数据结构排序:插入排序、希尔排序、选择排序、冒泡排序、堆排序、快速排序

文章目录

  • 插入排序
  • 希尔排序
  • 选择排序
  • 冒泡排序
  • 堆排序
  • 快速排序


插入排序

  1. 基本思想: 直接插入排序是一种简单的插入排序法,其基本思想是: 把待排序的值按其关键码值的大小逐个插入到一个已经排好序的有序序列中,直到所有的记录插入完为止,得到一个新的有序序列 。
  2. 直接插入排序: 当插入第i(i>=1)个元素时,前面的array[0],array[1],…,array[i-1]已经排好序,此时用array[i]的排序码与 array[i-1],array[i-2],…的排序码顺序进行比较,找到插入位置即将array[i]插入,原来位置上的元素顺序后移

image

实现:

//插入排序
void InsertSort(int* a,int n) {for (int i = 0; i < n - 1;i++) {int end = i;int tmp = a[end + 1];while (end >= 0) {if (tmp < a[end]) {a[end + 1] = a[end];--end;}else {break;}}a[end + 1] = tmp;}}

直接插入排序的特性总结:

  1. 元素集合越接近有序,直接插入排序算法的时间效率越高

  2. 时间复杂度:O(N^2)

  3. 空间复杂度:O(1),它是一种稳定的排序算法

  4. 稳定性:稳定

希尔排序

希尔排序法又称缩小增量法。希尔排序法的基本思想是:先选定一个整数gap,把待排序文件中所有记录按gap分成若干个组,所有距离为gap的记录分在同一组内,并对每一组内的记录进行排序。然后缩小gap的值,重复上述分组和排序的工作。当到达gap=1时,所有记录在统一组内排好序(当gap=1时其实就是直接插入排序)。

注:希尔排序就是先对待排数组进行一次预排序,将数组变的尽量接近有序,再使用直接插入排序进行最终排序

image

实现:

//希尔排序
void ShellSort(int* a,int n) {int gap = n;while (gap > 1) {gap = gap / 3 + 1;for (int i = 0; i < n - gap; i++) {int end = i;int tmp = a[end + gap];while (end >= 0) {if (a[end] > tmp) {a[end + gap] = a[end];end -= gap;}else {break;}}a[end + gap] = tmp;}}}

希尔排序的特性总结:

  1. 希尔排序是对直接插入排序的优化。

  2. 当gap > 1时都是预排序,目的是让数组更接近于有序。当gap == 1时,数组已经接近有序的了,这样就会很快。这样整体而言,可以达到优化的效果。我们实现后可以进行性能测试的对比。

  3. 希尔排序的时间复杂度不好计算,因为gap的取值方法很多,导致很难去计算,因此在好些树中给出的 希尔排序的时间复杂度都不固定

  4. 稳定性:不稳定

选择排序

直接选择排序:

  • 在元素集合array[i]–array[n-1]中选择关键码最大和最小的数据元素
  • 若它不是这组元素中的最后一个(第一个)元素,则将它与这组元素中的最后一个(第一个)元素交换
  • 在剩余的array[i]–array[n-2](array[i+1]–array[n-1])集合中,重复上述步骤,直到集合剩余1个元素

image实现:

//选择排序
void SelectSort(int* a,int n) {int min = 0;int max = n - 1;while (min <= max) {int min1 = min;int max1 = max;for (int i = min; i <= max;i++) {if (a[min1] > a[i]) {min1 = i;}if (a[max1] < a[i]) {max1 = i;}}Swap(&a[min],&a[min1]);if (max1 == min) {Swap(&a[max],&a[min1]);}Swap(&a[max],&a[max1]);min++;max--;}}

直接选择排序的特性总结:

  1. 直接选择排序思考非常好理解,但是效率不是很好。实际中很少使用

  2. 时间复杂度:O(N^2)

  3. 空间复杂度:O(1)

  4. 稳定性:不稳定

冒泡排序

左边大于右边交换一趟排下来最大的在右边

实现:

void Swap(int* a,int* b) {int tmp = *a;*a = *b;*b = tmp;
}//冒泡排序
void BubbleSort(int* a,int n) {for (int i = n; i > 0;i--) {for (int j = 0; j < i - 1; j++) {if (a[j] > a[j + 1]) {Swap(&a[j],&a[j +1 ]);}}}}

冒泡排序的特性总结:

  1. 冒泡排序是一种非常容易理解的排序

  2. 时间复杂度:O(N^2)

  3. 空间复杂度:O(1)

  4. 稳定性:稳定

堆排序

堆排序(Heapsort)是指利用堆积树(堆)这种数据结构所设计的一种排序算法,它是选择排序的一种。它是通过堆来进行选择数据。

先使用数据进行建堆,在升序排列中,建立一个大堆,建好后最大的数据在最上面,然后将最上面的数据a[0],与最后位置的数据a[n-1]进行调换,这样a[n-1]位置的数据就是最大的了,最大数据就在了最后面;在对剩下的位置的数据进行调整,再调整为一个大堆,再将a[0](现在是第二大的数据)与a[n-2]的数据进行调换,这样第二大的数据就砸倒数第二个位置上;后面以次类推,直到堆中仅剩一个数据,排序完成。

需要注意的是排升序要建大堆,排降序建小堆。

对于堆不了解的可以去看我的树与二叉树这一篇文章

实现:

void HeapSort(int* a, int n) {//向下调整建小堆for (int i = (n - 1 - 1) / 2; i >= 0;i--) {AdjustDown(a,n,i);}int end = n - 1;while (end > 0) {Swap(&a[0],&a[end]);AdjustDown(a,end,0);end--;}
}

堆排序的特性总结:

  1. 堆排序使用堆来选数,效率就高了很多。

  2. 时间复杂度:O(N*logN)

  3. 空间复杂度:O(1)

  4. 稳定性:不稳定

快速排序

快速排序是Hoare于1962年提出的一种二叉树结构的交换排序方法,

其基本思想为:任取待排序元素序列中的某元素作为基准值,按照该排序码将待排序集合分割成两子序列,左子序列中所有元素均小于基准值,右子序列中所有元素均大于基准值,然后最左右子序列重复该过程,直到所有元素都排列在相应位置上为止。

// 假设按照升序对array数组中[left, right)区间中的元素进行排序
void QuickSort(int array[], int left, int right)
{if(right - left <= 1)return;// 按照基准值对array数组的 [left, right)区间中的元素进行划分int div = partion(array, left, right);// 划分成功后以div为边界形成了左右两部分 [left, div) 和 [div+1, right)// 递归排[left, div)QuickSort(array, left, div);// 递归排[div+1, right)QuickSort(array, div+1, right);
}

上述为快速排序递归实现的主框架,发现与二叉树前序遍历规则非常像,同学们在写递归框架时可想想二叉 树前序遍历规则即可快速写出来,后序只需分析如何按照基准值来对区间中数据进行划分的方式即可。

实现:

//快排
void QuickSort(int* a,int begin,int end) {if (begin >= end) {return;}int mid = GetMid(a, begin, end);Swap(&a[begin], &a[mid]);int left = begin, right = end;int key = begin;while (left < right) {//右边找小值while (left < right && a[right] >= a[left]) {right--;}//左边找大值while (left < right && a[left] <= a[key]) {left++;}//如果数组有序,找不到位置,那么此时就会左右相等,不进行交换Swap(&a[left], &a[right]);}Swap(&a[left],&a[key]);key = left;QuickSort(a,begin,key-1);QuickSort(a,key+1,end);
}

改进版:

void Swap(int* a,int* b) {int tmp = *a;*a = *b;*b = tmp;
}int GetMid(int* a, int begin, int end) {int mid = (end - begin) / 2;if (a[begin] < a[mid]){if (a[mid] < a[end])return mid;else if (a[begin] > a[end])return begin;elsereturn end;}else {if (a[mid] > a[end])return mid;else if (a[begin] < a[end])return begin;elsereturn end;}
}int PartSort1(int* a, int begin, int end)
{int mid = GetMid(a, begin, end);Swap(&a[mid], &a[begin]);int left = begin, right = end;int keyi = begin;if (end - begin + 1 < 10) {InsertSort(a+begin,end - begin + 1);}while (left < right){// 右边找小while (left < right && a[right] >= a[keyi]){--right;}// 左边找大while (left < right && a[left] <= a[keyi]){++left;}Swap(&a[left], &a[right]);}Swap(&a[left], &a[keyi]);return left;
}

挖坑法:

void Swap(int* a,int* b) {int tmp = *a;*a = *b;*b = tmp;
}int GetMid(int* a, int begin, int end) {int mid = (end - begin) / 2;if (a[begin] < a[mid]){if (a[mid] < a[end])return mid;else if (a[begin] > a[end])return begin;elsereturn end;}else {if (a[mid] > a[end])return mid;else if (a[begin] < a[end])return begin;elsereturn end;}
}//挖坑法块排
int PartSort2(int* a,int begin,int end) {int mid = GetMid(a, begin, end);Swap(&a[begin], &a[mid]);int key = a[begin];int hole = begin;while (begin < end) {//右边找小值while (begin < end && a[end] >= key) {end--;}a[hole] = a[end];hole = end;//左边找大值while (begin < end && a[begin] <= key) {begin++;}a[hole] = a[begin];hole = begin;}a[hole] = key;return hole;
}

前后指针法:

void Swap(int* a,int* b) {int tmp = *a;*a = *b;*b = tmp;
}int GetMid(int* a, int begin, int end) {int mid = (end - begin) / 2;if (a[begin] < a[mid]){if (a[mid] < a[end])return mid;else if (a[begin] > a[end])return begin;elsereturn end;}else {if (a[mid] > a[end])return mid;else if (a[begin] < a[end])return begin;elsereturn end;}
}//前后指针
int PartSort3(int* a, int begin, int end) {int mid = GetMid(a, begin, end);Swap(&a[begin], &a[mid]);int pre = begin, cur = begin + 1;int key = begin;while (cur <= end) {//cur找小值if (a[cur] <= a[key] && ++pre != cur) {Swap(&a[pre], &a[cur]);}cur++;}Swap(&a[pre], &a[key]);return pre;
}

快速排序的特性总结:

  1. 快速排序整体的综合性能和使用场景都是比较好的,所以才敢叫快速排序

  2. 时间复杂度:O(N*logN)

  3. 空间复杂度:O(logN)

  4. 稳定性:不稳定

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/478459.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

html+css+jquery实现轮播图自动切换、左右切换、点击切换

pc端也好、移动端也好&#xff0c;轮播图很常见&#xff0c;今天用htmlcssjquery实现小米商城轮播图&#xff0c;套UI框架更容易实现 步骤1&#xff1a;把静态轮播图用divcss布局出来&#xff0c;采用盒子模型、相对绝对定位实现 代码如下&#xff1a; <!doctype html>…

【CANoe示例分析】EthernetTC8Test示例的一个优化

当我们执行完CANoe TC8示例工程中的一条测试用例时,我们会在Trace窗口分析整个的通信过程。 如果你仔细观察,你会发现每条报文在Trace窗口中出现了两次,且服务原语的解析内容也出现了两次。这样的问题会造成我们分析时的困扰,尤其是在报文非常多的时候,侵占Trace窗口界面。…

Facebook Horizon:探索虚拟现实中的社交空间

随着科技的不断进步&#xff0c;虚拟现实&#xff08;VR&#xff09;技术正成为社交互动和娱乐体验的新前沿。在这个数字时代&#xff0c;Facebook作为全球最大的社交媒体平台之一&#xff0c;正在引领虚拟社交的新时代&#xff0c;其推出的虚拟社交平台Facebook Horizon成为了…

知识蒸馏实战代码教学一(原理部分)

一、知识蒸馏的来源 知识蒸馏&#xff08;Knowledge Distillation&#xff09;源自于一篇由Hinton等人于2015年提出的论文《Distilling the Knowledge in a Neural Network》。这个方法旨在将一个大型、复杂的模型的知识&#xff08;通常称为教师模型&#xff09;转移到一个小型…

备战蓝桥杯---动态规划(入门3之子串问题)

本专题再介绍几种经典的字串问题。 这是一个两个不重叠字串和的问题&#xff0c;我们只要去枚举分界点c即可&#xff0c;我们不妨让c作为右区间的左边界&#xff0c;然后求[1,c)上的单个字串和并用max数组维护。对于右边&#xff0c;我们只要反向求单个字串和然后选左边界为c的…

java基础训练题(2)

一、题目 1. 以下程序输出&#xff08;D&#xff09; public static void main(String[] args) {int num 2;switch (num) {case 1:num;case 2:num;case 3:num;default:num;break;}System.out.println(num);} } A&#xff1a;2 B&#xff1a;3 C&#xff1a;4 D&#xff…

Maxwell - 增量数据

前言 今天来学习一个新的大数据小工具 Maxwell &#xff0c;它和 Sqoop 很像。Sqoop主要用于在 Hadoop &#xff08;比如 HDFS、Hive、HBase 等&#xff09;和关系型数据库之间进行数据的批量导入和导出&#xff0c;而 Maxwell 则主要用于监控数据库的变化&#xff08;通过监控…

Electron实战之菜单与托盘

菜单、托盘是桌面端应用必备的功能之一&#xff0c;我们通常会在菜单上配置应用常用的&#xff1a;偏好设置、显示隐藏、打开文件等功能&#xff0c;在托盘内设置&#xff1a;退出、重启、帮助等辅助性功能&#xff0c;帮助用户方便快捷地控制应用的一些系统功能。系统托盘实际…

ubuntu解决“E: Unable to locate package lrzsz“

今天在ubuntu上安装rzsz包时报错&#xff0c;提示无法定位包&#xff0c;提示如下 出现这个问题是因为apt的源没有更新&#xff0c;我们直接说解决办法 把下面的命令执行一遍即可 sudo add-apt-repository main sudo add-apt-repository universe sudo add-apt-repository re…

GitHub仓库文件部署

目录 软件下载和安装 git创建仓库 Github仓库配置 git管理软件配置 Git管理 软件下载和安装 首先需要下载git&#xff0c;以及git管理软件&#xff0c;对其进行安装。 git创建仓库 首先需要创建仓库&#xff0c;在本地仓库文件夹cmd之后输入以下指令创建git仓库文件。 …

2024-2-19-IO作业

1> 要求: 源代码: #include <myhead.h> #define MAXSIZE 64 int main(int argc, char const *argv[]) {FILE *src NULL;FILE *dest NULL;if ((src fopen("./hbao.bmp", "r")) NULL){perror("fopen error");return -1;}if ((dest …

Vue | (三)使用Vue脚手架(上) | 尚硅谷Vue2.0+Vue3.0全套教程

文章目录 &#x1f4da;初始化脚手架&#x1f407;创建初体验&#x1f407;分析脚手架结构&#x1f407;关于render&#x1f407;查看默认配置 &#x1f4da;ref与props&#x1f407;ref属性&#x1f407;props配置项 &#x1f4da;混入&#x1f4da;插件&#x1f4da;scoped样…