Двумерный массив способ заполнения

Содержание
  1. Как заполнить двумерный массив на C++
  2. Как заполнить двумерный массив с клавиатуры
  3. Как заполнить двумерный массив случайными числами
  4. Как заполнить двумерный массив из файла
  5. Pascal-Паскаль
  6. Программирование. Двумерные массивы Pascal-Паскаль
  7. Программирование. Двумерные массивы Pascal-Паскаль
  8. Двумерные массивы Паскаля – матрицы
  9. Описание двумерного массива Паскаля.
  10. Основные действия с двумерными массивами Паскаля
  11. Ввод двумерного массива Паскаля.
  12. Вывод двумерного массива Паскаля на экран.
  13. Представление двумерного массива Паскаля в памяти
  14. Сколько памяти выделяется для массива?
  15. Примеры решения задач с двумерными массивами Паскаля
  16. Программирование
  17. Исходники Pascal (127)
  18. Справочник
  19. Двумерные массивы. Cпособы описания и заполнения двумерных массивов
  20. Ключевые слова:
  21. 1. Описание двумерного массива
  22. 2. Заполнение 2-мерных массивов
  23. Упражнения на заполнение 2-мерных массивов

Как заполнить двумерный массив на C++

Рассмотрим 3 варианта заполнения двумерного массива на С++:

  • с клавиатуры, когда пользователь вводит значения, которые необходимо поместить в ячейки массива;
  • рандомное заполнение массива, когда в ячейки помещаются псевдослучайные величины, генерируемые с помощью генератора случайных чисел;
  • из файла — в этом случае значения считываются из текстового файла. Начнем с заполнения, путем ввода значений с клавиатуры.

Во всех вариантах для проверки работы программы используется функция вывода содержимого массива на экран:

Как заполнить двумерный массив с клавиатуры

Довольно часто приходится заполнять массивы с клавиатуры, поэтому подробно рассмотрим этот момент на примере следующей программы

Мы просто проходим двумя циклами for (один вложен в другой) по массиву. Первый цикл считает строки, второй столбцы. Когда все столбцы (значения) первой строки пройдены, то основной цикл переходит на вторую строку, а вложенный цикл опять начинает проходить по строке с начала, считая ее столбцы.

Как заполнить двумерный массив случайными числами

Иногда приходится рандомно заполнять массив. На примере следующей программы мы разберем то, как заполнять двумерный массив случайными числами. Смотрим код

Для генерации случайных величин в С++ служит функция rand(). В данном случае она генерирует псевдослучайные величины в интервале от 1 до 100, т.к. началом у нас задана величина 1, а смещением величина 100.

Как заполнить двумерный массив из файла

Рассмотрим последний вариант заполнения — это заполнение двумерного массива из файла. Естественно, что в папке с проектом у нас должен быть заранее подготовленный текстовый файл array.txt, с которого мы будем читать числа в массив. У меня был подготовлен файл, содержащий 35 чисел, разделенных символами пробела, табуляции или перевода строки (матрица 5 на 7).

Кстати, на форуме есть тема, посвященная чтению и записи из файлов. Смотрим код

Как видите, стандартное чтение из файла выполняется достаточно просто. Для этого мы используем класс ifstream , на основе которого создаем объект f и указываем файл, с которого будем выполнять чтение. Далее в циклах (они нужны, как вы знаете, для похода по двумерному массиву и, соответственно, по файлу) мы с помощью уже привычного оператора ( >> ) «взять из потока», берем из потока (в потоке у нас находится очередное считанное из файла значение) значение и сохраняем его в очередную ячейку массива.

Источник

Pascal-Паскаль

Программирование. Двумерные массивы Pascal-Паскаль

  • Скачено бесплатно: 18549
  • Куплено: 414
  • Pascal-Паскаль->Программирование. Двумерные массивы Pascal-Паскаль

Программирование. Двумерные массивы Pascal-Паскаль

Двумерные массивы Паскаля – матрицы

Двумерный массив в Паскале трактуется как одномерный массив, тип элементов которого также является массивом (массив массивов). Положение элементов в двумерных массивах Паскаля описывается двумя индексами. Их можно представить в виде прямоугольной таблицы или матрицы.

Рассмотрим двумерный массив Паскаля размерностью 3*3, то есть в ней будет три строки, а в каждой строке по три элемента:

Каждый элемент имеет свой номер, как у одномерных массивов, но сейчас номер уже состоит из двух чисел – номера строки, в которой находится элемент, и номера столбца. Таким образом, номер элемента определяется пересечением строки и столбца. Например, a 21 – это элемент, стоящий во второй строке и в первом столбце.

Описание двумерного массива Паскаля.

Существует несколько способов объявления двумерного массива Паскаля.

Мы уже умеем описывать одномерные массивы, элементы которых могут иметь любой тип, а, следовательно, и сами элементы могут быть массивами. Рассмотрим следующее описание типов и переменных:

Читайте также:  Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств презентация

Пример описания двумерного массива Паскаля

Мы объявили двумерный массив Паскаля m, состоящий из 10 строк, в каждой из которых 5 столбцов. При этом к каждой i -й строке можно обращаться m [ i ], а каждому j -му элементу внутри i -й строки – m [ i , j ].

Определение типов для двумерных массивов Паскаля можно задавать и в одной строке:

Обращение к элементам двумерного массива имеет вид: M [ i , j ]. Это означает, что мы хотим получить элемент, расположенный в i -й строке и j -м столбце. Тут главное не перепутать строки со столбцами, а то мы можем снова получить обращение к несуществующему элементу. Например, обращение к элементу M [10, 5] имеет правильную форму записи, но может вызвать ошибку в работе программы.

Основные действия с двумерными массивами Паскаля

Все, что было сказано об основных действиях с одномерными массивами, справедливо и для матриц. Единственное действие, которое можно осуществить над однотипными матрицами целиком – это присваивание. Т.е., если в программе у нас описаны две матрицы одного типа, например,

то в ходе выполнения программы можно присвоить матрице a значение матрицы b ( a := b ). Все остальные действия выполняются поэлементно, при этом над элементами можно выполнять все допустимые операции, которые определены для типа данных элементов массива. Это означает, что если массив состоит из целых чисел, то над его элементами можно выполнять операции, определенные для целых чисел, если же массив состоит из символов, то к ним применимы операции, определенные для работы с символами.

Ввод двумерного массива Паскаля.

Для последовательного ввода элементов одномерного массива мы использовали цикл for, в котором изменяли значение индекса с 1-го до последнего. Но положение элемента в двумерном массиве Паскаля определяется двумя индексами: номером строки и номером столбца. Это значит, что нам нужно будет последовательно изменять номер строки с 1-й до последней и в каждой строке перебирать элементы столбцов с 1-го до последнего. Значит, нам потребуется два цикла for , причем один из них будет вложен в другой.

Рассмотрим пример ввода двумерного массива Паскаля с клавиатуры:

Пример программы ввода двумерного массива Паскаля с клавиатуры

Двумерный массив Паскаля можно заполнить случайным образом, т.е. использовать функцию random (N), а также присвоить каждому элементу матрицы значение некоторого выражения. Способ заполнения двумерного массива Паскаля выбирается в зависимости от поставленной задачи, но в любом случае должен быть определен каждый элемент в каждой строке и каждом столбце.

Вывод двумерного массива Паскаля на экран.

Вывод элементов двумерного массива Паскаля также осуществляется последовательно, необходимо напечатать элементы каждой строки и каждого столбца. При этом хотелось бы, чтобы элементы, стоящие в одной строке, печатались рядом, т.е. в строку, а элементы столбца располагались один под другим. Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий (рассмотрим фрагмент программы для массива, описанного в предыдущем примере):

Пример программы вывода двумерного массива Паскаля

Замечание (это важно!): очень часто в программах студентов встречается ошибка, когда ввод с клавиатуры или вывод на экран массива пытаются осуществить следующим образом: readln (a), writeln (a), где а – это переменная типа массив. При этом их удивляет сообщение компилятора, что переменную этого типа невозможно считать или напечатать. Может быть, вы поймете, почему этого сделать нельзя, если представите N кружек, стоящих в ряд, а у вас в руках, например, чайник с водой. Можете вы по команде «налей воду» наполнить сразу все кружки? Как бы вы ни старались, но в каждую кружку придется наливать отдельно. Заполнение и вывод на экран элементов массива также должно осуществляться последовательно и поэлементно, т.к. в памяти ЭВМ элементы массива располагаются в последовательных ячейках.

Представление двумерного массива Паскаля в памяти

Элементы абстрактного массива в памяти машины физически располагаются последовательно, согласно описанию. При этом каждый элемент занимает в памяти количество байт, соответствующее его размеру. Например, если массив состоит из элементов типа integer , то каждый элемент будет занимать по два байта. А весь массив займет S^2 байта, где S – количество элементов в массиве.

А сколько места займет массив, состоящий из массивов, т.е. матрица? Очевидно: S i^S j , где S i — количество строк, а S j – количество элементов в каждой строке. Например, для массива типа

Читайте также:  Способы сушки зерна классификация

потребуется 12 байт памяти.

Как будут располагаться в памяти элементы этого массива? Рассмотрим схему размещения массива M типа matrix в памяти.

Под каждый элемент M [i,j] типа integer выделяется две ячейки памяти. Размещение в памяти осуществляется «снизу вверх». Элементы размещаются в порядке изменения индекса, что соответствует схеме вложенных циклов: сначала размещается первая строка, затем вторая, третья. Внутри строки по порядку идут элементы: первый, второй и т.д.

Как мы знаем, доступ к любой переменной возможен, только если известен адрес ячейки памяти, в которой хранится переменная. Конкретная память выделяется для переменной при загрузке программы, то есть устанавливается взаимное соответствие между переменной и адресом ячейки. Но если мы объявили переменную как массив, то программа «знает» адрес начала массива, то есть первого его элемента. Как же происходит доступ ко всем другим элементам массива? При реальном доступе к ячейке памяти, в которой хранится элемент двумерного массива, система вычисляет ее адрес по формуле:

где Addr – фактический начальный адрес, по которому массив располагается в памяти; I , J – индексы элемента в двумерном массиве; SizeElem – размер элемента массива (например, два байта для элементов типа integer ); Cols – количество элементов в строке.

Выражение SizeElem * Cols *( I -1)+ SizeElem *( J -1) называют смещением относительно начала массива.

Сколько памяти выделяется для массива?

Рассмотрим не столько вопрос о том, сколько памяти выделяется под массив (это мы разобрали в предыдущем разделе), а о том, каков максимально допустимый размер массива, учитывая ограниченный объем памяти.

Для работы программы память выделяется сегментами по 64 Кбайт каждый, причем как минимум один из них определяется как сегмент данных. Вот в этом-то сегменте и располагаются те данные, которые будет обрабатывать программа. Ни одна переменная программы не может располагаться более чем в одном сегменте. Поэтому, даже если в сегменте находится только одна переменная, описанная как массив, то она не сможет получить более чем 65536 байт. Но почти наверняка, кроме массива в сегменте данных будут описаны еще некоторые переменные, поэтому реальный объем памяти, который может быть выделен под массив, находится по формуле: 65536- S , где S – объем памяти, уже выделенный под другие переменные.

Зачем нам это знать? Для того чтобы не удивляться, если при компиляции транслятор выдаст сообщение об ошибке объявления слишком длинного массива, когда в программе встретит описание (правильное с точки зрения синтаксиса):

Вы уже знаете, что, учитывая двухбайтовое представление целых чисел, реально можно объявить массив с количеством элементов равным 65536/2 –1=32767. И то лишь в том случае, если других переменных не будет. Двумерные массивы должны иметь еще меньшие границы индексов.

Примеры решения задач с двумерными массивами Паскаля

Задача: Найти произведение ненулевых элементов матрицы.

Решение:

  • Для решения данной задачи нам потребуются переменные: матрица, состоящая, например, из целочисленных элементов; P – произведение элементов, отличных от 0; I , J – индексы массива; N , M – количество строк и столбцов в матрице.
  • Входными данными являются N , M – их значения введем с клавиатуры; матрица – ввод матрицы оформим в виде процедуры, заполнение матрицы осуществим случайным образом, т.е. с помощью функции random ().
  • Выходными данными будет являться значение переменной P (произведение).
  • Чтобы проверить правильность выполнения программы, необходимо вывести матрицу на экран, для этого оформим процедуру вывода матрицы.
  • Ход решения задачи:

обсудим сначала выполнение основной программы, реализацию процедур обговорим чуть позже:

  • введем значения N и M ;
  • Введем двумерный массив Паскаля, для этого обращаемся к процедуре vvod ( a ), где а – матрица;
  • Напечатаем полученную матрицу, для этого обращаемся к процедуре print ( a );
  • Присвоим начальное значение переменной P =1;
  • Будем последовательно перебирать все строки I от 1-й до N -й, в каждой строке будем перебирать все столбцы J от 1-го до M -го, для каждого элемента матрицы будем проверять условие: если a ij ? 0, то произведение P будем домножать на элемент a ij ( P = P * a ij );
  • Выведем на экран значение произведения ненулевых элементов матрицы – P ;

А теперь поговорим о процедурах.

Читайте также:  Морфологические способы словообразования неморфологические способы словообразования

Замечание (это важно!) Параметром процедуры может быть любая переменная предопределенного типа, это означает, что для передачи в процедуру массива в качестве параметра, тип его должен быть описан заранее. Например :

Вернемся теперь к нашим процедурам.

Процедура ввода матрицы называется vvod , параметром процедуры является матрица, причем она должна быть, как результат, передана в основную программу, следовательно, параметр должен передаваться по ссылке. Тогда заголовок нашей процедуры будет выглядеть так:

Для реализации вложенных циклов в процедуре нам потребуются локальные переменные-счетчики, например, k и h . Алгоритм заполнения матрицы уже обсуждался, поэтому не будем его повторять.

Процедура вывода матрицы на экран называется print , параметром процедуры является матрица, но в этом случае она является входным параметром, следовательно, передается по значению. Заголовок этой процедуры будет выглядеть следующим образом:

И вновь для реализации вложенных циклов внутри процедуры нам потребуются счетчики, пусть они называются так же – k и h . Алгоритм вывода матрицы на экран был описан выше, воспользуемся этим описанием.

Пример программы двумерного массива Паскаля

Программирование

Исходники Pascal (127)

Справочник

Справочник по паскалю: директивы, функции, процедуры, операторы и модули по алфавиту

Источник

Двумерные массивы. Cпособы описания и заполнения двумерных массивов

Ключевые слова:

Двумерный массив— массив, у которого 2 индекса, например: А(3,3); В( 2, 5) и т. п.

Матрица – в математике – аналог двумерного массива – квадратная или прямоугольная таблица, состоящая из строк и столбцов:

Размер двумерного массива — количество элементов в массиве M*N,

где М – число строк, N – число столбцов (натураль – ные числа).

Квадратная матрица – матрица с равным числом строк и столбцов.

Порядок матрицы – число строк (столбцов) квадратной матрицы.

1. Описание двумерного массива

Двумерный массив – это массив массивов, т. е. двумерная таблица. Оперировать можно как с отдельными элементами массива, так и с массивом в целом.

В языке Pascal индексы заключаются в квадратные скобки:

Возможны 2 способа описания 2-мерного массива:

1 Описание массива в разделе переменных VAR:

iнач..iкон, jнач..jкон – диапазоны индексов (строк, столбцов);

t – тип элементов.

VAR y: [1..5, 1..5] of integer ;

VAR F: array [1..30] of array [1..20] of real;

VAR mb: array [1..100, 1..5] of real ;

VAR C: array [1..Max, 1..Max] OF string[10] ;

VAR A: array [1..M, 1..N] OF integer ;

2 Описание массива в разделе описания типов TYPE:

TYPE mas = array[1..20, 1..5] of integer;

TYPE t = ARRAY[1..M, 1..N] OF REAL;

2. Заполнение 2-мерных массивов

Заполнение двумерного массива возможно по строкам и столбцам, каждый из элементов можно вводить:

2 с помощью генератора случайных чисел;

3 объявление массива как CONST;

Заполнение по строкам:

А[1,1] А[1,2] А[1,3] А[1,4] А[1,5]
А[2,1]

Для заполнения матрицы организуется наружный цикл по i, внутренний – по j (при условии, что i – строки, j –столбцы). При этом индекс строки i меняется медленнее индекса столбца j за счет того, что происходит постепенный перебор всех элементов строки, т. е. столбцов i-й строки.

Заполнение по столбцам:

А[1,1] А[1,2]
А[2,1]
А[3,1]
A[4,1]

Упражнения на заполнение 2-мерных массивов

Упражнение mas1: Заполнить матрицу А( 5, 10) по строкам методом генерирования случайных чисел.

A: array [1..5, 1..10] of INTEGER;

FOR i:= 1 to 5 DO

FOR j:=1 TO 10 DO

A[i, j]:= random(10);

end;

Упражнение mas2: Заполнить матрицу А(3, 4) по столбцам методом ввода чисел с клавиатуры.

Var A: array [1..N, 1..M] of INTEGER;

FOR j:= 1 to M DO

FOR i:=1 TO N DO

write(‘Введите элемент A[‘,i,’,’,j,’]=’);

readLn(A[i, j]);

writeLn(‘Результирующая матрица A:’);

Упражнение mas3: Дана матрица A( N? M), состоящая из натуральных чисел. Определить ее максимальный элемент и его индексы.

A: array [1..t, 1..r] of INTEGER;

n, m, Max, iMax, jMax, k: integer;

write(‘Введите число строк N=’); readLn(N);

write(‘Введите число столбцов M=’); readLn(M);

FOR i:= 1 to N DO

Max:= A[1,1]; iMax:=1; jMax:=1; k:=0;

IF A[i, j] > Max then

Max:= A[i, j]; iMax:=i; jMax:=j; k:=1

WriteLn(‘Max= ’ ,Max,’ в строке: ‘,imax, ‘ столбце :’, jmax);

Источник

Оцените статью
Разные способы