深度解析python之浅拷贝与深拷贝

本文包括知识点:

1.copy与deepcopy

2.可变类型与不可变类型


1.copy与deepcopy

在日常python编码过程中,经常会遇见变量的赋值。这一部分会用代码+图解的形式解释=,copy,deepcopy的区别。

1. 直接赋值

Bill = ["Gates", 50, ["Python", "C#", "JavaScript"]]
Jack = Bill
print id(Bill)
print Bill
print [id(ele) for ele in Bill]
print id(Jack)
print Jack
print [id(ele) for ele in Jack]
print Jack is Bill
#output:
97597256
['Gates', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript']]
[97625072L, 34047944L, 97620808L]
97597256
['Gates', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript']]
[97625072L, 34047944L, 97620808L]
True
Bill[0] = "Mark"
Bill[2].append("Scala")
print id(Bill)
print Bill
print [id(ele) for ele in Bill]
print id(Jack)
print Jack
print [id(ele) for ele in Jack] #output:
97262024
['Mark', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript', 'Scala']]
[97615224L, 34047944L, 97596616L]
97262024
['Mark', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript', 'Scala']]
[97615224L, 34047944L, 97596616L]



结论

这说明采用直接赋值的方式,变量Bill和Jack的地址完全相同,同时他们的内部元素的地址也完全相同,Bill的元素修改Jack上也成立。需要注意的是strint等原子类型是不可变类型,在不改变地址的前提下,无法改变值,所以Bill[0]的值发生了变换,且分配了一个新的地址。而list ,dict等容器类型式可变类型,在地址不变的前提下,可以更改值,所以Bill[2]的值发生了变化,但是地址不变。

2. 浅拷贝

再来看下面一段代码:

import copy

Bill = ["Gates", 50, ["Python", "C#", "JavaScript"]]
Jack = copy.copy(Bill)
print id(Bill)
print Bill
print [id(ele) for ele in Bill]
print id(Jack)
print Jack
print [id(ele) for ele in Jack]
print Jack is Bill #output:
97263496
['Gates', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript']]
[97625072L, 34047944L, 97262024L]
98156168
['Gates', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript']]
[97625072L, 34047944L, 97262024L]
False
Bill[0] = "Mark"
Bill[2].append("Scala")
print id(Bill)
print Bill
print [id(ele) for ele in Bill]
print id(Jack)
print Jack
print [id(ele) for ele in Jack] #output:
97263496
['Mark', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript', 'Scala']]
[97613904L, 34047944L, 97262024L]
98156168
['Gates', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript', 'Scala']]
[97625072L, 34047944L, 97262024L]

这说明,浅拷贝的变量Jack与Bill的地址不同,即 Jack is not Bill, 但是它俩的元素地址相同,即Jack[i] is Bill[i]。

浅拷贝之后,对原变量元素进行赋值。Bill[0]与Bill[-1]都发生了变化,且由于Bill[0]是不可变类型,分配了新的地址,而浅拷贝对象Jack[0]还指向原地址,所以Jack[0]的值还是原来的值。而Bill[-1]是原地变化,所以Bill[-1]也进行了相应的变化。

3.深拷贝

老惯例,先上代码:

import copy

Bill = ["Gates", 50, ["Python", "C#", "JavaScript"]]
Jack = copy.deepcopy(Bill)
print id(Bill)
print Bill
print [id(ele) for ele in Bill]
print id(Jack)
print Jack
print [id(ele) for ele in Jack]
print Jack is Bill #output:
97262024
['Gates', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript']]
[97625072L, 34047944L, 97598216L]
97263496
['Gates', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript']]
[97625072L, 34047944L, 97596872L]
False

Bill[1] = 38
Bill[2].append("Scala")
print id(Bill)
print Bill
print [id(ele) for ele in Bill]
print id(Jack)
print Jack
print [id(ele) for ele in Jack] #output:
97262024
['Gates', 38, ['Python', 'C#', 'JavaScript', 'Scala']]
[97625072L, 34048232L, 97598216L]
97263496
['Gates', 50, ['Python', 'C#', 'JavaScript']]
[97625072L, 34047944L, 97596872L]

结论,可以看到,Jack是Bill的深拷贝对象,Jack is not Bill,and Jack[i] is not Bill[i],从而实现效果上,两个变量的彻底剥离。

在初始化的时候,由于前两个元素都是不可变类型,Jack与Bill的这两个元素的地址相同。重点是对于可变类型元素,两个变量的地址是不同的,因此,不论元素类型是否可变,原对象的变化都不影响拷贝对象。

4.总结

= ,copy,deepcopy的区别如下:

考虑对象A的变化对拷贝对象B的影响,应该这么考虑:

1.A与B是否指向同一个地址(=),若是则A的任何变化都会导致B的变化。

2.A与B指向的地址不同,若B的元素与A的元素指向地址相同(浅拷贝),且A的元素有可变类型,那么A的可变类型元素的变化会导致B的相应元素的变化。

3.A与B指向的地址不同,且A与B的元素指向的地址也不同(深拷贝,不可变类型元素地址相同,不影响),那么A的任何类型元素的变化都不会导致B的元素变化。


(引申知识点)

2.可变类型与不可变类型

什么是可变/不可变? 简言之,就是内存地址(id)和type不变的前提下,value是否是可变的。
int ,float , str,tuple是不可变的,dict,list,set等容器类型是可变的。
不可变类型的变量若重新赋值,就是在新的地址上创建一个新的值,并把该变量指向新的地址,若之前的变量没有其他引用的话,就直接回收旧地址。可变类型的变量可以通过append,pop,remove等操作变换值,但是地址不会变更。
需要注意的是,tuple虽然是一种容器,但由于在初始化之后不能再更改,所以也是不可变类型。

引申:collections包中的其他容器类型,例如OrderedDict,Iterator,Container等是可变还是不可变呢? 读者不妨自己做做实验和总结。

最新文章

  1. SQLServer2005+获取表结构信息
  2. UESTC 1546 Bracket Sequence
  3. Oracle用法集锦
  4. OVM-V1.2 版发布,新增实时监控、支持一键升级
  5. Laravel 5 基础(六)- 数据库迁移(Migrations)
  6. IO输入输出 3
  7. 图像特征提取三大法宝:HOG特征,LBP特征,Haar特征
  8. 代码审查工具 StyleCop 的探索
  9. csv格式的数据存储到mysql
  10. swift4.0 正则表达式判断手机号
  11. React(六)Props属性
  12. Django Rest framework 框架之认证使用和源码执行流程
  13. 第三方IDC性能测评主要指标
  14. Hibernate注解方式一对多自关联关系映射
  15. Windows下MySQL免安装版的安装、卸载
  16. Cognos开发自定义排序规则的报表和自定义排名报表
  17. hdu1331(记忆化搜索)
  18. DevExpress GridControl 显示外部图片
  19. Laravel 视图调用model方法
  20. vue-resource基本使用方法

热门文章

  1. C++ STL 常用遍历算法
  2. Google题解
  3. 【刷题】BZOJ 1537 [POI2005]Aut- The Bus
  4. 中行P1签名及验签
  5. Java之Java程序与虚拟机
  6. dev代码拷贝中文乱码的解决方案
  7. Dubbo、Zookeeper集群搭建及Rose使用心得(一)
  8. Kubernetes--kubectl
  9. GO_04:GO语言基础条件、跳转、Array和Slice
  10. google analysis教程