polars几乎全线碾压pandas,尤其是在大型数据集的情况下,性能的提升很高。
不足的是目前一些用户层面的生态还是依赖于pandas。
不过这个不是什么大问题,毕竟python开发层面为了高效基本都是操作ndarray。
最大的优点就是小数据集到大数据集的性能开销很平滑,兼顾了各种场景下的功能与性能的综合考量。
下面是在不同数据量、不同周期下对tick数据进行处理,numba+ndarray和基于polars方案性能对比,涉及到的操作包括时间格式转…。
polars几乎全线碾压pandas,尤其是在大型数据集的情况下,性能的提升很高。
不足的是目前一些用户层面的生态还是依赖于pandas。
不过这个不是什么大问题,毕竟python开发层面为了高效基本都是操作ndarray。
最大的优点就是小数据集到大数据集的性能开销很平滑,兼顾了各种场景下的功能与性能的综合考量。
下面是在不同数据量、不同周期下对tick数据进行处理,numba+ndarray和基于polars方案性能对比,涉及到的操作包括时间格式转…。
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2025-06-20阅读全文 >>11月3日更新: 听取建议,逐渐缩减VM,转移到CT当中,然...
2025-06-20阅读全文 >>域名投资确实不是遍地黄金的年代了, 但是从2003年我在大学...
2025-06-20阅读全文 >>不不不,把python去掉,只用rust。 组合个毛线啊,...
2025-06-20阅读全文 >>咽炎差不多10年了,读书的时候发现喉咙后壁有白色的滤泡,发炎...
2025-06-20阅读全文 >>