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…。
我把话放这,以菊花这家公司的尿性,永远不会有厂商真心实意为它...
一言以蔽之,这不是敢不敢,这就是很值。 直接说结果,我问了...
关注了这个问题好久,怎么一个回答都没有……那我抛砖引玉吧。 ...
作为一个广东顺德人,我来回答一下吧。 以草鱼(鲩鱼)养殖为...
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