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Java Academy · レッスン

行・列の最大値、転置、整形

不揃いな配列にも対応して行と列の最大値を安全に求め、長方形および不揃いな行列を転置します。揃えて出力する練習も行います。

「行・列の最大値、転置、整形」はCoddyKit上の無料Java Academyレッスンです。 これはレッスン3/6です。 下記で完全なレッスンを無料で読むことができます。その後、ブラウザ内の組み込みコードエディタと24時間対応のAIチューターでハンズオン演習できます。 これはJava Academy学習パスの一部であり、ウェブとCoddyKitアプリ全体で進捗が同期されます。 Java Academyコースには全6レッスンが含まれています。

行の最大値

行の最大値: 各行の要素を1回走査して、その行の最大値を計算します。

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Example jagged array
    int[][] m = {
      {1, 7, 3},
      {4, 9, 2, 11},
      {6}
    };

    int r = 1; // choose which row to check (row index 1 → {4, 9, 2, 11})

    // Max of a single row r
    int max = Integer.MIN_VALUE; // start with very small number
    for (int c = 0; c < m[r].length; c = c + 1) {
      if (m[r][c] > max) {
        max = m[r][c]; // update if current value is larger
      }
    }

    System.out.println("Max value in row " + r + " = " + max);
  }
}

列の最大値

ジャグ配列の列の最大値を求めるには、列cを読み取る前に各行の長さを確認します。

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Example jagged array (rows with different lengths)
    int[][] m = {
      {1, 7, 3},
      {4, 9},       // shorter row (only 2 columns)
      {6, 2, 11, 5} // longer row (4 columns)
    };

    int c = 2; // column index to check (3rd column)

    // Max of column c across all rows
    int colMax = Integer.MIN_VALUE;
    for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) {
      // Guard: only access if this row has column c
      if (c < m[r].length) {
        if (m[r][c] > colMax) {
          colMax = m[r][c]; // update maximum
        }
      }
    }

    System.out.println("Max value in column " + c + " = " + colMax);
  }
}

長方形行列の転置

転置(長方形): すべての行の長さが同じ場合に、行と列を入れ替えます。

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Example 2D rectangular matrix (3 rows × 2 columns)
    int[][] m = {
      {1, 2},
      {3, 4},
      {5, 6}
    };

    // Dimensions
    int rows = m.length;       // number of rows in m
    int cols = m[0].length;    // number of columns in m

    // Transposed matrix (C × R)
    int[][] t = new int[cols][rows];

    // Fill transposed matrix
    for (int r = 0; r < rows; r = r + 1) {
      for (int c = 0; c < cols; c = c + 1) {
        t[c][r] = m[r][c];  // swap row/column
      }
    }

    // Print original matrix
    System.out.println("Original matrix:");
    for (int r = 0; r < rows; r++) {
      for (int c = 0; c < cols; c++) {
        System.out.print(m[r][c] + " ");
      }
      System.out.println();
    }

    // Print transposed matrix
    System.out.println("Transposed matrix:");
    for (int r = 0; r < t.length; r++) {
      for (int c = 0; c < t[r].length; c++) {
        System.out.print(t[r][c] + " ");
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

ジャグ配列の転置

転置(ジャグ配列): 列を行として作成し、それぞれを最長の行の長さに合わせてサイズ設定し、読み取り時に範囲を確認します。

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Example jagged array (rows of different lengths)
    int[][] m = {
      {1, 2, 3},
      {4, 5},
      {6}
    };

    // 1) Find the maximum number of columns across all rows
    int maxCols = 0;
    for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) {
      if (m[r].length > maxCols) {
        maxCols = m[r].length;
      }
    }

    // 2) Create transpose: it will have maxCols rows
    int[][] t = new int[maxCols][];

    // 3) Fill the transposed matrix
    for (int c = 0; c < maxCols; c = c + 1) {
      // Each transposed row has as many elements as original rows
      t[c] = new int[m.length];
      for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) {
        // If row is too short, pad with 0
        t[c][r] = (c < m[r].length) ? m[r][c] : 0;
      }
    }

    // Print original jagged array
    System.out.println("Original jagged array:");
    for (int r = 0; r < m.length; r++) {
      for (int c = 0; c < m[r].length; c++) {
        System.out.print(m[r][c] + " ");
      }
      System.out.println();
    }

    // Print transposed array
    System.out.println("Jagged-safe transpose:");
    for (int r = 0; r < t.length; r++) {
      for (int c = 0; c < t[r].length; c++) {
        System.out.print(t[r][c] + " ");
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

整形ヘルパー

ヘルパーを使って列幅を計算し、比較用に位置を揃えた行列を出力します。

public class Main {

  // Compute per-column widths for a (possibly jagged) 2D int array.
  // For each column index c, we find the longest string length among m[r][c] (for rows that have that column).
  static int[] widths(int[][] m) {
    // 1) Find the maximum number of columns across all rows
    int maxCols = 0;
    for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) {
      if (m[r].length > maxCols) maxCols = m[r].length;
    }

    // 2) Prepare width array (initialized to 0)
    int[] w = new int[maxCols];

    // 3) For each existing cell, compute the string length and keep the max per column
    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;
      }
    }

    // 4) Ensure each column has at least width 1
    for (int c = 0; c < w.length; c = c + 1) {
      if (w[c] < 1) w[c] = 1;
    }
    return w;
  }

  // Print a (possibly jagged) matrix so that each column is right-aligned using the widths[] computed above.
  static void printAligned(int[][] m) {
    int[] w = widths(m); // column widths

    for (int r = 0; r < m.length; r = r + 1) {
      String line = "";

      for (int c = 0; c < m[r].length; c = c + 1) {
        // Convert number to string
        String s = Integer.toString(m[r][c]);

        // Left-pad with spaces until it matches the target column width
        while (s.length() < w[c]) s = " " + s;

        // Append to the line; add a single space between columns (but not after the last one)
        line = line + s + (c + 1 < m[r].length ? " " : "");
      }

      // Print the fully assembled row
      System.out.println(line);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Demo with a jagged matrix (different row lengths)
    int[][] m = {
      {1, 200, 3},
      {45, 6},
      {7, 89, 1000, 11}
    };

    System.out.println("Aligned output:");
    printAligned(m);
  }
}

転置のデモ

実行してみましょう: 長方形行列とその転置の位置を揃えた出力を比較し、次にジャグ行列、その列の最大値、空白で埋めた転置を確認します。

public class Main {
  // Compute column maxima (jagged-safe)
  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;
  }

  // Transpose rectangular
  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 missing 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;
  }

  // Helpers
  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);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Rectangular example for transpose
    int[][] rect = {
      {1, 2, 3},
      {4, 5, 6}
    };

    // Jagged example for maxima and jagged transpose
    int[][] jag = {
      {9, 12, 7},
      {5},
      {8, 10}
    };

    System.out.println("rect:");
    printAligned(rect);
    System.out.println("transpose(rect):");
    printAligned(transposeRect(rect));

    System.out.println("jag (jagged):");
    printAligned(jag);
    int[] cm = 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();

    System.out.println("transpose(jag, padded):");
    printAligned(transposeJagged(jag));
  }
}

列の最大値の確認

クイックチェック: ジャグ行列で列cの最大値をどのように計算しますか?

まとめと次のステップ

まとめ: 行と列の最大値を計算し、長方形行列を転置し、空白で埋めるジャグ配列対応の転置を作成しました。また、位置を揃えた出力に整形しました。

よくある質問

「行・列の最大値、転置、整形」レッスンは無料ですか?

はい。「行・列の最大値、転置、整形」の完全なテキストはこのウェブで無料で読めます。インタラクティブに演習し(組み込みコードエディタと24時間対応のAIチューター)、Java Academyコースの残りをアンロックするには、CoddyKit PROにアップグレードしてください。 Java Academyコースには全6レッスンが含まれています。

「行・列の最大値、転置、整形」で何を学びますか?

不揃いな配列にも対応して行と列の最大値を安全に求め、長方形および不揃いな行列を転置します。揃えて出力する練習も行います。 ブラウザで直接実行するハンズオンコードでJava Academyを演習し、24時間対応のAIチューターがレッスンを進める中での質問に答えます。

Java Academyを始めるのに経験は必要ですか?

事前経験は必要ありません。CoddyKitのJava Academyは初級者から上級者向けに構成されているため、ここから始めるか最初から始めて、自分のペースで進むことができます。 これはレッスン3/6です。

「行・列の最大値、転置、整形」レッスンにはどのくらい時間がかかりますか?

ほとんどのCoddyKitレッスンは約5~10分かかります。各レッスンはコンパクトでインタラクティブなので、着実に進歩し、ウェブとアプリ全体で正確に前回の場所から再開できます。

このJava Academyレッスンでコードを書いて実行できますか?

はい。すべてのJava Academyレッスンに組み込みコードエディタが含まれているため、ブラウザでリアルコードを書いて実行し、即座のAIフィードバックを取得できます。ローカル設定は不要です。

このコースのすべてのレッスン

  1. 2次元配列の基礎とネストした反復処理
  2. 不揃いな配列と表の整形
  3. 行・列の最大値、転置、整形
  4. 2次元ミニプロジェクト:成績表
  5. ヘルパークラスとしての2次元ユーティリティ(リファクタリング)
  6. 2次元データのクリーニングと検証
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