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#day-8-Java数组

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#day-8-Java数组

文章目录

Java数组

数组的定义数组声明创建三种初始化数组特点数组边界数组的使用多维数组Arrays类冒泡排序稀疏数组

Java数组 数组的定义

数组是相同类型的数据的有序集合;若干个数据按照一定的先后顺序排序组合;其中的每一个数据称作数组元素,每个元素通过下标访问。 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。

dataType[] arrayRefVar;		//首选的方法
或
datatype arrayRefVar[];		//效果相同

Java语言中使用new操作符来创建数组。

dataType[] arrayRefVar = new dataType[arraySize];

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
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

    int[] a = new int[2];
    a[0] = 1;
    a[1] = 2;
    

    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。

数组特点

数组有4个基本的特点:

    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。其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数据类型,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。
数组边界

下标的合法区间:[0,length-1],如果越界就会报错。
ArrayIndexOutOfBoundsException:数组下标越界异常!

数组的使用

For-Each循环

public class ArrayDemo04 {
    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 static void printArray(int[] arrays) {
    for (int i = 0; i < arrays.length; i++) {
    System.out.print(arrays[i] + " ");
    }
}

数组作返回值

//反转数组
public static int[] reverse(int[] arrays) {
    int[] result = new int[arrays.length];
    for (int i = 0, j = result.length - 1; i < arrays.length; i++, j--){
        result[j] = arrays[i];
    }
    return result;
}
多维数组

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。

二维数组

int a[][] = new int[2][5];

以上二维数组a可以看成一个2行5列的数组。

Arrays类

数组的工具类java.util.Arrays。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”)常用功能:

    给数组赋值:通过fill方法。对数组排序:通过sort方法,按升序。比较数组:通过equals方法比较数组中元素值是否相等。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。
Arrays类方法的参数是一维数组。 冒泡排序

八大排序:冒泡排序、直接插入排序、希尔排序、快速排序、简单选择排序、堆排序、归并排序、基数排序。

冒泡排序两层循环,外层冒泡轮数,里层依次比较。

import java.util.Arrays;
//冒泡排序
//1.比较数组中相邻的两个元素,如果第一个比第二个大,就交换他们的位置
//2.每一轮比较,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循环
//4.依次循环至结束
public class ArrayDemo07 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] a = {1, 3, 9, 7, 4, 8};
        int[] change = bubbleSort(a);
       System.out.println(Arrays.toString(change));

    }

    public static int[] bubbleSort(int[] array) {
        int temp;   //临时变量,用于交换两个数
        //外层循环:决定次数
        for (int i = 0; i < array.length - 1; i++) {
            //内层循环:比较判断两个数
            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;
                }
            }
        }
        return array;
    }
}
稀疏数组

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。

稀疏数组的处理方式:

    记录数组一共有几行几列,有多少有效值;把具有不同值的元素的行列及值记录在一个小规模数组中,从而实现压缩。

Demo:

public class ArrayDemo08 {
    public static void main(String[] args) {
        
        int[][] array = new int[11][11];
        array[1][2] = 1;
        array[2][3] = 2;
        
        System.out.println("输出原始数组:");
        printArray(array);     //输出原始数组
        System.out.println("==================");
        int[][] changeArray = changeArray(array);   //转换为稀疏数组
        System.out.println("==================");
        System.out.println("输出稀疏数组:");
        printArray(changeArray);
        System.out.println("==================");
        System.out.println("稀疏数组还原成原数组:");
        int[][] recoveryArray = recoveryArray(changeArray);   //还原成原始数组
        printArray(recoveryArray);

    }

    //用于对二维数组输出
    public static void printArray(int[][] array) {
        for (int[] ints : array) {
            for (int anInt : ints) {
                System.out.print(anInt + "t");
            }
            System.out.println();
        }
    }

    //用于将数组转换为稀疏数组
    public static int[][] changeArray(int[][] array) {
        //  1.获取有效值的个数:
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
                if (array[i][j] != 0) {
                    sum++;
                }
            }
        }
        System.out.println("有效值的个数:" + sum);

        //  2.创建一个作稀疏数组的数组:
        int[][] array1 = new int[sum + 1][3];
        array1[0][0] = array.length;
        array1[0][1] = array[0].length;
        array1[0][2] = sum;

        //  3.遍历数组,将有效值的信息放入稀疏数组中:
        int count = 0;      //记录信息该放在稀疏数组第几行
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
                if (array[i][j] != 0) {
                    count++;
                    array1[count][0] = i;
                    array1[count][1] = j;
                    array1[count][2] = array[i][j];
                }
            }
        }
        return array1;
    }

    //将一个稀疏数组还原
    public static int[][] recoveryArray(int[][] array) {
        //  1.读取稀疏数组
        int[][] array1 = new int[array[0][0]][array[0][1]];
        //  2.还原元素值
        for (int i = 1; i < array.length; i++) {
            array1[array[i][0]][array[i][1]] = array[i][2];
        }
        return array1;
    }

}

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