先来看看8种排序之间的关系:

1,  直接插入排序

(1)基本思想:在要排序的一组数中,假设前面(n-1) [n>=2] 个数已经是排

好顺序的,现在要把第n个数插到前面的有序数中,使得这n个数

也是排好顺序的。如此反复循环,直到全部排好顺序。

(2)实例

(3)用java实现

     public static int[] insertSort(int a[]) {
int temp = 0;
for (int i = 1; i < a.length; i++) {
int j = i - 1;
temp = a[i];
for (; j >= 0 && temp < a[j]; j--) {
a[j + 1] = a[j]; //将大于temp的值整体后移一个单位
}
a[j + 1] = temp;
}
return a;
}

2,  希尔排序(最小增量排序)

(1)基本思想:算法先将要排序的一组数按某个增量d(n/2,n为要排序数的个数)分成若干组,每组中记录的下标相差d.对每组中全部元素进行直接插入排序,然后再用一个较小的增量(d/2)对它进行分组,在每组中再进行直接插入排序。当增量减到1时,进行直接插入排序后,排序完成。

(2)实例:

(3)用java实现

    public static int[] shellSort(int a[]) {
double d1 = a.length;
int temp = 0;
while (true) {
d1 = Math.ceil(d1 / 2);
int d = (int) d1;
for (int x = 0; x < d; x++) {
for (int i = x + d; i < a.length; i += d) {
int j = i - d;
temp = a[i];
for (; j >= 0 && temp < a[j]; j -= d) {
a[j + d] = a[j];
}
a[j + d] = temp;
}
}
if (d == 1)
break;
}
return a;
}

3.简单选择排序

(1)基本思想:在要排序的一组数中,选出最小的一个数与第一个位置的数交换;

然后在剩下的数当中再找最小的与第二个位置的数交换,如此循环到倒数第二个数和最后一个数比较为止。

(2)实例:

(3)用Java实现

    public static int[] selectSort(int a[]) {
int position = 0;
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
int j = i + 1;
position = i;
int temp = a[i];
for (; j < a.length; j++) {
if (a[j] < temp) {
temp = a[j];
position = j;
}
}
a[position] = a[i];
a[i] = temp;
}
return a;
}

4,堆排序

(1)基本思想:堆排序是一种树形选择排序,是对直接选择排序的有效改进。

堆的定义如下:具有n个元素的序列(h1,h2,...,hn),当且仅当满足(hi>=h2i,hi>=2i+1)或(hi<=h2i,hi<=2i+1)(i=1,2,...,n/2)时称之为堆。在这里只讨论满足前者条件的堆。由堆的定义可以看出,堆顶元素(即第一个元素)必为最大项(大顶堆)。完全二叉树可以很直观地表示堆的结构。堆顶为根,其它为左子树、右子树。初始时把要排序的数的序列看作是一棵顺序存储的二叉树,调整它们的存储序,使之成为一个堆,这时堆的根节点的数最大。然后将根节点与堆的最后一个节点交换。然后对前面(n-1)个数重新调整使之成为堆。依此类推,直到只有两个节点的堆,并对它们作交换,最后得到有n个节点的有序序列。从算法描述来看,堆排序需要两个过程,一是建立堆,二是堆顶与堆的最后一个元素交换位置。所以堆排序有两个函数组成。一是建堆的渗透函数,二是反复调用渗透函数实现排序的函数。

(2)实例:

初始序列:46,79,56,38,40,84

建堆:

交换,从堆中踢出最大数

剩余结点再建堆,再交换踢出最大数

依次类推:最后堆中剩余的最后两个结点交换,踢出一个,排序完成。

(3)用java实现

public static void heapSort(int[] a) {
int arrayLength = a.length;
//循环建堆
for (int i = 0; i < arrayLength - 1; i++) {
//建堆
buildMaxHeap(a, arrayLength - 1 - i);
//交换堆顶和最后一个元素
swap(a, 0, arrayLength - 1 - i);
}
} private static void swap(int[] data, int i, int j) {
int tmp = data[i];
data[i] = data[j];
data[j] = tmp;
}
//对data数组从0到lastIndex建大顶堆 private static void buildMaxHeap(int[] data, int lastIndex) {
//从lastIndex处节点(最后一个节点)的父节点开始
for (int i = (lastIndex - 1) / 2; i >= 0; i--) {
//k保存正在判断的节点
int k = i;
//如果当前k节点的子节点存在
while (k * 2 + 1 <= lastIndex) {
//k节点的左子节点的索引
int biggerIndex = 2 * k + 1;
//如果biggerIndex小于lastIndex,即biggerIndex+1代表的k节点的右子节点存在
if (biggerIndex < lastIndex) {
//若果右子节点的值较大
if (data[biggerIndex] < data[biggerIndex + 1]) {
//biggerIndex总是记录较大子节点的索引
biggerIndex++;
}
}
//如果k节点的值小于其较大的子节点的值
if (data[k] < data[biggerIndex]) {
//交换他们
swap(data, k, biggerIndex);
//将biggerIndex赋予k,开始while循环的下一次循环,重新保证k节点的值大于其左右子节点的值
k = biggerIndex;
} else {
break;
}
}
}
}

5.冒泡排序

(1)基本思想:在要排序的一组数中,对当前还未排好序的范围内的全部数,自上而下对相邻的两个数依次进行比较和调整,让较大的数往下沉,较小的往上冒。即:每当两相邻的数比较后发现它们的排序与排序要求相反时,就将它们互换。

(2)实例:

(3)用Java实现

    public static int[] bubbleSort(int a[]) {
int temp = 0;
for (int i = 0; i < a.length - 1; i++) {
for (int j = 0; j < a.length - 1 - i; j++) {
if (a[j] > a[j + 1]) {
temp = a[j];
a[j] = a[j + 1];
a[j + 1] = temp;
}
}
}
return a;
}

6.快速排序

(1)基本思想:选择一个基准元素,通常选择第一个元素或者最后一个元素,通过一趟扫描,将待排序列分成两部分,一部分比基准元素小,一部分大于等于基准元素,此时基准元素在其排好序后的正确位置,然后再用同样的方法递归地排序划分的两部分。

(2)实例:

(3)用java实现

public static int getMiddle(int[] list, int low, int high) {
int tmp = list[low]; //数组的第一个作为中轴
while (low < high) {
while (low < high && list[high] >= tmp) {
high--;
}
list[low] = list[high]; //比中轴小的记录移到低端
while (low < high && list[low] <= tmp) {
low++;
}
list[high] = list[low]; //比中轴大的记录移到高端
}
list[low] = tmp; //中轴记录到尾
return low; //返回中轴的位置
} public static void _quickSort(int[] list, int low, int high) {
if (low < high) {
int middle = getMiddle(list, low, high); //将list数组进行一分为二
_quickSort(list, low, middle - 1); //对低字表进行递归排序
_quickSort(list, middle + 1, high); //对高字表进行递归排序
}
} public static void quickSort(int[] a2) {
if (a2.length > 0) { //查看数组是否为空
_quickSort(a2, 0, a2.length - 1);
}
}

7、归并排序

(1)基本排序:归并(Merge)排序法是将两个(或两个以上)有序表合并成一个新的有序表,即把待排序序列分为若干个子序列,每个子序列是有序的。然后再把有序子序列合并为整体有序序列。

(2)实例:

(3)用Java实现

public static void mergingSor(int[] a) {
_mergingSor(a, 0, a.length - 1);
} public static void _mergingSor(int[] data, int left, int right) {
if (left < right) {
//找出中间索引
int center = (left + right) / 2;
//对左边数组进行递归
_mergingSor(data, left, center);
//对右边数组进行递归
_mergingSor(data, center + 1, right);
//合并
merge(data, left, center, right);
}
} public static void merge(int[] data, int left, int center, int right) {
// TODO Auto-generated method stub
int[] tmpArr = new int[data.length];
int mid = center + 1;
//third记录中间数组的索引
int third = left;
int tmp = left;
while (left <= center && mid <= right) {
//从两个数组中取出最小的放入中间数组
if (data[left] <= data[mid]) {
tmpArr[third++] = data[left++];
} else {
tmpArr[third++] = data[mid++];
}
}
//剩余部分依次放入中间数组
while (mid <= right) {
tmpArr[third++] = data[mid++];
}
while (left <= center) {
tmpArr[third++] = data[left++];
}
//将中间数组中的内容复制回原数组
while (tmp <= right) {
data[tmp] = tmpArr[tmp++];
}
//System.out.println(Arrays.toString(data));
}
8、基数排序
(1)基本思想:将所有待比较数值(正整数)统一为同样的数位长度,数位较短的数前面补零。然后,从最低位开始,依次进行一次排序。这样从最低位排序一直到最高位排序完成以后,数列就变成一个有序序列。
(2)实例:


(3)用java实现
    public static void radixSort(int[] a) {
_radixSort(a);
} public static void _radixSort(int[] array) {
//首先确定排序的趟数;
int max = array[0];
for (int i = 1; i < array.length; i++) {
if (array[i] > max) {
max = array[i];
}
}
int time = 0;
//判断位数;
while (max > 0) {
max /= 10;
time++;
}
//建立10个队列;
List<ArrayList<Integer>> queue = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
for (int i = 0; i < 10; i++) {
ArrayList<Integer> queue1 = new ArrayList<Integer>();
queue.add(queue1);
} //进行time次分配和收集;
for (int i = 0; i < time; i++) {
//分配数组元素;
for (int j = 0; j < array.length; j++) {
//得到数字的第time+1位数;
int x = array[j] % (int) Math.pow(10, i + 1) / (int) Math.pow(10, i);
ArrayList<Integer> queue2 = queue.get(x);
queue2.add(array[j]);
queue.set(x, queue2);
}
int count = 0;//元素计数器;
//收集队列元素;
for (int k = 0; k < 10; k++) {
while (queue.get(k).size() > 0) {
ArrayList<Integer> queue3 = queue.get(k);
array[count] = queue3.get(0);
queue3.remove(0);
count++;
}
}
}
}

看一下排序性能:

1千个随机数:

InsertSort:0.003
shellSort:0.0006
selectSort:0.0024
heapSort:0.0058
bubbleSort:0.0043
quickSort:0.0027
quickSort:0.0018
radixSort:0.0031

1万个随机数:

InsertSort:0.0447
shellSort:0.0033
selectSort:0.0241
heapSort:0.089
bubbleSort:0.0252
quickSort:0.0244
quickSort:0.0946
radixSort:0.0232

java程序员必知的8大排序的更多相关文章

  1. Java程序员必知的8大排序算法

    8种排序之间的关系 直接插入排序 (1)基本思想:在要排序的一组数中,假设前面(n-1)[n>=2] 个数已经是排 好顺序的,现在要把第n个数插到前面的有序数中,使得这n个数 也是排好顺序的.如 ...

  2. java程序员必知的 8大排序

    Java常用的八种排序算法与代码实现 排序问题一直是程序员工作与面试的重点,今天特意整理研究下与大家共勉!这里列出8种常见的经典排序,基本涵盖了所有的排序算法. 1.直接插入排序 我们经常会到这样一类 ...

  3. 程序员必知的8大排序(四)-------归并排序,基数排序(java实现)

    程序员必知的8大排序(一)-------直接插入排序,希尔排序(java实现) 程序员必知的8大排序(二)-------简单选择排序,堆排序(java实现) 程序员必知的8大排序(三)-------冒 ...

  4. 程序员必知的8大排序(三)-------冒泡排序,快速排序(java实现)

    程序员必知的8大排序(一)-------直接插入排序,希尔排序(java实现) 程序员必知的8大排序(二)-------简单选择排序,堆排序(java实现) 程序员必知的8大排序(三)-------冒 ...

  5. 程序员必知的8大排序(二)-------简单选择排序,堆排序(java实现)

    程序员必知的8大排序(一)-------直接插入排序,希尔排序(java实现) 程序员必知的8大排序(二)-------简单选择排序,堆排序(java实现) 程序员必知的8大排序(三)-------冒 ...

  6. 程序员必知的8大排序(一)-------直接插入排序,希尔排序(java实现)

    http://blog.csdn.net/pzhtpf/article/details/7559896 程序员必知的8大排序(一)-------直接插入排序,希尔排序(java实现) 程序员必知的8大 ...

  7. 程序员必知的8大排序(java实现)

    先来看看8种排序之间的关系:

  8. Java程序员必须掌握的8大排序算法

    分类: 1)插入排序(直接插入排序.希尔排序)2)交换排序(冒泡排序.快速排序)3)选择排序(直接选择排序.堆排序)4)归并排序5)分配排序(基数排序) 所需辅助空间最多:归并排序所需辅助空间最少:堆 ...

  9. c++程序员必知的几个库

    c++程序员必知的几个库 1.C++各大有名库的介绍——C++标准库 2.C++各大有名库的介绍——准标准库Boost 3.C++各大有名库的介绍——GUI 4.C++各大有名库的介绍——网络通信 5 ...

随机推荐

  1. 使用JS实现俄罗斯方块游戏

    简单的JS俄罗斯方块游戏源码 效果图: 代码如下,复制即可使用: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=&q ...

  2. mysql的完整卸载

    一.卸载MySQL数据库 1.检查mysql服务并关闭服务进程 (1)登录Linux后执行service mysqld status 或者service mysql status命令查看MySQL服务 ...

  3. SqlServer中查看索引的使用情况

    --查看数据库索引的使用情况 select db_name(database_id) as N'TOPK_TO_DEV', --库名 object_name(a.object_id) as N'Top ...

  4. 《jquery实战》javascript 必知必会(2)

    A2 一等公民函数 在传统 OO 语言里,对象包含数据和方法.这些语言里,数据和方法通常是不同的概念:javascript另辟蹊径. 与其他 js 的类型一样,函数可以作为对象处理,如String.N ...

  5. Linux磁盘空间扩容(LVM)

    Linux磁盘空间扩容(lvm) 随着系统的运行时间增长,业务数据的增长,原有磁盘的空间会存在空间不足情况,导致系统不能正常运行,或者系统管理员磁盘没有完全划完,根据使用者的需求自行划分.那么怎么才能 ...

  6. 【LOJ】#2115. 「HNOI2015」落忆枫音

    题解 如果不加这条边,那么答案是所有点入度的乘积 加上了这条边之后,我们转而统计不合法的方案数 就是相当于统计一条路径从y到x,新图所有点度的乘积除上这条路径所有点的点度乘积 初始化为\(f[y] = ...

  7. 【LeetCode】151. Reverse Words in a String

    Difficulty: Medium  More:[目录]LeetCode Java实现 Description Given an input string, reverse the string w ...

  8. JSR教程2——Spring MVC数据校验与国际化

    SpringMVC数据校验采用JSR-303校验. • Spring4.0拥有自己独立的数据校验框架,同时支持JSR303标准的校验框架. • Spring在进行数据绑定时,可同时调用校验框架完成数据 ...

  9. UVALive 6893 The Big Painting hash

    The Big Painting 题目连接: http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid=122283#problem/J Descri ...

  10. SQL Server Management Studio 教程二: 创建新登录名

    1.先用windows身份登录SQL server2008 2.打开[安全性],右击[登录名],选择[新建登录名] 3.[常规]选项页面中,修改如下位置设置,默认数据库可以是其他数据库,不一定是mas ...