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python 读取大文件,避免内存溢出

python 读取大文件,避免内存溢出

作者: 程序里的小仙女 | 来源:发表于2020-07-13 11:53 被阅读0次

    ####python读取大文件

    最近在学习python的过程中接触到了python对文件的读取。python读取文件一般情况是利用open()函数以及read()函数来完成:

    f = open(filename,'r')
    f.read()
    

    这种方法读取小文件,即读取远远大小小于内存的文件显然没有什么问题。但是如果是将一个10G大小的日志文件读取,即文件大于内存的大小,这么处理就有问题了,会造成MemoryError ... 也就是发生内存溢出。

    发生这种错误的原因在于,read()方法执行操作是一次性的都读入内存中,显然文件大于内存就会报错。

    解决方法:

    这里发现跟read()类似的还有其他的方法:read(参数)、readline()、readlines()

    (1)read(参数):通过参数指定每次读取的大小长度,这样就避免了因为文件太大读取出问题。

    while True:
        block = f.read(1024)
        if not block:
           break
    

    (2)readline():每次读取一行

    while True:
        line = f.readline()
        if not line: 
            break
    

    (3)readlines():读取全部的行,构成一个list,通过list来对文件进行处理,但是这种方式依然会造成MemoyError

    for line in f.readlines():
    

    以上基本分析了python中读取文件的方法,但是总感觉不能达到python中所强调的优雅,后来发现了还有下面的解决方法:

    pythonic(我理解的是很python的python代码)的解决办法:

    with open(filename, 'r') as flie: for line in file:
    

    对可迭代对象file进行迭代,这样会自动的使用buffered IO以及内存管理,这样就不必担心大文件问题了。

    后来,又发现了一个模块:linecache,这个模块也可以解决大文件读取的问题,并且可以指定读取哪一行,

    # 输出第2行
    text = linecache.getline(filename, 2)
    

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