数组
数组概述
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数组是相同类型数据的有序集合。
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数组描述的是相同类型的若干数据,按照一定的先后次序排列组合而成。
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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
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首先必须声明数组变量,才能在程序中使用数组。下面是声明数组变量的语法:
dataType[] arrayRefVar; //首选的方法
dataType arrayRefVar[]; //效果相同,但不是首选方法 -
Java语言使用new操作符来创建数组,语法如下:
dataType[] arrayRefVar = new dataType[arraySize];
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数组的元素是通过索引访问的,数组索引从0开始。
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获取数组长度:arrays.length
public class ArrayDemo01 {
//变量的类型 变量的名字 变量的值
//数组类型
public static void main(String[] args) {
int[] nums;//1.声明一个数组
//int nums2[];(不是首选)
nums = new int[10];//2.创建一个数组
//int[] nums = new int[10];(声明创建)
//3.给数组元素赋值
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;
//获取数组长度:arrays.length
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
sum = sum + nums[i];
}
System.out.println("总和为:" + sum);
}
}
数组的四个基本特点
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其长度是确定的。数组一旦被创建,它的大小就是不可以改变的。
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其元素必须是相同类型,不允许出现混合类型。
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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。
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数组变量属于引用类型,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中的对象是在堆中的,因此数组无论保存原始类型还是其他对象类型,数组对象本身是在堆中的。
【注意】ArrayIndexOutOfBoundsException:数组下标越界异常!
数组使用
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普通的for循环
public class ArrayDemo02 {
public static void main(String[] args) {
int[] arrays = {1,2,3,4,5};//静态初始化
//打印全部的数组元素
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("sum="+sum);
//查找最大元素
int max = arrays[0];
for (int i = 1; i < arrays.length; i++) {
if (arrays[i] > max){
max = arrays[i];
}
}
System.out.println("max="+max);
}
} -
For-Each循环
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数组作方法入参
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数组作返回值
public class ArrayDemo03 {
public static void main(String[] args) {
int[] arrays = {1,2,3,4,5};
//增强for循环(For-Each循环)
for (int array : arrays) {
System.out.println(array);
}
System.out.println("==========");
printArray(arrays);
System.out.println();
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;
}
}
多维数组
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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。
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二维数组:
int[][] a = new int[2][5];//两行五列的数组
public class ArrayDemo04 {
public static void main(String[] args) {
//4行2列
/*
1,2 array[0]
2,3 array[1]
3,4 array[2]
4,5 array[3]
*/
int[][] arrays = {{1,2},{2,3},{3,4},{4,5}};
//int[][] a = new int[4][2];
System.out.println(arrays[0][0]);//1
System.out.println(arrays[0][1]);//2
printArray(arrays[0]);//1 2
System.out.println();//换行
printArray(arrays[1]);//2 3
System.out.println();
System.out.println(arrays.length);//外部的空间(4)
System.out.println(arrays[0].length);//内部的空间(2)
for (int i = 0; i < arrays.length; i++) {
for (int j = 0; j < arrays[i].length; j++) {
System.out.print(arrays[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]+" ");
}
}
}
Arrays 类
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数组的工具类:java.util.Arrays
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由于数组对象本身并没有什么方法可以供我们调用,但API中提供了一个工具类Arrays供我们使用,从而可以对数据对象进行一些基本的操作。
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Arrays类中的方法都是static修饰的静态方法,在使用的时候可以直接使用类名进行调用,而不用使用对象来调用(注意:是“不用”而不是“不能”)
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具有以下常用功能:
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给数组赋值:通过fill方法。
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对数组排序:通过sort方法,按升序。
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比较数组:通过equals方法比较数组中的元素值是否相等。
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查找数组元素:通过binarySearch方法能对排序好的数组进行二分查找法操作。
import java.util.Arrays;
public class ArrayDemo05 {
public static void main(String[] args) {
int[] a = {1,55,49,1365,2,32,24};
//打印数组元素:Arrays.toString
System.out.println(Arrays.toString(a));//java工具类
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]+", ");
}
}
}
}import java.util.Arrays;
public class ArrayDemo06 {
public static void main(String[] args) {
int[] a = {132,4654,136,12,5,68};
//数组自动排序:升序
Arrays.sort(a);
System.out.println(Arrays.toString(a));
//数组填充(赋值)
Arrays.fill(a,2,4,0);
System.out.println(Arrays.toString(a));
Arrays.fill(a,0);//数组中的所有元素被0覆盖
System.out.println(Arrays.toString(a));
}
}
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冒泡排序
import java.util.Arrays;
//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,我们交换它们的位置
2.每一次比较,都会产生出一个最大或者最小的数
3.下一轮则可以少一轮比较!
4.依次循环,直到结束!
*/
public class ArrayDemo07 {
public static void main(String[] args) {
int[] array = {4,64,13,564,45,231,9,31};
int[] sort = sort(array);//调用完我们自己写的排序方法后,返回一个排序后的数组
System.out.println(Arrays.toString(sort));
}
public static int[] sort(int[] array){
//临时变量
int temp = 0;
//外层循环,判断我们要走多少次
for (int i = 0; i < array.length-1; i++) {
boolean flag = false;//通过flag标识位减少没有意义的比较
//内层循环,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] > array[j+1]){
temp = array[j];
array[j] = array[j+1];
array[j+1] = temp;
flag = true;
}
}
//本轮没有进行比较
if (flag == false){
break;
}
}
return array;
}
}
稀疏数组
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当一个数组中大部分元素为0,或者为同一值的数组时,可以使用稀疏数组来保存该数组。
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稀疏数组的处理方式是:
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记录数组一共有几行几列,有多少个不同值。
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把具有不同值的元素和行列及值记录在一个小规模的数组中,从而缩小程序的规模。
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public class ArrayDemo08 {标签:int,System,arrays,数组,println,out From: https://www.cnblogs.com/my-ytt/p/16950061.html
public static void main(String[] args) {
//创建一个二维数组:11 * 11 0:没有棋子 1:白棋 2:黑棋
int[][] array1 = new int[11][11];
array1[1][2] = 1;
array1[2][3] = 2;
//输出原始的数组
System.out.println("原始的数组:");
//array1.for
for (int[] ints : array1) {
//ints.for
for (int anInt : ints) {
System.out.print(anInt+"\t");
}
System.out.println();
}
System.out.println("=========================================");
//转换为稀疏数组保存
//1.获取有效值的个数
int sum = 0;
for (int i = 0; i < 11; i++) {
for (int j = 0; j < 11; j++) {
if (array1[i][j] != 0) {
sum++;
}
}
}
System.out.println("有效值的个数:"+sum);
//2.创建一个稀疏数组的数组
int[][] array2 = new int[sum+1][3];//行数 = 值 + 1
//3.打印稀疏数组的头: 行 列 值
array2[0][0] = 11;
array2[0][1] = 11;
array2[0][2] = sum;
//4.遍历二维数组,将非零的值存放到稀疏数组中
int count = 0;
for (int i = 0; i < array1.length; i++) {
for (int j = 0; j < array1[i].length; j++) {
if (array1[i][j] != 0) {
count++;
array2[count][0] = i;
array2[count][1] = j;
array2[count][2] = array1[i][j];
}
}
}
//5.输出稀疏数组
System.out.println("稀疏数组:");
for (int i = 0; i < array2.length; i++) {
System.out.println(array2[i][0]+"\t"
+array2[i][1]+"\t"
+array2[i][2]+"\t");
}
System.out.println("=========================================");
//还原稀疏数组
//1.读取稀疏数组
int[][] array3 = new int[array2[0][0]][array2[0][1]];
//2.给其中的元素还原它的值
for (int i = 1; i < array2.length; i++) {
array3[array2[i][0]][array2[i][1]] = array2[i][2];
}
//3.打印还原后的数组
System.out.println("还原后的数组:");
for (int[] ints : array1) {
for (int anInt : ints) {
System.out.print(anInt+"\t");
}
System.out.println();
}
}
}