十大排序之归并排序(详解)

news2024/11/16 2:58:09

文章目录

  • 🐒个人主页
  • 🏅算法思维框架
    • 📖前言:
  • 🎀归并排序 时间复杂度O(n*logn)
      • 🎇1. 算法步骤思想
      • 🎇2、动画演示
      • 🎇3.代码实现

🐒个人主页

🏅算法思维框架

📖前言:

本篇博客主要以介绍十大排序算法中的归并排序,有详细的图解、动画演示、良好的代码注释,帮助加深对这些算法的理解,进行查漏补缺~

🎀归并排序 时间复杂度O(n*logn)

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。

🎇1. 算法步骤思想

  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。

🎇2、动画演示

在这里插入图片描述

🎇3.代码实现

  private int[] temp;//帮助两个区间排序
    public  void sort(int[] arr){
        if(arr==null||arr.length<2){
            return;
        }
        //思路:将数组分为左右区间,分别进行排序,后使用merge()融合
        temp=new int[arr.length];//创建一个辅助数组来帮助各区间排序
        sortDG(arr,0,arr.length-1);
    }
    private void  sortDG(int[] arr,int left,int right){
        if(left==right){
            return;
        }
        int mid=left+(right-left)/2;
        sortDG(arr,0,mid);
        sortDG(arr,mid+1,right);
        //后序位置,进行两个已经排好序的数组的融合操作
        merge(arr,left,mid,right);

    }
    private void merge(int[] arr,int left,int mid,int right){
        for (int i = left; i <=right ; i++) {//先把原数组arr[]中待排序区间【left,right】寄存在temp[]对应区间内
            temp[i]=arr[i];
        }
        //使用双索引将temp[]寄存区间的值进行排序后回填到arr[]的【left,right】区间内
       int index=left;
        int i=left;
        int j=mid+1;
        while (index<=right){
            if(i>mid){
                arr[index++]=temp[j++];
            }else if(j>right){
                arr[index++]=temp[i++];
            }else if(arr[i]<arr[j]){
                arr[index++]=temp[i++];
            }else if(arr[i]>=arr[j]){
                arr[index++]=temp[j++];
            }
        }
    }

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/1250911.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

如何打造垂直LLM的护城河

B2B人工智能初创企业的一个伟大策略是打造“垂直人工智能”产品&#xff1a;成为特定行业的人工智能助手&#xff0c;比如律师、金融服务、医生。 听起来很简单&#xff1a;你可以利用LLM的超能力&#xff0c;并将其应用于宠物行业的特定数据和用例。 这就是我们在Explain所做的…

excel表中慎用合并单元格,多用跨列居中

如下一个excel例表&#xff1a; 要将首行居中&#xff0c;最好的办法如下&#xff1a; 1、选中首行单元格 2、按下ctrl1&#xff0c;调出“设置单元格格式”&#xff0c;选中“对齐”&#xff0c;在“水平对齐”中选择“跨列居中” 3、完成任务 这样居中的好处是&#xff1a;可…

五分钟,Docker安装flink,并使用flinksql消费kafka数据

1、拉取flink镜像&#xff0c;创建网络 docker pull flink docker network create flink-network2、创建 jobmanager # 创建 JobManager docker run \-itd \--namejobmanager \--publish 8081:8081 \--network flink-network \--env FLINK_PROPERTIES"jobmanager.rpc.ad…

HCIP-八、路由引入

八、路由引入 实验拓扑实验需求及解法1.配置所有设备的IP地址。2.R1/2/3/4运行OSPF3.R3/4/5运行IS-IS4.在R3/4上将OSPF 1引入IS-IS5.在R3/4上将IS-IS引入OSPF6.路径优化 实验拓扑 实验需求及解法 本实验模拟OSPF与IS-IS互联的网络环境&#xff0c;完成以下需求&#xff1a; 1…

linux开启apache服务

vim /etc/apache2/ports.conf 键盘输入i 进入插入编辑模式&#xff0c;修改apache2默认监听端口号为8080 &#xff0c;编辑好后&#xff0c;按Esc键“&#xff1a;wq!” 保存退出。&#xff08;注&#xff1a;端口也可以不修改&#xff09; 在终端输入“/etc/init.d/apache2 …

微信公众号对接获取用户openid预约项目心路全历程

公众号对接获取openid全历程 一、背景二、选型三、开始修改若依框架四、自己搭后端框架五、前端框架uni-app修改六、对接获取公众号登录用户openId七、总结 一、背景 老板接了朋友的一个公众号需求&#xff0c;要求做一个简单的疫苗预约系统。功能是获取当前登录用户&#xff0…

VRRP的交换机VRRP主备配置例子

拓朴如下&#xff1a; 主要配置如下&#xff1a; [S1] vlan batch 10 20 # interface Vlanif10ip address 10.1.1.1 255.255.255.0vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.254vrrp vrid 1 priority 200vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20 # interface Vlanif20ip address 13.1.1…

【pandas】数据透视表【pivot_table】

pivot_table pandas的pivot_table函数是一个非常有用的工具&#xff0c;用于创建一个数据透视表&#xff0c;这是一种用于数据总结和分析的表格形式。 以下是pivot_table的基本语法&#xff1a; pandas.pivot_table(data, valuesNone, indexNone, columnsNone, aggfuncmean,…

【LLM_04】自然语言处理基础_2

一、神经网络1、循环神经网络&#xff08;RNN&#xff09;2、门控循环单元&#xff08;GRU&#xff09;3、长短期记忆网络&#xff08;LSTM&#xff09;4、双向RNN5、卷积神经网络&#xff08;CNN&#xff09; 二、注意力机制1、注意力机制原理介绍2、注意力机制的各种变式3、注…

十大排序之堆排序(详解)

文章目录 &#x1f412;个人主页&#x1f3c5;算法思维框架&#x1f4d6;前言&#xff1a; &#x1f380;堆排序 时间复杂度O(n*logn)&#x1f387;1. 算法步骤思想&#x1f387;2、动画演示&#x1f387;3.代码实现 &#x1f412;个人主页 &#x1f3c5;算法思维框架 &#x1…

Redis集群(新)

1.什么是集群 Redis集群实现了对Redis的水平扩容&#xff0c;可实现并发写操作&#xff0c;启动n个redis节点&#xff0c;将数据分别存储在不同的节点中&#xff0c;每块节点负责不同区域的插槽&#xff0c;所以Redis集群通过分区来提供一定程度的可用性。 Redis集群现采用的是…

mac测试远程端口是否可连接

打开命令行工具&#xff0c;使用命令nc -z ip port即可 &#xff0c;如果成功&#xff0c;则会返回如下信息&#xff1a; 。

算法基础之表达式求值

算法基础之表达式求值 中序表达式求值 用栈 将字符和数字分别用栈存储 由下往上计算 左子树算完再算右子树 判断方法&#xff1a;当前符号优先级<前一个符号优先级 则左右子树已遍历完 #include<iostream>#include<cstring>#include<stack>#include&l…

单文件组件MVVM

单文件组件&MVVM 所谓组件化开发&#xff0c;就是创建一个个组件。 Vue是一个大类&#xff0c;渲染一切从new Vue开始。 指定视图&#xff1a;el template render:jsx语法 $mount[数学公式] 编译App.vue&#xff0c;作为视图入口 单个组件&#xff1a;结构 样式 data compu…

彩纸屋在线少儿编程源码/scratch在线编程系统/培训管理系统源码/在线培训系统源码PHP

源码简介&#xff1a; 彩纸屋在线少儿编程源码&#xff0c;它是scratch在线编程系统&#xff0c;作为培训管理系统源码/在线培训系统源码&#xff0c;采用PHP源码。 彩纸屋是全国首家提供scratch开源定制和少儿编程培训管理系统源代码的服务商&#xff0c;彩纸屋提供的scratc…

MIT6.824-Raft笔记:Raft初探、副本间log时序

从宏观角度说明raft在程序中的作用&#xff0c;和客户端的关系&#xff0c;以及多个副本之间的关系&#xff1b;从微观角度说明多个副本之间raft对日志处理的流程。 1. Raft 初探 宏观角度说明raft在程序中的作用&#xff0c;和客户端的关系&#xff0c;以及多个副本之间的关…

激活函数与非线性化:探索神经网络中的关键元素

随着人工智能领域的迅猛发展&#xff0c;神经网络成为实现各种复杂任务的有力工具。其中&#xff0c;激活函数及其非线性化特性扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨激活函数的基本概念、作用原理以及常见的几种激活函数&#xff0c;并介绍它们在神经网络中发挥的重要作用。 …

Web3 进入“殖民时代”

最近在 AI 和 Web3 领域发生了两件“大”事&#xff0c;两件事都具有指标意义&#xff0c;但在媒体上其意义都被大量的八卦细节给掩埋了。 其实看待任何重大事件&#xff0c;都可以有两种不同的视角。第一是娱乐的视角&#xff0c;在新闻事件中找乐子。如果是本着这个目的&…

STM32-使用固件库新建工程

参考链接: 【入门篇】11-新建工程—固件库版本&#xff08;初学者必须认认真真看&#xff09;_哔哩哔哩_bilibili 使用的MCU是STM32F103ZET6 。 这篇参考的是野火的资料&#xff0c;可以在“野火大学堂”或者它的论坛上下载。&#xff08;我通常是野火和正点原子的资料混着看的…

【DDS】OpenDDS配置与使用

&#x1f60f;★,:.☆(&#xffe3;▽&#xffe3;)/$:.★ &#x1f60f; 这篇文章主要介绍OpenDDS配置与使用。 无专精则不能成&#xff0c;无涉猎则不能通。——梁启超 欢迎来到我的博客&#xff0c;一起学习&#xff0c;共同进步。 喜欢的朋友可以关注一下&#xff0c;下次更…