几个例子让你彻底明白深拷贝和浅拷贝

浅拷贝是能拷贝值类型(简单数据类型)

 深拷贝,拷贝引用类型(互相不影响)

 先创建一个对象obj1

   let obj1 = {
      name: "zhouhe",
      age: 18,
      friend: [
        "小红",
        "小李",
        "小明",
        {
          name: "10086",
          say() {
            alert("你的话费余额不足");
          },
        },
      ],
    };

01. 浅拷贝  for in 拷贝

  let obj2 = {};
    for (let k in obj1) {
      obj2[k] = obj1[k];
    }

02. Object.assign()

 let obj2 = {};
    for (let k in obj1) {
      obj2[k] = obj1[k];
    }

  03 扩展拷贝

let obj4 = { ...obj1 };

 

 01.深拷贝 转字符串

 let str = JSON.stringify(obj1); //先转字符串
 let obj5 = JSON.parse(str); //字符串转对象

 

 

 这是一种方法,不过有些缺点:

 值只能是 string number null undefined {} []

 dom节点,方法,函数,会丢失

 02. 递归

 function deepCopy(obj) {
      //结束条件
      if (typeof obj != "object" || typeof obj == null) {
        return obj;
      } else {
        //如果是数组
        let temp;
        if (obj instanceof Array) {
          temp = [];
          for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
            temp[i] = deepCopy(obj[i]);
          }
        } else {
          temp = {};
          for (let k in obj) {
            temp[k] = deepCopy(obj[k]);
          }
        }
        //如果是对象
        return temp;
      }
    }
    let obj6 = deepCopy(obj1);

 

 

 用递归一层一层的拷贝下去,可以完美的深拷贝成功。

### C++ 中深拷贝浅拷贝的区别及用法 #### 概念区分 在 C++ 编程中,当涉及到对象的状态包含其他对象的引用时,深拷贝浅拷贝的概念显得尤为重要。浅拷贝仅复制指向数据的指针或其他引用类型的变量,而不会创建新的内存区域来存储实际的数据副本;相比之下,深拷贝不仅复制指针或引用本身,还会分配新的堆区空间并将原始数据完全复制过去[^1]。 具体来说: - **浅拷贝**是指简单地将一个对象的内容逐字节复制到另一个新对象上。如果该对象内部包含了动态分配的资源(如通过 `new` 创建的对象),那么这些资源只会被其地址值所复制,而不是真正意义上的内容复制[^2]。 - **深拷贝**则意味着不仅要复制对象本身的字段,还需要为那些由原对象管理的所有外部资源重新申请相应的内存,并完成完整的数据迁移过程[^3]。 #### 使用场景分析 根据不同的应用场景需求可以选择适合自己的策略: 1. 当两个独立实例之间不需要共享某些特定成员变量(尤其是涉及动态分配部分),此时应该采用深拷贝机制以确保各自拥有单独的一份数据副本; 2. 如果多个对象可以安全共存于同一块物理存储之上,则可考虑利用效率更高的浅拷贝方法减少不必要的开销[^4]. #### 实现方式探讨 为了正确处理上述两种情况下的行为差异,在定义类时通常需要重载以下几个特殊成员函数之一或者全部三个: - 构造函数:用于初始化新创建的对象; - 赋值运算符(`operator=`):负责已存在目标对象更新源操作数表示的新状态; - 析构函数(destructor) :清理当前实例占用的一切非托管型资源. 下面给出一段示范代码展示如何实现自定义版本中的深拷贝逻辑: ```cpp class MyClass { private: int* data; // 动态分配整数数组 public: // 默认构造函数 MyClass(int size){ this->data = new int[size]; std::fill_n(this->data, size, 0); } // 复制构造函数 - 执行深拷贝 MyClass(const MyClass& other){ this->data = new int[other.getSize()]; std::copy(other.data, other.data + getSize(), this->data); } ~MyClass(){ delete[] data; } int getSize() const {return sizeof(data)/sizeof(*data);} }; ``` 以上例子展示了如何在一个简单的类结构里加入必要的措施防止因不当使用而导致意外后果的发生。
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