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Maisondéveloppement back-endTutoriel PythonComment les expressions régulières peuvent-elles améliorer les performances de filtrage des sous-chaînes de la série Pandas ?

How Can Regular Expressions Improve Pandas Series Substring Filtering Performance?

Amélioration des performances du filtrage de plusieurs sous-chaînes dans la série Pandas

Lorsque vous tentez de filtrer des lignes où une colonne de chaîne spécifique contient au moins une sous-chaîne d'un étant donné la liste, les méthodes conventionnelles utilisant np.logical_or.reduce() peuvent être inefficaces pour les grands ensembles de données. Cet article explore une approche alternative tirant parti des expressions régulières pour améliorer les performances.

Solution proposée

Au lieu d'utiliser regex=False dans str.contains(), nous utilisons des expressions régulières après avoir correctement échappé aux sous-chaînes fournies à l'aide de re.escape(). Cela garantit des correspondances littérales plutôt qu’une interprétation regex. Les sous-chaînes échappées sont ensuite combinées en un seul motif à l'aide d'un tube regex (|).

Processus de masquage

L'étape de masquage devient une boucle à travers la série, vérifiant si chaque chaîne correspond au motif :

df[col].str.contains(pattern, case=False)

Performance Comparaison

En utilisant un exemple d'ensemble de données avec 100 sous-chaînes de longueur 5 et 50 000 chaînes de longueur 20, la méthode proposée a pris environ 1 seconde. La méthode d'origine prenait environ 5 secondes pour les mêmes données.

Remarque

Cette solution suppose un scénario du « pire des cas » où il n'y a aucune correspondance de sous-chaîne. En cas de matchs, les performances seront encore améliorées. De plus, cette approche est plus efficace que la méthode initiale, réduisant le nombre de contrôles requis par ligne.

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