数组的定义
数组是相同类型数据的有序集合
数组描述的是相同类型的若干个数据,按照一定的先后次序排列组合而成
其中,每一个数据称做一个数组元素,每个数组元素可以通过一个下标来访问他们
数组的四个基本特点
- 长度是确定的,一旦被确认,它的大小就是不可以改变的
- 元素必须是相同类型,不允许出现混合类型
- 数组中的元素可以是任何类型,包括基本类型和引用类型
- 数组变量属引用类型,数组也可以看成是对象,数组中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,数组本身是在堆中的
数组的三种初始化
-
静态初始化
int[] a = {1,2,3}; Man[] mans = {new Man(1,1),new Man(2,2)};
-
动态初始化:包含默认初始化
int[] a = new int[2]; a[0] = 1; a[1] = 2;
默认初始化
数组边界
数组的使用
普通的for循环
-
for-each 循环
public class ArrayDemo3 { public static void main(String[] args) { int[] arrays = {1,2,3,4,5}; //没有下标 for (int array:arrays) { System.out.println(array); } } }
-
数组作方法入参
public class ArrayDemo3 { public static void main(String[] args) { int[] arrays = {1,2,3,4,5}; printArray(arrays); } //打印数组元素 public static void printArray(int[] arrays){ for (int i = 0; i < arrays.length; i++) { System.out.println(arrays[i]+""); } } }
`
-
数组做返回值
public class ArrayDemo3 { public static void main(String[] args) { int[] arrays = {1,2,3,4,5}; int[] reverse = reverse(arrays); printArray(reverse); } //反转数组 public static int[] reverse(int[] arrays){ int[] result = new int[arrays.length]; //反转操作 for (int i = 0, j=result.length-1; i < arrays.length; i++,j--) { result[j] = arrays[i]; } return result; } //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]+""); } } }
`
多维数组
多维数组可以看成是数组的数组
int a[][] = new int[2][5];
-
以上二维数组a可以看成一个两列五行的数组
public class ArrayDemo4 { public static void main(String[] args) { /* 1,2 所以1就是 array[0][0] 2,3 3,4 4,5 */ int[][] array = {{1,2},{2,3},{3,4},{4,5}}; for (int i = 0; i < array.length; i++) { for (int j = 0; j < array[i].length; j++) { System.out.println(array[i][j]); } } } }
Arrays类
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冒泡排序
public class ArrayDemo6 {
public static void main(String[] args) {
int[] a = {1,5,7,4,3,8};
int[] b = sort(a);
System.out.println(Arrays.toString(b));
}
//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,我们就交换他们的位置
//2.每一次比较,都会产生出一个最大或者最小的数字
//3.下一轮则可以少一次排序
//4.一次循环,知道结束
public static int[] sort(int[] array){
//临时变量
int temp = 0;
//外层循环 比较多少次
for (int i = 0; i < array.length-1; i++) {
//内层循环 互相交换、
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;
}
}
}
return array;
}
}
稀疏数组
``
public class ArrayDemo7 {
public static void main(String[] args) {
//定义一个棋盘 0:没有棋子 1:黑棋 2:白棋
int[][] array1 = new int[11][11];
array1[1][2] = 1;
array1[2][3] = 2;
//输出原始的数组
System.out.println("输出原始的数组");
for (int[] ints: array1) {
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];
array2[0][0] = 11;
array2[0][1] = 11;
array2[0][2] = sum;
//3.遍历二维数组,将非零的值,存放稀疏数组中
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];
}
}
}
//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("================");
System.out.println("还原");
//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
System.out.println("输出还原的数组");
for (int[] ints: array1) {
for (int anInt: ints) {
System.out.print(anInt+"\t");
}
System.out.println();
}
}
}