package com.chao.array;
/*数组
定义:
1.数组市相同类型数据的有序集合
2.数组描述的是相同类型的若干个数据,按照一定的先后顺序排列组合而成
3.其中,每一个数据称作一个数组元素,每个数组元素可以通过一个下标来访问它们
数组声明创建
首先必须声明数组变量,才能在程序中使用数组,声明数组变量有两个方式:
(1) 数据类型(dataType)[] 数组名(arrayRefVar);//首选的方法
或
(2)数据类型(dataType) 数组名(arrayRefVar)[];//和第一种效果一样,但是不推荐采用这种方式
Java语言使用new操作符来创建数组,语法如下:
dataType[] arrayRefVar = new dataType[arraySize];
arraySize--数组长度(即可以放多少个数据)
数组的元素是通过索引访问的,数组索引从0开始
获取数组长度: array.length
*/
public class ArrayDemo01 {
//格式
//变量的类型 变量的名字 = 变量的值;
public static void main(String[] args) {
// int[] nums;//1.声明一个数组
// nums = new int[10];//创建一个数组,这个数组可以存10个数据
int[] nums = new int[10];
//3.给数组元素中赋值
nums[0] = 1;
nums[1] = 2;
nums[2] = 3;
nums[3] = 4;
nums[4] = 5;
nums[5] = 6;
nums[6] = 7;
nums[7] = 8;
nums[8] = 9;
nums[9] = 10;
//计算所有元素的和
int sum = 0;
//获取数组的长度 array.length
for (int i = 0; i < nums.length; i++){
sum += nums[i];
}
System.out.println("数组中所有元素的总和为:" + sum);
}
}
//
package com.chao.array;
/*
数组的三种初始化方式
1.静态初始化
语法:
int[] a = {1,2,3,...};
2.动态初始化
语法:
int[] a = new int[n];n=1,2,3,...
a[0]=1;
a[2]=2;
...
3.数组的默认初始化
数组是引用类型,它的元素相当于类的实例变量,因此数组一经分配空间,其中的每个元素也被按照实例变量同样的方式被隐式初始化
数组的四个基本特点
(1)数组的长度是确定的,数组一旦被创建,它的大小就是不可以改变的
(2)数组的元素必须是相同类型,不允许出现混合类型
(3)数组中的元素可以是任何数据类型,包括基本类型和引用类型
(4)数组变量属引用类型,数组也可以看成是对象,数组中的每个元素相当于该对象的成员变量
数组本身就是对象,Java中对象是在堆内存中的,因此数组无论保持原始类型还是其他对象类型
数组对象本身是在堆中的
数组边界
(1)下标的合法区间:[0,length-1],如果越界就会报错;
(2)ArrayIndexOutOfBoundsException--数组下标越界异常
小结:
数组是相同数据类型(数据类型可以为任意类型)的有序集合
数组也是对象。数组元素相当于对象的成员变量
数组长度是确定的,不可变的,如果越界,则报:ArrayIndexOutOfBounds
*/
public class ArrayDemo02 {
public static void main(String[] args) {
//静态初始化
int[] a = {1,2,3,4,5,6,7,8};
System.out.println(a[0]);
//数组遍历
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
System.out.println(a[i]);
}
//动态初始化
int[] b = new int[10];
b[0] = 10;
System.out.println(b[0]);//输出10
System.out.println(b[1]);//输出0
System.out.println(b[2]);//输出0
}
}
//
package com.chao.array;
public class ArrayDemo03 {
public static void main(String[] args) {
int[] arrays = {1,2,3,4,5};
//打印数组中的全部元素(数组遍历)
for (int i = 0; i < arrays.length; i++) {
System.out.println(arrays[i]);
}
System.out.println("============");
//计算所有元素的和
int sum = 0;
for (int i = 0; i < arrays.length; i++) {
sum += arrays[i];
}
System.out.println("数组中所有元素的和为:" + sum);
System.out.println("===========");
//查找数组中的最大元素
int max = arrays[0];
for (int i = 0; i < arrays.length; i++) {
if (arrays[i] > max){
max = arrays[i];
}
}
System.out.println("数组中的最大元素为:" + max);
}
}
//
package com.chao.array;
/*
数组使用
(1)普通的for循环
(2)for-each循环
(3)数组做方法入参
(4)数组作返回值
*/
public class ArrayDemo04 {
public static void main(String[] args) {
int[] arrays = {1,2,3,4,5};
// //JDk1.5,没有下标,foreach--增强for循环,遍历数组
// for (int array : arrays) {
// System.out.println(array);
// }
// printArray(arrays);
int[] reverse = reverse(arrays);
printArray(reverse);
}
//打印数组元素
public static void printArray(int[] arrays){
for (int i = 0; i < arrays.length; i++) {
System.out.print(arrays[i] + " ");
}
}
//反转数组
public static int[] reverse(int[] arrays){
int[] result = new int[arrays.length];
//反转的操作
for (int i = 0,j = result.length-1; i < arrays.length; i++,j--) {
result[j] = arrays[i];
}
return result;
}
}
//
package com.chao.array;
/*
多维数组
(1)多维数组可以看成是数组的数组,比如二维数组就是一个特殊的一维数组,其每一个元素都是一个一维数组
(2)二维数组
int[][] a = new int[2][5];
数组a可以看成一个两行五列的数组
*/
public class ArrayDemo05 {
public static void main(String[] args) {
//4行2列[4][2]
/*
1,2 array[0]
2,3 array[1]
3,4 array[2]
4,5 array[3]
*/
int[][] array = {{1,2},{2,3},{3,4},{4,5}};
// System.out.println(array[0]);//输出--[I@1b6d3586-存放元素{1,2}的地址值
// System.out.println(array[0][0]);//输出--1
// System.out.println(array[0][1]);//输出--2
// System.out.println(array[1][0]);//输出--2
// System.out.println(array[1][1]);//输出--3
// printArray(array[0]);
//多维数组的遍历
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
System.out.println(array[i][j]);
}
}
}
//打印数组元素
public static void printArray(int[] arrays){
for (int i = 0; i < arrays.length; i++) {
System.out.print(arrays[i] + " ");
}
}
}
//
package com.chao.array;
import java.util.Arrays;
public class ArrayDemo06 {
public static void main(String[] args) {
int[] a = {2,3,5,9000,345555,23,4,55};
System.out.println(a);//输出:[I@1b6d3586--存放这个数组的地址值
//打印数组元素Arrays.toString
Arrays.sort(a);//数组进行排序
System.out.println(Arrays.toString(a));
printArray(a);
}
public static void printArray(int[] a){
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
if (i == 0){
System.out.print("[");
}
if (i == a.length-1){
System.out.print(a[i] + "]");
}else {
System.out.print(a[i] + ", ");
}
}
}
}
//
package com.chao.array;标签:Java,--,System,int,数组,arrays,array,out From: https://www.cnblogs.com/CaiDingChao/p/17717280.html
import java.util.Arrays;
public class ArrayDemo07 {
public static void main(String[] args) {
int[] a = {1,4,7,2,5,666,77,312,775,23};
int[] sort = sort(a);
System.out.println(Arrays.toString(sort));
}
//冒泡排序
/*
1.比较数组中,两个相邻的元素,如果第一个数比第二个数大,我们交换他们的位置
2.每一次比较,都会产生出一个最大,或者最小的数字;
3.下一轮则可以少一轮排序
4.依次循环,直到结束!
*/
public static int[] sort(int[] array){
int temp = 0;
//外层循环,判断我们这个要走多少次
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
boolean flag = false;//通过flag标识位减少没有意义的比较
//内存循环,比较判断两个数,如果第一个数,比第二个数大,则交换位置
for (int j = 0; j < array.length-1-i; j++) {
if (array[j+1] < array[j]) {
temp = array[j];
array[j] = array[j + 1];
array[j + 1] = temp;
flag = true;
}
}
}
return array;
}
}