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35程序阻塞和性能測量《Python開發(fā)技術(shù)應(yīng)用》要統(tǒng)計一個程序或程序中的一個片段的運行時間,可以在其執(zhí)行的前后各調(diào)用一次time.time()函數(shù),記錄下當(dāng)時的時間,然后相減,就能求出它運行的時間。importtimestart=time.time()#記錄開始時間primes=[]n=int(input('輸入N:'))foriinrange(1,n+1,2):forjinrange(3,int(i**0.5)+1,2):ifi%j==0:breakelse:

primes.append(i)print(f'總共找到了{len(primes)}個素數(shù):',primes)end=time.time()#記錄結(jié)束時間print(f'總共耗時{end-start}秒!')1675436744.018775(2023-02-0323:05:44)1675436752.580325(2023-02-0323:05:52)1675436752.580325-1675436744.018775=8.561540運行時間測量的基本方法time.time()實際是獲取當(dāng)前的系統(tǒng)時間,一般來自于實時時鐘,如果統(tǒng)計期間系統(tǒng)時間變了(比如人為設(shè)置或NTP自動同步)結(jié)果也會受影響,所以要得到更客觀的時間間隔,應(yīng)該使用time.perf_counter()函數(shù)。time.perf_counter()函數(shù)以CPU的時鐘周期為參照系,不受系統(tǒng)時間影響,首次調(diào)用時,perf_counter()函數(shù)會隨機找一個時間點作為基準(zhǔn)值,然后返回基準(zhǔn)值和當(dāng)前時間點的差值;若再次調(diào)用perf_counter()函數(shù),會重復(fù)使用同一個基準(zhǔn)值,獲得新的時間差值。同一個基準(zhǔn)值得到的兩個時間差值相減,就是程序運行的時長。用CPU時間進行測量用time.perf_counter()函數(shù)只能得到程序執(zhí)行的時間跨度,可理解為工期?,F(xiàn)代操作系統(tǒng)都是多用戶、多任務(wù),系統(tǒng)內(nèi)核會對多個程序進行調(diào)度,為它們合理分配CPU時間。因此,執(zhí)行的工期和實際消耗的CPU時間往往有偏差。如果關(guān)心實際消耗的CPU時間,可以使用下面兩個函數(shù):cess_time()-基于進程為單位的CPU時鐘參考值time.thread_time()-基于線程為單位的CPU時鐘參考值線程是比進程更小的執(zhí)行單元,得到的結(jié)果可能更精確。因為進程的創(chuàng)建、維護本身還會消耗CPU時間?;谶M程和基于線程的時間參考值os.sleep(second:float)函數(shù)的作用是讓當(dāng)前的Python程序阻塞指定的時間,單位是秒。下面用perf_counter()和thread_time()函數(shù)對比在阻塞一定時間的情況下的差異。importtimestart=time.perf_counter()primes=[]n=100time.sleep(3)#暫停3秒foriinrange(1,n+1,2):forjinrange(3,int(i**0.5)+1,2):ifi%j==0:breakelse:

primes.append(i)print(f'總共找到了{len(primes)}個素數(shù)。')end=time.perf_counter()print(f'總共耗時{end-start}秒!')importtimestart=time.thread_time()primes=[]n=100time.sleep(3)#暫停3秒foriinrange(1,n+1,2):forjinrange(3,int(i**0.5)+1,2):ifi%j==0:breakelse:

primes.append(i)print(f'總共找到了{len(primes)}個素數(shù)。')end=time.thread_time()print(f'總共耗時{end-start}秒!')執(zhí)行結(jié)果:總共找到了25個素數(shù)??偣埠臅r3.0146766000252683秒!執(zhí)行結(jié)果:總共找到了25個素數(shù)??偣埠臅r0.0秒!基于進程和基于線程的時間參考值【習(xí)題】:對于求N以內(nèi)所

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