解析strtr函数的效率问题
最近经常要对字符串进行匹配和替换操作,之前一般使用str_replace或者preg_replace,据说strtr的效率不错,所以对比了一下:
复制代码 代码如下:
$i = 0;
$t = microtime(true);
for(;$i{
$str = strtr(md5($i), $p2);
}
var_dump(microtime(true)-$t); //0.085476875305176
$t = microtime(true);
for(;$i{
$str = preg_replace($p, '', md5($i));
}
var_dump(microtime(true)-$t); //0.09863805770874
结果显示,strtr的效率比preg_replace高约15%左右。
趁着周末,查看了strtr的php源码:
复制代码 代码如下:
PHP_FUNCTION(strtr)
{
zval **str, **from, **to;
int ac = ZEND_NUM_ARGS();
//参数检查(zend_get_parameters_ex函数定义在zend_api.c文件中)
if (ac 3 || zend_get_parameters_ex(ac, &str, &from, &to) == FAILURE) {
WRONG_PARAM_COUNT;
}
//参数检查
if (ac == 2 && Z_TYPE_PP(from) != IS_ARRAY) {
php_error_docref(NULL TSRMLS_CC, E_WARNING, "The second argument is not an array.");
RETURN_FALSE;
}
convert_to_string_ex(str);
/* shortcut for empty string */
//宏Z_STRLEN_PP定义在zend_operators.h
if (Z_STRLEN_PP(str) == 0) {
RETURN_EMPTY_STRING();
}
if (ac == 2) {
php_strtr_array(return_value, Z_STRVAL_PP(str), Z_STRLEN_PP(str), HASH_OF(*from));
} else {
convert_to_string_ex(from);
convert_to_string_ex(to);
ZVAL_STRINGL(return_value, Z_STRVAL_PP(str), Z_STRLEN_PP(str), 1);
php_strtr(Z_STRVAL_P(return_value),
Z_STRLEN_P(return_value),
Z_STRVAL_PP(from),
Z_STRVAL_PP(to),
MIN(Z_STRLEN_PP(from),
Z_STRLEN_PP(to)));
}
}
先看看php_strtr函数:
复制代码 代码如下:
//trlen是字符串str_from与str_to的长度的最小值
PHPAPI char *php_strtr(char *str, int len, char *str_from, char *str_to, int trlen)
{
int i;
unsigned char xlat[256]; //
if ((trlen return str;
}
//xlat的下标与值相等
for (i = 0; i //把from到to字符串的每一个字符对应起来。例如:from="ab",to="cd",则会产生这样的对应'a'=>'c', 'b'=>'d'。
for (i = 0; i xlat[(unsigned char) str_from[i]] = str_to[i];
}
//替换(不过觉得这个函数的效率还有可以改进的地方,因为如果需要替换的字符只是占整个字符串很少的部分,这样就有大部分的赋值操作其实并没有什么意义,这样的情况下感觉先判断再赋值感觉会高效一点。有空测试一下)
for (i = 0; i str[i] = xlat[(unsigned char) str[i]];
}
return str;
}
可见,在处理strtr('abcdaaabcd', 'ab', 'efd')这样的操作时,应该是很高效的。
(注意:这个操作输出efcdeeefcd)
再看看php_strtr_array:
复制代码 代码如下:
static void php_strtr_array(zval *return_value, char *str, int slen, HashTable *hash)
{
zval **entry;
char *string_key;
uint string_key_len;
zval **trans;
zval ctmp;
ulong num_key;
int minlen = 128*1024;
int maxlen = 0, pos, len, found;
char *key;
HashPosition hpos;
smart_str result = {0};
HashTable tmp_hash;
//把替换数组从hash复制到tmp_hash,并记录下标字符串的最大和最小长度
zend_hash_init(&tmp_hash, 0, NULL, NULL, 0);
zend_hash_internal_pointer_reset_ex(hash, &hpos);
while (zend_hash_get_current_data_ex(hash, (void **)&entry, &hpos) == SUCCESS) {
switch (zend_hash_get_current_key_ex(hash, &string_key, &string_key_len, &num_key, 0, &hpos)) {
case HASH_KEY_IS_STRING:
len = string_key_len-1;
if (len zend_hash_destroy(&tmp_hash);
RETURN_FALSE;
}
zend_hash_add(&tmp_hash, string_key, string_key_len, entry, sizeof(zval*), NULL);
if (len > maxlen) {
maxlen = len;
}
if (len minlen = len;
}
break;
//下标如果是整形的话会转换成字符串类型,例如:array(10=>'aa')转换成array('10'=>'aa')
case HASH_KEY_IS_LONG:
Z_TYPE(ctmp) = IS_LONG;
Z_LVAL(ctmp) = num_key;
convert_to_string(&ctmp);
len = Z_STRLEN(ctmp);
zend_hash_add(&tmp_hash, Z_STRVAL(ctmp), len+1, entry, sizeof(zval*), NULL);
zval_dtor(&ctmp);
if (len > maxlen) {
maxlen = len;
}
if (len minlen = len;
}
break;
}
zend_hash_move_forward_ex(hash, &hpos);
}
key = emalloc(maxlen+1);
pos = 0;
//从字符串的第一个字符开始循环匹配,pos记录当前查找的位置
while (pos //当前位置加上最大长度,如果大于字符串长度,则最大长度就需要改变
if ((pos + maxlen) > slen) {
maxlen = slen - pos;
}
found = 0;
memcpy(key, str+pos, maxlen);
//从最大长度开始匹配,就是说对'abcd',若array('a'=>'e','ab'=>'f'),则会先把ab替换为f,而不是先把a换成e。
for (len = maxlen; len >= minlen; len--) {
key[len] = 0;
//因为使用了hash表,所以这样的效率还是挺高的
if (zend_hash_find(&tmp_hash, key, len+1, (void**)&trans) == SUCCESS) {
char *tval;
int tlen;
zval tmp;
if (Z_TYPE_PP(trans) != IS_STRING) {
tmp = **trans;
zval_copy_ctor(&tmp);
convert_to_string(&tmp);
tval = Z_STRVAL(tmp);
tlen = Z_STRLEN(tmp);
} else {
tval = Z_STRVAL_PP(trans);
tlen = Z_STRLEN_PP(trans);
}
//加入结果
smart_str_appendl(&result, tval, tlen);
//向前跳跃
pos += len;
found = 1;
if (Z_TYPE_PP(trans) != IS_STRING) {
zval_dtor(&tmp);
}
break;
}
}
if (! found) {
smart_str_appendc(&result, str[pos++]);
}
}
efree(key);
zend_hash_destroy(&tmp_hash);
smart_str_0(&result);
RETVAL_STRINGL(result.c, result.len, 0);
}

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Go 언어는 클로저와 리플렉션이라는 두 가지 동적 함수 생성 기술을 제공합니다. 클로저는 클로저 범위 내의 변수에 대한 액세스를 허용하며 리플렉션은 FuncOf 함수를 사용하여 새 함수를 생성할 수 있습니다. 이러한 기술은 HTTP 라우터를 사용자 정의하고 고도로 사용자 정의 가능한 시스템을 구현하며 플러그 가능한 구성 요소를 구축하는 데 유용합니다.

C++ 함수 이름 지정에서는 가독성을 높이고 오류를 줄이며 리팩토링을 용이하게 하기 위해 매개변수 순서를 고려하는 것이 중요합니다. 일반적인 매개변수 순서 규칙에는 작업-객체, 개체-작업, 의미론적 의미 및 표준 라이브러리 준수가 포함됩니다. 최적의 순서는 함수의 목적, 매개변수 유형, 잠재적인 혼동 및 언어 규칙에 따라 달라집니다.

1. SUM 함수는 열이나 셀 그룹의 숫자를 합하는 데 사용됩니다(예: =SUM(A1:J10)). 2. AVERAGE 함수는 열이나 셀 그룹에 있는 숫자의 평균을 계산하는 데 사용됩니다(예: =AVERAGE(A1:A10)). 3. COUNT 함수, 열이나 셀 그룹의 숫자나 텍스트 수를 세는 데 사용됩니다. 예: =COUNT(A1:A10) 4. IF 함수, 지정된 조건을 기반으로 논리적 판단을 내리고 결과를 반환하는 데 사용됩니다. 해당 결과.

C++ 함수에서 기본 매개변수의 장점에는 호출 단순화, 가독성 향상, 오류 방지 등이 있습니다. 단점은 제한된 유연성과 명명 제한입니다. 가변 매개변수의 장점에는 무제한의 유연성과 동적 바인딩이 포함됩니다. 단점은 더 큰 복잡성, 암시적 유형 변환 및 디버깅의 어려움을 포함합니다.

효율적이고 유지 관리 가능한 Java 함수를 작성하는 핵심은 단순함을 유지하는 것입니다. 의미 있는 이름을 사용하세요. 특별한 상황을 처리합니다. 적절한 가시성을 사용하십시오.

사용자 정의 PHP 함수와 사전 정의된 함수의 차이점은 다음과 같습니다. 범위: 사용자 정의 함수는 정의 범위로 제한되는 반면, 사전 정의된 함수는 스크립트 전체에서 액세스할 수 있습니다. 정의 방법: 사용자 정의 함수는 function 키워드를 사용하여 정의되는 반면, 사전 정의된 함수는 PHP 커널에 의해 정의됩니다. 매개변수 전달: 사용자 정의 함수는 매개변수를 수신하지만 사전 정의된 함수에는 매개변수가 필요하지 않을 수 있습니다. 확장성: 필요에 따라 사용자 정의 함수를 생성할 수 있으며 사전 정의된 함수는 내장되어 있어 수정할 수 없습니다.

C++의 예외 처리는 특정 오류 메시지, 상황별 정보를 제공하고 오류 유형에 따라 사용자 지정 작업을 수행하는 사용자 지정 예외 클래스를 통해 향상될 수 있습니다. 특정 오류 정보를 제공하려면 std::Exception에서 상속된 예외 클래스를 정의하세요. 사용자 정의 예외를 발생시키려면 throw 키워드를 사용하십시오. try-catch 블록에서 Dynamic_cast를 사용하여 발견된 예외를 사용자 지정 예외 유형으로 변환합니다. 실제 경우 open_file 함수는 FileNotFoundException 예외를 발생시킵니다. 예외를 포착하고 처리하면 보다 구체적인 오류 메시지가 제공될 수 있습니다.
