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python深浅拷贝 面经
2024-08-24
Python面试题目之深浅拷贝浅析
# copy.copy 浅拷贝 只拷贝父对象,不会拷贝对象的内部的子对象. **只是简单的指针赋值 # copy.deepcopy 深拷贝 拷贝对象及其子对象 **指针赋值,且内容拷贝 用一个简单的例子说明如下: >>>import copy >>>a = [1, 2, 3, 4, ['a', 'b', 'c']] >>> b = a >>> c = copy.copy(a) >>> d = copy.deepcop
Python开发【第二章】:Python深浅拷贝剖析
Python深浅拷贝剖析 Python中,对象的赋值,拷贝(深/浅拷贝)之间是有差异的,如果使用的时候不注意,就可能产生意外的结果. 下面本文就通过简单的例子介绍一下这些概念之间的差别. 一.对象赋值 创建列表变量Alex,变量包含子列表,通过变量Alex给变量lzl赋值,然后对变量Alex的元素进行修改,此时lzl会有什么变化呢?让我们通过内存地址分析两者的变化 # 对象赋值 import copy #import调用copy模块 Alex = ["Alex", 28, ["
小学生都能学会的python(深浅拷贝)
小学生都能学会的python(深浅拷贝) join() 把列表中的每一项用字符串拼接起来 # lst = ["汪峰", "吴君如", "李嘉欣", "陈慧琳", "关之琳"] # # 遍历列表. 把列表中的每一项用"_" 做拼接 # s = "_".join(lst) # 把列表转化成字符串 # print(s) # # # s1 = "汪峰_吴君如_李嘉欣
【0806 | Day 9】三张图带你了解数据类型分类和Python深浅拷贝
一.数据类型分类 二.Python深浅拷贝
底层剖析Python深浅拷贝
底层剖析Python深浅拷贝 拷贝的用途 拷贝就是copy,目的在于复制出一份一模一样的数据.使用相同的算法对于产生的数据有多种截然不同的用途时就可以使用copy技术,将copy出的各种副本去做各种不同的操作. 值得一提的是绝大部分编程语言中对于copy都有深浅拷贝的概念,所以充分的理解本章节的知识也是在为今后学习其他编程语言少走弯路. 在Python中,除开手动deepcopy(),其他的任何操作都是浅拷贝. Python = 赋值示例 好了,废话不多说.直接进入主题,上代码: >>>
关于python深浅拷贝的个人浅见
起初,关于python的深浅拷贝,总是习惯去用传值传址的方式去考虑,发现总是get不到规律,容易记混. python有着高度自治的内存管理,而不可变对象的内存分配,则是能省则省,就是说,无论用什么拷贝,拷贝得到的不可变对象的内存地址都与先前一样,现在想想,仍然觉得很奇怪.所以,我就干脆从可变对象和不可变对象出发,重新考虑这个问题,把拷贝的效果和对象内存地址的变化理个清楚. 经过实验,有如下结论: 从内存地址上来看, 不可变对象 无论深浅copy还是赋值,在操作完成后,新旧不可变对象的内存
python深浅拷贝与赋值
初学编程的小伙伴都会对于深浅拷贝的用法有些疑问,今天我们就结合python变量存储的特性从内存的角度来谈一谈赋值和深浅拷贝~~~ 预备知识一——python的变量及其存储 在详细的了解python中赋值.copy和deepcopy之前,我们还是要花一点时间来了解一下python内存中变量的存储情况. 在高级语言中,变量是对内存及其地址的抽象.对于python而言,python的一切变量都是对象,变量的存储,采用了引用语义的方式,存储的只是一个变量的值所在的内存地址,而不是这个变量的只本身. 引用
python 深浅拷贝 进阶
主要理解新与旧究竟在哪里 这样也就理解了 深浅拷贝 先说说赋值,事实上python中的赋值事实上是赋值了一个引用.比如: foo1=1.0 foo2=foo1 用操作符is推断时.你能够发现结果是true.是由于python是先创建了一个对象1.0,然后这个对象的引用又被赋值给了foo1和foo2,可是假设是这样: foo1=1.0 foo2=1.0 这时你会发现.这事实上是创建了两个不同的对象.用内建函数id()能够发现,二者的身份不同. 事实上python另一个特例,比如: a=1 b=1
python深浅拷贝&垃圾回收&上下文管理(with语句)
深浅拷贝 在Python中使用copy模块用于对象的拷贝操作. 该模块提供了两个主要的方法:浅拷贝 copy.copy() 深拷贝 copy.deepcopy() 1.浅拷贝(copy) 浅拷贝: 不管是多么复杂的数据结构,浅拷贝只会拷贝第一层. 浅拷贝是对于一个对象的顶层拷贝 通俗的理解是:拷贝了引用,并没有拷贝内容 2.深拷贝(deepcopy) 深拷贝会完全复制原变量的所有数据(递归性质的拷贝),在内存地址中生成一套完全一样的内容,我们对这两个变量中的一个进行任意修改都不会影响另一个变量
关于Python深浅拷贝
拷贝: 说明:原则上就是把数据分离出来,复制其数据,并以后修改互不影响. 何来深浅拷贝的说法? 深浅拷贝的“深”和“浅”可以理解为从变量到硬盘上的物理存储介质之间的层次的多少. 下面用一个示例来解释浅拷贝: #Author : Kelvin #Date : 2019/1/5 0:41 import copy #浅拷贝的第一种方式(使用对象自身的copy方法) li1=[["bob","alvin"],"kelvin","alex&quo
python 深浅拷贝 for循环删除
###########################总结########################### 1. 基础数据类型补充 大多数的基本数据类型的知识.已经学完了 a='aaaa' lst=['linux','alex','xsb'] s='+'.join(lst) print(s) ##linux+alex+xsb "*".join("马虎疼") # 马*虎*疼 把传递进去的参数进行迭代. 获取到的每个元素和前面的*进行拼接. 得到的是字符串 spl
python深浅拷贝以及数据在内存中储存方法
要搞懂深浅拷贝,首先要明白数据在内存里的储存方法. 一个变量的储存,首先是变量名加上储存内容的ID,通过ID去找到变量名所对应的内容, 当我们对数据进行赋值时,其实是把内容的整体地址赋给别的变量名(相当于复制一层ID) 然而当使用浅copy时,相当于把整体内容的地址与内容中第一层地址给复制(相当于复制两层ID) 应用:直接在变量名后加一个.copy(),或import调用copy模块使用模块中的方法copy.copy() 深度拷贝,其实是复制的整体以及整体内的所有ID(复制所有层ID) 方法是用
python 深浅拷贝&集合
一.深浅拷贝 1.浅拷贝,只会拷贝第一层 s = [1, 'ss', '小可爱'] s1 = s.copy() print(s1) >>> [1, 'ss', '小可爱'] s = [1, 'ss', '小可爱'] s1 = s.copy() s1[0] = 3 #修改s1的值 print(s1) >>> [3, 'ss', '小可爱'] #浅拷贝,只会拷贝第一层,修改完s1里面列表的值后,数据源也会改变 s = [[1, 2], 'ss', '小可爱'] s1 =
python深浅拷贝的理解和区分
import copy a1 = ['s1','s2','s3'] #可变数据类型 a = [1,2,a1] b = a a1.append('s4') #浅拷贝 c = copy.copy(a) #深拷贝 d = copy.deepcopy(a) #可变数据类型打印 print('值打印----:') print(a1) print(a) print(b) print(c) print(d) print('地址打印----:') print(id(a1)) print(id(a)) print
python 深浅拷贝 元组 字典 集合操作
深浅拷贝 :值拷贝 :ls = [,,] res = ls 则print(res)就是[,,] 浅拷贝 :ls.copy() 深拷贝:ls3 = deepcopy(ls) # 新开辟列表空间,ls列表中的不可变类型的地址直接拿过来,但是可变类型的地址一定重新开辟空间 # ls内部的所有类型的值发生改变,ls3都不会随之变化 可变对象 指 可以在原处修改,而不用创建新的对象(包括列表,字典,集合):不可变对象指 不支持在原处修改,只能通过表达式创建新的对象,然后把结果分配给变量(包括 数字,字符串
python深浅拷贝问题
Python中,对象的赋值,拷贝(深/浅拷贝)之间是有差异的,如果使用的时候不注意,就可能产生意外的结果. 下面本文就通过简单的例子介绍一下这些概念之间的差别. 一.对象赋值 又叫变量对对象的引用 li=["Will", 28, ["Python", "C#", "JavaScript"]] new_li=li print([id(ele) for ele in li]) #[1369692104328, 1511377424
python深浅拷贝
赋值引用,多变量使用同内存.对于可变数据对象,修改其中一个,影响其他.浅拷贝,只拷贝数据父对象,不拷贝其中子对象.深拷贝,拷贝对象及其子对象. 赋值引用:(修改,所有多影响) list1=[1,2,3] list2=list1 浅拷贝:(只拷贝第一层,其他的层公共) import copy list1=[1,2,3] list2=copy.copy(list1) list3=list[:] 深拷贝:(拷贝所有)(修改的修改,所有多不影响) import copy List1 = [1, 2,3]
python 深浅拷贝
先定义一个列表 >>> s = [1,'alex','alvin'] >>> s2 = s.copy() 使用copy()方法拷贝,创建一个新的对象s2 >>> print(s2) 拷贝之后s2对象和s对象的内容一样. [1,'alex','alvin'] >>> s2[0] = 3 修改s2对象的值 >>> print(s2) [3,'alex','alvin'] 打印s2,发现s2对象的值发生了变化 >&g
python 深浅拷贝小记
浅拷贝:只拷贝第一层的数据 深拷贝:相当于克隆 一份,也就是完全复制,和被克隆对象完全没关系. 浅拷贝示例:先定义一个列表 >>> s = [1,'alex','alvin'] >>> s2 = copy.copy(s) 使用copy()方法拷贝,创建一个新的对象s2 >>> print s2 拷贝之后s2对象和s对象的内容一样. [1,'alex','alvin'] >>> s2[0] = 3 修改s2对象的值 >>&g
Python学习笔记——基础篇2【第三周】——计数器、有序字典、元组、单(双)向队列、深浅拷贝、函数、装饰器
目录 1.Python计数器Counter 2.Python有序字典OrderredDict 3.Python默认字典default 4.python可命名元组namedtuple 5.Python双向队列deque 6.Python单向队列deque 7.Python深浅拷贝原理 8.Python深浅拷贝应用 9.python函数的基本定义(open.lambda.递归.装饰器) collections系列
挖一挖python中的深浅拷贝问题
前几天在做面试题的时候,遇到一个与Python深浅拷贝的问题,今天总结出来一个方法,能够快速判断在对一个对象复制后,新对象与原来对象是否会互相影响的方法. 先抛出结论,然后我们对结论进行验证~~~ 先看要被复制的数据类型是否是可变的,我们知道,在Python中: 不可变数据类型:整型,字符串,元组, 可变数据类型:列表,集合,字典. 情况1:如果对整型.字符串和元组类型等不可变数据对象,无论采用=.copy还是deepcopy方法,都相当于是引用了原来对象的内存地址,还是指向了同一块内存. 上代
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