Microsoft MVP성태의 닷넷 이야기
닷넷: 2335. C# - 간단하게 구현해 보는 IValueTaskSource 예제 [링크 복사], [링크+제목 복사],
조회: 962
글쓴 사람
정성태 (seongtaejeong at gmail.com)
홈페이지
첨부 파일
(연관된 글이 1개 있습니다.)
(시리즈 글이 14개 있습니다.)
.NET Framework: 698. C# 컴파일러 대신 직접 구현하는 비동기(async/await) 코드
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11351

.NET Framework: 716. async 메서드의 void 반환 타입 사용에 대하여
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11414

.NET Framework: 717. Task를 포함하지 않는 async 메서드의 동작 방식
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11415

.NET Framework: 719. Task를 포함하는 async 메서드의 동작 방식
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11417

.NET Framework: 731. C# - await을 Task 타입이 아닌 사용자 정의 타입에 적용하는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11456

.NET Framework: 737. C# - async를 Task 타입이 아닌 사용자 정의 타입에 적용하는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11484

.NET Framework: 813. C# async 메서드에서 out/ref/in 유형의 인자를 사용하지 못하는 이유
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11850

.NET Framework: 1117. C# - Task에 전달한 Action, Func 유형에 따라 달라지는 async/await 비동기 처리
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/12838

닷넷: 2138. C# - async 메서드 호출 원칙
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13405

닷넷: 2147. C# - 비동기 메서드의 async 예약어 유무에 따른 차이
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13421

닷넷: 2318. C# - (async Task가 아닌) async void 사용 시의 부작용
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13884

닷넷: 2319. ASP.NET Core Web API / Razor 페이지에서 발생할 수 있는 async void 메서드의 부작용
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13885

닷넷: 2321. Blazor에서 발생할 수 있는 async void 메서드의 부작용
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13888

닷넷: 2335. C# - 간단하게 구현해 보는 IValueTaskSource 예제
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/13950




C# - 간단하게 구현해 보는 IValueTaskSource 예제

마침 질문이 나왔으니, ^^

ValueTask를 multiple await 하지 말라는데
; https://www.sysnet.pe.kr/3/0/5970

이참에 IValueTaskSource 인터페이스에 대해 알아보도록 하겠습니다. 다행히 이에 대해 상세하게 설명한 글이 있어,

Task, Async Await, ValueTask, IValueTaskSource and how to keep your sanity in modern .NET world
; https://blog.scooletz.com/2018/05/14/task-async-await-valuetask-ivaluetasksource-and-how-to-keep-your-sanity-in-modern-net-world/

Implementing custom IValueTaskSource – async without allocations
; https://tooslowexception.com/implementing-custom-ivaluetasksource-async-without-allocations/

위의 글을 베껴 참고하여 보겠습니다. ^^




우선 Task 외에도, await 대상이 될 수 있는, 즉 awaitable type은 원한다면 사용자 정의할 수 있는데요, 이에 대해서는 전에 다뤘었습니다.

C# - await을 Task 타입이 아닌 사용자 정의 타입에 적용하는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11456

그렇다면, 굳이 왜 새롭게 IValueTaskSource 인터페이스가 나온 걸까요?

public interface IValueTaskSource<TResult>
{
    ValueTaskSourceStatus GetStatus(short token);
    void OnCompleted(Action continuation, object state, short token, ValueTaskSourceOnCompletedFlags flags);
    TResult GetResult(short token);
}

우선, ValueTask는 기존의 Task를 반환하는 메서드에서 비동기 동작을 수행하지 않는 경우에 한해 GC Heap 사용을 줄여주는 역할을 합니다. 예제를 간단하게 살펴보면 다음과 같은데요,

namespace ConsoleApp3;

internal class Program
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        await ThreadSleep(0);
        await ThreadSleep(1);
    }

    private static ValueTask ThreadSleep(int sleep)
    {
        if (sleep == 0)
        {
            return new ValueTask(); // 비동기 동작을 하지 않는 경우, GC Heap 사용을 피할 수 있음
        }

        // 비동기 동작을 수행해야 하는 경우, Task를 사용하게 되어 GC Heap 사용을 피할 수 없음
        return new ValueTask(Task.Delay(sleep));
    }
}

위의 구현을 위해 ValueTask는 2개의 생성자를 제공합니다.

public readonly struct ValueTask<TResult>
{
    public ValueTask(Task task); // 비동기 동작을 위해 Task를 감싼 생성자
    public ValueTask(TResult result); // 동기 반환을 위해 TResult를 감싼 생성자
}

문제는, 여전히 비동기로 수행해야 한다면 Task 인스턴스가 생성돼 GC Heap을 사용하게 된다는 겁니다. 그리고 .NET Core 2.1부터 이것조차도 최소화하고 싶어 만들어 놓은 것이 바로 IValueTaskSource입니다.

이러한 변화를 위해 ValueTask도 3번째 생성자를 하나 더 제공하는데요,

public readonly struct ValueTask<TResult>
{
    public ValueTask(IValueTaskSource<TResult> source, short token); // IValueTaskSource를 사용하기 위한 생성자
}

보는 바와 같이 Task를 사용하지 않는 유형으로 IValueTaskSource<TResult>를 구현한 개체를 요구하고 있습니다. 실제 사용 사례를 들어보면 더 이해가 쉽겠죠? ^^ 이를 위해 Thread.Sleep을 IValueTaskSource를 구현한 개체로 감싼 DelayTaskSource 클래스를 이렇게 만들어 봤습니다.

// 아래 코드는 "C# - async/await 그리고 스레드 (3) Task.Delay 재현" 글에서 다룬 것을 따릅니다.

public class DelayTaskSource : IValueTaskSource
{
    System.Threading.Timer? _timer;
    Action? _action;

    public DelayTaskSource(int milliSeconds)
    {
        _timer = new Timer(expiredCallback, null, milliSeconds, 0);
    }

    public void GetResult(short token)
    {
    }

    public ValueTaskSourceStatus GetStatus(short token)
    {
        return (_timer == null) ? ValueTaskSourceStatus.Succeeded : ValueTaskSourceStatus.Pending;
    }

    public void OnCompleted(Action<object?> continuation, object? state, short token, ValueTaskSourceOnCompletedFlags flags)
    {
        if (_timer == null)
        {
            continuation(state);
            return;
        }

        _action = () => { continuation(state); };
    }

    private void expiredCallback(object? state)
    {
        if (_timer != null)
        {
            _timer.Dispose();
            _timer = null;
        }

        if (_action != null)
        {
            _action.Invoke();
            _action = null;
        }
    }
}

요건을 만족했으니, 이제 저것을 사용한 ThreadSleep 메서드를 구현할 수 있습니다.

using System.Threading.Tasks;
using System.Threading.Tasks.Sources;

namespace ConsoleApp3;

internal class Program
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine($"[{DateTime.Now}] START");
        await ThreadSleep(0);

        Console.WriteLine($"[{DateTime.Now}] Sleep 1000");
        await ThreadSleep(1000);

        Console.WriteLine($"[{DateTime.Now}] End");
    }

    private static ValueTask ThreadSleep(int sleep)
    {
        if (sleep == 0)
        {
            return new ValueTask(); // Sleep이 0인 경우, GC Heap 사용을 피할 수 있음
        }

        // Sleep이 0이 아닌 경우, IValueTaskSource를 사용하여 Task 개체의 사용을 피할 수 있음
        // return new ValueTask(Task.Delay(sleep));
        return new ValueTask(new DelayTaskSource(sleep), 0);
    }
}

이 예제를 실행하면 대충 다음과 같은 결과가 나옵니다.

[오전 8:53:23] START
[오전 8:53:23] Sleep 1000
[오전 8:53:24] End

일단 시간 차가 생성된 것에 따라 동작은 의도한 대로 됐는데요, 다시 말해 비동기를 위한 제어 과정에 새롭게 IValueTaskSource 인터페이스를 구현한 개체가 참여할 수 있게 된 것입니다.




물론, 위의 예제는 결국 DelayTaskSource 참조 타입을 생성했기 때문에 GC Heap 사용을 피할 수 없습니다. 하지만, 해당 기능을 하는 인스턴스를 Pool에 담아두고 재사용한다면 어떨까요?

이전 예제에 Pool을 사용한다면 대충 이런 식으로 나올 것입니다.

using Microsoft.Extensions.ObjectPool;
using System.Threading.Tasks.Sources;

namespace ConsoleApp3;

internal class Program
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        Log("START");
        await ThreadSleep(0);

        Log("Sleep 1000");

        for (int i = 0; i < 5; i++)
        {
            Log($"Sleep #{i + 1}");
            await ThreadSleep(1000);
        }

        Log("Sleep End");
    }

    public static void Log(string msg)
    {
        Console.WriteLine($"[{DateTime.Now}, {Thread.CurrentThread.ManagedThreadId}] {msg}");
    }

    // Install-Package Microsoft.Extensions.ObjectPool
    static ObjectPool<DelayTaskSource> _pool = new DefaultObjectPool<DelayTaskSource>(new DefaultPooledObjectPolicy<DelayTaskSource>(), 10);

    private static ValueTask ThreadSleep(int sleep)
    {
        if (sleep == 0)
        {
            return new ValueTask();
        }

        // return new ValueTask(Task.Delay(sleep));
        // return new ValueTask(new DelayTaskSource(sleep), 0);

        DelayTaskSource delayTask = _pool.Get();
        delayTask.Delay(sleep, _pool);
        return new ValueTask(delayTask, 0);
    }
}

public class DelayTaskSource : IValueTaskSource
{
    System.Threading.Timer? _timer;
    Action? _action;
    ObjectPool<DelayTaskSource>? _pool;


    public DelayTaskSource()
    {
        Program.Log("DelayTaskSource created");
    }

    public DelayTaskSource(int milliSeconds)
    {
        _timer = new Timer(expiredCallback, null, milliSeconds, 0);
    }

    public void Delay(int milliSeconds, ObjectPool<DelayTaskSource> pool)
    {
        if (_timer != null)
        {
            _timer.Dispose();
        }

        _pool = pool;
        _timer = new System.Threading.Timer(expiredCallback, null, milliSeconds, 0);
    }

    public void GetResult(short token)
    {
    }

    public ValueTaskSourceStatus GetStatus(short token)
    {
        return (_timer == null) ? ValueTaskSourceStatus.Succeeded : ValueTaskSourceStatus.Pending;
    }

    public void OnCompleted(Action<object?> continuation, object? state, short token, ValueTaskSourceOnCompletedFlags flags)
    {
        if (_timer == null)
        {
            continuation(state);
            _pool?.Return(this);
            Program.Log("DelayTaskSource Return at OnCompleted");
            return;
        }

        _action = () => { continuation(state); };
    }

    private void expiredCallback(object? state)
    {
        if (_timer != null)
        {
            _timer.Dispose();
            _timer = null;
        }

        if (_action != null)
        {
            _action.Invoke();
            _action = null;
        }

        _pool?.Return(this);
        Program.Log("DelayTaskSource Return at expiredCallback");
    }
}

위의 프로그램을 실행하면 출력이 이렇게 나옵니다.

[오전 10:24:14, 1] START
[오전 10:24:14, 1] Sleep 1000
[오전 10:24:14, 1] Sleep #1
[오전 10:24:14, 1] DelayTaskSource created
[오전 10:24:15, 6] Sleep #2
[오전 10:24:15, 6] DelayTaskSource created
[오전 10:24:15, 6] DelayTaskSource Return at expiredCallback
[오전 10:24:16, 6] Sleep #3
[오전 10:24:16, 6] DelayTaskSource Return at expiredCallback
[오전 10:24:17, 6] Sleep #4
[오전 10:24:17, 6] DelayTaskSource Return at expiredCallback
[오전 10:24:18, 6] Sleep #5
[오전 10:24:18, 6] DelayTaskSource Return at expiredCallback
[오전 10:24:19, 6] Sleep End
[오전 10:24:19, 6] DelayTaskSource Return at expiredCallback

보는 바와 같이 DelayTaskSource 개체는 2개만 생성됐고 이후 재사용돼 GC Heap 사용을 최소화했습니다. 이런 식의 개선을 실제로 .NET BCL에 적용한 사례가 아래의 글에 나옵니다.

Understanding the Whys, Whats, and Whens of ValueTask
; https://devblogs.microsoft.com/dotnet/understanding-the-whys-whats-and-whens-of-valuetask/

Socket 타입의 ReceiveAsync/SendAsync 메서드에 적용해 성능을 높였다고 언급하는데요, 보통의 서버 프로그램이 receive/send 작업을 고속으로 수행하게 되는 것을 감안하면 이런 최적화는 상당히 유용했을 것으로 판단됩니다.

(첨부 파일은 이 글의 예제 코드를 포함합니다.)




이 정도면 대충 IValueTaskSource 인터페이스가 나온 이유에 대해 이해가 되셨을 겁니다. ^^ 그렇긴 해도 (마이크로소프트가 아닌) 일반 개발자가 저 인터페이스를 구현할 일은 거의 없을 것입니다. 실제로 문서에서도 이렇게 언급하고 있는데요,

Implementing IValueTaskSource / IValueTaskSource
; https://devblogs.microsoft.com/dotnet/understanding-the-whys-whats-and-whens-of-valuetask/#implementing-ivaluetasksource-/-ivaluetasksource<t>

Most developers should never need to implement these interfaces. They’re also not particularly easy to implement.
...
To make this easier for developers that do want to do it, in .NET Core 3.0 we plan to introduce all of this logic encapsulated into a ManualResetValueTaskSourceCore<TResult> type, a struct that can be encapsulated into another object that implements IValueTaskSource<TResult> and/or IValueTaskSource, with that wrapper type simply delegating to the struct for the bulk of its implementation.


게다가 구현도 쉽지 않아 .NET Core 3.0부터 ManualResetValueTaskSourceCore<TResult> 구조체를 제공했다고 하니, 만약 필요하다면 가급적 저 타입을 활용하는 것이 권장됩니다.




[이 글에 대해서 여러분들과 의견을 공유하고 싶습니다. 틀리거나 미흡한 부분 또는 의문 사항이 있으시면 언제든 댓글 남겨주십시오.]

[연관 글]






[최초 등록일: ]
[최종 수정일: 6/12/2025]

Creative Commons License
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스에 따라 이용하실 수 있습니다.
by SeongTae Jeong, mailto:techsharer at outlook.com

비밀번호

댓글 작성자
 




... 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  [132]  133  134  135  ...
NoWriterDateCnt.TitleFile(s)
1785정성태10/22/201422934오류 유형: 251. 이벤트 로그 - Load control template file /_controltemplates/TaxonomyPicker.ascx failed [1]
1784정성태10/22/201430529.NET Framework: 472. C/C++과 C# 사이의 메모리 할당/해제 방법파일 다운로드1
1783정성태10/21/201424372VC++: 81. 프로그래밍에서 borrowing의 개념
1782정성태10/21/201421139오류 유형: 250. 이벤트 로그 - Application Server job failed for service instance Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchServiceInstance
1781정성태10/21/201421814디버깅 기술: 64. new/delete의 짝이 맞는 경우에도 메모리 누수가 발생한다면?
1780정성태10/15/201425562오류 유형: 249. The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
1779정성태10/15/201420834오류 유형: 248. Active Directory에서 OU가 지워지지 않는 경우
1778정성태10/10/201419305오류 유형: 247. The Netlogon service could not create server share C:\Windows\SYSVOL\sysvol\[도메인명]\SCRIPTS.
1777정성태10/10/201422324오류 유형: 246. The processing of Group Policy failed. Windows attempted to read the file \\[도메인]\sysvol\[도메인]\Policies\{...GUID...}\gpt.ini
1776정성태10/10/201419380오류 유형: 245. 이벤트 로그 - Name resolution for the name _ldap._tcp.dc._msdcs.[도메인명]. timed out after none of the configured DNS servers responded.
1775정성태10/9/201420626오류 유형: 244. Visual Studio 디버깅 (2) - Unable to break execution. This process is not currently executing the type of code that you selected to debug.
1774정성태10/9/201427523개발 환경 구성: 246. IIS 작업자 프로세스의 20분 자동 재생(Recycle)을 끄는 방법
1773정성태10/8/201430759.NET Framework: 471. 웹 브라우저로 다운로드가 되는 파일을 왜 C# 코드로 하면 안되는 걸까요? [1]
1772정성태10/3/201419569.NET Framework: 470. C# 3.0의 기본 인자(default parameter)가 .NET 1.1/2.0에서도 실행될까? [3]
1771정성태10/2/201428724개발 환경 구성: 245. 실행된 프로세스(EXE)의 명령행 인자를 확인하고 싶다면 - Sysmon [4]
1770정성태10/2/201422560개발 환경 구성: 244. 매크로 정의를 이용해 파일 하나로 C++과 C#에서 공유하는 방법 [1]파일 다운로드1
1769정성태10/1/201425328개발 환경 구성: 243. Scala 개발 환경 구성(JVM, 닷넷) [1]
1768정성태10/1/201420169개발 환경 구성: 242. 배치 파일에서 Thread.Sleep 효과를 주는 방법 [5]
1767정성태10/1/201425544VS.NET IDE: 94. Visual Studio 2012/2013에서의 매크로 구현 - Visual Commander [2]
1766정성태10/1/201423620개발 환경 구성: 241. 책 "프로그래밍 클로저: Lisp"을 읽고 나서. [1]
1765정성태9/30/201427248.NET Framework: 469. Unity3d에서 transform을 변수에 할당해 사용하는 특별한 이유가 있을까요?
1764정성태9/30/201423440오류 유형: 243. 파일 삭제가 안 되는 경우 - The action can't be comleted because the file is open in System
1763정성태9/30/201424979.NET Framework: 468. PDB 파일을 연동해 소스 코드 라인 정보를 알아내는 방법파일 다운로드1
1762정성태9/30/201425809.NET Framework: 467. 닷넷에서 EIP/RIP 레지스터 값을 구하는 방법 [1]파일 다운로드1
1761정성태9/29/201422999.NET Framework: 466. 윈도우 운영체제의 보안 그룹 이름 및 설명 문자열을 바꾸는 방법파일 다운로드1
1760정성태9/28/201421000.NET Framework: 465. ICorProfilerInfo::GetILToNativeMapping 메서드가 0x80131358을 반환하는 경우
... 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  [132]  133  134  135  ...