OC 中copy的使用

本文详细解释了深拷贝和浅拷贝的概念及其在Objective-C中的应用,通过具体实例展示了不同对象调用copy和mutableCopy方法的行为差异,并讨论了引用计数的变化。

copy方法字面理解的作用:产生一个副本,意味着现在有两个副本,一个是原副本,一个是新副本。现在就是说,要达到修改原副本不会影响新副本,修改新副本不会影响原副本。

首先要理解以下的以下概念。

一个对象,不管这个对象是可变对象还是不可变对象:

只用调用copy方法,产生的就是不可变副本。只要调用mutableCopy产生的就是可变副本。


深拷贝(deep copy)

源对象和副本对象是不同得两个对象。

源对象的引用计数不变,副本对象的引用计数加1.

本质是产生了新对象。


浅拷贝(shallow copy)

源对象和副本对象是同一个对象。

源对象(副本对象)的引用计数器加1, 相当于做了一次retain操作。

本质没有产生新的对象。



/**

 *   NSString 调用copy --->浅拷贝(只是对指针进行拷贝)

 */

void copyWithNSString()

{

    NSString *srcStr = [[NSString alloc] initWithFormat:@"zhangSan is %d", 10];

    NSString *strCopy = [srcStr copy];

    NSLog(@"%p, %p", srcStr, strCopy);

}


/**

 *   NSString 调用mutableCopy 深拷贝

 */

void mutableCopyWithNSString()

{

    NSString *srcStr = [[NSString alloc] initWithFormat:@"zhangSan is %d", 10];

    

    NSMutableString *strCopyM = [srcStr mutableCopy];

    [strCopyM appendString:@" change"];

    

    NSLog(@"%p, %p", srcStr, strCopyM);

}


/**

 *   NSMutableString 调用copy 深拷贝

 */

void copyWithNSMutableString()

{

    NSMutableString *srcStr = [[NSMutableString alloc] initWithFormat:@"zhangSan is %d", 10];

    

    NSString *strCopy = [srcStr copy];

    

    NSLog(@"%p, %p", srcStr, strCopy);

}


/**

 *  NSMutableString 调用mutableCopy 深拷贝

 */

void mutalbeCopyWithNSMutableString()

{

    NSMutableString *srcStr = [[NSMutableString alloc] initWithFormat:@"zhangSan is %d", 10];

    

    NSMutableString *strCopyM = [srcStr mutableCopy];

    

    NSLog(@"%p, %p", srcStr, strCopyM);

}


从以上四个例子得出的一个结论就是:


不可变对象调用copy方法是浅拷贝,其他的情况都是深拷贝。


下面是对,浅拷贝和深拷贝时,计数器怎么改变的总结:


/**

 *  浅复制:没有产生新对象,源对象的计数器会+ 1

 */

void stringCopyRelease()

{

    NSString *str = [NSString stringWithFormat:@"abc"];

    

    NSString *strCopy = [str copy];

    

    [strCopy release];//同时记着对其进行release 操作,否则会参数内存泄露

    

    NSLog(@"%zd", [str retainCount]);

}


/**

 *   深复制: 产生了新对象,新对象的计数器为1 源对象的计数器不变

 */

void stringDeepCopyRelease()

{

    //str  的计数器为1 因为不是用alloc创建的,所以,str 不用release发送消息

    NSString *str = [NSString stringWithFormat:@"123"];

    

    //但是 strM需要调用release来使计数器-1

    NSMutableString *strM = [str mutableCopy];

    [strM release];//记着用release进行释放

}


同时需要注意的是:


NSString *str = @"123";//这个是常量字符串,存放在常量区,而不是存放在堆中,所以retainCount不起任何作用。

NSString *str = [NSString stringWithFormat:@"123"];//这个str字符串是存放在堆区的,需要用引用计数器进行内存管理。


最后,是关于retain操作的说明:

retain操作始终是浅拷贝,引用计数器加1.返回的对象可变和不可变与被复制的对象保持一致。

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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