多次元配列を宣言してそれに値を割り当てる正しい方法は何ですか?
これは私が持っているものです:
int x = 5;
int y = 5;
String[][] myStringArray = new String [x][y];
myStringArray[0][x] = "a string";
myStringArray[0][y] = "another string";
適切な行を次のものに置き換えてみてください。
myStringArray[0][x-1] = "a string";
myStringArray[0][y-1] = "another string";
サブ配列の長さはy
であり、インデックスは0から始まるため、コードは正しくありません。したがって、インデックスx
とy
が範囲外であるため、myStringArray[0][y]
またはmyStringArray[0][x]
への設定は失敗します。
String[][] myStringArray = new String [x][y];
は、長方形の多次元配列を初期化する正しい方法です。ギザギザにする(各サブアレイの長さが異なる可能性がある)場合は、 this answer に似たコードを使用できます。ただし、サブ配列を手動で作成する必要があるというJohnの主張は、完全に長方形の多次元配列が必要な場合には正しくありません。
Javaには「真の」多次元配列はありません。
たとえば、arr[i][j][k]
は((arr[i])[j])[k]
と同等です。言い換えると、arr
は単純に配列の配列、配列の配列です。
したがって、配列の仕組みを知っていれば、多次元配列の仕組みを知っているはずです!
宣言:
int[][][] threeDimArr = new int[4][5][6];
または、初期化あり:
int[][][] threeDimArr = { { { 1, 2 }, { 3, 4 } }, { { 5, 6 }, { 7, 8 } } };
アクセス:
int x = threeDimArr[1][0][1];
または
int[][] row = threeDimArr[1];
文字列表現:
Arrays.deepToString(threeDimArr);
利回り
"[[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]]"
次の構成も使用できます。
String[][] myStringArray = new String [][] { { "X0", "Y0"},
{ "X1", "Y1"},
{ "X2", "Y2"},
{ "X3", "Y3"},
{ "X4", "Y4"} };
次のような多次元配列を宣言できます。
// 4 x 5 String arrays, all Strings are null
// [0] -> [null,null,null,null,null]
// [1] -> [null,null,null,null,null]
// [2] -> [null,null,null,null,null]
// [3] -> [null,null,null,null,null]
String[][] sa1 = new String[4][5];
for(int i = 0; i < sa1.length; i++) { // sa1.length == 4
for (int j = 0; j < sa1[i].length; j++) { //sa1[i].length == 5
sa1[i][j] = "new String value";
}
}
// 5 x 0 All String arrays are null
// [null]
// [null]
// [null]
// [null]
// [null]
String[][] sa2 = new String[5][];
for(int i = 0; i < sa2.length; i++) {
String[] anon = new String[ /* your number here */];
// or String[] anon = new String[]{"I'm", "a", "new", "array"};
sa2[i] = anon;
}
// [0] -> ["I'm","in","the", "0th", "array"]
// [1] -> ["I'm", "in", "another"]
String[][] sa3 = new String[][]{ {"I'm","in","the", "0th", "array"},{"I'm", "in", "another"}};
Javaはtruelyは多次元配列をサポートしません。 Javaでは、2次元配列は単純に配列の配列、3次元配列は配列の配列の配列、4次元配列は配列の配列の配列の配列などです...
次のように2次元配列を定義できます。
int[ ] num[ ] = {{1,2}, {1,2}, {1,2}, {1,2}}
int[ ][ ] num = new int[4][2]
num[0][0] = 1;
num[0][1] = 2;
num[1][0] = 1;
num[1][1] = 2;
num[2][0] = 1;
num[2][1] = 2;
num[3][0] = 1;
num[3][1] = 2;
割り当てない場合は、num[2][1]
とします。初期化されず、自動的に0が割り当てられます。つまり、自動的にnum[2][1] = 0
;
以下では、num1.length
が行を提供します。
num1[0].length
はnum1[0]
に関連する要素の数を示します。ここでnum1[0]
には関連する配列num1[0][0]
およびnum[0][1]
のみがあります。ここでは、num1[i].length
の計算に役立つfor
ループを使用しました。ここで、i
はループを介してインクリメントされます。
class array
{
static int[][] add(int[][] num1,int[][] num2)
{
int[][] temp = new int[num1.length][num1[0].length];
for(int i = 0; i<temp.length; i++)
{
for(int j = 0; j<temp[i].length; j++)
{
temp[i][j] = num1[i][j]+num2[i][j];
}
}
return temp;
}
public static void main(String args[])
{
/* We can define a two-dimensional array as
1. int[] num[] = {{1,2},{1,2},{1,2},{1,2}}
2. int[][] num = new int[4][2]
num[0][0] = 1;
num[0][1] = 2;
num[1][0] = 1;
num[1][1] = 2;
num[2][0] = 1;
num[2][1] = 2;
num[3][0] = 1;
num[3][1] = 2;
If you don't allocate let's say num[2][1] is
not initialized, and then it is automatically
allocated 0, that is, automatically num[2][1] = 0;
3. Below num1.length gives you rows
4. While num1[0].length gives you number of elements
related to num1[0]. Here num1[0] has related arrays
num1[0][0] and num[0][1] only.
5. Here we used a 'for' loop which helps us to calculate
num1[i].length, and here i is incremented through a loop.
*/
int num1[][] = {{1,2},{1,2},{1,2},{1,2}};
int num2[][] = {{1,2},{1,2},{1,2},{1,2}};
int num3[][] = add(num1,num2);
for(int i = 0; i<num1.length; i++)
{
for(int j = 0; j<num1[j].length; j++)
System.out.println("num3[" + i + "][" + j + "]=" + num3[i][j]);
}
}
}
寸法を読みたい場合は、これを実行できます:
int[][][] a = new int[4][3][2];
System.out.println(a.length); // 4
System.out.println(a[0].length); // 3
System.out.println(a[0][0].length); //2
jagged array を使用することもできます。この場合、行ごとに長さが異なるため、a[0].length != a[1].length
です。