Utilitaires 2D dans une classe d’aide (refactorisation)
Regroupez la logique 2D répétée dans un utilitaire réutilisable. Exposez des utilitaires statiques pour les largeurs, l’affichage aligné, les moyennes, les maximums et la transposition. Utilisez cet utilitaire dans de petites démonstrations.
Utilitaires 2D dans une classe d’aide (refactorisation) est une leçon Java Academy gratuite sur CoddyKit. Ceci est la leçon 5 sur 6. Tu peux lire la leçon complète ci-dessous gratuitement — puis la pratiquer en direct dans le navigateur avec un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7. Elle fait partie du parcours d'apprentissage Java Academy, et ta progression se synchronise sur le web et l'application CoddyKit. Le cours Java Academy comprend 6 leçons au total.
Pourquoi remanier
Pourquoi remanier le code avec un utilitaire ? Pour éviter les copier-coller, conserver une source unique de vérité et simplifier les leçons suivantes. Nous allons créer un utilitaire GradeUtil doté de méthodes statiques pour calculer les largeurs, afficher les données alignées, calculer les moyennes et les maximums, et effectuer la transposition.
Squelette de l’utilitaire et affichage
Créez un GradeUtil statique avec les largeurs et printAligned. Ensuite, depuis main, appelez GradeUtil.printAligned(m) pour afficher toute matrice irrégulière avec des colonnes alignées.
public class Main {
// Static helper with reusable utilities for 2D int matrices
static class GradeUtil {
// Compute per-column widths (jagged-aware)
static int[] widths(int[][] m) {
int maxCols = 0;
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) if (m[r].length > maxCols) maxCols = m[r].length;
int[] w = new int[maxCols];
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) {
for (int c = 0; c < m[r].length; c = c + 1) {
int len = Integer.toString(m[r][c]).length();
if (len > w[c]) w[c] = len;
}
}
for (int c = 0; c < w.length; c = c + 1) if (w[c] < 1) w[c] = 1;
return w;
}
// Print matrix with aligned columns
static void printAligned(int[][] m) {
int[] w = widths(m);
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) {
String line = "";
for (int c = 0; c < m[r].length; c = c + 1) {
String s = Integer.toString(m[r][c]);
while (s.length() < w[c]) s = " " + s;
line = line + s + (c + 1 < m[r].length ? " " : "");
}
System.out.println(line);
}
}
}
public static void main(String[] args) {
// Demo: build a small jagged matrix and print it via the helper
int[][] m = {
{1, 23, 456},
{7, 8},
{90, 12, 3, 4}
};
System.out.println("Aligned print via GradeUtil:");
GradeUtil.printAligned(m);
}
}
Utilitaire de moyennes
Ajoutez rowAverage et colAverage à l’utilitaire et appelez-les depuis main. Les moyennes par colonne doivent vérifier la longueur de chaque ligne pour gérer les matrices irrégulières en toute sécurité.
public class Main {
static class GradeUtil {
static double rowAverage(int[][] g, int r) {
int sum = 0;
for (int c = 0; c < g[r].length; c = c + 1) sum = sum + g[r][c];
return (double) sum / g[r].length;
}
static double colAverage(int[][] g, int c) {
int sum = 0;
int count = 0;
for (int r = 0; r < g.length; r = r + 1) {
if (c < g[r].length) { sum = sum + g[r][c]; count = count + 1; }
}
return (double) sum / count;
}
}
public static void main(String[] args) {
int[][] g = {
{78, 85, 90, 88, 92},
{95, 91, 89, 93, 87},
{60, 72, 70, 68, 75},
{88, 84, 79, 85, 90}
};
// Use helper to compute row averages
for (int r = 0; r < g.length; r = r + 1) {
double avg = GradeUtil.rowAverage(g, r);
System.out.println("student " + r + " avg = " + String.format("%.2f", avg));
}
// Use helper to compute column averages
for (int c = 0; c < g[0].length; c = c + 1) {
double avg = GradeUtil.colAverage(g, c);
System.out.println("assignment " + c + " avg = " + String.format("%.2f", avg));
}
}
}
Utilitaires de transposition
Implémentez la transposition des matrices rectangulaires et irrégulières. La version irrégulière crée une ligne pour chaque indice de colonne et complète les éléments manquants par zéro.
public class Main {
static class GradeUtil {
// Transpose rectangular matrix (R x C) -> (C x R)
static int[][] transposeRect(int[][] m) {
int rows = m.length;
int cols = m[0].length;
int[][] t = new int[cols][rows];
for (int r = 0; r < rows; r = r + 1) {
for (int c = 0; c < cols; c = c + 1) t[c][r] = m[r][c];
}
return t;
}
// Jagged-safe transpose (pads with 0)
static int[][] transposeJagged(int[][] m) {
int maxCols = 0;
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) if (m[r].length > maxCols) maxCols = m[r].length;
int[][] t = new int[maxCols][];
for (int c = 0; c < maxCols; c = c + 1) {
t[c] = new int[m.length];
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) t[c][r] = (c < m[r].length) ? m[r][c] : 0;
}
return t;
}
}
public static void main(String[] args) {
int[][] rect = {
{1, 2, 3},
{4, 5, 6}
};
int[][] t = GradeUtil.transposeRect(rect);
System.out.println("t[0][1] should be 2: " + t[0][1]);
int[][] jag = {
{9, 12, 7},
{5},
{8, 10}
};
int[][] tj = GradeUtil.transposeJagged(jag);
System.out.println("tj[1][0] should be 12: " + tj[1][0]);
}
}
Utilitaire des maximums par colonne
Rendez colMaxima disponible pour calculer le maximum de chaque colonne, tout en gérant correctement les lignes irrégulières. Utilisez un indicateur de présence pour éviter des minimums erronés lorsqu’une colonne est vide.
public class Main {
static class GradeUtil {
// Column maxima for a jagged matrix
static int[] colMaxima(int[][] m) {
int maxCols = 0;
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) if (m[r].length > maxCols) maxCols = m[r].length;
int[] max = new int[maxCols];
for (int c = 0; c < maxCols; c = c + 1) {
int best = Integer.MIN_VALUE;
boolean seen = false;
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) {
if (c < m[r].length) {
if (!seen || m[r][c] > best) { best = m[r][c]; seen = true; }
}
}
max[c] = seen ? best : 0;
}
return max;
}
}
public static void main(String[] args) {
int[][] jag = {
{9, 12, 7},
{5},
{8, 10}
};
int[] cm = GradeUtil.colMaxima(jag);
System.out.print("col maxima: ");
for (int i = 0; i < cm.length; i = i + 1) System.out.print(cm[i] + (i + 1 < cm.length ? " " : ""));
System.out.println();
}
}
Tous les utilitaires réunis
Regroupez les utilitaires dans un seul outil et pilotez-les depuis un unique main : affichage, moyennes, transposition et maximums par colonne. Vous disposez ainsi d’une boîte à outils réutilisable pour les leçons suivantes.
public class Main {
static class GradeUtil {
static int[] widths(int[][] m) {
int maxCols = 0;
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) if (m[r].length > maxCols) maxCols = m[r].length;
int[] w = new int[maxCols];
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) {
for (int c = 0; c < m[r].length; c = c + 1) {
int len = Integer.toString(m[r][c]).length();
if (len > w[c]) w[c] = len;
}
}
for (int c = 0; c < w.length; c = c + 1) if (w[c] < 1) w[c] = 1;
return w;
}
static void printAligned(int[][] m) {
int[] w = widths(m);
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) {
String line = "";
for (int c = 0; c < m[r].length; c = c + 1) {
String s = Integer.toString(m[r][c]);
while (s.length() < w[c]) s = " " + s;
line = line + s + (c + 1 < m[r].length ? " " : "");
}
System.out.println(line);
}
}
static double rowAverage(int[][] g, int r) {
int sum = 0; for (int c = 0; c < g[r].length; c = c + 1) sum = sum + g[r][c];
return (double) sum / g[r].length;
}
static double colAverage(int[][] g, int c) {
int sum = 0; int count = 0;
for (int r = 0; r < g.length; r = r + 1) { if (c < g[r].length) { sum = sum + g[r][c]; count = count + 1; } }
return (double) sum / count;
}
static int[][] transposeRect(int[][] m) {
int rows = m.length; int cols = m[0].length; int[][] t = new int[cols][rows];
for (int r = 0; r < rows; r = r + 1) for (int c = 0; c < cols; c = c + 1) t[c][r] = m[r][c];
return t;
}
static int[][] transposeJagged(int[][] m) {
int maxCols = 0; for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) if (m[r].length > maxCols) maxCols = m[r].length;
int[][] t = new int[maxCols][];
for (int c = 0; c < maxCols; c = c + 1) { t[c] = new int[m.length]; for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) t[c][r] = (c < m[r].length) ? m[r][c] : 0; }
return t;
}
static int[] colMaxima(int[][] m) {
int maxCols = 0; for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) if (m[r].length > maxCols) maxCols = m[r].length;
int[] max = new int[maxCols];
for (int c = 0; c < maxCols; c = c + 1) {
int best = Integer.MIN_VALUE; boolean seen = false;
for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) if (c < m[r].length) { if (!seen || m[r][c] > best) { best = m[r][c]; seen = true; } }
max[c] = seen ? best : 0;
}
return max;
}
}
public static void main(String[] args) {
int[][] g = {
{78, 85, 90, 88, 92},
{95, 91, 89, 93, 87},
{60, 72, 70, 68, 75},
{88, 84, 79, 85, 90}
};
System.out.println("Original gradebook:");
GradeUtil.printAligned(g);
System.out.println("Row averages:");
for (int r = 0; r < g.length; r = r + 1) System.out.println(r + ": " + String.format("%.2f", GradeUtil.rowAverage(g, r)));
System.out.println("Column averages:");
for (int c = 0; c < g[0].length; c = c + 1) System.out.println(c + ": " + String.format("%.2f", GradeUtil.colAverage(g, c)));
System.out.println("Transpose (rect):");
GradeUtil.printAligned(GradeUtil.transposeRect(g));
System.out.println("Column maxima:");
int[] cm = GradeUtil.colMaxima(g);
for (int i = 0; i < cm.length; i = i + 1) System.out.print(cm[i] + (i + 1 < cm.length ? " " : ""));
System.out.println();
}
}
Vérification d’un appel statique
Vérification rapide : Comment appelez-vous un utilitaire statique qui affiche une matrice ?
Récapitulatif et suite
Récapitulatif : Vous avez remanié les opérations courantes sur les tableaux à deux dimensions dans un utilitaire GradeUtil et l’avez utilisé depuis plusieurs démonstrations. Le code reste ainsi concis, lisible et cohérent d’une leçon à l’autre.
Questions Fréquemment Posées
La leçon « Utilitaires 2D dans une classe d’aide (refactorisation) » est-elle gratuite ?
Oui — le texte complet de « Utilitaires 2D dans une classe d’aide (refactorisation) » est gratuit à lire ici sur le web. Pour la pratiquer de manière interactive (un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7) et déverrouiller le reste du cours Java Academy, passe à CoddyKit PRO. Le cours Java Academy comprend 6 leçons au total.
Qu'est-ce que j'apprendrai dans « Utilitaires 2D dans une classe d’aide (refactorisation) » ?
Regroupez la logique 2D répétée dans un utilitaire réutilisable. Exposez des utilitaires statiques pour les largeurs, l’affichage aligné, les moyennes, les maximums et la transposition. Utilisez cet… Tu pratiques Java Academy avec du code pratique que tu exécutes directement dans le navigateur, et un tuteur IA 24/7 répond à tes questions au fur et à mesure que tu avances dans la leçon.
Dois-je avoir de l'expérience pour commencer Java Academy ?
Aucune expérience préalable n'est requise. Java Academy sur CoddyKit est structuré pour les débutants jusqu'aux apprenants avancés, donc tu peux commencer ici ou depuis le début et avancer à ton rythme. Ceci est la leçon 5 sur 6.
Combien de temps prend la leçon « Utilitaires 2D dans une classe d’aide (refactorisation) » ?
La plupart des leçons CoddyKit prennent environ 5–10 minutes. Chacune est courte et interactive, tu progresses régulièrement et tu repiques exactement où tu t'es arrêté sur le web et l'app.
Peux-tu écrire et exécuter du code dans cette leçon Java Academy ?
Oui. Chaque leçon Java Academy inclut un éditeur de code intégré, tu écris et exécutes du vrai code directement dans ton navigateur et tu reçois des retours IA instantanés — aucune configuration locale requise.
Toutes les leçons de ce cours
- Bases des tableaux 2D et parcours imbriqué
- Tableaux irréguliers et mise en forme des tableaux
- Maximums par ligne/colonne, transposition et mise en forme
- Mini-projet 2D : carnet de notes
- Utilitaires 2D dans une classe d’aide (refactorisation)
- Nettoyage et validation des données 2D