## 深拷贝与浅拷贝
### 一、何谓 “object clone”
> 顾名思义clone就是一个相同东西的副本,是一个具体存在的复制体,是一个从生物科学开始变得熟悉的术语。在计算机行业,该术语被广泛用于指Compaq,戴尔等人对IBM PC的模仿。而在java语言中,clone方法被对象调用,所以会复制对象。
### 二、object clone的用法
(1)方法摘要
| 作用域 | 类型 | 方法 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| protected | Object | clone() | 克隆实现了Cloneable接口的对象 |
注意事项:clone方法是被native修饰的,简单的讲就是被Native修饰的方法在被调用时指向的是一个非java代码的具体实现,这个实现可能是其他语言或者操作系统。
(2)clone规则:
~~~
1、 基本类型
如果变量是基本类型,则拷贝其值,比如int、float等。
2、 对象
如果变量是一个实例对象,则拷贝其地址引用,也就是说新对象和原来对象是共用实例变量的。
3、 String字符串
若变量为String字符串,则拷贝其地址引用。但是在修改时,它会从字符串池中重新生成一个新的字符串,原有的对象保持不变。复制代码
~~~
(2)示例1:
~~~
实现clone方法的步骤:
1. 实现Cloneable接口
2. 重载Object类中的clone()方法,重载时需定义为public
3. 在重载方法中,调用super.clone()复制代码
~~~
~~~
public class Book implements Cloneable {
private int id;
private String name;
public Book() {}
public Book(int id, String name) {
this.id = id;
this.name = name;
}
public int getId() {
return id;
}
public void setId(int id) {
this.id = id;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
@Override
public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
return (Book)super.clone();
}
public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException {
Book book1 = new Book();
book1.setName("基础系列1");
Book book2 = (Book) book1.clone();
System.out.println("图书1:" + book1.getName());
System.out.println("图书2:" + book2.getName());
book2.setName("基础系列2");
System.out.println("图书1:" + book1.getName());
System.out.println("图书2:" + book2.getName());
}
}复制代码
~~~
运行结果:
~~~
图书1:基础系列1
图书2:基础系列1
图书1:基础系列1
图书2:基础系列2复制代码
~~~
从运行结果看这应该是深克隆的,但为什么是浅克隆呢?从*string不可变*(原对象和克隆对象中的string属性引用的是同一地址)的角度出发结果应该是浅克隆,但从结果出发却又是深克隆,所以从这一角度来说clone对string是深克隆。
注意事项:如果没有implements Cloneable的类调用Object.clone()方法就会抛出CloneNotSupportedException
(3)示例2:
~~~
public class Book implements Cloneable {
//在示例1的基础上增加bookBorrow的引用
private BookBorrow bookBorrow;
public Book() {}
public Book(int id, String name, BookBorrow bookBorrow) {
this.id = id;
this.name = name;
this.bookBorrow = bookBorrow;
}
public BookBorrow getBookBorrow() {
return bookBorrow;
}
public void setBookBorrow(BookBorrow bookBorrow) {
this.bookBorrow = bookBorrow;
}
@Override
public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
Book book = (Book)super.clone();
//这里注释掉就是浅克隆,否则就是深克隆
book.bookBorrow = (BookBorrow)bookBorrow.clone();
return book;
}
@Override
public String toString() {
return "BOOK[id="+id+",name="+name+",bookBorrow:"+bookBorrow+"]";
}
public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException {
BookBorrow bookBorrow = new BookBorrow(1,1);
Book book1 = new Book(1,"基础系列1",bookBorrow);
Book book2 = (Book) book1.clone();
System.out.println("图书1:" + book1.toString());
System.out.println("图书2:" + book2.toString());
book2.setName("基础系列2");
book2.setBookBorrow(new BookBorrow(5,5));
System.out.println("图书1:" + book1.toString());
System.out.println("图书2:" + book2.toString());
}
}
public class BookBorrow implements Cloneable{
private int id;
private int borstate;
public BookBorrow(int id, int borstate) {
this.id = id;
this.borstate = borstate;
}
public int getId() {
return id;
}
public void setId(int id) {
this.id = id;
}
public int getBorstate() {
return borstate;
}
public void setBorstate(int borstate) {
this.borstate = borstate;
}
@Override
public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
return (BookBorrow)super.clone();
}
@Override
public String toString() {
return "BookBorrow[id="+id+",borstate="+borstate+"]";
}
}复制代码
~~~
运行结果:
~~~
图书1:BOOK[id=1,name=基础系列1,bookBorrow:BookBorrow[id=1,borstate=1]]
图书2:BOOK[id=1,name=基础系列1,bookBorrow:BookBorrow[id=1,borstate=1]]
图书1:BOOK[id=1,name=基础系列1,bookBorrow:BookBorrow[id=1,borstate=1]]
图书2:BOOK[id=1,name=基础系列2,bookBorrow:BookBorrow[id=5,borstate=5]]复制代码
~~~
从结果看这里是一个标准的深克隆实现,深克隆实现的一个主要前提是当前对象引用的对象或对象的对象引用的对象都实现了*常规用法1*并且在重载clone方法中调用其引用对象的clone方法。
例:
~~~
@Override
public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
Book book = (Book)super.clone();
//这里注释掉就是浅克隆,否则就是深克隆
book.bookBorrow = (BookBorrow)bookBorrow.clone();
return book;
}复制代码
~~~
注意事项:示例2给出的例子是相对简单且常见的类,在实际开发中clone的对象可能依赖第三方的jar包或者引用层级过深不好修改的对象,如果是这种情况则建议采用示例3的做法,使用序列化clone。
(3)示例3:
序列化clone类
~~~
public class CloneUtils {
public static <T extends Serializable> T clone(T obj){
T cloneObj = null;
try {
//写入字节流
ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
ObjectOutputStream obs = new ObjectOutputStream(out);
obs.writeObject(obj);
obs.close();
//分配内存,写入原始对象,生成新对象
ByteArrayInputStream ios = new ByteArrayInputStream(out.toByteArray());
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(ios);
//返回生成的新对象
cloneObj = (T) ois.readObject();
ois.close();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return cloneObj;
}
}
public class BookBorrow implements Serializable{
...
//去掉clone方法,继承Serializable
}
public class Book implements Serializable {
...
//去掉clone方法,继承Serializable
public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException {
BookBorrow bookBorrow = new BookBorrow(1,1);
Book book1 = new Book(1,"基础系列1",bookBorrow);
Book book2 = CloneUtils.clone(book1);
System.out.println("图书1:" + book1.toString());
System.out.println("图书2:" + book2.toString());
book2.setName("基础系列2");
book2.setBookBorrow(new BookBorrow(5,5));
System.out.println("图书1:" + book1.toString());
System.out.println("图书2:" + book2.toString());
}
}复制代码
~~~
执行结果:
~~~
图书1:BOOK[id=1,name=基础系列1,bookBorrow:BookBorrow[id=1,borstate=1]]
图书2:BOOK[id=1,name=基础系列1,bookBorrow:BookBorrow[id=1,borstate=1]]
图书1:BOOK[id=1,name=基础系列1,bookBorrow:BookBorrow[id=1,borstate=1]]
图书2:BOOK[id=1,name=基础系列2,bookBorrow:BookBorrow[id=5,borstate=5]]复制代码
~~~
序列化克隆无需继承,通过序列化工具类可实现深克隆同等效果。然而克隆没有银弹,*序列化这种方式在效率上比之原clone有所不如*。
### 二、object clone原理
*本次讲解将基于示例1做出解释:*
为了不丢失上下文而贴出的测试代码,将会以2部分讲解object clone的原理
~~~
public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException {
//第一部分
Book book1 = new Book();
book1.setName("基础系列1");
Book book2 = (Book) book1.clone();
System.out.println("图书1:" + book1.getName());
System.out.println("图书2:" + book2.getName());
//第二部分
book2.setName("基础系列2");
System.out.println("图书1:" + book1.getName());
System.out.println("图书2:" + book2.getName());
}复制代码
~~~
**第一部分执行结果**:
~~~
图书1:基础系列1
图书2:基础系列1复制代码
~~~
浅克隆原理图:
:-: ![](https://box.kancloud.cn/f30033aec4be04b84b473b2b79fc8f31_730x421.jpg)
从图中可以看出clone的name引用的是同一个值,那为什么前面又说是深克隆呢?原因就是在这一步中并没有修改name所以他们是浅克隆,引用的是同一个name变量值。那接下来执行第二部分得出的结果和原理图如你所想对象完全隔离了。
**第二部分执行结果**:
~~~
图书1:基础系列1
图书2:基础系列2复制代码
~~~
深克隆原理图:
:-: ![](https://box.kancloud.cn/fb7dc35ffc3fa6ab75aa67b0d8f35dca_730x421.jpg)
从图可以看出修改了name属性值,clone会从堆中重新生成一个对象被克隆对象引用,而原对象保持不变,从这一角度出发的确是深克隆。
##### clone原理小结 :
前面的原理介绍是以示例1做为蓝本介绍的,示例2 的原理和示例1类似,唯一区别是多了属性对象而属性对象在clone中也只会拷贝引用地址,要想实现深克隆就只能在引用的对象或引用对象的对象中中添加clone方法实现即可实现深克隆。
### 三、object clone的实际用途
1、精心设计一个浅克隆对象被程序缓存,作为功能模块模板;每次有用户调用这个模块则将可变部分替换成用户需要的信息即可。
示例:
功能:发邮件
描述:给同组的用户发送邮件,邮件内容相同(不可变)发送的用户不同(可变)
2、精心设计一个深克隆对象本程序缓存,作为功能模块的初始对象,例如:“游客模式”每个游客进入系统访问的都是初始对象,基于初始对象发展出多条变化不一的游览路线。只要你想的到设计巧妙,很多功能都能应用object clone。
### 四、总结
本文分3部分介绍了object clone,分别介绍了clone的用法、原理和用途; object clone归结就是可变和不可变两个特性,在实际的开发中我们可以基于这2个特性设计出性能良好的功能模块。
参考资料:
* [细说 Java 的深拷贝和浅拷贝 - 承香墨影 - SegmentFault 思否](https://segmentfault.com/a/1190000010648514)
* [(基础系列)object clone 的用法、原理和用途 - 掘金](https://juejin.im/post/59bfc707f265da0646188bca)
- 一.JVM
- 1.1 java代码是怎么运行的
- 1.2 JVM的内存区域
- 1.3 JVM运行时内存
- 1.4 JVM内存分配策略
- 1.5 JVM类加载机制与对象的生命周期
- 1.6 常用的垃圾回收算法
- 1.7 JVM垃圾收集器
- 1.8 CMS垃圾收集器
- 1.9 G1垃圾收集器
- 2.面试相关文章
- 2.1 可能是把Java内存区域讲得最清楚的一篇文章
- 2.0 GC调优参数
- 2.1GC排查系列
- 2.2 内存泄漏和内存溢出
- 2.2.3 深入理解JVM-hotspot虚拟机对象探秘
- 1.10 并发的可达性分析相关问题
- 二.Java集合架构
- 1.ArrayList深入源码分析
- 2.Vector深入源码分析
- 3.LinkedList深入源码分析
- 4.HashMap深入源码分析
- 5.ConcurrentHashMap深入源码分析
- 6.HashSet,LinkedHashSet 和 LinkedHashMap
- 7.容器中的设计模式
- 8.集合架构之面试指南
- 9.TreeSet和TreeMap
- 三.Java基础
- 1.基础概念
- 1.1 Java程序初始化的顺序是怎么样的
- 1.2 Java和C++的区别
- 1.3 反射
- 1.4 注解
- 1.5 泛型
- 1.6 字节与字符的区别以及访问修饰符
- 1.7 深拷贝与浅拷贝
- 1.8 字符串常量池
- 2.面向对象
- 3.关键字
- 4.基本数据类型与运算
- 5.字符串与数组
- 6.异常处理
- 7.Object 通用方法
- 8.Java8
- 8.1 Java 8 Tutorial
- 8.2 Java 8 数据流(Stream)
- 8.3 Java 8 并发教程:线程和执行器
- 8.4 Java 8 并发教程:同步和锁
- 8.5 Java 8 并发教程:原子变量和 ConcurrentMap
- 8.6 Java 8 API 示例:字符串、数值、算术和文件
- 8.7 在 Java 8 中避免 Null 检查
- 8.8 使用 Intellij IDEA 解决 Java 8 的数据流问题
- 四.Java 并发编程
- 1.线程的实现/创建
- 2.线程生命周期/状态转换
- 3.线程池
- 4.线程中的协作、中断
- 5.Java锁
- 5.1 乐观锁、悲观锁和自旋锁
- 5.2 Synchronized
- 5.3 ReentrantLock
- 5.4 公平锁和非公平锁
- 5.3.1 说说ReentrantLock的实现原理,以及ReentrantLock的核心源码是如何实现的?
- 5.5 锁优化和升级
- 6.多线程的上下文切换
- 7.死锁的产生和解决
- 8.J.U.C(java.util.concurrent)
- 0.简化版(快速复习用)
- 9.锁优化
- 10.Java 内存模型(JMM)
- 11.ThreadLocal详解
- 12 CAS
- 13.AQS
- 0.ArrayBlockingQueue和LinkedBlockingQueue的实现原理
- 1.DelayQueue的实现原理
- 14.Thread.join()实现原理
- 15.PriorityQueue 的特性和原理
- 16.CyclicBarrier的实际使用场景
- 五.Java I/O NIO
- 1.I/O模型简述
- 2.Java NIO之缓冲区
- 3.JAVA NIO之文件通道
- 4.Java NIO之套接字通道
- 5.Java NIO之选择器
- 6.基于 Java NIO 实现简单的 HTTP 服务器
- 7.BIO-NIO-AIO
- 8.netty(一)
- 9.NIO面试题
- 六.Java设计模式
- 1.单例模式
- 2.策略模式
- 3.模板方法
- 4.适配器模式
- 5.简单工厂
- 6.门面模式
- 7.代理模式
- 七.数据结构和算法
- 1.什么是红黑树
- 2.二叉树
- 2.1 二叉树的前序、中序、后序遍历
- 3.排序算法汇总
- 4.java实现链表及链表的重用操作
- 4.1算法题-链表反转
- 5.图的概述
- 6.常见的几道字符串算法题
- 7.几道常见的链表算法题
- 8.leetcode常见算法题1
- 9.LRU缓存策略
- 10.二进制及位运算
- 10.1.二进制和十进制转换
- 10.2.位运算
- 11.常见链表算法题
- 12.算法好文推荐
- 13.跳表
- 八.Spring 全家桶
- 1.Spring IOC
- 2.Spring AOP
- 3.Spring 事务管理
- 4.SpringMVC 运行流程和手动实现
- 0.Spring 核心技术
- 5.spring如何解决循环依赖问题
- 6.springboot自动装配原理
- 7.Spring中的循环依赖解决机制中,为什么要三级缓存,用二级缓存不够吗
- 8.beanFactory和factoryBean有什么区别
- 九.数据库
- 1.mybatis
- 1.1 MyBatis-# 与 $ 区别以及 sql 预编译
- Mybatis系列1-Configuration
- Mybatis系列2-SQL执行过程
- Mybatis系列3-之SqlSession
- Mybatis系列4-之Executor
- Mybatis系列5-StatementHandler
- Mybatis系列6-MappedStatement
- Mybatis系列7-参数设置揭秘(ParameterHandler)
- Mybatis系列8-缓存机制
- 2.浅谈聚簇索引和非聚簇索引的区别
- 3.mysql 证明为什么用limit时,offset很大会影响性能
- 4.MySQL中的索引
- 5.数据库索引2
- 6.面试题收集
- 7.MySQL行锁、表锁、间隙锁详解
- 8.数据库MVCC详解
- 9.一条SQL查询语句是如何执行的
- 10.MySQL 的 crash-safe 原理解析
- 11.MySQL 性能优化神器 Explain 使用分析
- 12.mysql中,一条update语句执行的过程是怎么样的?期间用到了mysql的哪些log,分别有什么作用
- 十.Redis
- 0.快速复习回顾Redis
- 1.通俗易懂的Redis数据结构基础教程
- 2.分布式锁(一)
- 3.分布式锁(二)
- 4.延时队列
- 5.位图Bitmaps
- 6.Bitmaps(位图)的使用
- 7.Scan
- 8.redis缓存雪崩、缓存击穿、缓存穿透
- 9.Redis为什么是单线程、及高并发快的3大原因详解
- 10.布隆过滤器你值得拥有的开发利器
- 11.Redis哨兵、复制、集群的设计原理与区别
- 12.redis的IO多路复用
- 13.相关redis面试题
- 14.redis集群
- 十一.中间件
- 1.RabbitMQ
- 1.1 RabbitMQ实战,hello world
- 1.2 RabbitMQ 实战,工作队列
- 1.3 RabbitMQ 实战, 发布订阅
- 1.4 RabbitMQ 实战,路由
- 1.5 RabbitMQ 实战,主题
- 1.6 Spring AMQP 的 AMQP 抽象
- 1.7 Spring AMQP 实战 – 整合 RabbitMQ 发送邮件
- 1.8 RabbitMQ 的消息持久化与 Spring AMQP 的实现剖析
- 1.9 RabbitMQ必备核心知识
- 2.RocketMQ 的几个简单问题与答案
- 2.Kafka
- 2.1 kafka 基础概念和术语
- 2.2 Kafka的重平衡(Rebalance)
- 2.3.kafka日志机制
- 2.4 kafka是pull还是push的方式传递消息的?
- 2.5 Kafka的数据处理流程
- 2.6 Kafka的脑裂预防和处理机制
- 2.7 Kafka中partition副本的Leader选举机制
- 2.8 如果Leader挂了的时候,follower没来得及同步,是否会出现数据不一致
- 2.9 kafka的partition副本是否会出现脑裂情况
- 十二.Zookeeper
- 0.什么是Zookeeper(漫画)
- 1.使用docker安装Zookeeper伪集群
- 3.ZooKeeper-Plus
- 4.zk实现分布式锁
- 5.ZooKeeper之Watcher机制
- 6.Zookeeper之选举及数据一致性
- 十三.计算机网络
- 1.进制转换:二进制、八进制、十六进制、十进制之间的转换
- 2.位运算
- 3.计算机网络面试题汇总1
- 十四.Docker
- 100.面试题收集合集
- 1.美团面试常见问题总结
- 2.b站部分面试题
- 3.比心面试题
- 4.腾讯面试题
- 5.哈罗部分面试
- 6.笔记
- 十五.Storm
- 1.Storm和流处理简介
- 2.Storm 核心概念详解
- 3.Storm 单机版本环境搭建
- 4.Storm 集群环境搭建
- 5.Storm 编程模型详解
- 6.Storm 项目三种打包方式对比分析
- 7.Storm 集成 Redis 详解
- 8.Storm 集成 HDFS 和 HBase
- 9.Storm 集成 Kafka
- 十六.Elasticsearch
- 1.初识ElasticSearch
- 2.文档基本CRUD、集群健康检查
- 3.shard&replica
- 4.document核心元数据解析及ES的并发控制
- 5.document的批量操作及数据路由原理
- 6.倒排索引
- 十七.分布式相关
- 1.分布式事务解决方案一网打尽
- 2.关于xxx怎么保证高可用的问题
- 3.一致性hash原理与实现
- 4.微服务注册中心 Nacos 比 Eureka的优势
- 5.Raft 协议算法
- 6.为什么微服务架构中需要网关
- 0.CAP与BASE理论
- 十八.Dubbo
- 1.快速掌握Dubbo常规应用
- 2.Dubbo应用进阶
- 3.Dubbo调用模块详解
- 4.Dubbo调用模块源码分析
- 6.Dubbo协议模块