概述


数组和数学中的集合很像,将数据集中到一个”集合“中。

数组中的数据不是没有限制的,其有如下特性:

  1. 数组中的每个元素(数据)必须是相同的数据类型
  2. 数组是由连续的内存位置组成的

一维数组


一维数组定义方式

一维数组定义的三种方式:

  1. 数据类型 数组名[数组长度];
  2. 数据类型 数组名[数组长度] = { 值1, 值2 ... };
  3. 数据类型 数组名[ ] = { 值1, 值2 ... };

示例:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	// 定义方式1
	// 数据类型 数组名[元素个数];
	int score[10];
	
	// 利用下标赋值
	score[0] = 100;
	score[1] = 99;
	score[2] = 85;
	
	// 利用下标输出
	cout << score[0] << "\n";
	cout << score[1] << "\n";
	cout << score[2] << "\n";
	cout << "\n";
	
	// 定义方式2
	// 数据类型 数组名[元素个数] = {值1, 值2, 值3 ...};
	// 如果{}内不足10个数据, 剩余数据用0补全
	int score2[10] = { 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 };
	for (int i = 0; i < 10; i++) cout << score2[i] << "\n";
	cout << "\n";
	
	// 定义方式3
	// 数据类型 数组名[] = {值1, 值2, 值3 ...};
	int score3[] = { 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 };
	for (int i = 0; i < 10; i++) cout << score3[i] << "\n";
	
	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

一维数组数组名

一维数组名称的用途

  1. 可以统计整个数组在内存中的长度
  2. 可以获取数组在内存中的首地址
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	// 数组名用途
	// 1. 可以获取整个数组占用内存空间大小
	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) << "\n";
	cout << "每个元素所占内存空间为: " << sizeof(arr[0]) << "\n";
	cout << "数组的元素个数为: " << sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) << "\n";
	
	// 2. 可以通过数组名获取到数组首地址
	cout << "数组首地址: " << (int)arr << "\n";
	cout << "数组中第一个元素地址为: " << (int)&arr[0] << "\n";
	cout << "数组中第二个元素地址为: " << (int)&arr[1] << "\n";
	
	return 0;
}

注意:数组名是常量,不可以赋值

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

冒泡排序

作用: 最常用的排序算法,对数组内元素进行排序

关于冒泡排序

示例:将数组 { 4, 2, 8, 0, 5, 7, 1, 3, 9 } 进行升序排序

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int arr[9] = { 4, 2, 8, 0, 5, 7, 1, 3, 9 };
	for (int i = 0; i < 8; i++)
	{
		for (int j = 0; j < 8 - 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< 9;i++){
		cout << arr[i] << "\n";
	}
	
	return 0;
}

二维数组


二维数组就是在一维数组上,多加一个维度。

二维数组定义方式

二维数组定义的四种方式:

  1. 数据类型 数组名[行数][列数];
  2. 数据类型 数组名[行数][列数] = { {数据1, 数据2}, {数据3, 数据4} };
  3. 数据类型 数组名[行数][列数] = { 数据1, 数据2, 数据3, 数据4 };
  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 <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	// 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 << "\n";
	}
	
	cout << "\n";
	
	// 方式2
	int arr2[2][3] = {
		{ 1, 2, 3 },
		{ 4, 5, 6 }
	};
	
	for (int i = 0; i < 2; i++)
	{
		for (int j = 0; j < 3; j++) cout << arr2[i][j] << " ";
		cout << "\n";
	}
	
	cout << "\n";
	
	// 方式3
	int arr3[2][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
	for (int i = 0; i < 2; i++)
	{
		for (int j = 0; j < 3; j++) cout << arr3[i][j] << " ";
		cout << "\n";
	}
	
	cout << "\n";
	
	// 方式4
	int arr4[][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
	for (int i = 0; i < 2; i++)
	{
		for (int j = 0; j < 3; j++) cout << arr4[i][j] << " ";
		cout << "\n";
	}
	
	return 0;
	
}

二维数组数组名

  • 查看二维数组所占内存空间
  • 获取而且数组首地址

示例:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	// 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) << "\n";
	cout << "二维数组一行大小: " << sizeof(arr[0]) << "\n";
	cout << "二维数组元素大小: " << sizeof(arr[0][0]) << "\n";
	
	cout << "二维数组行数: " << sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) << "\n";
	cout << "二维数组列数: " << sizeof(arr[0]) / sizeof(arr[0][0]) << "\n";
	
	// 地址
	cout << "二维数组首地址: " << arr << "\n";
	cout << "二维数组第一行地址: " << arr[0] << "\n";
	cout << "二维数组第二行地址: " << arr[1] << "\n";
	
	cout << "二维数组第一个元素地址: " << &arr[0][0] << "\n"; // &表示输出的是地址
	cout << "二维数组第二个元素地址: " << &arr[0][1] << "\n";
	
	return 0;
	
}