浅拷贝与深拷贝的区别

一、数据类型

数据分为基本数据类型(String, Number, Boolean, Null, Undefined,Symbol)和对象数据类型。

基本数据类型的特点:直接存储在栈(stack)中的数据。
引用数据类型的特点:存储的是该对象在栈中引用,真实的数据存放在堆内存里。

引用数据类型在栈中存储了指针,该指针指向堆中该实体的起始地址。当解释器寻找引用值时,会首先检索其在栈中的地址,取得地址后从堆中获得实体。


二、浅拷贝与深拷贝

深拷贝和浅拷贝是只针对Object和Array这样的引用数据类型的。
深拷贝和浅拷贝的示意图大致如下:



浅拷贝只复制指向某个对象的指针,而不复制对象本身,新旧对象还是共享同一块内存。但深拷贝会另外创造一个一模一样的对象,新对象跟原对象不共享内存,修改新对象不会改到原对象。

三、赋值和浅拷贝的区别

当我们把一个对象赋值给一个新的变量时,赋的其实是该对象的在栈中的地址,而不是堆中的数据。也就是两个对象指向的是同一个存储空间,无论哪个对象发生改变,其实都是改变的存储空间的内容,因此,两个对象是联动的。
浅拷贝是按位拷贝对象,它会创建一个新对象,这个对象有着原始对象属性值的一份精确拷贝。如果属性是基本类型,拷贝的就是基本类型的值;如果属性是内存地址(引用类型),拷贝的就是内存地址 ,因此如果其中一个对象改变了这个地址,就会影响到另一个对象。即默认拷贝构造函数只是对对象进行浅拷贝复制(逐个成员依次拷贝),即只复制对象空间而不复制资源。

我们先来看两个例子,对比赋值与浅拷贝会对原对象带来哪些改变?

      // 对象赋值
        var obj1={
            'name':'zhangsan',
            'age':'18',
            'language':[1,[2,3],[4,5]],
        };
        var obj2=obj1;
        obj2.name="lisi";
        obj2.language[1]=["二","三"];
        console.log('obj1',obj1);
        console.log('obj2',obj2);
      // 浅拷贝
        var obj1={
            'name':'zhangsan',
            'age':'18',
            'language':[1,[2,3],[4,5]],
        };
        var obj3=shallowCopy(obj1);
        obj3.name="lisi";
        obj3.language[1]=["二","三"];
        function shallowCopy(src){
            var dst={};
            for (var prop in src) {
                if (src.hasOwnProperty(prop)) {//判断一个对象自身(不包括原型链)是否具有指定名称的属性。如果有,返回true,否则返回false。
                    dst[prop]=src[prop];
                }
            }
            return dst;
        }
        console.log('obj1',obj1);
        console.log('obj3',obj3);

上面例子中,obj1是原始数据,obj2是赋值操作得到,而obj3浅拷贝得到。我们可以很清晰看到对原始数据的影响,具体请看下表:


四、浅拷贝的实现方式

1.Object.assign()

Object.assign() 方法可以把任意多个的源对象自身的可枚举属性拷贝给目标对象,然后返回目标对象。但是 Object.assign()进行的是浅拷贝,拷贝的是对象的属性的引用,而不是对象本身。

        var obj={a:{a:"kobe",b:39}};
        var initalObj=Object.assign({},obj);
        initalObj.a.a="wade";
        console.log(obj.a.a);//wade

注意:当object只有一层的时候,是深拷贝。

        let obj={
            username:'kobe'
        };
        let obj2=Object.assign({},obj);
        obj2.username="wade";
        console.log(obj);//{username:"kobe"}
2.Array.prototype.concat()
        let arr=[1,3,{
            username:'kobe'
        }];
        let arr2=arr.concat();
        arr2[2].username='wade';
        console.log(arr);

修改新对象会改到原对象:


3.Array.prototype.slice()
        let arr=[1,3,{
            username:'kobe'
        }];
        let arr3=arr.slice();
        arr3[2].username='wade';
        console.log(arr);

同样修改新对象会改到原对象:


Array的slice和concat方法不修改原数组,只会返回一个浅复制了原数组中的元素的一个新数组。

原数组的元素会按照下述规则拷贝:

如果该元素是个对象引用(不是实际的对象),slice 会拷贝这个对象引用到新的数组里。两个对象引用都引用了同一个对象。如果被引用的对象发生改变,则新的和原来的数组中的这个元素也会发生改变。
对于字符串、数字及布尔值来说(不是 String、Number 或者 Boolean 对象),slice 会拷贝这些值到新的数组里。在别的数组里修改这些字符串或数字或是布尔值,将不会影响另一个数组。

可能这段话晦涩难懂,我们举个例子,将上面的例子小作修改:​​

        let arr=[1,3,{
            username:'kobe'
        }];
        let arr3=arr.slice();
        arr3[1]=2;
        console.log(arr,arr3);

五、深拷贝的实现方式

1.JSON.parse(JSON.stringify())
        let arr=[1,3,{
            username:'kobe'
        }];
        let arr4=JSON.parse(JSON.stringify(arr));
        arr4[2].username='duncan';
        console.log(arr,arr4);

原理: 用JSON.stringify将对象转成JSON字符串,再用JSON.parse()把字符串解析成对象,一去一来,新的对象产生了,而且对象会开辟新的栈,实现深拷贝。

这种方法虽然可以实现数组或对象深拷贝,但不能处理函数。

        let arr=[1,3,{
            username:'kobe'
        },function(){}];
        let arr4=JSON.parse(JSON.stringify(arr));
        arr4[2].username='duncan';
        console.log(arr,arr4);

这是因为JSON.stringify() 方法是将一个JavaScript值(对象或者数组)转换为一个 JSON字符串,不能接受函数。

2.手写递归方法
        // 定义检测数据类型的功能函数
        function checkedType(target){
            return Object.prototype.toString.call(target).slice(8,-1)
        }
        // 实现深度克隆---对象/数组
        function clone(target){
            // 判断拷贝的数据类型
            // 初始化变量result 成为最终克隆的数据
            let result,targetType=checkedType(target)
            if(targetType==='object'){
                result={}
            }else if(targetType==='Array'){
                result=[]
            }else{
                return target
            }
            // 遍历目标数据
            for(let i in target){
                // 获取遍历数据结构的每一项值
                let value=target[i]
                // 判断目标结构里的每一值是否存在对象/数组
                if(checkedType(value)==='Object'||checkedType(value)==='Array'){//对象/数组里嵌套了对象/数组
                    // 继续遍历获取到value值
                    result[i]=clone(value)
                }else{//获取到value值是基本的数据类型或者是函数
                    result[i]=value;
                }
            }
            return result
        }

原理:遍历对象、数组直到里边都是基本数据类型,然后再去复制,就是深度拷贝。

3.函数库lodash

该函数库也有提供_.cloneDeep用来做 Deep Copy。

        var _=require('lodash');
        var obj1={
            a:1,
            b:{f:{g:1}},
            c:[1,2,3]
        };
        var obj2=_.cloneDeep(obj1);
        console.log(obj1.b.f===obj2.b.f);//false

作者:coding小姐姐
原文链接:https://segmentfault.com/a/1190000018874254

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 203,456评论 5 477
  • 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 85,370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 150,337评论 0 337
  • 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 54,583评论 1 273
  • 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 63,596评论 5 365
  • 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 48,572评论 1 281
  • 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 37,936评论 3 395
  • 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 36,595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 40,850评论 1 297
  • 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 35,601评论 2 321
  • 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 37,685评论 1 329
  • 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 33,371评论 4 318
  • 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 38,951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 29,934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 31,167评论 1 259
  • 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 43,636评论 2 349
  • 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 42,411评论 2 342