async/await基于编译器生成的状态机实现,每次await暂停会保存执行状态,恢复时从中断点继续;其核心是编译器将异步方法转换为实现IAsyncStateMachine的结构体,通过MoveNext()驱动流程。await操作依赖awaiter对象的IsCompleted、OnCompleted和GetResult三个成员,判断是否同步完成或注册回调以异步恢复。执行上下文由SynchronizationContext或TaskScheduler决定,UI线程中会自动捕获上下文确保回到原线程,而ConfigureAwait(false)可禁用此行为以提升性能并避免死锁。async/await不创建新线程,挂起期间线程返回线程池,恢复时由调度器安排续体执行,利用底层I/O或任务调度实现并发,无栈撕裂与线程阻塞,高效支持异步编程。

当你写 async Task
await 后的对象必须实现 GetAwaiter() 方法,返回一个具备以下成员的 awaiter:
常见 awaitable 类型如 Task、Task
await 恢复执行的位置,不取决于“谁调用了它”,而取决于当前捕获的 SynchronizationContext 或 TaskScheduler:
可用 ConfigureAwait(false) 显式禁用上下文捕获,提升性能并避免死锁(尤其在库代码中强烈推荐)。
async/await 不创建新线程,也不强制线程切换。真正的并发来自底层 I/O(如 FileStream.ReadAsync)或任务调度(如 Task.Run)。await 挂起后,线程通常回归线程池处理其他请求;恢复时,由调度器将续体排入目标上下文(如 UI 消息队列)或线程池队列。整个过程无栈撕裂、无线程阻塞——这是它高效的关键。
基本上就这些。理解状态机构造、awaiter 协议和上下文流转,就能看透 async/await 的行为边界与性能特征。
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