数组
数组声明和创建
首先必须声明数组变量,才能在程序中使用数组。
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:
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。
例:
public class Demo1 {
public static void main(String[] args) {
int[] nums;//声明数组
nums = new int[10];//创建数组
for (int i = 0; i < nums.length; i++ ){
nums[i] = i;
System.out.println(nums[i]);
}
System.out.println(Arrays.stream(nums).sum());
}
}
三种初始化
- 静态初始化
int[] a = {1,2,3};
Man mans = {new Man(1,1),new Man(2,2)};
- 动态初始化
int[] a = new int[2];
a[0]=1;
a[1]=2;
- 数组默认初始化
数组是引用类型,它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
- 长度是确定的,创建后不可改变;
- 其元素必须是相同类型;
- 数组中元素可以是任何数据类型,包括基本类型和引用类型;
- 数组变量属于引用类型,数组本身就是对象,每个元素相当于该对象的成员变量,java对象是在堆中,所以数组对象本身是在堆中。
数组使用
- for-each循环;
- 数组作方法入参;
- 数组作为返回值。
例:
public class Demo2 {
public static void main(String[] args) {
int[] arrays = {1,2,3,4,4,6,6,9};
int[] revArrays = reverse(arrays);
printArray(revArrays);
}
// 打印数组
public static void printArray(int[] arrays) {
// jdk1.5,没有下标
for (int a : arrays) {
System.out.println(a);
}
}
// 反转数组
public static int[] reverse(int[] arrays){
int[] result = new int[arrays.length];
for (int i =0 ,j = arrays.length-1; i<arrays.length; i++,j--){
result[j] = arrays[i];
}
return result;
}
}
多维数组
二维数组的声明和创建。
int[][] array = new int[3][5];
// 静态赋值
int[][] array = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
例:
public class Demo3 {
public static void main(String[] args) {
int[][] array = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
System.out.println("array[" + i + "][" + j + "]=" + array[i][j]);
}
}
}
}
稀疏数组
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,有多少个不同值;
把具有不同值的元素和行列及值记录在一个小规模的数组中,从而缩小程序的规模。

例:
public class Demo5 {
public static void main(String[] args) {
// 创建一个二维数组
int[][] array1 = new int[11][11];
array1[1][2] = 1;
array1[2][3] = 2;
int num = 0;
System.out.println("输出原始数组:");
for (int[] i : array1){
for (int j : i){
System.out.print(j + "\t");
if (j != 0){
num++;
}
}
System.out.println();
}
// 生成稀疏数组
int count = 0;
int[][] array2 = new int[num+1][3];
array2[0][0] = 11;
array2[0][1] = 11;
array2[0][2] = num;
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];
}
}
}
System.out.println("----------");
System.out.println("输出稀疏数组:");
for (int[] i : array2){
for (int j : i){
System.out.print(j + "\t");
}
System.out.println();
}
// 还原数组
int[][] array3 = new int[array2[0][0]][array2[0][1]];
for (int i = 1;i < array2.length;i++){
array3[array2[i][0]][array2[i][1]] = array2[i][2];
System.out.println(array3[array2[i][0]][array2[i][1]]);
}
System.out.println("----------");
System.out.println("输出还原数组:");
for (int[] i : array3){
for (int j : i){
System.out.print(j + "\t");
}
System.out.println();
}
}
}

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