01、 数组的概述
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02、 一维数组的使用
1、代码案例1——ArrayTest.java
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| public class ArrayTest { public static void main(String[] args) { int num; num = 10; int id = 1001; int[] ids; ids = new int[]{1001,1002,1003,1004}; String[] names = new String[5];
int[] arr7 = {1,2,3,5,4};
names[0] = "张郃"; names[1] = "王陵"; names[2] = "张学良"; names[3] = "王传志"; names[4] = "李峰";
System.out.println(names.length); System.out.println(ids.length);
for(int i = 0;i < names.length;i++){ System.out.println(names[i]); } } }
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2、代码案例2——ArrayTest1.java
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public class ArrayTest1 { public static void main(String[] args) { int[] arr = new int[4]; for(int i = 0;i < arr.length;i++){ System.out.println(arr[i]); } System.out.println("*****************"); short[] arr1 = new short[4]; for(int i = 0;i < arr1.length;i++){ System.out.println(arr1[i]); } System.out.println("*****************"); float[] arr2 = new float[5]; for(int i = 0;i < arr2.length;i++){ System.out.println(arr2[i]); } System.out.println("*****************"); char[] arr3 = new char[5]; for(int i = 0;i < arr3.length;i++){ System.out.println("----" + arr3[i] + "****"); } if(arr3[0] == 0){ System.out.println("你好!"); } System.out.println("*****************"); boolean[] arr4 = new boolean[5]; System.out.println(arr4[0]); System.out.println("*****************"); String[] arr5 = new String[5]; System.out.println(arr5[0]); if(arr5[0] == null){ System.out.println("北京天气好差!"); } } }
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2.1、内存的简化结构
2.2、一维数组的内存解析
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| int[] arr = new int[]{1,2,3}; String[] arr1 = new String[4]; arr1[1] = “刘德华”; arr1[2] = “张学友”; arr1 = new String[3]; System.out.println(arr1[1]);
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按照图中步骤,最后数组内存解析完成,数组内部值为null。
2.3、练习1
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public class ArrayDemo { public static void main(String[] args) { int[] arr = new int[] { 8, 2, 1, 0, 3 }; int[] index = new int[] { 2, 0, 3, 2, 4, 0, 1, 3, 2, 3, 3 }; String tel = ""; for (int i = 0; i < index.length; i++) { tel += arr[index[i]]; } System.out.println("联系方式:" + tel); } }
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1、练习2
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import java.util.Scanner; public class ArrayDemo2 { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("请输入学生人数:"); int num = scan.nextInt(); int[] str = new int[num]; System.out.println("请输入" + num + "个学生成绩"); int maxnum = 0; for(int i = 0;i < str.length;i++){ str[i] = scan.nextInt(); if(maxnum < str[i]){ maxnum = str[i]; } } char Grade; for(int i = 0;i < str.length;i++){ if(maxnum - str[i] <= 10){ Grade = 'A'; }else if(maxnum - str[i] <= 20){ Grade = 'B'; }else if(maxnum - str[i] <= 30){ Grade = 'C'; }else{ Grade = 'D'; } System.out.println("student " + i + "score is" + str[i] + " grade is " + Grade); } } }
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03、 多维数组的使用
Java 语言里提供了支持多维数组的语法。
如果说可以把一维数组当成几何中的线性图形,那么二维数组就相当于是一个表格,像下图Excel中的表格一样。
3.1、二位数组
1、代码案例——ArrayTest2.java
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public class ArrayTest2 { public static void main(String[] args) { int[] arr = new int[]{1,2,3}; int[][] arr1 = new int[][]{{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}; String[][] arr2 = new String[3][2]; String[][] arr3 = new String[3][];
int arr4[][] = new int[][]{{1,2,3},{4,5,12,6},{7,8,9}}; int[] arr5[] = new int[][]{{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}; int[][] arr6 = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}; System.out.println(arr1[0][1]); System.out.println(arr2[1][1]); arr3[1] = new String[4]; System.out.println(arr3[1][0]); System.out.println(arr4.length); System.out.println(arr4[0].length); System.out.println(arr4[1].length); for(int i = 0;i < arr4.length;i++){ for(int j = 0;j < arr4[i].length;j++){ System.out.print(arr4[i][j] + " "); } System.out.println(); } } }
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2、代码案例——ArrayTest3.java
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public class ArrayTest3 { public static void main(String[] args) { int[][] arr = new int[4][3]; System.out.println(arr[0]); System.out.println(arr[0][0]);
System.out.println("***********************"); float[][] arr1 = new float[4][3]; System.out.println(arr1[0]); System.out.println(arr1[0][0]); System.out.println("***********************"); String[][] arr2 = new String[4][2]; System.out.println(arr2[1]); System.out.println(arr2[1][1]); System.out.println("*********************"); double[][] arr3 = new double[4][]; System.out.println(arr3[1]);
} }
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3.2、二维数组的内存解析
1、案例1
1 2 3 4
| int[][] arr1 = new int[4][]; arr1[1] = new int[]{1,2,3}; arr1[2] = new int[4]; arr1[2][1] = 30;
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2、案例2
1 2 3 4 5 6
| int[][] arr4= newint[3][]; System.out.println(arr4[0]); System.out.println(arr4[0][0]); arr4[0] = new int[3]; arr4[0][1] = 5; arr4[1] = new int[]{1,2};
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3、案例3
1 2 3 4 5
| int[][] arr = new int[3][]; arr[1] = new int[]{1,2,3}; arr[2] = new int[3]; System.out.println(arr[0]); System.out.println(arr[0][0]);
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4、案例4
1 2 3 4 5
| int[][] arr1= newint[4][]; arr1[0] = new int[3]; arr1[1] = new int[]{1,2,3}; arr1[0][2] = 5; arr1 = new int[2][];
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3.3、练习
1、练习1
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| public class ArrayEver1 { public static void main(String[] args) { int[][] arr = new int[][]{{3,5,8},{12,9},{7,0,6,4}}; int sum = 0; for(int i = 0;i < arr.length;i++){ for(int j = 0;j < arr[i].length;j++){ sum += arr[i][j]; } } System.out.println(sum); } }
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2、练习 2
3、练习 3
使用二维数组打印一个 10 行杨辉三角。
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public class ArrayEver2 { public static void main(String[] args) { int[][] arr = new int[10][]; for(int i = 0;i < arr.length;i++){ arr[i] = new int[i+1]; arr[i][0]=arr[i][i]=1; for(int j = 1;j < arr[i].length-1;j++){ arr[i][j] = arr[i-1][j-1] + arr[i-1][j]; } } for(int i = 0;i < arr.length;i++){ for(int j = 0;j <arr[i].length;j++){ System.out.print(arr[i][j] + " "); } System.out.println(); } } }
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3.4、面试题目
1、创建一个长度为 6 的 int 型数组,要求取值为 1-30,同时元素值各不相同
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| public class ArrayEver3 { public static void main(String[] args) {
int[] arr2 = new int[6]; for (int i = 0; i < arr2.length; i++) { arr2[i] = (int) (Math.random() * 30) + 1;
for (int j = 0; j < i; j++) { if (arr2[i] == arr2[j]) { i--; break; } } }
for (int i = 0; i < arr2.length; i++) { System.out.println(arr2[i]); } } }
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04、 数组中涉及到的常见算法
- 数组元素的赋值(杨辉三角、回形数等)
- 求数值型数组中元素的最大值、最小值、平均数、总和等
- 数组的复制、反转、查找(线性查找、二分法查找)
- 数组元素的排序算法
4.1、数组元素的赋值
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| import java.util.Scanner;
public class ArrayTest { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("输入一个数字:"); int len = scanner.nextInt(); int[][] arr = new int[len][len]; int s = len * len;
int k = 1; int i = 0, j = 0; for (int m = 1; m <= s; m++) { if (k == 1) { if (j < len && arr[i][j] == 0) { arr[i][j++] = m; } else { k = 2; i++; j--; m--; } } else if (k == 2) { if (i < len && arr[i][j] == 0) { arr[i++][j] = m; } else { k = 3; i--; j--; m--; } } else if (k == 3) { if (j >= 0 && arr[i][j] == 0) { arr[i][j--] = m; } else { k = 4; i--; j++; m--; } } else if (k == 4) { if (i >= 0 && arr[i][j] == 0) { arr[i--][j] = m; } else { k = 1; i++; j++; m--; } } } for (int m = 0; m < arr.length; m++) { for (int n = 0; n < arr[m].length; n++) { System.out.print(arr[m][n] + "\t"); } System.out.println(); } } }
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4.2、数组元素的基本操作
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public class ArrayTest1 { public static void main(String[] args) { int[] arr = new int[10]; for(int i = 0;i <arr.length;i++){ arr[i] = (int)(Math.random() * (99 - 10 + 1) + 10); } for(int i =0;i < arr.length;i++){ System.out.print(arr[i] + " "); } System.out.println(); int maxValue = arr[0]; for(int i = 1;i <arr.length;i++){ if(maxValue < arr[i]){ maxValue = arr[i]; } } System.out.println("最大值:" + maxValue); int minValue = arr[0]; for(int i = 1;i <arr.length;i++){ if(minValue > arr[i]){ minValue = arr[i]; } } System.out.println("最小值:" + minValue); int sum = 0; for(int i = 1;i <arr.length;i++){ sum += arr[i]; } System.out.println("总和:" + sum); double avgVales = sum / arr.length; System.out.println("平均数:" + avgVales); } }
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4.3、数组元素的基本操作 2
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public class ArrayTest2 { public static void main(String[] args) { int[] array1,array2; array1 = new int[]{2,3,5,7,11,13,17,19}; for(int i = 0;i < array1.length;i++){ System.out.print(array1[i] + "\t"); } array2 = array1; for(int i = 0;i < array2.length;i++){ if(i % 2 == 0){ array2[i] = i; } } System.out.println(); for(int i = 0;i < array1.length;i++){ System.out.print(array1[i] + "\t"); } } }
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1、思考:上述 array1 和 array2 是什么关系?
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| int[] array1,array2; array1 = new int[]{2,3,5,7,11,13,17,19}; array2 = array1; for(int i = 0;i < array2.length;i++){ if(i % 2 == 0){ array2[i] = i; } }
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2、拓展:修改题目,实现 array2 对 array1 数组的复制
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| int[] array1,array2; array1 = new int[]{2,3,5,7,11,13,17,19};
array2 = new int[array1.length]; for(int i = 0;i < array2.length;i++){ array2[i] = array1[i]; }
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4.4、数组的复制、反转、查找
1、复制、反转
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public class ArrayTest3 { public static void main(String[] args) { String[] arr = new String[]{"SS","QQ","YY","XX","TT","KK","EE","GG"}; String[] arr1 = new String[arr.length]; for(int i = 0;i < arr1.length;i++){ arr1[i] = arr[i]; }
for(int i = 0,j = arr.length - 1;i < j;i++,j--){ String temp = arr[i]; arr[i] = arr[j]; arr[j] = temp; } for(int i = 0;i < arr.length;i++){ System.out.print(arr[i] + "\t"); } System.out.println(); String dest = "BB"; dest = "CC"; boolean isFlag = true; for(int i = 0;i < arr.length;i++){ if(dest.equals(arr[i])){ System.out.println("找到了指定元素,位置为:" + i); isFlag = false; break; } } if(isFlag){ System.out.println("很遗憾,没找到!"); } } }
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2、二分法查找算法
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| public class ArrayTest3 { public static void main(String[] args) { int[] arr2 = new int[]{-98,-34,2,34,54,66,79,105,210,333}; int dest1 = -34; int head = 0; int end = arr2.length - 1; boolean isFlag1 = true; while(head <= end){ int middle = (head + end)/2; if(dest1 == arr2[middle]){ System.out.println("找到了指定元素,位置为:" + middle); isFlag1 = false; break; }else if(arr2[middle] > dest1){ end = middle - 1; }else{ head = middle + 1; } } if(isFlag1){ System.out.println("很遗憾,没找到!"); } } }
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4.5、数组元素的排序算法
- 排序:假设含有 n 个记录的序列为{R1,R2,…,Rn},其相应的关键字序列为{K1,K2,…,Kn}。将这些记录重新排序为{Ri1,Ri2,…,Rin},使得相应的关键字值满足条 Ki1<=Ki2<=…<=Kin,这样的一种操作称为排序。
- 衡量排序算法的优劣:
- 时间复杂度:分析关键字的比较次数和记录的移动次数
- 空间复杂度:分析排序算法中需要多少辅助内存
- 稳定性:若两个记录 A 和 B 的关键字值相等,但排序后 A、B 的先后次序保持不变,则称这种排序算法是稳定的。
- 排序算法分类:内部排序和外部排序。
- 内部排序:整个排序过程不需要借助于外部存储器(如磁盘等),所有排序操作都在内存中完成。
- 外部排序:参与排序的数据非常多,数据量非常大,计算机无法把整个排序过程放在内存中完成,必须借助于外部存储器(如磁盘)。外部排序最常见的是多路归并排序。可以认为外部排序是由多次内部排序组成。
4.6、十大内部排序算法
- 详细操作,见《附录》 附录:尚硅谷_宋红康_排序算法.pdf
4.7、算法的 5 大特征
输出(Output) | 至少有 1 个或多个输出结果,不可以没有输出结果 |
有穷性(有限性,Finiteness) | 算法在有限的步骤之后会自动结束而不会无限循环,并且每一个步骤可以在可接受的时间内完成 |
确定性(明确性,Definiteness) | 算法中的每一步都有确定的含义,不会出现二义性 |
可行性(有效性,Effectiveness) | 算法的每一步都是清楚且可行的,能让用户用纸笔计算而求出答案 |
说明:满足确定性的算法也称为:确定性算法。现在人们也关注更广泛的概念,例如考虑各种非确定性的算法,如并行算法、概率算法等。另外,人们也关注并不要求终止的计算描述,这种描述有时被称为过程(procedure)。
4.8、冒泡排序(重要)
冒泡排序的基本思想:通过对待排序序列从前向后,依次比较相邻元素的排序码,若发现逆序则交换,使排序码较大的元素逐渐从前部移向后部。
因为排序的过程中,各元素不断接近自己的位置,如果一趟比较下来没有进行过交换,就说明序列有序, 因此要在排序过程中设置一个标志swap判断元素是否进行过交换。从而减少不必要的比较。
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public class BubbleSortTest { public static void main(String[] args) { int[] arr = new int[]{43,32,76,92,-65,85,71,-42}; for(int i = 0;i < arr.length - 1;i++){ for(int j = 0;j < arr.length - 1 - i;j++){ if(arr[j] > arr[j+1]){ int temp = arr[j]; arr[j] = arr[j+1]; arr[j+1] = temp; } } } for(int i = 0;i < arr.length;i++){ System.out.print(arr[i] + "\t"); } } }
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4.9、快速排序
快速排序(Quick Sort)由图灵奖获得者Tony Hoare发明,被列为20世纪十大算法之一,是迄今为止所有内排序算法中速度最快的一种。冒泡排序的升级版,交换排序的一种。快速排序的时间复杂度为O(nlog(n))。
排序思想:
- 从数列中挑出一个元素,称为"基准"(pivot),
- 重新排序数列,所有元素比基准值小的摆放在基准前面,所有元素比基准值大的摆在基准的后面(相同的数可以到任一边)。在这个分区结束之后,该基准就处于数列的中间位置。这个称为分区(partition)操作。
- 递归地(recursive)把小于基准值元素的子数列和大于基准值元素的子数列排序。
- 递归的最底部情形,是数列的大小是零或一,也就是永远都已经被排序好了。虽然一直递归下去,但是这个算法总会结束,因为在每次的迭代(iteration)中,它至少会把一个元素摆到它最后的位置去。
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public class QuickSort { private static void swap(int[] data, int i, int j) { int temp = data[i]; data[i] = data[j]; data[j] = temp; } private static void subSort(int[] data, int start, int end) { if (start < end) { int base = data[start]; int low = start; int high = end + 1; while (true) { while (low < end && data[++low] - base <= 0) ; while (high > start && data[--high] - base >= 0) ; if (low < high) { swap(data, low, high); } else { break; } } swap(data, start, high); subSort(data, start, high - 1); subSort(data, high + 1, end); } } public static void quickSort(int[] data){ subSort(data,0,data.length-1); } public static void main(String[] args) { int[] data = { 9, -16, 30, 23, -30, -49, 25, 21, 30 }; System.out.println("排序之前:\n" + java.util.Arrays.toString(data)); quickSort(data); System.out.println("排序之后:\n" + java.util.Arrays.toString(data)); } }
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4.10排序算法性能对比
各种内部排序方法性能比较
- 从平均时间而言:快速排序最佳。但在最坏情况下时间性能不如堆排序和归并排序。
- 从算法简单性看:由于直接选择排序、直接插入排序和冒泡排序的算法比较简单,将其认为是简单算法。对于Shell排序、堆排序、快速排序和归并排序算法,其算法比较复杂,认为是复杂排序。
- 从稳定性看:直接插入排序、冒泡排序和归并排序是稳定的;而直接选择排序、快速排序、Shell排序和堆排序是不稳定排序
- 从待排序的记录数n的大小看,n较小时,宜采用简单排序;而n较大时宜采用改进排序。
排序算法的选择
- 若n较小(如n≤50),可采用直接插入或直接选择排序。当记录规模较小时,直接插入排序较好;否则因为直接选择移动的记录数少于直接插入,应选直接选择排序为宜。
- 若文件初始状态基本有序(指正序),则应选用直接插入、冒泡或随机的快速排序为宜;
- 若n较大,则应采用时间复杂度为O(nlgn)的排序方法:快速排序、堆排序或归并排序。
05、 Arrays 工具类的使用
java.util.Arrays类即为操作数组的工具类,包含了用来操作数组(比如排序和搜索)的各种方法。
2 | String toString(int[] a) | 输出数组信息。 |
3 | void fill(int[] a,int val) | 将指定值填充到数组之中。 |
4 | void sort(int[] a) | 对数组进行排序。 |
5 | int binarySearch(int[] a,int key) | 对排序后的数组进行二分法检索指定的值。 |
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| import java.util.Arrays;
public class ArrayTest4 { public static void main(String[] args) { int[] arr1 = new int[]{1,2,3,4}; int[] arr2 = new int[]{1,2,9,3}; boolean isEquals = Arrays.equals(arr1, arr2); System.out.println(isEquals); System.out.println(Arrays.toString(arr1)); Arrays.fill(arr1, 10); System.out.println(Arrays.toString(arr1)); Arrays.sort(arr2); System.out.println(Arrays.toString(arr2)); int[] arr3 = new int[]{43,32,76,92,-65,85,71,-42}; int index = Arrays.binarySearch(arr3, 210); if(index >= 0){ System.out.println(index); }else{ System.err.println("未找到。"); } } }
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06、 数组使用中的常见异常
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
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public class ArrayExceptionTest { public static void main(String[] args) { int[] arr = new int[]{1,2,3,4,5,6};
} }
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