数组的特点
- 数组的长度是确定的。数组一旦被创建,他的大小就不可以被改变。
- 数组的元素是相同类型,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中对象就是在堆中,因此数组无论报错原始类型还是其他对象类型。
数组边界
- 下标合法区间:[ 0 , length - 1 ]
- 数组下标越界异常:ArrayIndexOutOfBoundsException
- 数组是相同数据类型的有序集合;数组元素相当于对象的成员变量;
三种初始化
- 静态初始化:创建 + 赋值
int[] x = {1,2,3,4,5,6,7}; //基础数据类型
System.out.println(x[2]);
- 动态初始化:包含默认初始化
int[] y = new int[10];
y[0] = 5;
System.out.println(y[0]);
- 数组的默认初始化
数组是引用类型,他的元素相当于类的实例变量,因此数组一经分配空间,其他的每个元素也被按照实例变量同样的方式被隐式初始化。比如(创建 int 类型 变量默认初始化为 0 ;string的默认初始化为 Null)
Arrays方法调用
Arrays中有许多前辈制作好的轮子,可以供大家学习使用。
比如Arrays.toString(),可以直接输出数组,不用写循环
package demo;
// 数组Arrays方法调用
import java.util.Arrays;
public class test5 {
public static void main(String[] args) {
int[] a = {1,3,5,4,88,23,53};
System.out.println(Arrays.toString(a));
}
}
关于更多功能,大家可以百度查找,或者去Java手册中学习、查找。
扩展(数据结构:冒泡排序、稀疏数组)
package demo;
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,我们就交换他们的位置
* 2. 每一次比较,都会产生出一个最大数,或者最小数
* 3. 下一轮则可以少一次排序
* 4. 依次循环,直到结束
*/
public class test6 {
public static void main(String[] args) {
int[] a = {1,3,5,4,88,23,53};
int[] sort = sort(a);
System.out.println(Arrays.toString(sort));
}
public static int[] sort(int[] array){
int temp = 0;
//外层循环,判断数组运行多少次
for(int i = 0 ; i < array.length-1 ; i++){
boolean flag = false;
//内层循环,比较判断两个数,如果第一个数比第二个数大,则交换位子
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;
}
}
if(flag == false){
break;
}
}
return array;
}
}
package demo;
import java.util.Arrays;
/**稀疏数组(数据结构)
* 1.创建一个二维数组11*11 0:没有棋子 1.黑棋 2.白棋
*/
public class test7 {
public static void main(String[] args) {
int[][] array1 = new int[11][11];
array1[1][2] = 1 ;
array1[2][3] = 1 ;
//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
//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;
//遍历二位数组,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();
}
}
}
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