C/C++では4次元配列
Begin.
Declare the variables.
Declare the array elements.
Take the no of elements as input.
Take the elements as input.
Print the elements stored in array.
End.
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これは 4D 配列の例です。 Begin. Declare the variables. Declare the array elements. Take the no of elements as input. Take the elements as input. Print the elements stored in array. End.
#include<iostream> using namespace std; int main() { int a[2][2][3][2]; cout << "Enter the elements of array: \n"; for(int i = 0; i < 2; ++i) { for (int j = 0; j < 2; ++j) { for(int k = 0; k < 3; ++k ) { for(int l = 0; l < 2; ++l ) { cin >> a[i][j][k][l]; } } } } cout<<"\narray elements are stored as:"<<endl; for(int i = 0; i < 2; ++i) { for (int j = 0; j < 2; ++j) { for(int k = 0; k < 3; ++k) { for(int l = 0; l < 2; ++l) { cout << "a[" << i << "][" << j << "][" << k << "] [" <<l<<"]= " << a[i][j][k][l] << endl; } } } } return 0; }
Enter the elements of array:
1
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23
24
array elements are stored as:
a[0][0][0] [0]= 1
a[0][0][0] [1]= 2
a[0][0][1] [0]= 3
a[0][0][1] [1]= 4
a[0][0][2] [0]= 5
a[0][0][2] [1]= 6
a[0][1][0] [0]= 7
a[0][1][0] [1]= 8
a[0][1][1] [0]= 9
a[0][1][1] [1]= 10
a[0][1][2] [0]= 11
a[0][1][2] [1]= 12
a[1][0][0] [0]= 13
a[1][0][0] [1]= 14
a[1][0][1] [0]= 15
a[1][0][1] [1]= 16
a[1][0][2] [0]= 17
a[1][0][2] [1]= 18
a[1][1][0] [0]= 19
a[1][1][0] [1]= 20
a[1][1][1] [0]= 21
a[1][1][1] [1]= 22
a[1][1][2] [0]= 23
a[1][1][2] [1]= 24
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Enter the elements of array: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 array elements are stored as: a[0][0][0] [0]= 1 a[0][0][0] [1]= 2 a[0][0][1] [0]= 3 a[0][0][1] [1]= 4 a[0][0][2] [0]= 5 a[0][0][2] [1]= 6 a[0][1][0] [0]= 7 a[0][1][0] [1]= 8 a[0][1][1] [0]= 9 a[0][1][1] [1]= 10 a[0][1][2] [0]= 11 a[0][1][2] [1]= 12 a[1][0][0] [0]= 13 a[1][0][0] [1]= 14 a[1][0][1] [0]= 15 a[1][0][1] [1]= 16 a[1][0][2] [0]= 17 a[1][0][2] [1]= 18 a[1][1][0] [0]= 19 a[1][1][0] [1]= 20 a[1][1][1] [0]= 21 a[1][1][1] [1]= 22 a[1][1][2] [0]= 23 a[1][1][2] [1]= 24
以上がC/C++では4次元配列の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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foreach ループを使用して PHP 配列から重複要素を削除する方法は次のとおりです。配列を走査し、要素がすでに存在し、現在の位置が最初に出現しない場合は、要素を削除します。たとえば、データベース クエリの結果に重複レコードがある場合、このメソッドを使用してそれらを削除し、重複レコードのない結果を取得できます。

PHP で配列をディープ コピーする方法には、json_decode と json_encode を使用した JSON エンコードとデコードが含まれます。 array_map と clone を使用して、キーと値のディープ コピーを作成します。シリアル化と逆シリアル化には、serialize と unserialize を使用します。

PHP の配列キー値の反転メソッドのパフォーマンスを比較すると、array_flip() 関数は、大規模な配列 (100 万要素以上) では for ループよりもパフォーマンスが良く、所要時間が短いことがわかります。キー値を手動で反転する for ループ方式は、比較的長い時間がかかります。

PHP で配列のディープ コピーを実行するためのベスト プラクティスは、 json_decode(json_encode($arr)) を使用して配列を JSON 文字列に変換し、それから配列に戻すことです。 unserialize(serialize($arr)) を使用して配列を文字列にシリアル化し、それを新しい配列に逆シリアル化します。 RecursiveIteratorIterator を使用して、多次元配列を再帰的に走査します。

PHP の array_group_by 関数は、キーまたはクロージャ関数に基づいて配列内の要素をグループ化し、キーがグループ名、値がグループに属する要素の配列である連想配列を返すことができます。

多次元配列のソートは、単一列のソートとネストされたソートに分類できます。単一列のソートでは、array_multisort() 関数を使用して列ごとにソートできますが、ネストされたソートでは、配列を走査してソートするための再帰関数が必要です。具体的な例としては、製品名による並べ替えや、売上数量や価格による化合物の並べ替えなどがあります。

PHP 配列のマージおよび重複排除アルゴリズムは、元の配列を小さなブロックに分割して並列処理する並列ソリューションを提供し、メイン プロセスは重複排除するブロックの結果をマージします。アルゴリズムのステップ: 元の配列を均等に割り当てられた小さなブロックに分割します。重複排除のために各ブロックを並行して処理します。ブロックの結果をマージし、再度重複排除します。

PHP の array_group() 関数を使用すると、指定したキーで配列をグループ化し、重複する要素を見つけることができます。この関数は次の手順で動作します。 key_callback を使用してグループ化キーを指定します。必要に応じて、value_callback を使用してグループ化値を決定します。グループ化された要素をカウントし、重複を特定します。したがって、array_group() 関数は、重複する要素を見つけて処理するのに非常に役立ちます。
