Java数组详解
数组的定义
- 数组是相同数据类型的有序集合
特点:
长度确定
数组一旦被创建,它的大小就是不可改变的
数组中的元素可以是基本类型,也可以是引用类型
数组变量属于引用类型的数据
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,因此无论数组中的元素的数据类型,数组对象本身就在堆中。
声明创建数组
首先必须声明数组变量,才能在程序中使用数组
dataType[] arrayRefVar; // 首选的方法 或 dataType arrayRefVar[]; // 效果相同,但不是首选方法(C/C++风格)
Java语言使用new操作符来创建数组
dataType[] arrayRefVar = new dataType[arraySize];
获取数组长度
arrays.length
Java内存分析
栈
存放基本类型变量(包含这个基本类型的具体数值)
引用类型的变量(存放这个引用在堆里面的具体地址)
对象是通过引用来操作的
堆
- 存放new的对象和数组,不会存放别的对象引用
- 可以被所有的线程共享
方法区
- 包含了所有的class和static变量
数组的三种初始化
静态初始化
int[] a = {1, 2, 3};
Man[] men = {new Man(1, 1), new Man(2, 2)};
动态初始化
int[] a = new int[2];
a[0] = 1;
a[1] = 2;
数组的默认初始化
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的方式被隐式初始化。
对数组进行反转
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
多维数组可以看成是数组的数组
比如二维数组就是一个特殊的一维数组,其中每一个元素都是一个一维数组。
// 一个两行五列的数组 int a[][] = new int[2][5];
Arrays类
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供调用,但API中提供了一个工具类Arrays,从而可以对数据对象进行一些基本操作
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(使用对象调用也能实现,但没必要)
常用功能(详细用法可见帮助文档)
- 给数组赋值:
fill
- 对数组排序:
sort
,升序 - 比较数组:
equals
,比较数组中元素值是否相等 - 查找数组元素:
binarySearch
方法能对排序好的数组进行二分查找法操作 - 将数组转换为List类型:
asList
- 给数组赋值:
冒泡排序
- 比较数组中相邻的元素,如果第一个数 > 第二个数,就交换位置;
- 每一次比较,都会产生出一个最大的数字(如果第一个数 < 第二个数交换位置,则会产生一个最小的数字);
- 下一轮可以少一次排序;
- 依次循环,直到结束。
public static void sort(int[] arrays) {
int tmp = 0;
// 外层循环,判断我们要走多少次
for (int i = 0; i < arrays.length - 1; i++) {
boolean flag = false; // 通过flag标识减少数组有序后的无意义的比较
// 内层循环,比较判断两个数
for (int j = 0; j < arrays.length - 1 - i; j++) {
if (arrays[j+1] > arrays[j]) {
tmp = arrays[j];
arrays[j] = arrays[j+1];
arrays[j+1] = tmp;
flag = true; // 有调整顺序
}
}
if (flag == false) { // 一次循环中没有调整顺序,说明数组实际已经有序,不必再循环
break;
}
}
return arrays;
}
稀疏数组
当一个数组中大部分元素为0,或者为同一值的数时,可以使用稀疏数组来保存。
处理方式
- 记录数组一共有几行几列,和大部分元素值不同的个数
- 把具有不同值的元素的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
//将普通数组转换为稀疏数组 // 获取有效值的个数 int cnt = 0; for (int i = 0; i < 11; i++) { for (int j = 0; j < 11; j++) { if (arr[i][j] != 0) { cnt++; } } } // 创建一个描述稀疏数组的数组 int[][] arr2 = new int[cnt+1][3]; arr2[0][0] = 11; //行数 arr2[0][1] = 11; //列数 arr2[0][2] = cnt; // 和大部分元素值不同的个数 //遍历二维数组,将非零的值存放在稀疏数组中 int row = 0; for (int i = 0; i < arr.length; i++) { for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) { if (arr[i][j] != 0) { row++; arr2[row][0] = i; arr2[row][1] = j; arr2[row][2] = arr[i][j]; } } } // 读取稀疏数组 int[][] arr3 = new int[arr2[0][0]][arr2[0][1]]; Array.fill(arr3, 0); //填充洗漱数组中大部分相同的元素 // 将少部分不同的元素填充进去 for (int i = 1; i < arr2.length; i++) { arr3[arr2[i][0]][arr2[i][1]] = arr2[i][2]; }