C语言基础——数组(2)

news2024/11/23 23:47:14

          ʕ • ᴥ • ʔ         

 づ

 🎉 🎉

个人主页:励志不掉头发的内向程序员;

专栏主页:C语言基础;


文章目录

前言

一、二维数组的创建

1.1 二维数组的概念

1.2二维数组的创建

二、二维数组的初始化

2.1 不完全初始化

2.2 完全初始化

2.3 按照行初始化

三、二维数组的使用

3.1二维数组的下标

3.1二维数组的输入和输出

四、二维数组的内存存储

五、C99中的变长数组

总结


前言

小伙伴们好啊,我们上一章节讲述了一维数组的各种基本语法,明白了一维数组的创建及输入输出以及销毁等,不知道大家有没有想过,数组难道只有一维嘛,有没有更高维,它们又是什么样子的呢,高维数组又有什么作用,那就让我们一起来看看吧。


一、二维数组的创建

1.1 二维数组的概念

我们之前学到了一维数组,数组里面储存的元素是我们计算机的内置类型,而我们把一维数组整体当作一个数组元素,很多个这样的数组的组合就是二维数组,如果我们把二维数组当作一个数组元素同理可得出三维数组,二维数组以上统称为多维数组。

1.2二维数组的创建

我们来看看二维数组的创建方式

type arr_name[常量值1][常量值2];

例如:

int arr[3][5];

char ch[4][3];

如上我们可以总结出以下几点:

1.数据类型,如 int arr[3][5] 的数据类型就是int型,也就是说它里面的各个元素都是int型。

2.我们可以知道arr后面带了两个常量值,这其中的常量值1表示的是有几行,而常量值2则是表示有几列,如我们上面的那张图片就是3行5列的二维数组,所以就是arr[3][5]。

3. 像arr呀,ch呀,都是数组名,是自己所赋予的最好是有意义的名字。

二、二维数组的初始化

我们在创建变量的时候进行赋值叫做初始化,二维数组的初始化和一维数组是相同的,都是用大括号进行初始化。

2.1 不完全初始化

和一维数组类似,但是又不完全相同,二维数组的初始化如果不完全的话,计算机也是会默认没有初始化的部分是为0的,我们可以来观察一下。

int main()
{
	int arr[3][5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
	return 0;
}

 这是一个3行5列的二维数组,而且数组类型是int型。

我们可以在监视的地方看到,arr这个二维数组是由三个一维数组组成的,而我们初始化先对二维数组里的第一个一维数组进行初始化,等一维数组的数据满了以后才会对第二个数组进行初始化,如果没有初始化的地方,计算机是默认为0的。那有没有什么办法能给我们二维数组中的第一个一维数组没满的情况下也能在第二个一维数组里输入元素呢,当然可以,我们可以在大括号里面再加一个大括号来区分二维数组和一维数组。

int main()
{
	int arr[3][5] = { {1, 2, 3}, {2, 3, 4}, {3, 4, 5} };
	return 0;
}

如图所示,我们可以在大括号里面再加一个大括号用来表示二维数组的元素,也就是一维数组。

我们可以看到,它们每一个一维数组都不完全初始化了,这就是二维数组的不完全初始化。

2.2 完全初始化

二维数组的完全初始化和一维数组差不多,就是把每个元素都初始化,但是我们可以用大括号来区分不同二维数组的元素。

int main()
{
	int arr[3][5] = { {1, 2, 3, 4, 5}, {2, 3, 4, 5, 6}, {3, 4, 5, 6, 7} };
	return 0;
}

2.3 按照行初始化

按行初始化本质上就是用大括号把二维数组的各个元素,也就是一维数组区分开来,然后再进行初始化,因为一维数组的个数即是行数。

另:我们知道一维数组可以省略数组名后面[ ]里的常量值,可以由计算机来计算常量值应该是多少,二维数组也是同理的,但是它不能两个[ ]里的都省略,它只能省略前面的内容而不能省略后面的内容,也就是它只能省略行而不能省略列,如果都省略掉行,计算机可以通过计算来知道应该有几行,但是如果省略掉列,那计算机就没办法知道一个元素内该赋予多少个值。所以只能省略行而不能省略列。

三、二维数组的使用

我们明白了二维数组的创建方式,那么二维数组该如何使用呢,它的使用方式和一维数组一样吗,我们接下来看看。

3.1二维数组的下标

我们都知道,二维数组是分为行和列的,数组名后面的第一个[]表示的就是行数,第二个[]表示的就是列数,所以说它把里面的每个元素都按行按列给了下表。

我们创建一个这样的三行五列的二维数组,它本质上是这个样子的。

它和一维数组相同,下标都是从0开始到n-1的,像元素1的下标就是0,0,我们想取1出来就让计算机输入arr[0][0]即可。

如果想取这个4,那就是arr[1][2],是先行再列,不是先列再行。

3.1二维数组的输入和输出

我们知道了一维数组的输入和输出主要是运用循环的方式实现的,那二维数组呢?二维数组不就是在一维数组的基础上增加了几行嘛,我们依然可以用循环来实现二维数组。

我们可以使用循环的嵌套,一个循环来控制二维数组的行数,一个循环来控制二维数组的列数,就如图所示,

int main()
{
	//输入
	int arr[3][5] = { 0 };          // 这是一个三行五列的二维数组
	for (int i = 0; i < 3; i++)     //用来控制二维数组的行,遍历一边。
	{
		for (int j = 0; j < 5; j++) //用来控制二维数组的列,遍历一边。
		{
			scanf("%d", &arr[i][j]);
		}
	}
	//当j遍历了一边后i++,这样就实现了遍历二维数组,我们在
	//它每个元素进行输入,这就是二维数组的输入。

	//输出
	for (int i = 0; i < 3; i++)
	{
		for (int j = 0; j < 5; j++)
		{
			printf("%d ", arr[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

这样我们就实现了二维数组的输入和输出。

四、二维数组的内存存储

我们在表现二维数组的时候是张这个样子的,

 

但是二维数组在内存存储的过程中是什么样子的呢,是不是连续的呢,我们可以来看一下,具体的办法和一维数组相同。我们来看一下它们的地址。

int main()
{
	int arr[3][5] = { 0 };
	for (int i = 0; i < 3; i++)
	{
		for (int j = 0; j < 5; j++)
		{
			printf("arr[%d][%d] = %p\n", i, j, &arr[i][j]);
		}
	}
	return 0;
}

我们可以看到它们不但每个一维数组内连续的,而且数组之间的内存也是连续的,它在内存中的样子应该是这个样子的,

元素与元素之间在内存上是连续的,和一维数组是一样的。

五、C99中的变长数组

在C99标准前,C语言的在创建时只能用常量或者常量表达式,如

int arr[5] = { 0, 1, 2, 3, 4 };

int arr[2 + 3] = { 0, 1, 2, 3, 4 };

int arr[ ]= { 0, 1, 2, 3, 4 };

这样的语法限制让我们在创建数组的时候就很不灵活,如果创建大了就浪费空间,如果创建小了那就不够用,所以在C99中就引入了一个变长数组的特性,允许我们可以使用变量来指定数组大小。变长数组只是说我们可以用变量来改变数组,而不是说我们可以让数组任意变长变短。

int main()
{
    n = a + b;
    int arr[n] = { 0 };
    return 0;
}

遗憾的是vs2022虽然引用了很多C99的语法,但是变长数组却没有,所以这里就当了解一下吧。


总结

以上就是数组的全部内容,其实数组的本质是指针,这个我们在指针时再讲,我们接下来就开始来聊聊函数啦,感谢大家的观看,如果有错误请指出,我一定马上更正,谢谢大家。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1794902.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

javascript导入excel文件

导入文件用到一个 xlsx.core.js 的包。 <!DOCTYPE html> <html lang"en"><head><meta charset"UTF-8"><meta name"viewport" content"widthdevice-width, initial-scale1.0"><script type"tex…

晶振时钟外设总线

如果芯片只有一个时钟信号脚怎么接晶振&#xff1f; 答&#xff1a;如果芯片只有一个时钟信号引脚&#xff0c;说明这是一个时钟输入脚&#xff08;OSC IN&#xff09;&#xff0c;为有源晶振&#xff08;晶体振荡器&#xff09;应用方案&#xff0c;请选择有源晶振并连接其时…

AMD显卡和英伟达显卡哪个好?

显卡是计算机中负责处理图形和视频输出的硬件设备&#xff0c;主要分为两种类型&#xff1a;AMD的A卡和NVIDIA的N卡。那么AMD显卡和英伟达显卡哪个好&#xff1f;怎么选&#xff1f; 答&#xff1a;不能一概而论地说哪个好&#xff0c;因为它们各有优势&#xff0c;选择应基于…

echaerts图例自动滚动并隐藏翻页按钮

效果图 代码 legend: {itemHeight: 14,itemWidth: 14,height: "300", //决定显示多少个// 通过 CSS 完全隐藏翻页按钮pageButtonItemGap: 0,pageButtonPosition: end,pageIconColor: transparent, // 隐藏翻页按钮pageIconInactiveColor: transparent, // 隐藏翻页按…

2024050501-重学 Java 设计模式《实战命令模式》

重学 Java 设计模式&#xff1a;实战命令模式「模拟高档餐厅八大菜系&#xff0c;小二点单厨师烹饪场景」 一、前言 持之以恒的重要性 初学编程往往都很懵&#xff0c;几乎在学习的过程中会遇到各种各样的问题&#xff0c;哪怕别人那运行好好的代码&#xff0c;但你照着写完…

【计算机网络基础知识】

首先举一个生活化的例子&#xff0c;当你和朋友打电话时&#xff0c;你可能会使用三次握手和四次挥手的过程进行类比&#xff1a; 三次握手&#xff08;Three-Way Handshake&#xff09;&#xff1a; 你打电话给朋友&#xff1a;你首先拨打你朋友的电话号码并等待他接听。这就…

LeetCode刷题之HOT100之组合总和

2024/6/3 周一&#xff0c;工作日的第一天。昨晚梦到被导师说去实验室不积极哈哈哈&#xff0c;风扇开到二级&#xff0c;早上被吹醒。买的书马上快要到了。上午刚来准备刷题&#xff0c;结果去搞了一下数据库sql&#xff0c;做的差不多了&#xff0c;还差点格式转换就差不多出…

【WP】猿人学_13_入门级cookie

https://match.yuanrenxue.cn/match/13 抓包分析 抓包分析发现加密参数是cookie中有一个yuanrenxue_cookie 当cookie过期的时候&#xff0c;就会重新给match/13发包&#xff0c;这个包返回一段js代码&#xff0c;应该是生成cookie的 <script>document.cookie(y)(u)(a…

【Text2SQL】评估 LLM 的 Text2SQL 能力

论文&#xff1a;Evaluating the Text-to-SQL Capabilities of Large Language Models ⭐⭐⭐⭐ arXiv:2204.00498 一、论文速读 本论文尝试了多种 prompt 结构&#xff0c;并且评估了他们在 Codex 和 GPT-3 上的表现。下面介绍这些 prompt 结构&#xff1a; 二、不同的 prom…

VsQt单元测试目录的管理方式

正常项目的文件管理方式 正常项目的目录&#xff0c;是由文件系统中实际的文件夹进行分类管理的。 但是如果单元测试用实际文件夹管理的话&#xff0c;会出现问题&#xff0c;就是被测类太多了&#xff0c;用文件系统管理的话&#xff0c;不太方面查看&#xff0c;如下图所示。…

AI数字人本地算力直播怎么做?青否数字人教您快速搭建直播间!

一、青否数字人直播分为两种&#xff0c;一种是云端渲染另外一种就是本地渲染 使用本地算力来进行直播间互动&#xff0c;本地算力能够使商家拥有更低成本运营 在独立部署数字人SaaS系统后&#xff0c;其他的数字人厂商是【云服务器】【算力服务器】相结合的方式&#xff0c;以…

31|HTTP3:甩掉TCP、TLS 的包袱,构建高效网络

前面两篇文章我们分析了HTTP/1和HTTP/2&#xff0c;在HTTP/2出现之前&#xff0c;开发者需要采取很多变通的方式来解决HTTP/1所存在的问题&#xff0c;不过HTTP/2在2018年就开始得到了大规模的应用&#xff0c;HTTP/1中存在的一大堆缺陷都得到了解决。 HTTP/2的一个核心特性是…

App Inventor 2 复制屏幕功能,界面设计更便捷,避免误删组件

“复制屏幕”功能全新上线&#xff0c;中文网独有&#xff08;MIT没有此功能&#xff09;&#xff0c;可以复制屏幕中的普通组件、图片、附件、拓展、代码块。更多升级详情可查看发布日志。 下面演示一下屏幕的复制效果&#xff1a; 1、Screen1屏幕上有若干组件、及一个SQLit…

支付宝小众玩法 爱溜达的人不容错过

创建一个简单的程序来帮助用户管理他们的图片&#xff0c;例如筛选分辨率合适、尺寸适中的图片来准备上传&#xff0c;这是一个技术上合理且有益的方向。例如&#xff0c;一个Python脚本使用Pillow库来检查文件夹中图片的尺寸&#xff1a; from PIL import Image import os# 根…

如何永久擦除Android手机中的所有个人数据?

在这个数字化的时代&#xff0c;确保您的个人数据的安全和隐私至关重要。如果您计划出售或回收您的Android手机&#xff0c;了解如何正确擦除Android手机是至关重要的。本综合指南将引导您通过安全擦除Android手机的分步过程&#xff0c;以保护您的敏感信息。 手机是极其敏感的…

冲刺面试加油

1、HTML语义化&#xff1f; 对于开发者而言&#xff0c;语义化标签有着更好的页面结构&#xff0c;有利于代码的开发编写和后期的维护。 对于用户而言&#xff0c;当网络卡顿时有良好的页面结构&#xff0c;有利于增加用户的体验。 对于爬虫来说&#xff0c;有利于搜索引擎的…

vue中使用svg图像

一 、svg图像是什么 SVG&#xff08;可缩放矢量图形&#xff09;是一种图像格式&#xff0c;它以XML文档的形式存在&#xff0c;用以描述图像中的形状、线条、文本和颜色等元素。由于其基于矢量的特性&#xff0c;SVG图像在放大或改变尺寸时能够保持图形质量不受影响。这种格式…

【Altium】AD-原理图中使用多通道问题

【更多软件使用问题请点击亿道电子官方网站】 1、 文档目标 解决在原理图主图中&#xff0c;对子图使用多通道命令后&#xff0c;子图未形成多个通道的问题。 2、 问题场景 客户手中的工程文件&#xff0c;主图中对子图使用了多通道命令&#xff0c;子图图纸并未形成多通道…

反转链表的三种方法--面试必考(图例超详细解析,小白一看就会!!!)

目录 一、前言 二、题目描述 三、解题方法 ⭐ 头插法 --- 创建新的链表 ⭐ 迭代法 --- 三指针 ⭐ 递归法 四、总结与提炼 五、共勉 一、前言 反转链表这道题&#xff0c;可以说是--链表专题--&#xff0c;最经典的一道题&#xff0c;也是在面试中频率最高的一道题目&…

上位机图像处理和嵌入式模块部署(f407 mcu vs f103)

【 声明&#xff1a;版权所有&#xff0c;欢迎转载&#xff0c;请勿用于商业用途。 联系信箱&#xff1a;feixiaoxing 163.com】 对于一部分嵌入式场景来说&#xff0c;f103其实已经足够了&#xff0c;特别是要求不高的低速场合。如果开发的代码比较多&#xff0c;还可以选用更…