常见的五类排序算法图解和实现(交换类:冒泡排序,递归的快速排序)

本文主要是介绍常见的五类排序算法图解和实现(交换类:冒泡排序,递归的快速排序),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

转自:http://www.cnblogs.com/kubixuesheng/p/4353616.html

冒泡排序算法:

总的来说就是两两交换,反复直到有序,第一个记录和第二个记录,若逆序则交换,然后比较第二个和第三个记录,以此类推,直到第 n 个记录和第 n-1个记录比较完毕为止,第一趟排序,结果关键字最大的记录被安排在最后一个位置。对前 n-1个记录继续冒泡排序,使得关键字次大的记录安排在第 n-1个位置。如此重复,直到没有需要交换的记录为止(仅仅是第一个和第二个交换过为止)。整个一趟趟的选出最值的过程,仿佛是那水里的气泡,咕嘟咕嘟的往上翻的过程。

递增冒泡排序过程图解:

一般先比较第一个元素和第二个元素,49大于38,则交换之,且需要提前取出元素49到临时存放处

            

移动元素,实现两个数的交换

  

继续两两比较,49小于65,无需交换,65小于97,无需交换,比较97和76,交换,97和13比较交换,97和27比较交换,97和49比较交换。

第一趟排序完毕,把最大的97元素冒泡到了最后。接下来继续第二趟排序,每次都是如此往复。每次都得到本趟次排序的最值。

代码如下;

复制代码
 1 //递增冒泡排序算法实现
 2 void bubbleSort(int list[], int len)
 3 {
 4     int i = len;
 5     int j = 0;
 6     int k = 0;
 7     //排序终止的条件
 8     while (i > 1) {
 9         //每趟排序的过程
10         for (j = 0; j < i; j++) {
11             //核心交换算法
12             if (list[j] > list[j + 1]) {
13                 list[j] = list[j] + list[j + 1];
14                 list[j + 1] = list[j] - list[j + 1];
15                 list[j] = list[j] - list[j + 1];
16                 //交换完毕,最值移动到了末位,需要记录下最新的位置
17                 k = j;
18             }//end of if
19         }//end of for
20         //更新每趟排序过程中的 i 值
21         i = k;
22     }//end of while
23 }
24 
25 int main(void)
26 {
27     int source[8] = {49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 49};
28     
29     bubbleSort(source, 8);
30     
31     for (int i = 0; i < 8; i++) {
32         printf(" %d ", source[i]);
33     }
34     
35     return 0;
36 }
复制代码

13  27  38  49  49  65  76  97 Program ended with exit code: 0

一般情况下每经过一趟“起泡”,“ i 减 1”,但并不是每趟都如此。

冒泡排序算法的时间复杂度: 
最好情况(正序), 比较次数:n -1        移动次数:0        T(n) = O(n) 
最坏情况(逆序), 比较次数:       移动次数:

平均时间复杂度:T(n) = O(n2) 

空间复杂度:
S(n) = O(1) 

冒泡排序的稳定性:
稳定排序 

 

 

快速排序算法

基本思想:任选一个记录,以它的关键字作为“枢轴”,凡关键字小于枢轴的记录均移至枢轴之前,凡关键字大于枢轴的记录均移至枢轴之后。(整个过程是交替扫描和交换的过程),这个记录开始选取的时候,一般选取第一个记录作为枢轴。做法是附设两个指针 low 和 high,从 high 所指位置起向前搜索找到第一个关键字小于枢轴的关键字的记录与枢轴记录交换,然后从 low  所指位置起向后搜索找到第一个关键字大于枢轴的关键字的记录与枢轴记录交换,重复这两步直至 low = high 为止。 

递增排序的图解如下:

初始状态,第一趟排序,一般第一个记录为枢轴,这里是52

因为是递增排序,high 往前扫描,找第一个和52比较,小于52的记录,即23

把枢轴52临时存储在 temp 处,把23交换到枢轴之前

high 扫描交换之后,马上换到 low,low 从前面开始扫描,找到第一个和52比较,大于52的记录,即80。

交换

转到 high,扫描,交换14

到 low,扫描,没有发现比52大的,直到 low 和 high 重合

最后把 temp 里的枢轴记录,存放到重合的位置即可

这样就完成了一趟快速排序,注意是一趟而已。

一趟快速排序代码如下:

复制代码
 1 //一次划分的快速排序算法
 2 int partitionSort(int l[], int low, int high)
 3 {
 4     //第一次快速排序,一般把第一个记录看成是枢轴记录,临时存放
 5     int temp = l[low];
 6     //设置枢轴记录
 7     int pivot = l[low];
 8     //扫描和比较终止的条件low=high
 9     while (low < high) {
10         //先从 high 开始向前扫描第一个比枢轴记录小的记录,交换
11         while (low < high && l[high] > pivot) {
12             //找不到就继续扫描
13             high--;
14         }
15         //找到了,把比枢轴记录小的,交换到低端
16         l[low] = l[high];
17         //循环交替扫描,从 low 开始向后扫描找第一个比枢轴大的记录,交换
18         while (low < high && l[low] <= pivot) {
19             //找不到就继续扫描
20             low++;
21         }
22         //找到了,把比枢轴记录大的,交换到高端
23         l[high] = l[low];
24     }//end of while
25     //一次排序终止,把枢轴记录放到终止位置
26     l[low] = temp;
27     //返回枢轴所在位置
28     return low;//返回high也可以
29 }
30 
31 int main(void)
32 {
33     int source[10] = {52, 49, 80, 36, 14, 58, 61, 97, 23, 75};
34     
35     partitionSort(source, 0, 9);
36     
37     for (int i = 0; i < 10; i++) {
38         printf(" %d ", source[i]);
39     }
40     
41     return 0;
42 }
复制代码

23  49  14  36  52  58  61  97  80  75 Program ended with exit code: 0

 

继续探究快速排序算法

首先对无序的记录序列进行“一次划分”,之后分别对分割所得两个子序列“递归”进行一趟快速排序。序列越是无序,快速排序的效果越好。

这里显然有递归的思想在里面,完整代码如下

复制代码
 1 //一次划分的快速排序算法
 2 int partitionSort(int l[], int low, int high)
 3 {
 4     //第一次快速排序,一般把第一个记录看成是枢轴记录,临时存放
 5     int temp = l[low];
 6     //设置枢轴记录
 7     int pivot = l[low];
 8     //扫描和比较终止的条件low=high
 9     while (low < high) {
10         //先从 high 开始向前扫描第一个比枢轴记录小的记录,交换
11         while (low < high && l[high] > pivot) {
12             //找不到就继续扫描
13             high--;
14         }
15         //找到了,把比枢轴记录小的,交换到低端
16         l[low] = l[high];
17         //循环交替扫描,从 low 开始向后扫描找第一个比枢轴大的记录,交换
18         while (low < high && l[low] <= pivot) {
19             //找不到就继续扫描
20             low++;
21         }
22         //找到了,把比枢轴记录大的,交换到高端
23         l[high] = l[low];
24     }//end of while
25     //一次排序终止,把枢轴记录放到终止位置
26     l[low] = temp;
27     //返回枢轴所在位置
28     return low;//返回high也可以
29 }
30 
31 //递归的思想完成完整的快速排序算法
32 void quickSort(int l[], int low, int high)
33 {
34     //对长度大于1的顺序表进行快速排序,先进行一次分割的划分
35     if (low < high) {
36         int pivot = partitionSort(l, low, high);
37         //递归的分别对子序列进行一次划分快速排序的过程
38         quickSort(l, low, pivot - 1);
39         quickSort(l, pivot + 1, high);
40     }
41 }
42 
43 int main(void)
44 {
45     int source[10] = {52, 49, 80, 36, 14, 58, 61, 97, 23, 75};
46     
47     quickSort(source, 0, 9);
48     
49     for (int i = 0; i < 10; i++) {
50         printf(" %d ", source[i]);
51     }
52     
53     return 0;
54 }
复制代码

注意:第一次调用函数 quickSort时,待排序记录序列的上、下界分别为 1 和 L.length。

 

快速排序算法时间复杂度分析

假设一次划分所得枢轴位置 i=k,则对 n 个记录进行快排所需时间:

T(n) = Tpass(n) + T(k-1) + T(n-k),其中 Tpass(n) 为对 n 个记录进行一次划分所需时间。

若待排序列中记录的关键字是随机分布的,则 k 取 1 至 n 中任一值的可能性相同。由此可得快速排序所需时间的平均值为:

设 Tavg(1)≤b,则可得结果:

快速排序时间复杂度结论:

快速排序的时间复杂度为 O(n log2(n))。注意:快速排序的一次划分所需时间和表长成正比,到目前为止快速排序是平均速度最大的一种排序方法。排序趟数和初试序列有关。

快速排序的空间复杂度

O(log2(n))

快速排序的蜕化特点:

在最坏的情况,即待排序序列已经按关键字“正序”排列的情况下,每次划分只得到一个比上一次少一个对象的子序列。这样,必须经过 n-1 趟才能把所有对象定位,而且第 i 趟需要经过 n-i 次关键码比较才能找到第 i 个对象的安放位置,快速排序将蜕化为起泡排序,其最坏的时间复杂度为 O(n2),所以快速排序适用于原始记录排列杂乱无章的情况。

快速排序退化的例子

用第一个对象作为基准对象     

改进方法:

为避免出现快速排序蜕化为冒泡排序的情况,需在进行一次划分之前,进行“预处理”

即:先对 L(s),  L(t) 和 L[(s+t)/2],其中开始的时候,s=0,t=length,进行相互比较,然后取关键字的大小为中间的记录为枢轴记录。

快速排序的稳定性:
不稳定的排序,在递归调用时需要占据一定的存储空间( 递归栈)用来保存每一层递归调用时的必要信息。 对于 n 较大的平均情况而言,快速排序是“快速”的,但是当 n 很小时,这种排序方法往往比其它简单排序方法还要慢。

这篇关于常见的五类排序算法图解和实现(交换类:冒泡排序,递归的快速排序)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/437073

相关文章

不懂推荐算法也能设计推荐系统

本文以商业化应用推荐为例,告诉我们不懂推荐算法的产品,也能从产品侧出发, 设计出一款不错的推荐系统。 相信很多新手产品,看到算法二字,多是懵圈的。 什么排序算法、最短路径等都是相对传统的算法(注:传统是指科班出身的产品都会接触过)。但对于推荐算法,多数产品对着网上搜到的资源,都会无从下手。特别当某些推荐算法 和 “AI”扯上关系后,更是加大了理解的难度。 但,不了解推荐算法,就无法做推荐系

hdu1043(八数码问题,广搜 + hash(实现状态压缩) )

利用康拓展开将一个排列映射成一个自然数,然后就变成了普通的广搜题。 #include<iostream>#include<algorithm>#include<string>#include<stack>#include<queue>#include<map>#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#include<ctype.h>#inclu

康拓展开(hash算法中会用到)

康拓展开是一个全排列到一个自然数的双射(也就是某个全排列与某个自然数一一对应) 公式: X=a[n]*(n-1)!+a[n-1]*(n-2)!+...+a[i]*(i-1)!+...+a[1]*0! 其中,a[i]为整数,并且0<=a[i]<i,1<=i<=n。(a[i]在不同应用中的含义不同); 典型应用: 计算当前排列在所有由小到大全排列中的顺序,也就是说求当前排列是第

csu 1446 Problem J Modified LCS (扩展欧几里得算法的简单应用)

这是一道扩展欧几里得算法的简单应用题,这题是在湖南多校训练赛中队友ac的一道题,在比赛之后请教了队友,然后自己把它a掉 这也是自己独自做扩展欧几里得算法的题目 题意:把题意转变下就变成了:求d1*x - d2*y = f2 - f1的解,很明显用exgcd来解 下面介绍一下exgcd的一些知识点:求ax + by = c的解 一、首先求ax + by = gcd(a,b)的解 这个

综合安防管理平台LntonAIServer视频监控汇聚抖动检测算法优势

LntonAIServer视频质量诊断功能中的抖动检测是一个专门针对视频稳定性进行分析的功能。抖动通常是指视频帧之间的不必要运动,这种运动可能是由于摄像机的移动、传输中的错误或编解码问题导致的。抖动检测对于确保视频内容的平滑性和观看体验至关重要。 优势 1. 提高图像质量 - 清晰度提升:减少抖动,提高图像的清晰度和细节表现力,使得监控画面更加真实可信。 - 细节增强:在低光条件下,抖

电脑桌面文件删除了怎么找回来?别急,快速恢复攻略在此

在日常使用电脑的过程中,我们经常会遇到这样的情况:一不小心,桌面上的某个重要文件被删除了。这时,大多数人可能会感到惊慌失措,不知所措。 其实,不必过于担心,因为有很多方法可以帮助我们找回被删除的桌面文件。下面,就让我们一起来了解一下这些恢复桌面文件的方法吧。 一、使用撤销操作 如果我们刚刚删除了桌面上的文件,并且还没有进行其他操作,那么可以尝试使用撤销操作来恢复文件。在键盘上同时按下“C

【数据结构】——原来排序算法搞懂这些就行,轻松拿捏

前言:快速排序的实现最重要的是找基准值,下面让我们来了解如何实现找基准值 基准值的注释:在快排的过程中,每一次我们要取一个元素作为枢纽值,以这个数字来将序列划分为两部分。 在此我们采用三数取中法,也就是取左端、中间、右端三个数,然后进行排序,将中间数作为枢纽值。 快速排序实现主框架: //快速排序 void QuickSort(int* arr, int left, int rig

【C++】_list常用方法解析及模拟实现

相信自己的力量,只要对自己始终保持信心,尽自己最大努力去完成任何事,就算事情最终结果是失败了,努力了也不留遗憾。💓💓💓 目录   ✨说在前面 🍋知识点一:什么是list? •🌰1.list的定义 •🌰2.list的基本特性 •🌰3.常用接口介绍 🍋知识点二:list常用接口 •🌰1.默认成员函数 🔥构造函数(⭐) 🔥析构函数 •🌰2.list对象

【Prometheus】PromQL向量匹配实现不同标签的向量数据进行运算

✨✨ 欢迎大家来到景天科技苑✨✨ 🎈🎈 养成好习惯,先赞后看哦~🎈🎈 🏆 作者简介:景天科技苑 🏆《头衔》:大厂架构师,华为云开发者社区专家博主,阿里云开发者社区专家博主,CSDN全栈领域优质创作者,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。 🏆《博客》:Python全栈,前后端开发,小程序开发,人工智能,js逆向,App逆向,网络系统安全,数据分析,Django,fastapi

让树莓派智能语音助手实现定时提醒功能

最初的时候是想直接在rasa 的chatbot上实现,因为rasa本身是带有remindschedule模块的。不过经过一番折腾后,忽然发现,chatbot上实现的定时,语音助手不一定会有响应。因为,我目前语音助手的代码设置了长时间无应答会结束对话,这样一来,chatbot定时提醒的触发就不会被语音助手获悉。那怎么让语音助手也具有定时提醒功能呢? 我最后选择的方法是用threading.Time