
本文详细讲解如何在java中接收用户输入的整数数组,然后将其中的奇数和偶数分别提取到两个新数组中,并正确显示结果,同时解决初学者常见的变量作用域、数组操作及类型不匹配等错误。
在Java中处理“按奇偶分离数组元素”这类任务时,新手常因混淆基本数组(int[]) 与动态集合(如 ArrayList
- numOfVal 是局部变量(在 main 中声明),但被错误地当作类成员变量使用;
- int[] 是固定长度的原始数组,不支持 .add() 方法(该方法属于 List 接口);
- oddarray 和 evenarray 在 EvenOdds() 方法内定义,作用域仅限于该方法,因此 main() 中无法访问。
✅ 正确思路是:
- 先收集全部输入到主数组;
-
使用 ArrayList
动态暂存奇/偶数 (避免预估长度、支持 .add()); - 最后通过 Stream 或循环转换为 int[] 输出;
- 所有变量作用域清晰,避免跨方法误用。
以下是精简、健壮、可直接运行的实现方案(已移除冗余方法,增强输入校验):
import java.util.*;
public class CountEvenOddArray {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
// 步骤1:获取数组长度(带校验)
System.out.print("Enter number of elements: ");
int n = getValidInt(sc);
// 步骤2:初始化主数组并读入元素
int[] mainArray = new int[n];
System.out.println("Enter " + n + " integers:");
for (int i = 0; i < n; i++) {
mainArray[i] = getValidInt(sc);
}
// 步骤3:用 ArrayList 动态分离奇偶数
List odds = new ArrayList<>();
List evens = new ArrayList<>();
for (int num : mainArray) {
if (num % 2 == 0) {
evens.add(num);
} else {
odds.add(num);
}
}
// 步骤4:转为 int[] 并输出(使用 Arrays.toString 美化格式)
int[] oddArray = odds.stream().mapToInt(Integer::intValue).toArray();
int[] evenArray = evens.stream().mapToInt(Integer::intValue).toArray();
System.out.println("\nOdd elements (" + oddArray.length + "): "
+ Arrays.toString(oddArray));
System.out.println("Even elements (" + evenArray.length + "): "
+ Arrays.toString(evenArray));
sc.close();
}
// 工具方法:安全读取合法整数(防输入异常)
private static int getValidInt(Scanner sc) {
while (!sc.hasNextInt()) {
System.out.print("Invalid input! Please enter an integer: ");
sc.next(); // 清除非法输入
}
return sc.nextInt();
}
} ? 关键改进说明:
- ✅ 作用域清晰:所有变量均在需要处声明(如 mainArray、odds、evens),无跨方法引用;
- ✅ 类型正确:用 ArrayList
承载动态数据,再通过 stream().mapToInt() 转为 int[]; - ✅ 鲁棒性增强:getValidInt() 方法自动跳过非数字输入,避免 InputMismatchException;
- ✅ 简洁高效:无需预设大数组(如 new int[100]),也无需额外计数循环,一次遍历完成分离;
- ✅ 输出友好:使用 Arrays.toString() 直接打印数组内容,格式清晰(如 [1, 3, 5])。
? 注意事项:
- 若需严格返回两个 int[] 且禁止使用 ArrayList,可先遍历统计奇偶数量,再创建对应长度数组,第三次遍历填值——但时间复杂度升至 O(3n),不推荐;
- mainArray[i] % 2 == 0 可正确判断偶数(包括 0),负数的奇偶性也符合数学定义(如 -4 % 2 == 0);
- 始终在程序结束前调用 sc.close()(或使用 try-with-resources),防止资源泄漏。
掌握这一模式,你不仅能解决奇偶分离问题,更能理解 Java 中数组 vs 集合、作用域控制与输入验证的核心实践。










