• Python教程:缓冲区


    1、Python缓存作用:

      a、提高执行效率。

      b、减少内存负担。

    2、首先,我们看下面这一段code:

    >>> num1, num2 = 1, 1  
    >>> print num1 is num2  
    True  
    >>> id(num1), id(num2)  
    (3965416, 3965416)  
    >>> num3, num4 = 1.0, 1.0  
    >>> print num3 is num4  
    False  
    >>> id(num3), id(num4)  
    (22416168, 22416184)
    

    可以看到:num1和num2的值都是1,它们的内存地址也都是一致的;而num3和num4的值也都是1.0,但是它们的内存地址却不同。

    3、在Python中,字符串和整型对象都是不可变的(immutable)类型,因此Python会很高效地缓存它们。

    这样的处理机制能提升Python的性能。

    因此,我们看到下面示例中str1和str2也都是指向同一块内存地址:

    >>> str1, str2 = 'a', 'a'  
    >>> print str1 is str2  
    True  
    >>> id(str1), id(str2)  
    (22171104, 22171104)
    

    那么,是不是所有的整型和字符串Python都会帮我们缓存呢?答案是No。正如我们学习英语的时候并不需要记忆所有的单词,而是只选取了一些高频词汇。Python也采取这样的策略。我们会在下面的示例中看到并不是所有的整型和字符串Python都会帮我们缓存:

    '''
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    '''
    >>> num5, num6 = 300, 300  
    >>> print num5 is num6  
    False  
    >>> id(num5), id(num6)  
    (24972028, 24971416)
    >>> str3, str4 = 'abc', 'abc'  
    >>> print str3 is str4  
    False  
    >>> id(str3), id(str4)  
    (29674688, 29674656)</span>  
    

    4、Python能够帮我们缓存多少呢?

    Python2.3简单整数缓存范围是(-1,100),Python2.5.4以后简单整数缓存范围至少是(-5,256)。所有的短字符也都在缓存区。

    5、既然简单整型和单字符都能缓存,同样作为不可变类型的元组(tuple)能不能也能缓存呢?

    我们继续看下一组测试:

    >>> tuple1, tuple2 = (1, ), (1, )  
    >>> print tuple1 is tuple2  
    False  
    >>> id(tuple1), id(tuple2)  
    (24899856, 24756080)  
    >>> tuple3, tuple4 = (1, 2), (1, 2)  
    >>> print tuple3 is tuple4  
    False  
    >>> id(tuple3), id(tuple4)  
    (29705880, 24881752)</span>
    

    (PS:tuple1和tuple2在定义时声明为(1, ),这是因为在Python中符号()不仅仅是元组,它被重载为分组操作符,由圆括号()包裹的单一元素首先被当做分组操作,而不是元组)

    6、我们没有看到元组表现出缓存机制。

    这是为什么?因为缓存机制是为了解决数据快速存取的问题,简单整型和单字符都是较常使用的变量,而元组并没有常用元组一说,因此没有缓存机制也在情理之中。

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