所谓数组,就是一个集合,里面存放了相同类型的数据元素
特点1: 数组中的每个数据元素都是相同的数据类型
特点2: 数组是由连续的内存位置组成的
一维数组定义的三种方式:
数据类型 数组名[ 数组长度 ];
数据类型 数组名[ 数组长度 ] = { 值1,值2 ...};
数据类型 数组名[ ] = { 值1,值2 ...};
示例:
#include
using namespace std;
void test01()
{
//定义方式1
int score[10];
//赋值
score[0] = 10;
score[1] = 20;
score[2] = 30;
//输出
cout << score[0] << endl;
cout << score[1] << endl;
cout << score[2] << endl;
cout << "----------"<<endl;
//第二种定义方式
int score2[5] = {50,40,30,20,10};
//利用循环输出
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
cout << score2[i] << endl;
}
cout << "----------" << endl;
//定义方式3
int score3[] = { 50,40,30,20,10 };
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
cout << score3[i] << endl;
}
}
int main()
{
test01();
system("pause");
return 0;
}
总结1:数组名的命名规范与变量名命名规范一致,不要和变量重名
总结2:数组中下标是从0开始索引
一维数组名称的用途:
示例:
#include
using namespace std;
void test01()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
cout << "整个数组所占内存空间为: " << sizeof(arr) << endl;
cout << "每个元素所占内存空间为: " << sizeof(arr[0]) << endl;
cout << "数组的元素个数为: " << sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) << endl;
cout << "数组首地址为: " << (int)arr << endl;
cout << "数组中第一个元素地址为: " << (int)&arr[0] << endl;
cout << "数组中第二个元素地址为: " << (int)&arr[1] << endl;
}
int main()
{
test01();
system("pause");
return 0;
}
总结1:直接打印数组名,可以查看数组所占内存的首地址
总结2:对数组名进行sizeof,可以获取整个数组占内存空间的大小
作用: 最常用的排序算法,对数组内元素进行排序
示例: 将数组进行升序排序
#include
using namespace std;
void test01()
{
int arr[10] = { 6,1,2,8,0,5,6,3,9,4 };
for (int i = 0; i < 10 - 1; i++)
{
for (int j = 0; j < 10 - 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 < 10; i++)
{
cout << arr[i] << " ";
}
cout << endl;
}
int main()
{
test01();
system("pause");
return 0;
}
二维数组就是在一维数组上,多加一个维度
二维数组定义的四种方式:
数据类型 数组名[ 行数 ][ 列数 ];
数据类型 数组名[ 行数 ][ 列数 ] = { {数据1,数据2 } ,{数据3,数据4 } };
数据类型 数组名[ 行数 ][ 列数 ] = { 数据1,数据2,数据3,数据4};
数据类型 数组名[ ][ 列数 ] = { 数据1,数据2,数据3,数据4};
示例:
#include
using namespace std;
void test01()
{
//方式1
int arr[2][3];
arr[0][0] = 1;
arr[0][1] = 2;
arr[0][2] = 3;
arr[1][0] = 4;
arr[1][1] = 5;
arr[1][2] = 6;
for (int i = 0; i < 2; i++)
{
for (int j = 0; j < 3; j++)
{
cout << arr[i][j] << " ";
}
cout << endl;
}
//方式2 };
int arr2[2][3] =
{
{1,2,3},
{4,5,6}
};
//方式3
int arr3[2][3] = { 1,2,3,4,5,6 };
//方式4
int arr4[][3] = { 1,2,3,4,5,6 };
}
int main()
{
test01();
system("pause");
return 0;
}
示例:
#include
using namespace std;
void test01()
{
//二维数组数组名
int arr[2][3] =
{
{1,2,3},
{4,5,6}
};
cout << "二维数组大小: " << sizeof(arr) << endl;
cout << "二维数组一行大小: " << sizeof(arr[0]) << endl;
cout << "二维数组元素大小: " << sizeof(arr[0][0]) << endl;
cout << "二维数组行数: " << sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) << endl;
cout << "二维数组列数: " << sizeof(arr[0]) / sizeof(arr[0][0]) << endl;
//地址
cout << "二维数组首地址:" << arr << endl;
cout << "二维数组第一行地址:" << arr[0] << endl;
cout << "二维数组第二行地址:" << arr[1] << endl;
cout << "二维数组第一个元素地址:" << &arr[0][0] << endl;
cout << "二维数组第二个元素地址:" << &arr[0][1] << endl;
}
int main()
{
test01();
system("pause");
return 0;
}
总结1:二维数组名就是这个数组的首地址
总结2:对二维数组名进行sizeof时,可以获取整个二维数组占用的内存空间大小
希望本文对大家有帮助,上文若有不妥之处,欢迎指正
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