排序算法

重要性不言而喻,很多算法问题往往选择一个好的排序算法往往问题可以迎刃而解

1、冒泡算法

冒泡排序(Bubble Sort)也是一种简单直观的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。这个算法的名字由来是因为越小的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端。也就是双重循环就可以搞定的问题但是需要注意下一边界



算法步骤:



1)比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就交换他们两个。



2)对每一对相邻元素作同样的工作,从开始第一对到结尾的最后一对。这步做完后,最后的元素会是最大的数。



3)针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个。



4)持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤,直到没有任何一对数字需要比较。

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">public void BubbleSort(int[] a) {
		int temp = 0;
		int len = a.length;
		for (int i = 0; i < len; i++) {
			for (int j = 1; j < len - i; j++)
				if (a[j - 1] > a[j]) {
					//注意分清是a[j-1]还是a[j]不然容易出现边界问题
					// 从小到大排序
					temp = a[j - 1];
					a[j - 1] = a[j];
					a[j] = temp;
				}
		}
	}</span>

优化的冒泡排序

由于可能在前几次就已经排好序,但是在上一种冒泡排序中仍然需要一直遍历到最后。

优化措施:设置一个标志,如果这一趟发生了交换,则为true,否则为false。明显如果有一趟没有发生交换,说明排序已经完成。

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">public void BubbleSort1(int[] a) {
		int temp = 0;
		int len = a.length;
		boolean flag = true;
		while (flag) {
			flag = false;
			for (int j = 1; j < len - 1; j++)
				if (a[j - 1] > a[j]) {
					// 注意分清是a[j-1]还是a[j]不然容易出现边界问题
					// 从小到大排序
					temp = a[j - 1];
					a[j - 1] = a[j];
					a[j] = temp;
					// 设置标志位
					flag = true;
				}
		}
	}</span>

2、快速排序

快速排序是由东尼·霍尔所发展的一种排序算法。在平均状况下,排序 n 个项目要Ο(n log n)次比较。在最坏状况下则需要Ο(n2)次比较,但这种状况并不常见。事实上,快速排序通常明显比其他Ο(n log n) 算法更快,因为它的内部循环(inner loop)可以在大部分的架构上很有效率地被实现出来。

快速排序使用分治法(Divide and conquer)策略来把一个串行(list)分为两个子串行(sub-lists)。



算法步骤:

1) 从数列中挑出一个元素,称为 “基准”(pivot),

2 )重新排序数列,所有元素比基准值小的摆放在基准前面,所有元素比基准值大的摆在基准的后面(相同的数可以到任一边)。在这个分区退出之后,该基准就处于数列的中间位置。这个称为分区(partition)操作。

3 )递归地(recursive)把小于基准值元素的子数列和大于基准值元素的子数列排序。

递归的最底部情形,是数列的大小是零或一,也就是永远都已经被排序好了。虽然一直递归下去,但是这个算法总会退出,因为在每次的迭代(iteration)中,它至少会把一个元素摆到它最后的位置去。

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">	private static void quick_sort(int[] arr, int low, int high) {
		// 解决和合并
		if (low <= high) {
			int mid = partition(arr, low, high);
			// 递归
			quick_sort(arr, low, mid - 1);
			quick_sort(arr, mid + 1, high);
		}

	}

	private static int partition(int[] arr, int low, int high) {
		// 分解
		int pivot = arr[high];
		int i = low - 1;
		int temp;
		for (int j = low; j < high; j++) {

			if (arr[j] < pivot) {
				i++;
				temp = arr[i];
				arr[i] = arr[j];
				arr[j] = temp;
			}
		}
		// 交换中间元素和privot
		temp = arr[i + 1];
		arr[i + 1] = arr[high];
		arr[high] = temp;
		return i + 1;

	}</span>

3、归并排序

归并排序(Merge sort)是建立在归并操作上的一种有效的排序算法。该算法是采用分治法(Divide and Conquer)的一个非常典型的应用。



算法步骤:



1. 申请空间,使其大小为两个已经排序序列之和,该空间用来存放合并后的序列



2. 设定两个指针,最初位置分别为两个已经排序序列的起始位置



3. 比较两个指针所指向的元素,选择相对小的元素放入到合并空间,并移动指针到下一位置



4. 重复步骤3直到某一指针达到序列尾



5. 将另一序列剩下的所有元素直接复制到合并序列尾

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">  public static int[] sort(int[] nums, int low, int high) {
        int mid = (low + high) / 2;
        if (low < high) {
            // 左边
            sort(nums, low, mid);
            // 右边
            sort(nums, mid + 1, high);
            // 左右归并
            merge(nums, low, mid, high);
        }
        return nums;
    }  

    public static void merge(int[] nums, int low, int mid, int high) {
        int[] temp = new int[high - low + 1];
        int i = low;// 左指针
        int j = mid + 1;// 右指针
        int k = 0;  

        // 把较小的数先移到新数组中
        while (i <= mid && j <= high) {
            if (nums[i] < nums[j]) {
                temp[k++] = nums[i++];
            } else {
                temp[k++] = nums[j++];
            }
        }  

        // 把左边剩余的数移入数组
        while (i <= mid) {
            temp[k++] = nums[i++];
        }  

        // 把右边边剩余的数移入数组
        while (j <= high) {
            temp[k++] = nums[j++];
        }  

        // 把新数组中的数覆盖nums数组
        for (int k2 = 0; k2 < temp.length; k2++) {
            nums[k2 + low] = temp[k2];
        }
    }  </span>

4、选择排序

选择排序(Selection sort)也是一种简单直观的排序算法。

算法步骤:

1)首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置

2)再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。

3)重复第二步,直到所有元素均排序完毕。

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">  public int[] ChoseSort(int[] intArr){
        for(int i=0;i<intArr.length;i++){
            int lowIndex = i;  

            for(int j=i+1;j<intArr.length;j++){
                if(intArr[j]<intArr[lowIndex]){
                    lowIndex = j;
                }
            }  

            //将当前第一个元素与它后面序列中的最小的一个 元素交换,也就是将最小的元素放在最前端
            int temp = intArr[i];
            intArr[i] = intArr[lowIndex];
            intArr[lowIndex] = temp;
        }  

        return intArr;
    } </span>

5、堆排序

堆排序(Heapsort)是指利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法。堆积是一个近似完全二叉树的结构,并同时满足堆积的性质:即子结点的键值或索引总是小于(或者大于)它的父节点。

堆排序的平均时间复杂度为Ο(nlogn) 。

算法步骤:

1)创建一个堆H[0..n-1]

2)把堆首(最大值)和堆尾互换

3)把堆的尺寸缩小1,并调用shift_down(0),目的是把新的数组顶端数据调整到相应位置

4) 重复步骤2,直到堆的尺寸为1



调整堆部分不太好写建议参考http://blog.csdn.net/jdream314/article/details/6634863

最后给出一张各算法的性能比较图

参考:http://www.cricode.com/3212.html

http://blog.csdn.net/morewindows/article/details/7961256

面试常用算法总结——排序算法(java版)的更多相关文章

  1. 在Object-C中学习数据结构与算法之排序算法

    笔者在学习数据结构与算法时,尝试着将排序算法以动画的形式呈现出来更加方便理解记忆,本文配合Demo 在Object-C中学习数据结构与算法之排序算法阅读更佳. 目录 选择排序 冒泡排序 插入排序 快速 ...

  2. javascript数据结构与算法--高级排序算法

    javascript数据结构与算法--高级排序算法 高级排序算法是处理大型数据集的最高效排序算法,它是处理的数据集可以达到上百万个元素,而不仅仅是几百个或者几千个.现在我们来学习下2种高级排序算法-- ...

  3. c/c++ 通用的(泛型)算法 之 只读算法,写算法,排序算法

    通用的(泛型)算法 之 只读算法,写算法,排序算法 只读算法: 函数名 功能描述 accumulate 求容器里元素的和 equal 比较2个容器里的元素 写算法 函数名 功能描述 fill 用给定值 ...

  4. javascript数据结构与算法--高级排序算法(快速排序法,希尔排序法)

    javascript数据结构与算法--高级排序算法(快速排序法,希尔排序法) 一.快速排序算法 /* * 这个函数首先检查数组的长度是否为0.如果是,那么这个数组就不需要任何排序,函数直接返回. * ...

  5. javascript数据结构与算法--基本排序算法(冒泡、选择、排序)及效率比较

    javascript数据结构与算法--基本排序算法(冒泡.选择.排序)及效率比较 一.数组测试平台. javascript数据结构与算法--基本排序(封装基本数组的操作),封装常规数组操作的函数,比如 ...

  6. JS中算法之排序算法

    1.基本排序算法 1.1.冒泡排序 它是最慢的排序算法之一. 1.不断比较相邻的两个元素,如果前一个比后一个大,则交换位置. 2.当比较完第一轮的时候最后一个元素应该是最大的一个. 3.按照步骤一的方 ...

  7. 面试中常用的六种排序算法及其Java实现

    常见排序算法的时间复杂度以及稳定性: 1 public class Sort { public static void main(String[] args){ int[] nums=new int[ ...

  8. [转载]图解程序员必须掌握的Java常用8大排序算法

    这篇文章主要介绍了Java如何实现八个常用的排序算法:插入排序.冒泡排序.选择排序.希尔排序 .快速排序.归并排序.堆排序和LST基数排序,分享给大家一起学习. 分类1)插入排序(直接插入排序.希尔排 ...

  9. 常用的 JS 排序算法整理

    关于排序算法的问题可以在网上搜到一大堆,但是纯 JS 版比较零散,之前面试的时候特意整理了一遍,附带排序效率比较. //1.冒泡排序 var bubbleSort = function(arr) { ...

随机推荐

  1. 通过实例理解 RabbitMQ 的基本概念

    先说下自己开发的实例. 最近在使用 Spring Cloud Config 做分布式配置中心(基于 SVN/Git),当所有服务启动后,SVN/Git 中的配置文件更改后,客户端服务读取的还是旧的配置 ...

  2. springboot解决跨域问题(Cors)

    1.对于前后端分离的项目来说,如果前端项目与后端项目部署在两个不同的域下,那么势必会引起跨域问题的出现. 针对跨域问题,我们可能第一个想到的解决方案就是jsonp,并且以前处理跨域问题我基本也是这么处 ...

  3. 让互联网更快,Server Push 特性及开启方式详解

    过去 Nginx 并不支持 HTTP/2 的 Server Push 特性,幸运的是 Nginx 1.13.9 已支持该特性,详情介绍请移步 Nginx 官方博客. Server Push 这个特性是 ...

  4. SpringSecurity 进行自定义Token校验

    背景 Spring Security默认使用「用户名/密码」的方式进行登陆校验,并通过cookie的方式存留登陆信息.在一些定制化场景,比如希望单独使用token串进行部分页面的访问权限控制时,默认方 ...

  5. 查找Mysql的安装路径

    在安装Mysql后,却忘记路径了!!!!!!!! 查找的方法:进入Mysql命令行输入,   show variables like "%char%"; 红色部分就是Mysql的安 ...

  6. Java 求n天前的时间或者n月前的时间

    时间格式化 public static String DEFAULT_FORMATDATE = "yyyy-MM-dd"; 1.n天前的日期 /** * luyanlong * 默 ...

  7. 让你的代码量减少3倍!使用kotlin开发Android(三) 缩短五倍的Java Bean

    回顾一下 哈,没想到你已经坚持不懈看到第三篇了,不错哈~坚持就是胜利. 本文同步自博主的私人博客wing的地方酒馆 在上一篇文章中,我们介绍了扩展函数,这里对上一篇进行一点小小的补充. 还记得text ...

  8. TCP发送源码学习(1)--tcp_sendmsg

    一.tcp_sendmsg()函数分析: int tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t ...

  9. Twitter 架构优化之路--Twitter是如何做到每秒处理3000张图片的

    如今,Twitter每秒可以创建并保存3000张(20GB)的图片.2015年,Twitter甚至从对媒体存储策略的优化中节省出了600万美元. 但并非一开始就是这样的,2012年Twitter还主要 ...

  10. Dynamics CRM 不同的站点地图下设置默认不同的仪表板

    CRM的默认仪表板只能设置一个,也就是说每个引用仪表板的站点地图下点开仪表板后都是看到的默认仪表板,例如我下图中的"日常维修仪表板" 那如果我要在不同的站点地图下看到的默认仪表板不 ...