深拷贝和浅拷贝

本文通过Java示例详细解释了深拷贝与浅拷贝的区别,展示了如何通过重写clone方法实现深拷贝,并介绍了利用对象序列化进行深拷贝的方法。

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http://www.cnblogs.com/shuaiwhu/archive/2010/12/14/2065088.html 原文

深拷贝(深复制)和浅拷贝(浅复制)是两个比较通用的概念,尤其在C++语言中,若不弄懂,则会在delete的时候出问题,但是我们在这幸好用的是Java。虽然java自动管理对象的回收,但对于深拷贝(深复制)和浅拷贝(浅复制),我们还是要给予足够的重视,因为有时这两个概念往往会给我们带来不小的困惑。

浅拷贝是指拷贝对象时仅仅拷贝对象本身(包括对象中的基本变量),而不拷贝对象包含的引用指向的对象。深拷贝不仅拷贝对象本身,而且拷贝对象包含的引用指向的所有对象。举例来说更加清楚:对象A1中包含对B1的引用,B1中包含对C1的引用。浅拷贝A1得到A2,A2 中依然包含对B1的引用,B1中依然包含对C1的引用。深拷贝则是对浅拷贝的递归,深拷贝A1得到A2,A2中包含对B2(B1的copy)的引用,B2 中包含对C2(C1的copy)的引用。

若不对clone()方法进行改写,则调用此方法得到的对象即为浅拷贝,下面我们着重谈一下深拷贝。

运行下面的程序,看一看浅拷贝:

class Professor0 implements Cloneable {//值得注意的是,我们的要使用object.clone的时候,必须实现Cloneable接口
    String name;
    int age;

    Professor0(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
        return super.clone();
    }
}

class Student0 implements Cloneable {
    String name;// 常量对象。
    int age;
    Professor0 p;// 学生1和学生2的引用值都是一样的。

    Student0(String name, int age, Professor0 p) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.p = p;
    }

    public Object clone() {
        Student0 o = null;
        try {
            o = (Student0) super.clone();
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
            System.out.println(e.toString());
        }

        return o;
    }
}

public class ShallowCopy {
    public static void main(String[] args) {
        Professor0 p = new Professor0("wangwu", 50);
        Student0 s1 = new Student0("zhangsan", 18, p);
        Student0 s2 = (Student0) s1.clone();
        s2.p.name = "lisi";
        s2.p.age = 30;
        s2.name = "z";
        s2.age = 45;
        System.out.println("学生s1的姓名:" + s1.name + "\n学生s1教授的姓名:" + s1.p.name + "," + "\n学生s1教授的年纪" + s1.p.age);// 学生1的教授
    }
}

s2变了,但s1也变了,证明s1的p和s2的p指向的是同一个对象。这在我们有的实际需求中,却不是这样,因而我们需要深拷贝:

class Professor implements Cloneable {
    String name;
    int age;

    Professor(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public Object clone() {
        Object o = null;
        try {
            o = super.clone();
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
            System.out.println(e.toString());
        }
        return o;
    }
}

class Student implements Cloneable {
    String name;
    int age;
    Professor p;

    Student(String name, int age, Professor p) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.p = p;
    }

    public Object clone() {
        Student o = null;
        try {
            o = (Student) super.clone();
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
            System.out.println(e.toString());
        }
        o.p = (Professor) p.clone();
        return o;
    }
}

public class DeepCopy {
    public static void main(String args[]) {
        long t1 = System.currentTimeMillis();
        Professor p = new Professor("wangwu", 50);
        Student s1 = new Student("zhangsan", 18, p);
        Student s2 = (Student) s1.clone();
        s2.p.name = "lisi";
        s2.p.age = 30;
        System.out.println("name=" + s1.p.name + "," + "age=" + s1.p.age);// 学生1的教授不改变。
        long t2 = System.currentTimeMillis();
        System.out.println(t2-t1);
    }
}
当然我们还有一种深拷贝方法,就是将对象串行化:



import java.io.*;
//Serialization is time-consuming
class Professor2 implements Serializable {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    String name;
    int age;

    Professor2(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }
}

class Student2 implements Serializable {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    String name;// 常量对象。
    int age;
    Professor2 p;// 学生1和学生2的引用值都是一样的。

    Student2(String name, int age, Professor2 p) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.p = p;
    }

    public Object deepClone() throws IOException, OptionalDataException,
            ClassNotFoundException {
        // 将对象写到流里
        ByteArrayOutputStream bo = new ByteArrayOutputStream();
        ObjectOutputStream oo = new ObjectOutputStream(bo);
        oo.writeObject(this);
        // 从流里读出来
        ByteArrayInputStream bi = new ByteArrayInputStream(bo.toByteArray());
        ObjectInputStream oi = new ObjectInputStream(bi);
        return (oi.readObject());
    }

}

public class DeepCopy2 {

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) throws OptionalDataException,
            IOException, ClassNotFoundException {
        long t1 = System.currentTimeMillis();
        Professor2 p = new Professor2("wangwu", 50);
        Student2 s1 = new Student2("zhangsan", 18, p);
        Student2 s2 = (Student2) s1.deepClone();
        s2.p.name = "lisi";
        s2.p.age = 30;
        System.out.println("name=" + s1.p.name + "," + "age=" + s1.p.age); // 学生1的教授不改变。
        long t2 = System.currentTimeMillis();
        System.out.println(t2-t1);
    }

}

但是串行化却很耗时,在一些框架中,我们便可以感受到,它们往往将对象进行串行化后进行传递,耗时较多。

<think>嗯,用户想了解C++中的深拷贝浅拷贝的区别以及实现方法。首先,我需要回忆一下这两个概念的基本定义。浅拷贝应该是指简单的复制指针,导致两个对象指向同一块内存,而深拷贝则是复制指针所指向的数据本身,这样两个对象就独立了。 根据用户提供的引用内容,引用[1]里提到浅拷贝只拷贝指针,深拷贝会拷贝内容,默认的拷贝构造函数是浅拷贝,需要自己实现深拷贝。引用[2][3]给出了具体的代码示例,展示了如何通过自定义拷贝构造函数来实现深拷贝,比如在Person类中为Name或m_height重新分配内存并复制数据。引用[4]中的Array类也演示了类似的深拷贝实现,即在拷贝构造函数中新建内存空间并复制数据。 接下来,我需要将这些信息组织成一个清晰的回答。首先解释两者的区别,用比喻的话,浅拷贝像快捷方式,深拷贝像复制文件,这样用户容易理解。然后,说明默认拷贝构造函数的问题,比如会导致重复释放内存,出现错误。接着,用用户提供的代码例子来说明如何手动实现深拷贝,比如在拷贝构造函数中分配新内存,并复制数据。可能还需要提到析构函数的重要性,确保深拷贝的对象能正确释放内存。 用户可能还关心什么时候需要深拷贝,应该是在类中有指针成员指向动态分配的内存时。这时候必须自己实现深拷贝,否则会出现问题。同时,需要注意在实现深拷贝时,除了拷贝构造函数,可能还需要重载赋值运算符,但用户的问题可能没有提到,所以可能暂时不需要展开,但如果有相关问题可以提到。 最后,生成的相关问题需要围绕实现深拷贝的方法、常见错误场景以及如何避免等问题。这样用户如果有进一步的问题,可以继续查阅相关内容。确保回答中正确引用提供的资料,比如引用[1]、[3]中的例子来说明浅拷贝的问题深拷贝的实现步骤。</think>### C++深拷贝浅拷贝的区别及实现方式 #### 一、核心概念 1. **浅拷贝** - 仅复制对象的指针成员变量,拷贝后新旧对象的指针**指向同一块内存地址**,例如: ```cpp //示例代码片段 m_height = p.m_height; //浅拷贝直接复制指针[^3] ``` - 类似文件快捷方式,多个指针共享同一资源,可能导致**重复释放内存**的崩溃问题[^1] 2. **深拷贝** - 为指针成员**创建独立的内存空间**,完全复制原对象的数据内容: ```cpp m_height = new int(*p.m_height); //新建堆空间并复制数据[^3] ``` - 类似完整文件复制,新旧对象完全独立,避免资源冲突[^1] #### 二、实现方式对比 | 特征 | 浅拷贝 | 深拷贝 | |--------------|---------------------------|---------------------------| | 内存分配 | 共享原对象内存 | 新建独立内存空间 | | 实现复杂度 | 编译器默认提供 | 需手动实现拷贝构造函数 | | 资源管理风险 | 易出现重复释放 | 内存管理安全 | | 典型应用场景 | 无指针成员的简单对象 | 包含指针/动态资源的对象 | #### 三、关键实现步骤(以类`person`为例) 1. **定义深拷贝构造函数** ```cpp person(const person& p) { m_age = p.m_age; m_height = new int(*p.m_height); //关键:新建堆内存并复制数据 } ``` 2. **配套析构函数** ```cpp ~person() { delete m_height; //确保正确释放深拷贝分配的内存 m_height = nullptr; } ``` 3. **错误示例(浅拷贝陷阱)** 若直接使用默认拷贝构造函数: ```cpp person p2(p1); //此时p2.m_height与p1.m_height指向同一地址 ``` 析构时会导致**重复释放同一内存地址**,引发程序崩溃[^1] #### 四、应用场景分析 - **必须使用深拷贝**:类包含指针成员且指向动态分配内存时(如字符串、数组等) - **可使用浅拷贝**:仅包含基本数据类型或没有资源所有权的指针时 - **典型案例**:自定义容器类(如动态数组`Array`类[^4])、包含文件句柄的类
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