了长时间的后台任务执行能力。本文将探讨服务常见问题、优化策略、应用场景以及开发过程中应注意的事项。 二、应用场…

IP地址查询的应用与意义

在数字化时代,IP地址已成为连接我们与网络世界的纽带之一。通过IP地址查询,我们可以揭开数字世界的面纱,了解更多有关网站、用户和网络活动的信息。本文将探讨IP地址查询的应用场景、意义以及其在网络安全、个人隐私保护和地理定位服务中的作…

IT行业有哪些证书含金量高呢?

目录 引言: 一、 计算机网络类证书 二、 数据库管理类证书 三、 安全与信息技术管理类证书 四、 编程与开发类证书 五、 数据科学与人工智能类证书 六、结论: 悟已往之不谏,知来者犹可追 …

Netty连接通道中的Channel参数模型

ChannelOption(Channel中的连接参数) ChannelOption.SOBACKLOG ChannelOption.SO_BACKLOG对应的是tcp/ip协议listen函数中的backlog参数,服务端处理客户端连接请求是顺序处理的,所以同一时间只能处理一个客户端连接,多个客户端来的时候&…