Rhadamon ha dado en el clavo con su respuesta, pero me gustaría añadir una respuesta igual de válida pero con código más moderno.
Iterar un bucle de manera manual es propenso a errores como el que ya has experimentado de leer fuera del ámbito de la formación1, si realmente quieres usar el bucle te aconsejo usar el bucle for
de rango, que evita estas situaciones:
int suma = 0;
for (const auto &fila : matrix)
for (const auto &valor : fila)
suma += valor;
El código anterior deduce los límites de la formación1 de manera que no los tienes que escribir explícitamente, esto además de evitar errores hace que el código se adapte automáticamente si cambias el tamaño de tu matrix
.
En mi caso, yo omitiría el segundo bucle y delegaría la suma en la cabecera <numeric>
. La función std::accumulate
es la que nos sumaría valores dentro de un rango, podríamos usarla así:
int suma = 0;
for (const auto &fila : matrix)
suma = std::accumulate(std::begin(fila), std::end(fila), suma);
Pero podemos ir un paso más allá y hacer la función aún más genérica con una plantilla y averiguando el rango de la formación con std::rank
de la cabecera de características de tipos <type_traits>
:
template <typename T, typename M>
T suma_matrix(const M &m)
{
T resultado{};
if constexpr (std::rank_v<M> == 1)
resultado = std::accumulate(std::begin(m), std::end(m), resultado);
else
for (auto &v : m)
resultado += suma_matrix<T>(v);
return resultado;
}
La plantilla anterior suma todos los valores de una matriz de rango y tamaños arbitrarios, se podría usar así:
int m58[5][8] = {{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1},
{1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1},
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
{1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}};
int m524[5][2][4] = {{{0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}},
{{1, 0, 1, 0}, {0, 0, 1, 1}},
{{1, 1, 0, 1}, {0, 0, 1, 1}},
{{1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}},
{{1, 0, 0, 1}, {0, 0, 1, 0}}};
int m5222[5][2][2][2] = {{{{0, 0}, {0, 0}}, {{0, 0}, {0, 0}}},
{{{1, 0}, {1, 0}}, {{0, 0}, {1, 1}}},
{{{1, 1}, {0, 1}}, {{0, 0}, {1, 1}}},
{{{1, 1}, {1, 1}}, {{1, 1}, {1, 1}}},
{{{1, 0}, {0, 1}}, {{0, 0}, {1, 0}}}};
std::cout << suma_matrix<int>(m58) << '\n';
std::cout << suma_matrix<int>(m524) << '\n';
std::cout << suma_matrix<int>(m5222) << '\n';
Puedes ver el código funcionando en Wandbox 三へ( へ՞ਊ ՞)へ ハッハッ.
- También conocida como arreglo o en inglés array.