JS组合拼接字符串的效率zz

本文探讨了在脚本开发中如何优化大字符串拼接的效率,通过对比传统的字符串直接拼接方法与使用数组结合join方法的不同,展示了显著的性能提升。

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经常记不住这个方法,还要去google,干脆放在自己的blog里找起来方便。


在脚本开发过程中,经常会按照某个规则,组合拼接出一个大字符串进行输出。比如写脚本控件时控制整个控件的外观的HTML标签输出,比如AJAX里得到服务器端的回传值后动态分析创建HTML标签时,不过这里我就不讨论拼接字符串的具体应用了,我只是想在这里讨论一下拼接的效率。

字符串的拼接在我们写代码的时候都是用“+=”这个运算符,s += String; 这是我们最为熟知的写法,不知道大家有没有注意过没有,在组合的字符串容量有几十K甚至几百K的时候,脚本执行起来很慢,CPU使用率狂高,例如:

var str = "01234567891123456789212345678931234567894123456789";
str+= "51234567896123456789712345678981234567899123456789\n";
var result = "";
for(var i=0; i<2000; i++) result += str;

就这么一步操作,产生的结果字符串是200K,耗时是1.1秒(这个与电脑配置有关),CPU的峰值100%。(为了更直观地看到效果,我多做了些循环)。可想而知就这么一步操作就消耗了我一秒多的时间,再加上其它的代码的时间消耗,那整个脚本块的执行时间就难以忍受了。那有没有优化的方案呢?还有其它的方法吗?答案当然是有的,否则我写这篇文章就是废话。

更快的方式就是使用数组,在循环拼接的时候不是相接拼接到某个字符串里去,而是把字符串放到一个数组里,最后用数组.join("") 得到结果字符串,代码示例:

var str = "01234567891123456789212345678931234567894123456789";
str+= "51234567896123456789712345678981234567899123456789\n";
var result = "", a = new Array();
for(var i=0; i<2000; i++) a[i] = str;
result = a.join(""); a = null;

大家可以测试测试,组合出一个相同大小的字符串所消耗的时间,我这里测试出来的结果是:<15毫秒,请注意,它的单位是毫秒,也就是说组合出这么一个200K的字符串,两种模式的时间消耗是差不多两个数量级。这意味着什么?意味着后者已经工作结束吃完中饭回来,前者还在做着苦力。我写一个测试页面,大家可以把下面这些代码拷贝下来另存为一个HTM文件在网页里打开自己来测试一下两者之间的效率差,反正我测试的是前者要半分钟才能完成的事,后者0.07秒就搞定了(循环10000次)。

<body>
字符串拼接次数<input id="totle" value="1000" size="5" maxlength="5">
<input type="button" value="字符串拼接法" onclick="method1()">
<input type="button" value="数组赋值join法" onclick="method2()"><br>
<div id="method1"> </div>
<div id="method2"> </div>
<textarea id="show" style="width: 100%; height: 400">
内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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