图解 Python 深拷贝和浅拷贝

本文详细解释了Python中对象赋值、浅拷贝与深拷贝的区别,并通过具体实例展示了不同拷贝方式下对象变化的影响。

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Python中,对象的赋值,拷贝(深/浅拷贝)之间是有差异的,如果使用的时候不注意,就可能产生意外的结果。

下面本文就通过简单的例子介绍一下这些概念之间的差别。

对象赋值

直接看一段代码:

代码的输出为:

下面来分析一下这段代码:

  • 首先,创建了一个名为will的变量,这个变量指向一个list对象,从第一张图中可以看到所有对象的地址(每次运行,结果可能不同)
  • 然后,通过will变量对wilber变量进行赋值,那么wilber变量将指向will变量对应的对象(内存地址),也就是说”wilber is will”,”wilber[i] is will[i]”

可以理解为,Python中,对象的赋值都是进行对象引用(内存地址)传递

  • 第三张图中,由于will和wilber指向同一个对象,所以对will的任何修改都会体现在wilber上

这里需要注意的一点是,str是不可变类型,所以当修改的时候会替换旧的对象,产生一个新的地址39758496

浅拷贝

下面就来看看浅拷贝的结果:

代码结果为:

分析一下这段代码:

  • 首先,依然使用一个will变量,指向一个list类型的对象
  • 然后,通过copy模块里面的浅拷贝函数copy(),对will指向的对象进行浅拷贝,然后浅拷贝生成的新对象赋值给wilber变量

浅拷贝会创建一个新的对象,这个例子中”wilber is not will”
但是,对于对象中的元素,浅拷贝就只会使用原始元素的引用(内存地址),也就是说”wilber[i] is will[i]”

  • 当对will进行修改的时候

由于list的第一个元素是不可变类型,所以will对应的list的第一个元素会使用一个新的对象39758496
但是list的第三个元素是一个可不类型,修改操作不会产生新的对象,所以will的修改结果会相应的反应到wilber上

总结一下,当我们使用下面的操作的时候,会产生浅拷贝的效果:

  • 使用切片[:]操作
  • 使用工厂函数(如list/dir/set)
  • 使用copy模块中的copy()函数

深拷贝

最后来看看深拷贝:

代码的结果为:

分析一下这段代码:

  • 首先,同样使用一个will变量,指向一个list类型的对象
  • 然后,通过copy模块里面的深拷贝函数deepcopy(),对will指向的对象进行深拷贝,然后深拷贝生成的新对象赋值给wilber变量

跟浅拷贝类似,深拷贝也会创建一个新的对象,这个例子中”wilber is not will”
但是,对于对象中的元素,深拷贝都会重新生成一份(有特殊情况,下面会说明),而不是简单的使用原始元素的引用(内存地址)
例子中will的第三个元素指向39737304,而wilber的第三个元素是一个全新的对象39773088,也就是说,”wilber[2] is not will[2]”

  • 当对will进行修改的时候

由于list的第一个元素是不可变类型,所以will对应的list的第一个元素会使用一个新的对象39758496
但是list的第三个元素是一个可不类型,修改操作不会产生新的对象,但是由于”wilber[2] is not will[2]”,所以will的修改不会影响wilber

拷贝的特殊情况

其实,对于拷贝有一些特殊情况:

  • 对于非容器类型(如数字、字符串、和其他’原子’类型的对象)没有拷贝这一说

也就是说,对于这些类型,”obj is copy.copy(obj)” 、”obj is copy.deepcopy(obj)”

  • 如果元祖变量只包含原子类型对象,则不能深拷贝,看下面的例子

总结

本文介绍了对象的赋值和拷贝,以及它们之间的差异:

  • Python中对象的赋值都是进行对象引用(内存地址)传递
  • 使用copy.copy(),可以进行对象的浅拷贝,它复制了对象,但对于对象中的元素,依然使用原始的引用.
  • 如果需要复制一个容器对象,以及它里面的所有元素(包含元素的子元素),可以使用copy.deepcopy()进行深拷贝
  • 对于非容器类型(如数字、字符串、和其他’原子’类型的对象)没有被拷贝一说
  • 如果元祖变量只包含原子类型对象,则不能深拷贝,看下面的例子
<think>好的,我现在要帮用户理解浅拷贝深拷贝引用拷贝的区别。首先,我需要回忆这些概念的基本定义,确保自己理解正确。 引用拷贝应该是最简单的,就是两个变量指向同一个对象,比如在Java中,Object a = new Object(); Object b = a; 这时候ab都指向同一个内存地址,修改任何一个都会影响另一个。这点我记得没错,对吧? 然后是浅拷贝浅拷贝会创建一个新对象,复制原始对象的所有字段。但如果字段是基本类型,就拷贝值;如果是引用类型,就拷贝引用地址,也就是不递归复制引用指向的对象。例如,一个对象里面有一个数组,浅拷贝后的新对象里的数组还是指向原来的数组,所以修改其中一个对象的数组会影响另一个。这时候可能需要举例子,比如Java中的clone()方法默认是浅拷贝,或者Python里的copy.copy()。 深拷贝的话,就是完全复制整个对象,包括里面的所有引用类型字段,递归地复制,直到所有层级都是新的对象。这样原对象拷贝对象完全独立,互不影响。例如Python的copy.deepcopy(),或者自己实现递归克隆。 用户可能的问题点在于容易混淆浅拷贝引用拷贝。引用拷贝只是多个引用指向同一对象,而浅拷贝至少创建了一个新对象,但里面的引用类型字段还是共享的。需要明确区分这点。 另外,用户可能需要具体的例子来理解不同拷贝方式的效果。比如,假设有一个Person类,里面有一个Address对象。引用拷贝的话,两个Person变量指向同一个实例;浅拷贝的话,新Person对象有自己的基本类型字段,但address字段指向原对象的同一个Address实例;深拷贝的话,address也会被复制一份新的,这样修改其中一个的address不会影响另一个。 还需要注意不同编程语言的实现可能不同,比如Java需要重写clone方法,而Python有copy模块。不过用户的问题可能不涉及具体语言,而是概念上的区别,所以应该保持语言中立,但必要时可以举常见的例子。 另外,是否需要提到深拷贝可能的问题?比如循环引用导致无限递归,或者性能开销较大?可能用户暂时不需要这么深入,但作为知识扩展可以稍微提一下。 总结一下,回答的结构应该先分别介绍三个概念,然后比较它们的区别,最好用例子说明。确保语言清晰,步骤分明,帮助用户逐步理解。</think>### 浅拷贝深拷贝引用拷贝的区别 #### 1. **引用拷贝** - **定义**:多个变量指向**同一个对象**(共享内存地址),修改任意变量会影响所有引用。 - **示例**: ```python list1 = [1, 2, 3] list2 = list1 # 引用拷贝 list2.append(4) print(list1) # 输出 [1, 2, 3, 4] ``` #### 2. **浅拷贝** - **定义**:创建**新对象**,复制原始对象的所有字段: - 基本类型字段:直接复制值。 - 引用类型字段:复制引用地址(新旧对象共享内部引用对象)。 - **示例**: ```python import copy list1 = [1, [2, 3]] list2 = copy.copy(list1) # 浅拷贝 list2[0] = 99 # 不影响 list1(基本类型) list2[1].append(4) # 修改引用对象,会影响 list1 print(list1) # 输出 [1, [2, 3, 4]] ``` #### 3. **深拷贝** - **定义**:创建**完全独立的新对象**,递归复制所有层级字段: - 基本类型引用类型字段均被完全复制,新旧对象彻底隔离。 - **示例**: ```python import copy list1 = [1, [2, 3]] list2 = copy.deepcopy(list1) # 深拷贝 list2[1].append(4) print(list1) # 输出 [1, [2, 3]](原对象不受影响) ``` --- ### 三者的核心区别 | | **是否创建新对象** | **引用类型字段的复制方式** | **独立性** | |----------|--------------------|--------------------------|--------------------------| | 引用拷贝 | 否(共享对象) | 直接共享原引用 | 完全依赖,修改互相影响 | | 浅拷贝 | 是 | 复制引用地址(共享内部对象) | 部分独立,内部引用对象仍共享 | | 深拷贝 | 是 | 递归复制所有层级对象 | 完全独立,互不影响 | --- ### 图解说明 ``` 原始对象: [A, [B, C]] ↗ ↑ 引用拷贝: 直接指向同一内存 浅拷贝: 新对象 [A', [B, C]](A'是副本,[B,C]共享) 深拷贝: 新对象 [A'', [B', C']](所有层级独立) ``` --- ### 常见应用场景 - **引用拷贝**:传递对象避免内存占用(需注意副作用)。 - **浅拷贝**:快速复制结构简单或无需独立内部引用的对象。 - **深拷贝**:需要完全隔离的场景(如撤销操作、多线程安全)。
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