数组是相同类型数据的有序集合。
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。
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。
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:
//数组类型 dataType[] arrayRefVar;//首选的方法 或 dataType arrayRefVar[];//效果相同,但不是首选方法(c和c++)
Java语言使用new操作符来创建数组,语法如下:
arrayRefVar = new dataType[arraySize];
数组变量的声明和数组的创建可以用一条语句完成,语法如下:
dataType[] arrayRefVar = new dataType[arraySize];//arrarSize是数组的长度
数组的元素是通过索引访问的,数组索引从0开始。
获取数组的长度:arrays.length
int[] a ={1,2,3}; Man[] mans = {new Man(1,1),new Man(2,2)};
int[] a = new int[2]; a[0]=1; a[1]=2;
下标的合法区间:[0,length-1],如果越界就会报错,即当索引数组元素超出数组长度时,会抛出异常数组下标越界:java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
在JDK1.5版本以上可以使用增强型for循环遍历数组,但是省去了下标。
for (int array : arrays) { System.out.println(array); }
数组可以作为参数传递给方法
打印数组的所有元素:
public static void main(String[] args) { int[] arrays = {1,2,3,4,5}; printArray(arrays); } public static void printArray(int[] arrays){ for (int i = 0; i < arrays.length; i++) { System.out.print(arrays[i]+" "); } }
反转数组:
public static void main(String[] args) { int[] arrays = {1,2,3,4,5}; reverse(arrays); } public static int[] reverse(int[] arrays){ int[] result = new int[arrays.length]; for (int i = 0; i < arrays.length; i++) { result[i] = arrays[arrays.length-1-i]; } return result; }
多维数组可以堪称是数组的数组,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。例如创建和声明一个二维数组的语法如下:
int a[][] = new int[i][j];//定义一个i行j列的数组 //type[][] typeName = new type[typeLength1][typeLength2]
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“)
Arrays类具有以下常用功能:
打印数组元素:通过toString方法 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
当一个数组中大部分元素为0,或者为同一值的数组时,可以用稀疏数组来保存该数组。
稀疏数组的处理方式是:
如下图:左边是原始数组,右边是稀疏数组。
编写五子棋游戏中,有存盘退出和续上盘的功能。
分析问题:因为该二维数组的很多值是默认值0,因此记录了很多没有意义的数据。
解决:稀疏数组
public static void main(String[] args) { //创建原始数组 int[][] array1 = new int[11][11]; array1[1][2] = 1; array1[2][3] = 2; //输出原始数组 int count = 0; System.out.println("输出原始的数组:"); for (int[] ints : array1) { for (int anInt : ints) { System.out.print(anInt+"\t"); if (anInt!=0){ count++; } } System.out.println(); } //转换为稀疏数组保存 //获取有效值的个数 int[][] array2 = new int[count+1][3]; array2[0][0] = array1.length; array2[0][1] = array1[0].length; array2[0][2] = count; int count1 =1; for (int i = 0; i < array1.length; i++) { for (int j = 0; j < array1[i].length; j++) { if (array1[i][j]!=0){ array2[count1][0] = i; array2[count1][1] = j; array2[count1][2] = array1[i][j]; count1++; } } } //输出稀疏数组并保存 System.out.println("输出稀疏数组:"); for (int[] ints : array2) { for (int anInt : ints) { System.out.print(anInt+"\t"); } System.out.println(); } //还原稀疏数组 int[][] array3 = new int[array2[0][0]][array2[0][1]]; for (int i = 1; i < count1; i++) { array3[array2[i][0]][array2[i][1]] = array2[i][2]; } System.out.println("输出还原数组:"); for (int[] ints : array3) { for (int anInt : ints) { System.out.print(anInt+"\t"); } System.out.println(); } } //============================输出结果============================= 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 输出稀疏数组: 11 11 2 1 2 1 2 3 2 输出还原数组: 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
总共有八大排序,冒泡排序无疑是最为出名的排序算法之一。
冒泡的代码两层循环,外层冒泡轮数,里层依次比较。我们看到嵌套循环,可以得出这个算法的时间复杂度为O(n2)。
public static void sort(int array[]){ for (int a = 0; a < array.length-1; a++) {//外层循环,判断我们要走多少次 for (int i = a+1; i < array.length; i++) {//内层循环,如果第一个数比第二个数大,则交换位置 if (array[i]<array[a]){ int k =array[a]; array[a]=array[i]; array[i]=k; } } } System.out.println(Arrays.toString(array)); }