Java数组归纳总结
一、一维数组
1.创建方法
- 数组元素类型 数组名字[];
- 数组元素类型[] 数组名字;
比如:
int array[];//int 类型数组 string str[];//string类型数组
我们还要给数组申请空间:
数组名字 = new 数组元素的类型[数组元素的个数]; array = new int[10];//代表创建了一个有10个元素的整型数组 //注意
当我们用new关键字为数组分配内存的时候,整型数组中各个元素初始值都为0
综合上面两种方法,我们可以直接在声明数组的时候为其开辟内存空间:
数组元素的类型 数组名 = new 数组元素的类型[数组元素的个数];
int array[] = new int[10]
2.初始化数组(一维数组)
常见的初始化方法如下:
int array[] = new int[]{1,2,3,4,5};
或者
int shuzu[] = {1,2,3,4,5};
看一个栗子:
public class day { public static void main(string[] args) { int array[] = new int[]{31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; int i; for(i = 0;i<12;i++){ system.out.println((i+1)+"月"+array[i]+"天"); } } } //我们创建数组array来承接天数,然后循环将其输出。
二、二维数组
二维数组一般表示行列间的关系,也是要重点掌握的。
1.创建方法
- 数组元素的类型 数组名字[][];
- 数组元素的类型[][] 数组名字;
代码如下:
int array[][]; 我们可以直接分配内存空间: array = new int[2][5]; 或者 也可以分别为每一维分配内存空间: array = new int[2][]; array[0] = new int[2]; array[1] = new int[3];
两种方法均可
2.初始化二维数组
type arrayname[][] = {value1,value2,value3....}; /* type 是指数组数据的类型 arrayname 是指数组的名称 value 是指数组中各元素的值 */
我们看一个代码:
int array[][] = {{2,5},{5,1}};
我们应当注意初始化我们的二维数组后,应当注意数组的小标是在0开始的。
对于数组赋值,我们也可以直接进行赋值:
array[1][1] = 20;
我们写一个类matrix,在主方法中编写代码实现输出一个3行4列且所有元素均为0的矩阵:
public class matrix { public static void main(string[] args) { int array[][] = new int[3][4]; for(int i=0; i<array.length;i++){ for(int j=0; j<array[i].length;j++){ system.out.println(array[i][j]); } system.out.println(); } } }
和一维数组一样,创建成功后,系统会给每一个元素分配初始值 0。
三、遍历数组
我们一般使用for循环来实现遍历数组,我们重点看一下如何遍历二维数组,我们需要双重for循环。
举个简单例子:
public class matrix { public static void main(string[] args) { int array[][] = new int[3][4]; for(int i=0; i<array.length;i++){ for(int j=0; j<array[i].length;j++){ system.out.println(array[i][j]); } system.out.println(); } } }
但是一般在java里面,我们不会这么玩,我们使用 foreach 来实现数组遍历:
public class find { public static void main(string[] args) { int array[][] = {{4,3},{5,3}}; int i = 0; for(int a[]: array){ i++; int j=0; for(int b: a){ j++; if(i==array.length && j==a.length){ system.out.println(b); }else{ system.out.println(b + ","); } } } } }
四、替换元素
有时我们会遇到让我们替换数组里一些元素的情况,我们使用fill方法来实现:
fill(int[] array,int value);
使用指定的int值分配给int型数组的每个元素
我们来看一个简单的栗子:
import java.util.arrays; public class swap{ public static void main(string[] args) { int array[] = new int[5]; arrays.fill(array,6); for(int i = 0;i<array.length;i++){ system.out.println("第"+i+"个元素是:"+array[i]); } } }
上面的栗子,使得我们数组里面的每一个元素赋值均为6;
但是我们一般想要的是指定一些位置,那么我们继续来看:
fill(int[] array,int fromindex,int toindex,int value); fromindex 是要使用指定值填充的第一个元素的索引(被包括) toindex 是使用指定值填充的最后一个元素的索引(不包括) value 是储存在数组所有元素中的值 //我们应当注意不要让索引位置越界,否则会出现数组越界异常
import java.util.arrays; public class fill{ public static void main(string[] args) { int array[] = new int[]{1,2,3,4}; arrays.fill(array,1,2,6);//替换数组里第二个元素 for(int i=0; i<array.length;i++){ system.out.println("第"+i+"个元素是:"+array[i]); } } }
五、数组排序
在java里面提供了很棒的排序方法,也就是sort( )
方法。
arrays.sort(object);//object也就是数组的名称
直接上代码:
import java.util.arrays; public class a{ public static void main(string[] args) { int array[] = new int[]{1,2,3,4}; arrays.sort(array); for(int i = 0;i<array.length;i++){ system.out.println(array[i]); } } }
java里面对于string类型数组的排序,遵循的原则是数字排在字母前面,大写字母排在小写字母前面。
六、数组拷贝
java里面一般可以用copyof()
和copyofrange()
来实现对数组的复制。
我们先来看copyof():
copyof(array,int newlength); array 是要进行复制的数组 newlength 是复制后的新数组的长度,如果比原来大,那么空余的地方用0填充,如果小,那么就截取到满足条件为止。
看一下代码:
import java.util.arrays; public class copy { public static void main(string[] args) { int array[] = new int[]{1,2,3}; int newarray[] = arrays.copyof(array,5); for(int i=0; i<newarray.length; i++){ system.out.println(newarray[i]); } } } /* * 输出结果: * 1 * 2 * 3 * 0 * 0 * */
然后来看一下copyofrange的方法:
copyofrange(array,int fromindex,int toindex)
-
array
是要进行复制的数组对象 -
fromindex
开始复制数组的索引位置,需要包括 -
toindex
是指要复制范围的最后索引位置,但是是不包括index的元素
import java.util.arrays; public class copy{ public static void main(string[] args) { int array[] = new int[]{1,2,3,4,5}; int newarray[] = arrays.copyofrange(array,0,3);//前三个元素 for(int i = 0;i<newarray.length;i++){ system.out.println(newarray[i]); } } }
七、元素查询
二分法想必大家都听说过,在java里面也有二分的思想,也就是binarysearch( )方法,二分搜索方法来搜索数组,获取我们的指定对象,返回我们要搜索的元素的索引。
与复制相似,也有两种类似写法:
binarysearch(object[ ],object key)
和 binarysearch(object[ ] ,int fromindex, int toindex ,object key )
先看第一个:
binarysearch(object[ ] array,object key) //array 是要进行搜索的数组 //key 是要进行搜索的值,如果这个key包含在数组里面,则返回搜索值得索引,否则返回 -1 或 " - "
我们看一个栗子:
int array[] = new int[]{4,16,10}; arrays.sort(arr); int index = arrays.binarysearch(array,0,1,7);
我们看一下上面这个程序,我们发现原来的数组里面是没有 7 的,我们在返回值前面加一个 “ - ” ,然后它索引在0~1,我们看 7 是不是应该在 16 前面,在4的后面,经过sort排序之后,我们的顺序是{4,10,16},此时16的位置是 2 ,所以,我们搜索7的返回值index是 -2。
对于这种方法,应当注意,我们要是找某个元素,那么一定是排顺序后,排序好的,如果没有提前排序,那么结果是无法确定的。
我们再看一个可以查询到的:
import java.util.arrays; public class b{ public static void main(string[] args) { int array[] = new int[]{5,2,4,3,1}; arrays.sort(array); int index = array.binarysearch(array,4); system.out.println("4的索引位置是"+index); } } //返回值是 3 ,也就是 4 的索引位置
我们再来看一下binarysearch(object[ ]
,int fromindex, int toindex ,object key )
binarysearch(object[ ] array,int fromindex, int toindex ,object key)
-
array
要检索的数组 -
fromindex
是指定范围的开始处索引 -
toindex
是指范围内的结束处索引 -
key
是指要搜索的元素
使用此方法依然要进行数组的排序
举个栗子:
import java.util.arrays; public class c{ public static void main(string[] args) { string str[] = new string[]{"ab","cd","ef","gh"}; arrays.sort(str); int index; index = arrays.binarysearch(str,0,2,"cd"); system.out.println("cd的索引位置:"+index); } } //cd的索引位置:1
八、排序算法
笔者对于常见的排序算法有过详细的讲解: 小白学六大排序算法(c语言版),思想都是一样的,这里笔者就不再讲解,选取冒泡排序,直接选择排序,反转排序这三个方面来用java实现一下 :
1.冒泡排序
public class bubblesort { public static void main(string[] args) { int[] array = {1,5,6,9,8,7}; bubblesort bubblesort = new bubblesort(); bubblesort.sort(array); } public void sort(int[] array){ for(int i = 1;i<array.length;i++){ for(int j = 0;j<array.length-i;j++){ if(array[j]>array[j+1]){ int temp; temp=array[j]; array[j]=array[j+1]; array[j+1]=temp; } } } showarray(array); } public void showarray(int[] array){ for(int i:array){ system.out.print(" "+i); } system.out.println(); } }
2.直接选择排序
public class selectsort { public static void main(string[] args) { int array[] = {5,1,2,9,4,6,7}; selectsort selectsort = new selectsort(); selectsort.sort(array); } public void sort(int[ ] array){ int index; for(int i = 1; i<array.length; i++){ index = 0; for(int j=1;j<=array.length-i;j++){ if(array[j]>array[index]){ index = j; } } int temp; temp = array[array.length-i]; array[array.length-i] = array[index]; array[index] = temp; } showarray(array); } public void showarray(int[] array){ for(int i:array){ system.out.print(" "+i); } system.out.println(); } }
3.反转排序
public class reversesort { public static void main(string[] args) { int[] array = {1,2,3,4,5,6}; reversesort reversesort = new reversesort(); reversesort.sort(array); } public void sort(int[] array){ system.out.println("原数组:"); showarray(array); int temp; for(int i = 0; i<array.length/2; i++){ temp = array[i]; array[i] = array[array.length-1-i]; array[array.length-1-i] = temp; } system.out.println("反转之后:"); showarray(array); } public void showarray(int[] array){ for(int i:array){ system.out.print(" "+i); } system.out.println(); } }
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