初探 copy mutableCopy 1

本文探讨了Objective-C中的copy和mutableCopy方法的区别及应用。通过对不同对象类型的拷贝实验,展示了拷贝机制的工作原理及其对内存管理的影响。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

copy:得到被拷贝对象的一个不可变类型的拷贝。

mutableCopy:得到被拷贝对象的一个可变类型的拷贝。

先看段代码:

NSLog(@"********************************************");
        NSLog(@"     ****** NSArray ******");
        id array0 ;
        id array1 ;
        NSArray *array = [NSArray arrayWithObjects:@"xiao",nil];
        array0 = [array copy];
        array1 = [array mutableCopy];
        
        NSLog(@"NSArray      %p",array);
        NSLog(@"copy         %p - %@",array0,[array0 class]);
        NSLog(@"mutableCopy  %p - %@",array1,[array1 class]);
        
        NSLog(@"********************************************");
       
        NSLog(@"     ****** NSMutableArray ******");
        id marray0 ;
        id marray1 ;
        NSMutableArray *marray = [NSMutableArray array];
        [marray addObject:@"zhangsan"];
        marray0 = [marray copy];
        marray1 = [marray mutableCopy];
        
        NSLog(@"NSMutableArray %p",marray);
        NSLog(@"copy           %p - %@",marray0,[marray0 class]);
        NSLog(@"mutableCopy    %p - %@",marray1,[marray1 class]);
        
        NSLog(@"********************************************");
        
        NSLog(@"     ****** NSString ******");
        NSString *string = @"text";
        NSString *copyString = [string copy];
        NSString *mutableCopyString = [string mutableCopy];
        NSLog(@"string      %p",string);
        NSLog(@"copyString  %p",copyString);
        NSLog(@"mutableCopy %p",mutableCopyString);
        
        NSLog(@"********************************************");
        
        NSLog(@"     ****** 自定义类 ******");
        Patient *zhangSan = [[Patient alloc] init];
        [zhangSan setName:@"zhangSan"];
        id patient0 = zhangSan ;
        id patient1 = [zhangSan copy];
        id patient2 = [zhangSan mutableCopy];
        NSLog(@"Patient     %p",zhangSan);
        NSLog(@"=           %p",patient0);
        NSLog(@"copy        %p",patient1);
        NSLog(@"mutableCopy %p",patient2);
        NSLog(@"********************************************");
        NSLog(@"自定义类的copy/mutableCopy 取决与 copyWithZone:/mutableCopyWithZone: 如何覆写");

@implementation Patient

-(instancetype)initWithName:(NSString *)name{
    self = [super init];
    if (self) {
        _name = name ;
    }
    return self ;
}

-(id)copyWithZone:(NSZone *)zone{
    return  self ;
    //return [[[self class] allocWithZone:zone] initWithName:_name];
}

-(id)mutableCopyWithZone:(NSZone *)zone{
    return [[[self class] allocWithZone:zone] initWithName:_name];
}

-(NSString *)description{
    return [NSString stringWithFormat:@"Name = %@",_name];
}
@end


输出为:


在输出中打印了每个变量在内存中的地址,和部分变量的类型。通过打印出来的信息可以得到这样的结论:

  • 无论被拷贝对象是可变类型的还是不可变类型的,使用copy会得到一个不可变类型的对象,mutableCopy会得到一个可变类型的对象
  • 如果被拷贝对象是不可变类型,对其发送copy:消息,相当于浅拷贝(指针拷贝),即得到的对象和被拷贝对象地址相同,其实是同一个对象。
  • 如果被拷贝对象是不可变类型,对其发送mutableCopy:消息,会得到一个内容如被拷贝对象相同的可变类型。因为得到的类型与被拷贝的对象类型不同,所以两者在内村中的地址肯定不同。
  • 如果被拷贝对象是可变类型的,对其发送copy:或者mtableCopy:消息相当于深拷贝,即得到一个跟被拷贝对象地址不同的对象,一个新对象。
  • 在自己定义的类型中,建议遵循上述原则。


再看一段代码:
NSLog(@"********************************************");
        Patient *p01 = [[Patient alloc] initWithName:@"aa"];
        Patient *p02 = [[Patient alloc] initWithName:@"bb"];
        NSMutableArray *mutableArray = [NSMutableArray array];
        [mutableArray addObject:p01];
        [mutableArray addObject:p02];
        Patient *receivePatient = [mutableArray objectAtIndex:0];
        [receivePatient setName:@"Changed"];
        NSLog(@"%@",[mutableArray objectAtIndex:0]);
        NSLog(@"mutable %p",[mutableArray objectAtIndex:0]);
        [mutableArray removeObjectAtIndex:0];
        NSLog(@"p01     %p",p01);
        NSLog(@"receive %p",receivePatient);
        
        NSLog(@"********************************************");
        
        Patient *p1 = [[Patient alloc] initWithName:@"a"];
        Patient *p2 = [[Patient alloc] initWithName:@"b"];
        NSArray *iarray = [NSArray arrayWithObjects:p1,p2,nil];
        Patient *tmpPatient = [iarray objectAtIndex:0];
        [tmpPatient setName:@"Changed"];
        NSLog(@"%@",[iarray objectAtIndex:0]);
        NSLog(@"array %p",[iarray objectAtIndex:0]);
        iarray = nil ;
        NSLog(@"p1    %p",p1);
        NSLog(@"tmp   %p",tmpPatient);
        NSLog(@"********************************************");
        NSLog(@"无论从可变数组还是从不可变数组取对象,都是取得了数组中对象的指针,但是该对象retain+1。");
        NSLog(@"[[iarray objectAtIndex:0]mutableCopy] / [[iarray objectAtIndex:0]copy] / [[mutableArray objectAtIndex:0]mutableCopy] / [[mutableArray objectAtIndex:0]copy] 会是什么样的结果呢?”);

输出为:


从输出可以看出:
  • 无论是在可变数组中还是不可变数组中增加对象,加入到数组中的都是指向该对象的指针(改变任一对象的name属性值后,所有对象的属性值都发生改变了)。
  • 被加入到数组的对象 retain count +1(对一个对象release一次,其他对象没有被释放掉)。 
  • 接收数组中某个对象一次,就对该对象retain count +1 。
  • id obj = [Objects objectAtIndex:i];  <=>  id obj = Object ;  指针赋值

CH341A编程器是一款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程和嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器和其他IC芯片。这款编程器的最新版本为1.3,它的一个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是一种串行EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种大容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3版更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率和稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗和非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他大容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作时,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序和编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、时钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者和专业工程师的一款实用工具,其强大的兼容性和易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持续的软件更新和升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程和调试。
内存分区情况的分析是嵌入式系统开发中的一个重要环节,特别是在资源有限的MCU(微控制器)环境中。标题提到的工具是一款专为分析Linux环境下的`gcc-map`文件设计的工具,这类文件在编译过程结束后生成,包含了程序在目标设备内存中的布局信息。这个工具可以帮助开发者理解程序在RAM、ROM以及FLASH等存储区域的占用情况,从而进行优化。 `gcc-map`文件通常包含以下关键信息: 1. **符号表**:列出所有定义的全局和静态变量、函数以及其他符号,包括它们的地址和大小。 2. **节区分配**:显示每个代码和数据节区在内存中的位置,比如.text(代码)、.data(已初始化数据)、.bss(未初始化数据)等。 3. **内存汇总**:总览所有节区的大小,有助于评估程序的整体内存需求。 4. **重定位信息**:显示了代码和数据如何在目标地址空间中定位。 该分析工具可能提供以下功能: 1. **可视化展示**:将内存分配以图形化方式呈现,便于直观理解。 2. **详细报告**:生成详细的分析报告,列出每个符号的大小和位置。 3. **比较功能**:对比不同编译版本或配置的`map`文件,查看内存使用的变化。 4. **统计分析**:计算各种内存区域的使用率,帮助识别潜在的优化点。 5. **自定义过滤**:允许用户根据需要筛选和关注特定的符号或节区。 虽然在MCU环境中,Keil IDE自带的工具可能更方便,因为它们通常针对特定的MCU型号进行了优化,提供更加细致的硬件相关分析。然而,对于通用的Linux系统或跨平台项目,这款基于`gcc-map`的分析工具提供了更广泛的适用性。 在实际使用过程中,开发者可以利用这款工具来: - **优化内存使用**:通过分析哪些函数或数据占用过多的内存,进行代码重构或调整链接器脚本以减小体积。 - **排查内存泄漏**:结合其他工具,比如动态内存检测工具,查找可能导致内存泄漏的部分。 - **性能调优**:了解代码执行时的内存分布,有助于提高运行效率。 - **满足资源限制**:在嵌入式系统中,确保程序能在有限的内存空间内运行。 总结来说,`gcc-amap`这样的工具对于深入理解程序的内存布局和资源消耗至关重要,它能帮助开发者做出更明智的决策,优化代码以适应不同的硬件环境。在处理`map`文件时,开发者不仅能获取到程序的内存占用情况,还能进一步挖掘出可能的优化空间,从而提升系统的整体性能和效率。
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