C++ 获取数组大小、多维数组操作详解

获取数组的大小

要获取数组的大小,可以使用 sizeof() 运算符:

示例

int myNumbers[5] = {10, 20, 30, 40, 50}; cout << sizeof(myNumbers); 

结果:

20 

为什么结果显示为 20 而不是 5,当数组包含 5 个元素时?

这是因为 sizeof() 运算符返回类型的大小(以字节为单位)。

要找出数组有多少个元素,必须将数组的大小除以它包含的数据类型的大小:

示例

int myNumbers[5] = {10, 20, 30, 40, 50}; int getArrayLength = sizeof(myNumbers) / sizeof(int); cout << getArrayLength; 

结果:

5 

使用 sizeof() 循环遍历数组

然而,通过使用上面示例中的 sizeof() 方法,现在我们可以创建适用于任何大小数组的循环,这更加可持续。

与其写:

int myNumbers[5] = {10, 20, 30, 40, 50}; for (int i = 0; i < 5; i++) {   cout << myNumbers[i] << "n"; } 

最好写成:

示例

int myNumbers[5] = {10, 20, 30, 40, 50}; for (int i = 0; i < sizeof(myNumbers) / sizeof(int); i++) {   cout << myNumbers[i] << "n"; } 

请注意,在 C++ 版本 11(2011)中,还可以使用“for-each”循环:

示例

int myNumbers[5] = {10, 20, 30, 40, 50}; for (int i : myNumbers) {   cout << i << "n"; } 

了解不同的数组循环方式是很重要的,因为你可能在不同的程序中都会遇到它们。

多维数组

多维数组是数组的数组。

要声明一个多维数组,请定义变量类型,指定数组名称,后跟方括号,指定主数组有多少元素,然后再跟另一组方括号,表示子数组有多少元素:

string letters[2][4]; 

与普通数组一样,你可以使用数组文字 - 在花括号内部的逗号分隔列表。在多维数组中,数组文字中的每个元素都是另一个数组文字。

string letters[2][4] = {   { "A", "B", "C", "D" },   { "E", "F", "G", "H" } }; 

数组声明中的每组方括号都会向数组添加另一个维度。像上面的数组被称为具有两个维度的数组。

数组可以具有任意数量的维度。数组的维度越多,代码就越复杂。以下数组具有三个维度:

string letters[2][2][2] = {   {     { "A", "B" },     { "C", "D" }   },   {     { "E", "F" },     { "G", "H" }   } }; 

访问多维数组的元素

要访问多维数组的元素,请在数组的每个维度中指定索引号。

此语句访问 letters 数组中第一行(0)和第三列(2)的元素的值。

string letters[2][4] = {   { "A", "B", "C", "D" },   { "E", "F", "G", "H" } };  cout << letters[0][2];  // 输出 "C" 

记住:数组索引从 0 开始:[0] 是第一个元素。[1] 是第二个元素,依此类推。

更改多维数组中的元素

要更改元素的值,请引用每个维度中元素的索引号:

string letters[2][4] = {   { "A", "B", "C", "D" },   { "E", "F", "G", "H" } }; letters[0][0] = "Z";  cout << letters[0][0];  // 现在输出 "Z" 而不是 "A" 

循环遍历多维数组

要循环遍历多维数组,你需要为数组的每个维度使用一个循环。

以下示例输出 letters 数组中的所有元素:

string letters[2][4] = {   { "A", "B", "C", "D" },   { "E", "F", "G", "H" } };  for (int i = 0; i < 2; i++) {   for (int j = 0; j < 4; j++) {     cout << letters[i][j] << "n";   } } 

此示例显示如何循环遍历三维数组:

string letters[2][2][2] = {   {     { "A", "B" },     { "C", "D" }   },   {     { "E", "F" },     { "G", "H" }   } };  for (int i = 0; i < 2; i++) {   for (int j = 0; j < 2; j++) {     for (int k = 0; k < 2; k++) {       cout << letters[i][j][k] << "n";     }   } } 

为什么使用多维数组?

多维数组非常适合表示网格。此示例展示了它们的实际用途。在以下示例中,我们使用多维数组表示一个小型的战舰游戏:

// 我们放置 “1” 来表示那里有一艘船。 bool ships[4][4] = {   { 0, 1, 1, 0 },   { 0, 0, 0, 0 },   { 0, 0, 1, 0 },   { 0, 0, 1, 0 } }; 

// 通过这些变

量跟踪玩家击中了多少船以及玩家已经玩了多少轮

int hits = 0; int numberOfTurns = 0;  // 允许玩家继续进行,直到他们击中了所有四艘船 while (hits < 4) {   int row, column;    cout << "选择坐标n";    // 要求玩家输入一行   cout << "选择 0 到 3 之间的行号:";   cin >> row;    // 要求玩家输入一列   cout << "选择 0 到 3 之间的列号:";   cin >> column;    // 检查这些坐标是否存在船只   if (ships[row][column]) {     // 如果玩家击中了一艘船,将其删除并将值设置为零。     ships[row][column] = 0;      // 增加击中计数器     hits++;      // 告诉玩家他们击中了一艘船以及剩下多少艘船     cout << "命中!剩下 " << (4-hits) << " 艘船。nn";   } else {     // 告诉玩家他们没击中     cout << "未命中nn";   }    // 计算玩家进行了多少轮   numberOfTurns++; }  cout << "胜利!n"; cout << "你在 " << numberOfTurns << " 轮内获胜"; 

最后

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