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1.数组概述
2.数组声明创建
3.数组使用
4.多维数组
5.Arrays类
6.冒泡排序
7.稀疏数组
数组是相同类型的有序集合。
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,每一个数据称作一个数组元素,每个数组元素可以通个一个下标来访问它们。
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:
dateType[] arrayRefVar;//首选的方法
或
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
数组创建过程在内存中的表现:数组和对象保存在堆中,当声明一个数组而没有给里面赋值时,这个数组在栈里面,当我们开始给数组里面的每个位置赋值时,会在堆里面开辟一片空间,存放数值(还是存放数值的地址?)
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。
下标的合法区间:[0,length-1],如果越界就会报错;
public static void main(String[] args){
int[] a = new int[2];
System.out.println(a[2]);
}
ArrayIndexOutOfBoundsException:数组下标越界异常!
小结:
数组是相同数据类型(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
数组长度是确定的,不可变的。如果越界就会报错:ArrayIndexOutOfBoundsException
For-each循环
数组作方法入参
数组作返回值
?
public class ArrayDemo04 {
public static void main(String[] args) {
int[] arrays1= {1,2,3,4,5};
int[] reverse = reverse(arrays1);//定义一个新的数组解说reverse方法返回的结果
printArray(reverse);//调用打印数组的方法printArray,传入这个新的数组,打印反转过后的数组
?
//JDK1.5, 没有下标
// for (int array : arrays1) {
// System.out.println(array);
// }
}
?
//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]);
}
}
//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;
}
}
?
多维数组可以看成是数组的数组,比如二位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。
public static void main(String[] args) {
?
/*
1,2 array[0]
2,3 array[1]
3,4 array[2]
5,6 array[3]
*/
int[][] array = {{1,2},{1,2,3},{3,4,5},{6,7,8}};
int[][] array1 = new int[5][5];
?
System.out.println(array[0].length);
}
//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的操作。
查看JDK帮助文档
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")
具有以下常用功能:
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。
冒泡排序是最出名的排序算法之一,总共有八大排序
冒泡代码原理:两层循环,外层冒泡轮数,里层依次比较
算法的时间复杂度为O(n2)
思考:如何优化?
public static void sort(int[] array){
int a = 0;
for (int i = 0; i <array.length ; i++) {
boolean flag = false;//通过flag标识位减少没有意义的比较
for (int j = 0; j <array.length-1-i; j++) {
if (array[j+1]<array[j]){
a= array[j];
array[j]=array[j+1];
array[j+1]=a;
flag = true;
}
if (flag = false){
break;
}
}
}
?
}
外层最多循环三次,最小的数就一定能循环到排序位置的首位。
同理,内层只用依次循环3、2、1次,最大的数就一定能排到排序位置的最高位,因此下一次循环就没必要再循环最后一个数和倒数第二个数,所以每次数与数之间比较的次数要减少1(j的array.length-1-i
就是这个作用,因为i每次增加1,相当于j每次都多减了1,即每次数与数之间的比较的次数就减少了1),即并不是每次都完全把所有的数便利了一遍。
public static void main(String[] args) {
//1.创建一个二维数组 11*11 0:没有棋子 1:黑子 2:白子
int[][] array1 = new int[11][11];
array1[1][2] = 1;
array1[2][3] = 2;
//输出原始数组
System.out.println("输出原始数组:");
?
for (int[] ints : array1){
for (int anInt : ints){
System.out.print(anInt + "\t");
}
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.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"
+