有一道Python面试题, 以下代码有什么局限性,要如何修改
def strTest(num): s = 'Hello' for i in range(num): s += 'x' return s
上面的代码其实可以看出:由于变量str是不变对象,每次遍历,Python都会生成新的str对象来存储新的字符串,所以num越大,创建的str对象就越多,内存消耗约大,速度越慢,性能越差。 如果要改变上面的问题,可以变字符串拼接为join联合的方式,代码如下:
def strTest2(num): s = 'Hello' l = list(s) for i in range(num): l.append('x') return ''.join(l)
下面两种不同处理方式,运行速度的比较:
> def strTest1(num): ... s = 'Hello' ... for i in range(num): ... s += 'x' ... return s > def strTest2(num): ... s = 'Hello' ... l = list(s) ... for i in range(num): ... l.append(s) ... return ''.join(l) > > from timeit import timeit # 运行10万级别数据,运行速度比对 > timeit("strTest1(100000)", setup="from __main__ import strTest1", number=1) 0.016680980406363233 > timeit("strTest2(100000)", setup="from __main__ import strTest2", number=1) 0.009688869110618725 # 运行100万级别数据,运行速度比对 > timeit("strTest1(1000000)", setup="from __main__ import strTest1", number=1) 0.14558920607187195 > timeit("strTest2(1000000)", setup="from __main__ import strTest2", number=1) 0.1335057276853462 # 运行1000万级别数据,运行速度比对 > timeit("strTest1(10000000)", setup="from __main__ import strTest1", number=1) 5.9497953107860475 > timeit("strTest2(10000000)", setup="from __main__ import strTest2", number=1) 1.3268972136649921 # 运行2000万级别数据,运行速度比对 > timeit("strTest1(20000000)", setup="from __main__ import strTest1", number=1) 21.661270140499056 > timeit("strTest2(20000000)", setup="from __main__ import strTest2", number=1) 2.6981786518920217 # 运行3000万级别数据,运行速度比对 > timeit("strTest1(30000000)", setup="from __main__ import strTest1", number=1) 49.858089123966295 > timeit("strTest2(30000000)", setup="from __main__ import strTest2", number=1) 4.285787770209481 # 运行4000万级别数据,运行速度比对 > timeit("strTest1(40000000)", setup="from __main__ import strTest1", number=1) 86.67876273457563 > timeit("strTest2(40000000)", setup="from __main__ import strTest2", number=1) 5.328653452047092 # 运行5000万级别数据,运行速度比对 > timeit("strTest1(50000000)", setup="from __main__ import strTest1", number=1) 130.59138063819023 > timeit("strTest2(50000000)", setup="from __main__ import strTest2", number=1) 6.8375931077291625 # 运行6000万级别数据,运行速度比对 > timeit("strTest1(60000000)", setup="from __main__ import strTest1", number=1) 188.28227241975003 > timeit("strTest2(60000000)", setup="from __main__ import strTest2", number=1) 8.080144489401846 # 运行7000万级别数据,运行速度比对 > timeit("strTest1(70000000)", setup="from __main__ import strTest1", number=1) 256.54383904350277 > timeit("strTest2(70000000)", setup="from __main__ import strTest2", number=1) 9.387400816458012 # 运行8000万级别数据,运行速度比对 > timeit("strTest1(80000000)", setup="from __main__ import strTest1", number=1) 333.7185806572388 > timeit("strTest2(80000000)", setup="from __main__ import strTest2", number=1) 10.946627677462857
从上面的比对数据可以看出,当数据比较小的时候,两者差别不大,当数据越大,两者性能差距就越大。从而可以看出,字符串拼接的方式一旦碰到大数据处理的时候,性能是非常慢的。
总结
以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,谢谢大家对的支持。如果你想了解更多相关内容请查看下面相关链接
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稳了!魔兽国服回归的3条重磅消息!官宣时间再确认!
昨天有一位朋友在大神群里分享,自己亚服账号被封号之后居然弹出了国服的封号信息对话框。
这里面让他访问的是一个国服的战网网址,com.cn和后面的zh都非常明白地表明这就是国服战网。
而他在复制这个网址并且进行登录之后,确实是网易的网址,也就是我们熟悉的停服之后国服发布的暴雪游戏产品运营到期开放退款的说明。这是一件比较奇怪的事情,因为以前都没有出现这样的情况,现在突然提示跳转到国服战网的网址,是不是说明了简体中文客户端已经开始进行更新了呢?
更新日志
2024年11月26日
2024年11月26日
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