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Python Performance Optimization

Perfila y optimiza código Python usando cProfile, profilers de memoria y buenas prácticas de rendimiento; útil para depurar código lento y mejorar la performance de la aplicación.

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Actividad
47

0–100, la ruta de este skill

Actualizado
hace 2 meses

último commit aquí

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últimos 90 días

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49 tok en reposo

Paquete
3 archivos

21 KB

Instalar

Funciona con cualquier agente que lea SKILL.md

npx -y skills add wshobson/agents --skill python-performance-optimization --agent claude-code

Se instala solo en este repositorio.

Qué hace

  • Perfila código Python con cProfile, memory profilers y line profiling
  • Detecta cuellos de botella de CPU, memoria e I/O
  • Aplica estrategias de optimización: algorítmica, caching, paralelización, extensiones nativas
  • Aporta buenas prácticas y errores comunes al optimizar rendimiento en Python

Úsalo cuando

  • Identificar cuellos de botella de rendimiento en aplicaciones Python
  • Reducir latencia y tiempos de respuesta
  • Optimizar operaciones intensivas en CPU o reducir consumo de memoria
  • Mejorar rendimiento de consultas a bases de datos o pipelines de datos

No lo uses cuando

    Qué lo activa

    Di cualquiera de estas frases y el agente debería cargar este skill.

    • Mi script Python va muy lento, ayúdame a perfilarlo
    • Necesito reducir el uso de memoria de esta aplicación
    • ¿Cómo optimizo esta función que se ejecuta millones de veces?

    SKILL.md

    En inglés

    Python Performance Optimization

    Comprehensive guide to profiling, analyzing, and optimizing Python code for better performance, including CPU profiling, memory optimization, and implementation best practices.

    When to Use This Skill

    • Identifying performance bottlenecks in Python applications
    • Reducing application latency and response times
    • Optimizing CPU-intensive operations
    • Reducing memory consumption and memory leaks
    • Improving database query performance
    • Optimizing I/O operations
    • Speeding up data processing pipelines
    • Implementing high-performance algorithms
    • Profiling production applications

    Core Concepts

    1. Profiling Types

    • CPU Profiling: Identify time-consuming functions
    • Memory Profiling: Track memory allocation and leaks
    • Line Profiling: Profile at line-by-line granularity
    • Call Graph: Visualize function call relationships

    2. Performance Metrics

    • Execution Time: How long operations take
    • Memory Usage: Peak and average memory consumption
    • CPU Utilization: Processor usage patterns
    • I/O Wait: Time spent on I/O operations

    3. Optimization Strategies

    • Algorithmic: Better algorithms and data structures
    • Implementation: More efficient code patterns
    • Parallelization: Multi-threading/processing
    • Caching: Avoid redundant computation
    • Native Extensions: C/Rust for critical paths

    Quick Start

    Basic Timing

    import time
    
    def measure_time():
        """Simple timing measurement."""
        start = time.time()
    
        # Your code here
        result = sum(range(1000000))
    
        elapsed = time.time() - start
        print(f"Execution time: {elapsed:.4f} seconds")
        return result
    
    # Better: use timeit for accurate measurements
    import timeit
    
    execution_time = timeit.timeit(
        "sum(range(1000000))",
        number=100
    )
    print(f"Average time: {execution_time/100:.6f} seconds")
    

    Detailed patterns and worked examples

    Detailed pattern documentation lives in references/details.md. Read that file when the navigation tier above is insufficient.

    Best Practices

    1. Profile before optimizing - Measure to find real bottlenecks
    2. Focus on hot paths - Optimize code that runs most frequently
    3. Use appropriate data structures - Dict for lookups, set for membership
    4. Avoid premature optimization - Clarity first, then optimize
    5. Use built-in functions - They're implemented in C
    6. Cache expensive computations - Use lru_cache
    7. Batch I/O operations - Reduce system calls
    8. Use generators for large datasets
    9. Consider NumPy for numerical operations
    10. Profile production code - Use py-spy for live systems

    Common Pitfalls

    • Optimizing without profiling
    • Using global variables unnecessarily
    • Not using appropriate data structures
    • Creating unnecessary copies of data
    • Not using connection pooling for databases
    • Ignoring algorithmic complexity
    • Over-optimizing rare code paths
    • Not considering memory usage

    Reproducido de wshobson/agents bajo licencia MIT. Leer esta página en markdown.

    Archivos

    3 archivos en el paquete. Solo se lee SKILL.md al activarse — las referencias se cargan si el skill decide que las necesita.

    Detalles

    Creador
    wshobson
    Licencia
    MIT
    Recursos incluidos
    referencias
    Repositorio
    wshobson/agents
    Código fuente
    Ver SKILL.md

    Etiquetas

    Más de wshobson/agents

    Este repo incluye 180 skills. Si instalas uno, normalmente ya tienes los demás.

    Úsalo al seleccionar y colocar iconos, imágenes, SVGs, diagramas o infografías de apoyo aprobados en un PPTX editable.

    Costo de contexto al activarse
    344 tok
    Tamaño del paquete
    2 archivos
    Última actualización
    hace 26 días
    documentos

    Úsalo cuando pidan optimizar un prompt, mejorar su rendimiento, diseñar una plantilla, aplicar chain-of-thought, few-shot prompting o técnicas avanzadas de prompt engineering para producción.

    Costo de contexto al activarse
    1.3k tok
    Tamaño del paquete
    10 archivos
    Última actualización
    el mes pasado
    herramientas desarrollo

    Úsalo al redactar o reparar una especificación JSON con coordenadas explícitas para un PPTX editable.

    Costo de contexto al activarse
    489 tok
    Tamaño del paquete
    2 archivos
    Última actualización
    hace 26 días
    documentos

    Úsalo para validar o reparar un PPTX editable en cuanto a geometría, accesibilidad, editabilidad nativa, linaje de fuente e integridad del paquete OOXML.

    Costo de contexto al activarse
    409 tok
    Tamaño del paquete
    2 archivos
    Última actualización
    hace 26 días
    documentos

    Úsalo para analizar un PPTX de referencia en modo solo lectura: estructura, tema, tipografía, ritmo de layout, diagnósticos, catálogos de plantillas derivados o inspección segura del paquete OOXML.

    Costo de contexto al activarse
    689 tok
    Tamaño del paquete
    8 archivos
    Última actualización
    hace 26 días
    documentos

    Úsalo al preparar la narrativa, las fuentes y el contexto de diseño para un nuevo deck PPTX editable.

    Costo de contexto al activarse
    415 tok
    Tamaño del paquete
    2 archivos
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    hace 26 días
    documentos

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