Java 中的浅拷贝与深拷贝

Java 中的浅拷贝与深拷贝

[toc]

参考:Java 中的浅拷贝与深拷贝
详细源码介绍和示例看:JavaSE学习随笔(一) Cloneable接口源码分析与技术细节

总结:

java中clone方法是浅拷贝
实现Clonable接口,重写clone方法的是深拷贝

基本数据类型:直接拷贝
对象类型:引用拷贝、对象拷贝
深拷贝和浅拷贝都是对象拷贝

详情

什么是拷贝?

引用拷贝:
正如它的名称所表述的意思, 就是创建一个指向对象的引用变量的拷贝。如果我们有一个 Car 对象,而且让 myCar 变量指向这个变量,这时候当我们做引用拷贝,那么现在就会有两个 myCar 变量,但是对象仍然只存在一个。


引用拷贝

对象拷贝:
会创建对象本身的一个副本。因此如果我们再一次服务我们 car 对象,就会创建这个对象本身的一个副本, 同时还会有第二个引用变量指向这个被复制出来的对象。

对象拷贝

备注:深拷贝和浅拷贝都是对象拷贝

浅拷贝

首先让我们来说说浅拷贝。对象的浅拷贝会对“主”对象进行拷贝,但不会复制主对象里面的对象。"里面的对象“会在原来的对象和它的副本之间共享。例如,我们会为一个 Person对象创建第二个 Person 对象, 而两个 Person 会共享相同的 Name 和 Address 对象。


浅拷贝

在一下示例 中,我们有一个类 Person,类里面包含了一个 Name 和 Address 对象。拷贝构造器会拿到 originalPerson 对象,然后对其应用变量进行复制。

public class Person {
    private Name name;
    private Address address;

    public Person(Person originalPerson) {
         this.name = originalPerson.name;
         this.address = originalPerson.address;
    }
[…]
}

浅拷贝的问题就是两个对象并非独立的。如果你修改了其中一个 Person 对象的 Name 对象,那么这次修改也会影响奥另外一个 Person 对象。

让我们在示例中看看这个问题。假如说我们有一个 Person 对象,然后也会有一个引用变量 monther 来指向它;然后当我们对 mother 进行拷贝时,创建第二个 Person 对象 son。如果在此后的代码中, son 尝试用 moveOut() 来修改他的 Address 对象, 那么 mother 也会跟着他一起搬走!

Person mother = new Person(new Name(…), new Address(…));
[…]
Person son  = new Person(mother);
[…]
son.moveOut(new Street(…), new City(…));

这种现象之所以会发生,是因为 mother 和son 对象共享了相同的 Address 对象,如你在示例中所看到的描述。当我们在一个对象中修改了 Address 对象,那么也就表示两个对象总的 Address 都被修改了。

深拷贝

不同于浅拷贝,深拷贝是一个整个独立的对象拷贝。如果我们对整个 Person对象进行深拷贝,我们会对整个对象的结构都进行拷贝。


深拷贝

如上图所见,对一个 Person 的Address对象进行了修改并不会对另外一个对象造成影响。当我们观察示如下代码,会发现我们不单单对 Person 对象使用了拷贝构造器,同时也会对里面的对象使用拷贝构造器。

public class Person {
    private Name name;
    private Address address;

    public Person(Person otherPerson) {
         this.name    =  new Name(otherPerson.name);
         this.address =  new Address(otherPerson.address);
    }
[…]
}

使用这种深拷贝,我们可以重新尝试之前的示例中的 mother-son 这个用例。现在 son 可以成功的搬走了!

不过,故事到这儿并没有结束。要创建一个真正的深拷贝,就需要我们一直这样拷贝下去,一直覆盖到 Person 对象所有的内部元素, 最后只剩下原始的类型以及“不可变对象(Immutables)”。让我们观察下如下这个 Street 类以获得更好的理解:

public class Street {
    private String name;
    private int number;

    public Street(Street otherStreet){
         this.name = otherStreet.name;
         this.number = otherStreet.number;
    }
[…]
}

Street 对象有两个实体变量组成 – String 类型的 name 以及 int 类型的 number。int 类型的 number 是一个原始类型,并非对象。它只是一个简单的值,不能共享, 因此在创建第二个实体变量时,我们可以自动创建一个独立的拷贝。String 是一个不可变对象(Immutable)。简言之,不可变对象也是对象,可一旦创建好了以后就再也不能被修改了。因此,你可以不用为其创建深拷贝就能对其进行共享。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 205,236评论 6 478
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 87,867评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 151,715评论 0 340
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,899评论 1 278
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,895评论 5 368
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,733评论 1 283
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 38,085评论 3 399
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,722评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 43,025评论 1 300
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,696评论 2 323
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,816评论 1 333
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,447评论 4 322
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 39,057评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 30,009评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,254评论 1 260
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 45,204评论 2 352
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,561评论 2 343

推荐阅读更多精彩内容