十大经典排序算法(下)

news2025/7/7 23:35:25

🍓个人主页:bit.. 

🍒系列专栏:Linux(Ubuntu)入门必看   C语言刷题      数据结构与算法  HTML和CSS3

目录

1.6 快速排序

1. 算法步骤

2. 动图演示

3.代码实现

 1.7 堆排序

1. 算法步骤

2. 动图演示

3. 代码实现

1.8 计数排序

1. 计数排序的特征

2. 动图演示

3.代码实现

 1.9 桶排序

1. 什么时候最快

2. 什么时候最慢

3. 示意图

3.代码实现

 1.10 基数排序

1. 基数排序 vs 计数排序 vs 桶排序

2. LSD 基数排序动图演示

3.代码实现


1.6 快速排序

快速排序,一种排序很快的方法,使用分治思想,就是说快速排序是通过把数据分成几部分来处理的一种算法。快排本身和其使用的分治思想都很重要,也是面试可能出现的一大难点。

1. 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;

2. 动图演示

3.代码实现

public class QuickSort implements IArraySort {

    @Override
    public int[] sort(int[] sourceArray) throws Exception {
        // 对 arr 进行拷贝,不改变参数内容
        int[] arr = Arrays.copyOf(sourceArray, sourceArray.length);

        return quickSort(arr, 0, arr.length - 1);
    }

    private int[] quickSort(int[] arr, int left, int right) {
        if (left < right) {
            int partitionIndex = partition(arr, left, right);
            quickSort(arr, left, partitionIndex - 1);
            quickSort(arr, partitionIndex + 1, right);
        }
        return arr;
    }

    private int partition(int[] arr, int left, int right) {
        // 设定基准值(pivot)
        int pivot = left;
        int index = pivot + 1;
        for (int i = index; i <= right; i++) {
            if (arr[i] < arr[pivot]) {
                swap(arr, i, index);
                index++;
            }
        }
        swap(arr, pivot, index - 1);
        return index - 1;
    }

    private void swap(int[] arr, int i, int j) {
        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = temp;
    }

}

 1.7 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。堆排序可以说是一种利用堆的概念来排序的选择排序。分为两种方法:

  1. 大顶堆:每个节点的值都大于或等于其子节点的值,在堆排序算法中用于升序排列;
  2. 小顶堆:每个节点的值都小于或等于其子节点的值,在堆排序算法中用于降序排列;

1. 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。

2. 动图演示

3. 代码实现

public class HeapSort implements IArraySort {

    @Override
    public int[] sort(int[] sourceArray) throws Exception {
        // 对 arr 进行拷贝,不改变参数内容
        int[] arr = Arrays.copyOf(sourceArray, sourceArray.length);

        int len = arr.length;

        buildMaxHeap(arr, len);

        for (int i = len - 1; i > 0; i--) {
            swap(arr, 0, i);
            len--;
            heapify(arr, 0, len);
        }
        return arr;
    }

    private void buildMaxHeap(int[] arr, int len) {
        for (int i = (int) Math.floor(len / 2); i >= 0; i--) {
            heapify(arr, i, len);
        }
    }

    private void heapify(int[] arr, int i, int len) {
        int left = 2 * i + 1;
        int right = 2 * i + 2;
        int largest = i;

        if (left < len && arr[left] > arr[largest]) {
            largest = left;
        }

        if (right < len && arr[right] > arr[largest]) {
            largest = right;
        }

        if (largest != i) {
            swap(arr, i, largest);
            heapify(arr, largest, len);
        }
    }

    private void swap(int[] arr, int i, int j) {
        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = temp;
    }

}

1.8 计数排序

计数排序的核心在于将输入的数据值转化为键存储在额外开辟的数组空间中。作为一种线性时间复杂度的排序,计数排序要求输入的数据必须是有确定范围的整数。

1. 计数排序的特征

当输入的元素是 n 个 0 到 k 之间的整数时,它的运行时间是 Θ(n + k)。计数排序不是比较排序,排序的速度快于任何比较排序算法。

由于用来计数的数组C的长度取决于待排序数组中数据的范围(等于待排序数组的最大值与最小值的差加上1),这使得计数排序对于数据范围很大的数组,需要大量时间和内存。例如:计数排序是用来排序0到100之间的数字的最好的算法,但是它不适合按字母顺序排序人名。但是,计数排序可以用在基数排序中的算法来排序数据范围很大的数组。

通俗地理解,例如有 10 个年龄不同的人,统计出有 8 个人的年龄比 A 小,那 A 的年龄就排在第 9 位,用这个方法可以得到其他每个人的位置,也就排好了序。当然,年龄有重复时需要特殊处理(保证稳定性),这就是为什么最后要反向填充目标数组,以及将每个数字的统计减去 1 的原因。

 算法的步骤如下:

  • (1)找出待排序的数组中最大和最小的元素
  • (2)统计数组中每个值为i的元素出现的次数,存入数组C的第i项
  • (3)对所有的计数累加(从C中的第一个元素开始,每一项和前一项相加)
  • (4)反向填充目标数组:将每个元素i放在新数组的第C(i)项,每放一个元素就将C(i)减去1 

2. 动图演示


3.代码实现

public class CountingSort implements IArraySort {

    @Override
    public int[] sort(int[] sourceArray) throws Exception {
        // 对 arr 进行拷贝,不改变参数内容
        int[] arr = Arrays.copyOf(sourceArray, sourceArray.length);

        int maxValue = getMaxValue(arr);

        return countingSort(arr, maxValue);
    }

    private int[] countingSort(int[] arr, int maxValue) {
        int bucketLen = maxValue + 1;
        int[] bucket = new int[bucketLen];

        for (int value : arr) {
            bucket[value]++;
        }

        int sortedIndex = 0;
        for (int j = 0; j < bucketLen; j++) {
            while (bucket[j] > 0) {
                arr[sortedIndex++] = j;
                bucket[j]--;
            }
        }
        return arr;
    }

    private int getMaxValue(int[] arr) {
        int maxValue = arr[0];
        for (int value : arr) {
            if (maxValue < value) {
                maxValue = value;
            }
        }
        return maxValue;
    }

}

 1.9 桶排序

桶排序是计数排序的升级版。它利用了函数的映射关系,高效与否的关键就在于这个映射函数的确定。为了使桶排序更加高效,我们需要做到这两点:

  1. 在额外空间充足的情况下,尽量增大桶的数量
  2. 使用的映射函数能够将输入的 N 个数据均匀的分配到 K 个桶中

同时,对于桶中元素的排序,选择何种比较排序算法对于性能的影响至关重要。

1. 什么时候最快

当输入的数据可以均匀的分配到每一个桶中。

2. 什么时候最慢

当输入的数据被分配到了同一个桶中。

3. 示意图

元素分布在桶中:

然后,元素在每个桶中排序:


3.代码实现

public class BucketSort implements IArraySort {

    private static final InsertSort insertSort = new InsertSort();

    @Override
    public int[] sort(int[] sourceArray) throws Exception {
        // 对 arr 进行拷贝,不改变参数内容
        int[] arr = Arrays.copyOf(sourceArray, sourceArray.length);

        return bucketSort(arr, 5);
    }

    private int[] bucketSort(int[] arr, int bucketSize) throws Exception {
        if (arr.length == 0) {
            return arr;
        }

        int minValue = arr[0];
        int maxValue = arr[0];
        for (int value : arr) {
            if (value < minValue) {
                minValue = value;
            } else if (value > maxValue) {
                maxValue = value;
            }
        }

        int bucketCount = (int) Math.floor((maxValue - minValue) / bucketSize) + 1;
        int[][] buckets = new int[bucketCount][0];

        // 利用映射函数将数据分配到各个桶中
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            int index = (int) Math.floor((arr[i] - minValue) / bucketSize);
            buckets[index] = arrAppend(buckets[index], arr[i]);
        }

        int arrIndex = 0;
        for (int[] bucket : buckets) {
            if (bucket.length <= 0) {
                continue;
            }
            // 对每个桶进行排序,这里使用了插入排序
            bucket = insertSort.sort(bucket);
            for (int value : bucket) {
                arr[arrIndex++] = value;
            }
        }

        return arr;
    }

    /**
     * 自动扩容,并保存数据
     *
     * @param arr
     * @param value
     */
    private int[] arrAppend(int[] arr, int value) {
        arr = Arrays.copyOf(arr, arr.length + 1);
        arr[arr.length - 1] = value;
        return arr;
    }

}

 1.10 基数排序

基数排序是一种非比较型整数排序算法,其原理是将整数按位数切割成不同的数字,然后按每个位数分别比较。由于整数也可以表达字符串(比如名字或日期)和特定格式的浮点数,所以基数排序也不是只能使用于整数。

1. 基数排序 vs 计数排序 vs 桶排序

基数排序有两种方法:

这三种排序算法都利用了桶的概念,但对桶的使用方法上有明显差异:

  • 基数排序:根据键值的每位数字来分配桶;
  • 计数排序:每个桶只存储单一键值;
  • 桶排序:每个桶存储一定范围的数值;

2. LSD 基数排序动图演示


3.代码实现

/**
 * 基数排序
 * 考虑负数的情况还可以参考: https://code.i-harness.com/zh-CN/q/e98fa9
 */
public class RadixSort implements IArraySort {

    @Override
    public int[] sort(int[] sourceArray) throws Exception {
        // 对 arr 进行拷贝,不改变参数内容
        int[] arr = Arrays.copyOf(sourceArray, sourceArray.length);

        int maxDigit = getMaxDigit(arr);
        return radixSort(arr, maxDigit);
    }

    /**
     * 获取最高位数
     */
    private int getMaxDigit(int[] arr) {
        int maxValue = getMaxValue(arr);
        return getNumLenght(maxValue);
    }

    private int getMaxValue(int[] arr) {
        int maxValue = arr[0];
        for (int value : arr) {
            if (maxValue < value) {
                maxValue = value;
            }
        }
        return maxValue;
    }

    protected int getNumLenght(long num) {
        if (num == 0) {
            return 1;
        }
        int lenght = 0;
        for (long temp = num; temp != 0; temp /= 10) {
            lenght++;
        }
        return lenght;
    }

    private int[] radixSort(int[] arr, int maxDigit) {
        int mod = 10;
        int dev = 1;

        for (int i = 0; i < maxDigit; i++, dev *= 10, mod *= 10) {
            // 考虑负数的情况,这里扩展一倍队列数,其中 [0-9]对应负数,[10-19]对应正数 (bucket + 10)
            int[][] counter = new int[mod * 2][0];

            for (int j = 0; j < arr.length; j++) {
                int bucket = ((arr[j] % mod) / dev) + mod;
                counter[bucket] = arrayAppend(counter[bucket], arr[j]);
            }

            int pos = 0;
            for (int[] bucket : counter) {
                for (int value : bucket) {
                    arr[pos++] = value;
                }
            }
        }

        return arr;
    }

    /**
     * 自动扩容,并保存数据
     *
     * @param arr
     * @param value
     */
    private int[] arrayAppend(int[] arr, int value) {
        arr = Arrays.copyOf(arr, arr.length + 1);
        arr[arr.length - 1] = value;
        return arr;
    }
}

 

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.coloradmin.cn/o/406901.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

JavaScript注册监听事件与清除监听事件

JavaScript中有两种方法可以注册监听事件&#xff0c;一种是传统的注册方式&#xff0c;on事件名称的注册方法&#xff0c;如btn.onclick,还有方法监听事件注册方式&#xff0c; addEventListener()和ie8以下的attachEvent()。 注册监听事件 传统方式 语法格式&#xff1a;元…

ES6笔记————let,箭头函数,剩余参数

目录 一.let,var,const区别 let const 区别 二&#xff0c;解构 1 数组解构 2对象解构 三&#xff0c;箭头函数 1 基础语法 2 省略写法 3 对象方法里的this 4 apply/call调用时的this 5 箭头函数中this 8 箭头函数应用 四&#xff0c;剩余函数 一.let,var,con…

【bug】Failed at the node-sass@4.14.1 postinstall script(终于圆满解决)

花了两个小时才解决 首先是从git上克隆项目到本地&#xff0c;然后安装nodele_modules&#xff0c;输入npm i安装 安装到一半报错 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! node-sass4.14.1 postinstall: node scripts/build.js npm ERR! Exit status 1 npm ERR! …

关于 Vue “__ob__:Observer“ 属性的解决方案

问题描述 我们操作 Vue 数据的时候&#xff0c;经常会看到这个属性: __ob__:Observer在我们操作这个数据的时候&#xff0c;如果想要单独拿这个数据里面的值&#xff0c;就会返回 undefined经过我在网上查找相关资料&#xff0c;发现 __ob__:Observer 是 Vue 中一个非常重要的…

【vue】diff 算法详解

一、diff算法是什么 diff算法是一种通过同层的树节点进行比较的高效算法 diff算法的目的就是找出新旧不同虚拟DOM之间的差异,使最小化的更新视图&#xff0c;所以 diff 算法本质上就是比较两个js对象的差异 特点 1. 比较只会在同层级进行&#xff0c;不会跨层级比较 2. 在diff…

原生JS实现飞机大战游戏 超详细解析 快来做一个自己玩吧

目录 1. 案例分析&#x1f4a8; 2. 适配设备 &#x1f4a8; 3. 背景滚动&#x1f4a8; 4. hero操作&#x1f4a8; 5. 敌机的创建与运动&#x1f4a8; 6. 子弹的创建与运动&#x1f4a8; 7. 碰撞检测&#x1f4a8; 8. 统计得分&#x1f4a8; 9. 设置开始与结束界面&…

疫情散去想看电影,使用css3动画实现一个阿凡达2完美开场

在历经了艰苦卓绝的3年抗疫后&#xff0c;疫情终于还是来了&#xff0c;很多小伙伴变成了小洋人酸奶&#xff0c;我相信过不了多少天&#xff0c;疫情终将散去&#xff0c;那个时候就可以和家人走进电影院啦。 今天用css布局一个阿凡达2的影院场景&#xff0c;提前过一过瘾。 目…

《uni-app》表单组件-form表单

本文分享的Form组件为uni-app的内置组件Form&#xff0c;非扩展组件&#xff0c;两者在用法上其实大同小异&#xff0c;只是扩展组件的属性以及事件更多…没有本质上的区别&#xff5e; 《uni-app》表单组件-form表单一. 简介二. 基础用法三. submit事件四. reset事件五. repor…

Tomcat安装配置及IDEA配置方法【亲测有效】

Tomcat安装配置及IDEA配置1.下载Tomcat2.配置Tomcat环境变量3.安装Tomcat4.启动Tomcat5.测试Tomcat6.IDEA配置Tomcat1.下载Tomcat Tomcat9官网下载地址 选择自己需要的版本&#xff0c;一般选择Windows 64位压缩包版本&#xff1a; 下载完后安装解压即可&#xff0c;解压后的…

如何使用nvm切换node版本

我比较懒惰,如非必要,不喜欢npm版本切换来切换去,感觉浪费我编程的时间.后来发现,现在偷的懒都是为将来的忙碌埋下的祸根. 言归正传,本文主要是讲解一下,如何使用nvm进行npm版本的切换. 工欲善其事必先利其器,我们先下载nvm;直接上下载链接(针对windows哈,毕竟我没mac本); 下载…

Code For Better 谷歌开发者之声——初识Web与谷歌,拉起兴趣之心。

个人名片&#xff1a; 博主&#xff1a;酒徒ᝰ. 个人简介&#xff1a;沉醉在酒中&#xff0c;借着一股酒劲&#xff0c;去拼搏一个未来。 本篇励志&#xff1a;程序是我的生命,但我相信爱她甚过爱我的生命。 目录一、了解谷歌浏览器1. 简介2.优点二、认识Web1. 简介2. 特点2. 网…

【云原生 | 21】Docker运行Web服务实战之Apache

作者简介&#xff1a;&#x1f3c5;云计算领域优质创作者&#x1f3c5;新星计划第三季python赛道第一名&#x1f3c5; 阿里云ACE认证高级工程师&#x1f3c5; ✒️个人主页&#xff1a;小鹏linux &#x1f48a;个人社区&#xff1a;小鹏linux&#xff08;个人社区&#xff09;欢…

【微信小程序】如何获得自己当前的定位呢?本文利用逆地址解析、uni-app带你实现

目录 前言 效果展示 一、在腾讯定位服务配置微信小程序JavaScript SDK 二、使用uni-app获取定位的经纬度 三、 逆地址解析&#xff0c;获取精确定位 四、小提示 前言 效果展示 一、在腾讯定位服务配置微信小程序JavaScript SDK 在浏览器搜索腾讯定位服务&#xff0c;找…

React(四) ——hooks的使用

&#x1f9c1;个人主页&#xff1a;个人主页 ✌支持我 &#xff1a;点赞&#x1f44d;收藏&#x1f33c;关注&#x1f9e1; 文章目录⛳React Hooks&#x1f4b8;useState(保存组件状态)&#x1f948;useEffect(处理副作用)&#x1f50b;useCallback&#xff08;记忆函数&#…

Sass 和 SCSS

▣Sass (Syntactically Awesome StyleSheets)&#xff0c;是由buby语言编写的一款css预处理语言&#xff0c;和html一样有严格的缩进风格&#xff0c;和css编写规范有着很大的出入&#xff0c;是不使用花括号和分号的&#xff0c;所以不被广为接受。 Sass 是一款强化 CSS 的辅助…

使用Nodejs搭建HTTP服务,并实现公网远程访问「内网穿透」

文章目录前言1.安装Node.js环境2.创建node.js服务3. 访问node.js 服务4.内网穿透4.1 安装配置cpolar内网穿透4.2 创建隧道映射本地端口5.固定公网地址前言 Node.js 是能够在服务器端运行 JavaScript 的开放源代码、跨平台运行环境。Node.js 由 OpenJS Foundation&#xff08;原…

微信小程序|基于小程序+云开发制作一个菜谱小程序

今天吃什么?这是一个让强迫症左右为难的问题,跟随此文基于小程序+云开发制作一个菜谱小程序,根据现有食材一键生成菜谱,省心又省力。 一、小程序1. 创建小程序</

【python】喜欢XJJ?这不得来一波大采集?

前言 大家早好、午好、晚好吖 ❤ ~欢迎光临本文章 俗话说的好&#xff1a;技能学了~就要用在自己喜欢得东西上&#xff01;&#xff01; 这我不得听个话~我喜欢小姐姐&#xff0c;跳舞的小姐姐 这不得用python把小姐姐舞采集下来~嘿嘿嘿 完整源码、素材皆可点击文章下方名片…

Java web学生信息管理系统(jsp)

&#x1f95e;目录 &#x1f36c;1 概述 1.1课程设计目的 1.2预备知识 JAVAWeb&#xff1a; MySQL&#xff1a; JSP&#xff1a; 1.3实训的内容和要求 &#x1f36c;2 需求分析 2.1系统目标 2.2功能分析&#xff1a; 2.3开发环境&#xff1a; &#x1f36c;3 设计步…

大数据热点城市波动图案例【CSS3实现 + 原理分析 + 源码获取】

一&#xff1a;案例效果 本次案例我们分析一下数据可视化页面最常见的热点图是如何实现的&#xff0c;其原理并不复杂&#xff0c;只需要用到CSS3动画属性 animation 以及 keyframe 关键帧即可&#xff0c;重点是向外扩散的环如何布局比较合适&#xff0c;以及每个环怎么扩散何…