Java数组声明创建和使用以及多维数组、Arrays类、稀疏数组
数组概述
- 数组是相同类型数组的有序集合
- 数组描述的是相同的类型的若干个数据,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。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];
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:arrays.length
public class ArrayDemo01 {
public static void main(String[] args) {
//数组类型 数组的名字 = 数组的值;
int[] nums;//声明一个数组
int nums2[];//也是定义,但不首选
nums = new int[10];//给声明的数组分配空间,创建数组。这里面可以存放10个int类型的数字
//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;
System.out.println(nums[9]);//0 不赋值的话,默认值为0
//计算所有元素的和
int sum = 0;
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
sum=sum+nums[i];
}
System.out.println(sum);//45
}
}
内存分析
java内存分析
堆
存放new的对象和数组
可以被所有线程共享,不会存放别的对象引用
栈
存放基本变量类型(会包含这个基本类型的具体数值)
引用对象的变量(会存放这个引用在堆里面的具体地址)
方法区
可以被所有的线程共享
包含了所有的class和static变量
三种初始化
静态初始化
创建+赋值
int[] a ={1,2,3};
Man[] mans = {new Man(1,1),new Man(2,2)};//需要先创建相关类
动态初始化
包含默认初始化
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,他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
- 其长度是确定的。数组一旦被创建,它的大小就是不可以被改变的
- 其元素必须是相同类型,不巡视出现混合类型
- 数组中的元素可以试试任何数据类型,包括基本类型和引用类型
- 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;
int [] a = new int[3];
System.out.println(a[3]);//ArrayIndexOutOfBoundsException:数组下标越界异常
小结:
- 数组是相同数组类型(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
- 数组长度的确定的,不可变的。如果越界,则报:ArrayIndexOutOfBoundsException
数组使用
数组基础使用
public class ArrayDemo02 {
public static void main(String[] args) {
int[] arrays = {1,2,3,4,5};
//打印全部数组元素
for (int i = 0; i < arrays.length; i++) {
System.out.print(arrays[i]);//12345
}
//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);//sum=15
System.out.println("==================================");
//查找最大元素
int max = arrays[0];
for (int i = 1; i < arrays.length; i++) {
if(max<arrays[i]){
max=arrays[i];
}
}
System.out.println("max="+max);//max=5
}
}
For Each循环和普通for循环
public class ArrayDemo03 {
public static void main(String[] args) {
int[] arrays = {1,2,3,4,5};
//for-each 没有下标
for (int array : arrays) {
System.out.print(array);//取出每一个值12345
}
int[] reverse = reverse(arrays);
printArray(reverse);//54321
}
//打印数组元素,数组可以做方法入参
public static void printArray(int[] arrays){
for (int i = 0; i < arrays.length; i++) {
System.out.print(arrays[i]);//12345
}
}
//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;//数组作为返回值
}
}
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,其中每一个元素都是一个一维数组
二维数组
int a[][] = new int[2][5];//可以看成一个两行五列的数组
遍历二维数组
public class ArrayDemo04 {
public static void main(String[] args) {
int[][] array = {{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5}};//创建二维数组[3][3]
/*
1,2,3 array[0]
2,3,4 array[1]
3,4,5 array[2]
*/
printArray(array[1]);//234
System.out.println(array[0][2]);//3
System.out.println(array.length);//3
System.out.println(array[0].length);//3
//遍历二维数组
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
System.out.println(array[i][j]);//123 234 345
}
}
}
//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]);//12345
}
}
}
Arrays类
数组的工具类java.util.Arrays;
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操作
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("不用"而不是"不能")
具体以下常用功能:
- 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
package com.shenxiaoyu.array;
import java.lang.reflect.Array;
import java.util.Arrays;
public class ArrayDemo05 {
public static void main(String[] args) {
int[] a = {1,2,3,4,9090,32311,643,21,3,3,23};
System.out.println(a);//[I@16d3586
//打印数组元素Arrays.toString
//System.out.println(Arrays.toString(a));//[1, 2, 3, 4, 9090, 32311, 643, 21, 3, 3, 23]
printArray(a);
Arrays.sort(a);//数组进行排序:升序
System.out.println(Arrays.toString(a));//[1, 2, 3, 3, 3, 4, 21, 23, 643, 9090, 32311]
Arrays.fill(a,0);//数组填充
System.out.println(Arrays.toString(a));//[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
}
//打印数组元素
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]+",");
}
}
}
}
稀疏数组
当一个数组中大部分为-,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,有多少不同值
- 把具有不同值的元素和行列及值记录在一个小规模数组中,从而缩小程序的规模。
package com.shenxiaoyu.array;
import java.util.jar.JarOutputStream;
public class ArrayDemo07 {
public static void main(String[] args) {
//1.创建一个二维数组 11*11 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();
}
/*
输出原始的数组
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*/
//转换为稀疏数组来保存
//获取有效值的个数
int sum = 0;
for (int i = 0; i < array1.length; i++) {
for (int j = 0; j < array1.length; j++) {
if(array1[i][j]!=0){
sum++;
}
}
}
System.out.println("有效值的个数:"+sum);
//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]);
}
/*
有效值的个数:2
稀疏数组
11 11 2
1 2 1
2 3 2
*/
System.out.println("====================================");
System.out.println("还原");
//读取稀疏数组
int[][] array3 = new int[array2[0][0]][array2[0][1]];
//给其中的元素还原他的值
for (int i = 1; i < array2.length; i++) {
array3[array2[i][0]][array2[i][1]] = array2[i][2];
}
//打印
System.out.println("输出还原的数组");
for (int[] ints : array3) {
for (int anInt : ints) {
System.out.print(anInt+"\t");
}
System.out.println();
}
/*
还原
输出还原的数组
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*/
}
}
Java数组声明创建和使用以及多维数组、Arrays类、稀疏数组的更多相关文章
- Java基础系列(35)- 数组声明创建
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.下面是声明数组变量的语法: dataType[] arrayRefVar; //首选的方法 或 dataType arrayRefVar[]; ...
- Java从零开始学十(Arrays类对数组的常用方法)
一.Arrays类常用方法 二.简单例子 package com.pb.demo1; import java.util.Arrays; /* * Arrays工具类的中的几个常用方法 * 1.copy ...
- Java成神之路:第二帖---- 数据结构与算法之稀疏数组
数据结构与算法--稀疏数组 转换方法 记录数组有几行几列,有多少个不同的值 把不同的值的元素的行列,记录在一个小规模的数组中,以此来缩小数组的规模 如图: 二维数组转稀疏数组 对原始的二维数组进行遍历 ...
- C语言中二维数组声明时,探究省略第一维的原因
我们在使用二维数组作为参数时,我们既可以指明这个数组各个维度的维数,同时我们也可以省略一维,但是二维却不能省略.why呢?由于编译器原理的限制,在一个数组Elemtype test[m][n]中,访问 ...
- jdk1.8 对数组及arrays类对数组的操作与增强
数组的初始化有两种方式 静态初始化: 初始化时由程序员显示置顶每个数组的初始值,由系统决定数组长度.如: int[] a1 = new int[] {1,2,3,4}; 动态初始化:初始化时由程序员只 ...
- JAVA源码走读(二)二分查找与Arrays类
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 ...
- Java数组01——声明创建、赋值及特点
数组声明创建 数组的四个基本特点 例子 package array; public class ArrayDemon01 { //变量的类型 变量的名字 = 变量的值 / ...
- Java数组声明
初始赋值值:例:一个二维数组,有二个1维数组组成,每一个一维数组有3个元素int[][] a = { {1,2,3}, {4,5,6} } ;动态二维数组声明:例:一个二维数组,有二个1维数组组成,每 ...
- 图解Java数据结构之稀疏数组
在编程中,算法的重要性不言而喻,没有算法的程序是没有灵魂的.可见算法的重要性. 然而,在学习算法之前我们需要掌握数据结构,数据结构是算法的基础. 我在大学的时候,学校里的数据结构是用C语言教的,因为对 ...
随机推荐
- mac OS 安装 Eclipse
安装Eclipse前先确认你的Mac上是否已安装Java运行环境.进入终端,输入"java -version",如果返回了java版本号则说明已安装 访问Eclipse官方首页ht ...
- 2018/12/08 L1-036 A乘以B Java
简单的题目, 就是考察简单的输入和乘法: import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; public class M ...
- java的Timer定时器任务
在项目开发中,经常会遇到需要实现一些定时操作的任务,写过很多遍了,然而每次写的时候,总是会对一些细节有所遗忘,后来想想可能是没有总结的缘故,所以今天小编就打算总结一下可能会被遗忘的小点: 1. pub ...
- java权限设计思考
1.粗粒度权限设计与细粒度权限设计 粗粒度(Coarse-graind) 表示类别级,即仅考虑对象的类别(the type of object),不考 ...
- 多线程高并发编程(7) -- Future源码分析
一.概念 A Future计算的结果. 提供方法来检查计算是否完成,等待其完成,并检索计算结果. 结果只能在计算完成后使用方法get进行检索,如有必要,阻塞,直到准备就绪. 取消由cancel方法执行 ...
- POJ2376Cleaning Shifts(区间覆盖贪心)
应该还是蛮简单的一题,但是因为模拟太差,一直没调出来....... \(显而易见的应该按照左区间从小到大排序,相等按照右区间大到小排序\). \(那么第一个区间的l一定要是1,而且必拿(否则没有区间能 ...
- spring学习笔记(五)自定义spring-boot-starter(1)
在我们开始定义之前我们应该知道springBoot的大致运行原理,我们从springBoot启动类开始.首先我们看下这个注解,@SpringBootApplication,跟进去可以看到如下代码: @ ...
- Centos7 使用 Ansible 批量安装中文字体
需求背景 Centos7 下 Java 生成图片水印时中文乱码,原因是没有安装中文字体. 安装中文字体 以下是基于 Centos7 手动安装中文字体的详细步骤.当测试或者生产环境服务器比较多的时候,建 ...
- 【译】Using .NET for Apache Spark to Analyze Log Data
.NET for Spark可用于处理成批数据.实时流.机器学习和ad-hoc查询.在这篇博客文章中,我们将探讨如何使用.NET for Spark执行一个非常流行的大数据任务,即日志分析. 1 什么 ...
- quartus ii FFT核使用
quartus ii FFT核使用 导入自己程序自带的txt文件,写出控制模块 时序图 FFT核文件给出的时序图输入 仿真时序图 1024个采样点数,输入结束 fft数据输出 2.代码 `timesc ...