关于C#中的一维数组二维数组交错数组的概念定义及应用.docx

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关于C#中的一维数组二维数组交错数组的概念定义及应用

关于C#中的一维数组、二维数组、

交错数组的概念、定义及应用

数组概述

C#数组从零开始建立索引,即数组索引从零开始。

C#中数组的工作方式与在大多数其他流行语言中的工作方式类似。

但还有一些差异应引起注意。

声明数组时,方括号([])必须跟在类型后面,而不是标识符后面。

在C#中,将方括号放在标识符后是不合法的语法。

int[]table;//notinttable[];

另一细节是,数组的大小不是其类型的一部分,而在C语言中它却是数组类型的一部分。

这使您可以声明一个数组并向它分配int对象的任意数组,而不管数组长度如何。

int[]numbers;//declarenumbersasanintarrayofanysize

numbers=newint[10];//numbersisa10-elementarray

numbers=newint[20];//nowit'sa20-elementarray

声明数组

C#支持一维数组、多维数组(矩形数组)和数组的数组(交错的数组)。

下面的示例展示如何声明不同类型的数组:

一维数组:

int[]numbers;

多维数组:

string[,]names;

数组的数组(交错的):

byte[][]scores;

声明数组(如上所示)并不实际创建它们。

在C#中,数组是对象(本教程稍后讨论),必须进行实例化。

下面的示例展示如何创建数组:

一维数组:

int[]numbers=newint[5];

多维数组:

string[,]names=newstring[5,4];

数组的数组(交错的):

byte[][]scores=newbyte[5][];

for(intx=0;x

{

scores[x]=newbyte[4];

}

还可以有更大的数组。

例如,可以有三维的矩形数组:

int[,,]buttons=newint[4,5,3];

甚至可以将矩形数组和交错数组混合使用。

例如,下面的代码声明了类型为int的二维数组的三维数组的一维数组。

int[][,,][,]numbers;

示例

下面是一个完整的C#程序,它声明并实例化上面所讨论的数组。

//arrays.cs

usingSystem;

classDeclareArraysSample

{

publicstaticvoidMain()

{

//Single-dimensionalarray

int[]numbers=newint[5];

//Multidimensionalarray

string[,]names=newstring[5,4];

//Array-of-arrays(jaggedarray)

byte[][]scores=newbyte[5][];

//Createthejaggedarray

for(inti=0;i

{

scores[i]=newbyte[i+3];

}

//Printlengthofeachrow

for(inti=0;i

{

Console.WriteLine("Lengthofrow{0}is{1}",i,scores[i].Length);

}

}

}

输出

Lengthofrow0is3

Lengthofrow1is4

Lengthofrow2is5

Lengthofrow3is6

Lengthofrow4is7

初始化数组

C#通过将初始值括在大括号({})内为在声明时初始化数组提供了简单而直接了当的方法。

特别要注意的是,如果声明时未初始化数组,则数组成员自动初始化为该数组类型的默认初始值。

下面的示例展示初始化不同类型的数组的各种方法。

一维数组

int[]numbers=newint[5]{1,2,3,4,5};

string[]names=newstring[3]{"Matt","Joanne","Robert"};

可省略数组的大小,如下所示:

int[]numbers=newint[]{1,2,3,4,5};

string[]names=newstring[]{"Matt","Joanne","Robert"};

如果提供了初始值设定项,还可省略new语句,如下所示:

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

string[]names={"Matt","Joanne","Robert"};

多维数组

int[,]numbers=newint[3,2]{{1,2},{3,4},{5,6}};

string[,]siblings=newstring[2,2]{{"Mike","Amy"},{"Mary","Albert"}};

可省略数组的大小,如下所示:

int[,]numbers=newint[,]{{1,2},{3,4},{5,6}};

string[,]siblings=newstring[,]{{"Mike","Amy"},{"Mary","Ray"}};

如果提供了初始值设定项,还可省略new语句,如下所示:

int[,]numbers={{1,2},{3,4},{5,6}};

string[,]siblings={{"Mike","Amy"},{"Mary","Albert"}};

交错的数组(数组的数组)

可以像下例所示那样初始化交错的数组:

int[][]numbers=newint[2][]{newint[]{2,3,4},newint[]{5,6,7,8,9}};

可省略第一个数组的大小,如下所示:

int[][]numbers=newint[][]{newint[]{2,3,4},newint[]{5,6,7,8,9}};

—或—

int[][]numbers={newint[]{2,3,4},newint[]{5,6,7,8,9}};

请注意,对于交错数组的元素没有初始化语法。

访问数组成员

访问数组成员可以直接进行,类似于在C/C++中访问数组成员。

例如,下面的代码创建一个名为numbers的数组,然后向该数组的第五个元素赋以5:

int[]numbers={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};

numbers[4]=5;

下面的代码声明一个多维数组,并向位于[1,1]的成员赋以5:

int[,]numbers={{1,2},{3,4},{5,6},{7,8},{9,10}};

numbers[1,1]=5;

下面声明一个一维交错数组,它包含两个元素。

第一个元素是两个整数的数组,第二个元素是三个整数的数组:

int[][]numbers=newint[][]{newint[]{1,2},newint[]{3,4,5}

};

下面的语句向第一个数组的第一个元素赋以58,向第二个数组的第二个元素赋以667:

numbers[0][0]=58;

numbers[1][1]=667;

数组是对象

在C#中,数组实际上是对象。

System.Array是所有数组类型的抽象基类型。

可以使用System.Array具有的属性以及其他类成员。

这种用法的一个示例是使用“长度”(Length)属性获取数组的长度。

下面的代码将numbers数组的长度(为5)赋给名为LengthOfNumbers的变量:

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

intLengthOfNumbers=numbers.Length;

System.Array类提供许多有用的其他方法/属性,如用于排序、搜索和复制数组的方法。

对数组使用foreach

C#还提供foreach语句。

该语句提供一种简单、明了的方法来循环访问数组的元素。

例如,下面的代码创建一个名为numbers的数组,并用foreach语句循环访问该数组:

int[]numbers={4,5,6,1,2,3,-2,-1,0};

foreach(intiinnumbers)

{

System.Console.WriteLine(i);

}

第4楼

我要的是结构数组啊,就是struct类型的数组

第5楼

structtypename(名称)

{

publicaaa;

}

typename[]testname=newtypename[];

第6楼

下列代码示例使用ASCIIEncoding.GetBytes方法将Unicode字符串转换为字节数组。

数组中每个字节表示字符串中该位置字母的ASCII值。

[VisualBasic]

DimMyStringAsString="EncodingString."

DimAEAsNewASCIIEncoding()

DimByteArrayAsByte()=AE.GetBytes(MyString)

DimxasInteger

Forx=0ToByteArray.Length-1

Console.Write("{0}",ByteArray(x))

Next

[C#]

stringMyString="EncodingString.";

ASCIIEncodingAE=newASCIIEncoding();

byte[]ByteArray=AE.GetBytes(MyString);

for(intx=0;x<=ByteArray.Length-1;x++)

{

Console.Write("{0}",ByteArray[x]);

}

此示例将下列内容显示到控制台。

字节69是字符E的ASCII值,字节110是字符n的ASCII值,等等。

6911099111100105110103328311611410511010346

下列代码示例使用ASCIIEncoding类将前面的字节数组转换为字符数组。

GetChars方法用来解码字节数组。

[VisualBasic]

DimAEAsNewASCIIEncoding()

DimByteArrayAsByte()={69,110,99,111,100,105,110,103,32,83,116,114,105,110,103,46}

DimCharArrayAsChar()=AE.GetChars(ByteArray)

DimxAsInteger

Forx=0ToCharArray.Length-1

Console.Write(CharArray(x))

Next

[C#]

ASCIIEncodingAE=newASCIIEncoding();

byte[]ByteArray={69,110,99,111,100,105,110,103,32,83,116,114,105,110,103,46};

char[]CharArray=AE.GetChars(ByteArray);

for(intx=0;x<=CharArray.Length-1;x++)

{

Console.Write(CharArray[x]);

}

以上代码将EncodingString.文本显示到控制台

本文来自CSDN博客,转载请标明出处:

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