Java基础(七)排序算法

news2024/11/24 13:51:58

排序

1. 冒泡排序

>> 冒泡排序的思想
在这里插入图片描述
冒泡排序是一种简单的排序算法,其基本思想是通过多次遍历待排序序列,依次比较相邻的元素并交换位置,使得每次遍历后最大(或最小)的元素冒泡到序列的末尾。具体步骤如下:

  1. 从待排序序列的第一个元素开始,依次比较相邻的两个元素。
  2. 如果前一个元素大于后一个元素,则交换这两个元素的位置,使得较大的元素向后移动。
  3. 继续比较下一对相邻元素,重复上述操作,直到遍历到序列的倒数第二个元素。
  4. 重复执行上述操作,每次遍历使得最大的元素冒泡到序列的末尾。
  5. 重复以上步骤,直到所有元素都排序完成。

冒泡排序的时间复杂度为 O(n^2),其中n为待排序序列的长度。虽然冒泡排序的时间复杂度较高,在处理大规模数据时效率较低,但由于其简单直观的思想和实现方式,适用于小规模数据的排序任务

>> 冒泡排序代码实现

public class BubbleSorting {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {46, 28, 69, 39, 4, 23, 76, 84, 78, 81, 18, 91, 27, 52};
        // 冒泡排序
        for (int i = 0; i < arr.length - 1; i ++) {
            for (int j = 0; j < arr.length - 1 - i; j ++) {
                if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                    arr[j] = arr[j] ^ arr[j +1];
                    arr[j+1] = arr[j] ^ arr[j +1];
                    arr[j] = arr[j] ^ arr[j +1];
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(arr));
    }
}
// 输出:[4, 18, 23, 27, 28, 39, 46, 52, 69, 76, 78, 81, 84, 91]

2. 选择排序

>> 选择排序的思想
请添加图片描述
选择排序的思想是通过不断地选择未排序序列中的最小(或最大)元素,并将其放到已排序序列的末尾,逐步构建有序序列。具体步骤如下:

  1. 首先,将待排序序列分为两部分:已排序序列和未排序序列。初始时,已排序序列为空,未排序序列包含待排序的所有元素。
  2. 在未排序序列中找到最小(或最大)的元素,记为最小值(或最大值)。
  3. 将最小值与未排序序列的第一个元素进行交换,将最小值放到已排序序列的末尾。
  4. 缩小未排序序列的范围,将已排序序列增加一个元素,重复步骤2和步骤3,直到未排序序列为空。

通过不断地选择未排序序列中的最小(或最大)元素,并将其放到已排序序列的末尾,最终可以得到一个有序序列。

选择排序的特点是简单直观,代码实现相对较简单,但效率较低。其时间复杂度为 O(n^2),其中n是待排序元素的数量。无论待排序序列的初始顺序如何,选择排序的比较次数和交换次数都是固定的,因此它的时间复杂度相对稳定。然而,由于每次都要进行交换操作,选择排序在大规模数据的排序过程中效率较低,一般不适用于大规模或需要高效排序的场景

>> 选择排序代码实现

public class SelectSort2 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {46, 28, 69, 39, 4, 23, 76, 84, 78, 81, 18, 91, 27, 52};
        // 选择排序
        for (int i = 0; i < arr.length-1; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i + 1; j < arr.length; j++) {
                if (arr[min] > arr[j]) {
                    min = j;
                }
            }
            int temp = arr[i];
            arr[i] = arr[min];
            arr[min] = temp;
        }
        System.out.println(Arrays.toString(arr));
    }
}
// 输出:[4, 18, 23, 27, 28, 39, 46, 52, 69, 76, 78, 81, 84, 91]

3. 插入排序

>> 插入排序的思想
在这里插入图片描述
插入排序的思想是将待排序的元素逐个插入到已排序序列中的正确位置,从而逐步构建有序序列。具体步骤如下:

  1. 首先,将待排序序列分为两部分:已排序序列和未排序序列。初始时,已排序序列只包含第一个元素,未排序序列包含剩余的元素。
  2. 从未排序序列中取出第一个元素,将其视为当前元素。
  3. 将当前元素与已排序序列从右往左进行比较,找到合适的位置插入。
  4. 将当前元素插入到已排序序列中的正确位置,同时调整已排序序列的元素位置,使其仍然保持有序。
  5. 重复步骤2至步骤4,直到未排序序列中的所有元素都被插入到已排序序列中。

通过不断地将待排序序列中的元素插入到已排序序列的正确位置,最终可以得到一个有序序列。

插入排序的特点是相对于其他简单排序算法(如选择排序、冒泡排序),效率要高一些。其时间复杂度为O(n^2),其中n是待排序元素的数量。插入排序在对近乎有序的数据进行排序时,效果较好,而在对大规模乱序数据进行排序时,效率相对较低。尽管如此,插入排序的实现简单,对于小规模或部分有序的数据集合,仍然是一种有效的排序方法。

>> 插入排序代码实现

public class InsertSort {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {46, 28, 69, 39, 4, 23, 76, 84, 78, 81, 18, 91, 27, 52};
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
            int index = i - 1;
            int num = arr[i];
            while (index >= 0 && num < arr[index]) {
                arr[index + 1] = arr[index];
                index --;
            }
            arr[index + 1] = num;
        }
        System.out.println(Arrays.toString(arr));
    }
}

4. 二分法查找

>> 二分法查找的思想
在这里插入图片描述
二分法查找是一种高效的查找算法,适用于已排序的数组。其基本思想是将待查找区间不断二分,通过比较目标值与中间元素的大小关系来确定下一步查找的范围。具体步骤如下:

  1. 确定查找区间的起始和结束位置,通常为整个数组的起始和结束位置。
  2. 计算查找区间的中间位置 mid,可以取 (start + end) / 2。
  3. 比较目标值与中间元素的大小关系:
  4. 如果目标值等于中间元素,那么就找到了目标值,返回索引。
  5. 如果目标值小于中间元素,说明目标值可能在左半部分,更新结束位置为 mid - 1。
  6. 如果目标值大于中间元素,说明目标值可能在右半部分,更新起始位置为 mid + 1。
  7. 重复步骤 2 和步骤 3,直到目标值找到或者查找区间为空(起始位置大于结束位置)为止。

二分法查找的时间复杂度为 O(log n),其中 n 是待查找区间内元素的个数。这使得它成为处理大规模数据的一种高效算法。

需要注意的是,二分法查找要求待查找的数组必须是有序的,否则查找结果将不可靠。另外,如果数组中存在重复元素,二分查找可能无法找到第一个或最后一个目标值的索引,需要进行额外的处理。

>> 二分法查找代码实现

public class BinarySearch {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {1,2,3,4,5,6};
        int key = 2;
        int index = binarySearch(arr, key);
        System.out.println(arr[index]);
    }

    // 二分法查找
    static int binarySearch(int[] arr, int key) {
        int left = 0, right = arr.length - 1;
        while (left <= right) {
            int mid = (left + right) >> 1;
            if (arr[mid] > key) {
                right = mid - 1;
            } else if (arr[mid] < key) {
                left = mid +1;
            } else {
                return mid;
            }
        }
        return -1;
    }
}

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/848746.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

一、 Mysql索引

一、 Mysql索引 001 Mysql如何实现的索引机制&#xff1f; MySQL中索引分三类&#xff1a;B树索引、Hash索引、全文索引 002 InnoDB索引与MyISAM索引实现的区别是什么&#xff1f; MyISAM的索引方式都是非聚簇的&#xff0c;与InnoDB包含1个聚簇索引是不同的。 在InnoDB存储引…

C++派生类的构造函数

1.构造函数 定义了派生类之后&#xff0c;要使用派生类就需要声明该类的对象。对象在使用之前必须初始化。 派生类的成员对象是由所有基类的成员对象共同组成的。因此构造派生类函数的对象时&#xff0c;就要对基类的成员对象和新增的成员对象进行初始化。 基类的构造函数并…

负载均衡–HAProxy安装及搭建tidb数据库负载服务

作为一名开发人员&#xff0c;随着经验的增加和技术的沉淀&#xff0c;需要提高自己架构方面的知识&#xff0c;同时对于一个企业来说&#xff0c;搭建一套高可用、高性能的技术架构&#xff0c;对于公司的业务开展和提高服务的性能也是大有裨益的。本文重点从软件安装和搭建ti…

数字体验监控 (DEM)解决方案

数字体验监控 &#xff08;DEM&#xff09; 是监控 Web 应用程序的前端和后端以确保无缝交付和最佳性能的过程&#xff0c;DEM 提供对业务应用程序可用性的洞察&#xff0c;可以对其进行分析以改善用户体验。 为什么数字体验监控很重要 在未确保最佳性能和适当行为的情况下向…

python实现对图油画、卡通、梦幻、草图、水彩效果

本篇博客将介绍如何使用wxPython模块和OpenCV库来实现对图像进行灰度化、二值化、伽马校正、色彩空间转换和图像反转这5种效果的合并程序。程序可以通过wxPython提供的GUI界面来选择图片路径和效果类型&#xff0c;程序会将处理后的图像保存到指定路径并打开。 步骤一&#xf…

W5500-EVB-PICO作为TCP Client 进行数据回环测试(五)

前言 上一章我们用W5500-EVB-PICO开发板通过DNS解析www.baidu.com&#xff08;百度域名&#xff09;成功得到其IP地址&#xff0c;那么本章我们将用我们的开发板作为客户端去连接服务器&#xff0c;并做数据回环测试&#xff1a;收到服务器发送的数据&#xff0c;并回传给服务器…

《吐血整理》高级系列教程-吃透Fiddler抓包教程(37)-掌握Fiddler中Fiddler Script用法你有多牛逼-下

1.简介 Fiddler是一款强大的HTTP抓包工具&#xff0c;它能记录所有客户端和服务器的http和https请求&#xff0c;允许你监视&#xff0c;设置断点&#xff0c;甚至修改输入输出数据. 使用Fiddler无论对开发还是测试来说&#xff0c;都有很大的帮助。Fiddler提供的功能基本上能…

在线高精地图生成算法调研

1.HDMapNet 整体的网络架构如图所示&#xff0c;最终的Decoder输出三个分支&#xff0c;一个语义分割&#xff0c;一个embedding嵌入分支&#xff0c;一个方向预测。然后通过后处理将这些信息处理成向量化的道路表示。 img2bev的方式之前有IPM&#xff0c;通过假设地面的高度都…

模仿火星科技 基于cesium+水平面积测量+可编辑

​ 当您进入Cesium的编辑水平积测量世界&#xff0c;下面是一个详细的操作过程&#xff0c;帮助您顺利使用这些功能&#xff1a; 1. 创建提示窗&#xff1a; 启动Cesium应用&#xff0c;地图场景将打开&#xff0c;欢迎您进入编辑模式。 在屏幕的一角&#xff0c;一个友好的提…

Linux6.34 Kubernetes yaml文件详解

文章目录 计算机系统5G云计算第三章 LINUX Kubernetes yaml文件详解一、yaml文件概述1.查看 api 资源版本标签2.写一个yaml文件demo 计算机系统 5G云计算 第三章 LINUX Kubernetes yaml文件详解 一、yaml文件概述 Kubernetes 支持 YAML 和 JSON 格式管理资源对象 JSON 格式…

ArcGIS Pro基础:【划分】工具实现等比例、等面积、等宽度划分图形操作

本次介绍【划分】工具的使用&#xff0c;如下所示&#xff0c;为该工具所处位置。使用该工具可以实现对某个图斑的等比例面积划分、相等面积划分和相等宽度划分。 【等比例面积】&#xff1a;其操作如下所示&#xff0c;其中&#xff1a; 1表示先选中待处理的图斑&#xff0c;2…

利用GPT打造你的博客|论文的专属讲解员→强制让GPT学习你的知识?(不需要魔法)

文章目录 1 前言2 搭建我的博客问答系统2.1 平台介绍&#xff08;不需要魔法即可访问&#xff09;2.2 前期准备2.3 上传博客作为数据集至Dify2.4 搭建你的博客回答专员 3 利用有针对性的GPT帮助我们阅读前沿论文4 结语 个人博客专属问答员&#xff1a;demo 1 前言 GPT是生成式…

React入门学习笔记3

事件处理 通过onXxx属性指定事件处理函数(注意大小写) React使用的是自定义(合成)事件, 而不是使用的原生DOM事件——为了更好的兼容性 eg&#xff1a;οnclick》onClickReact中的事件是通过事件委托方式处理的(委托给组件最外层的元素)——为了更高效通过event.target得到发生…

Go context.WithCancel()的使用

WithCancel可以将一个Context包装为cancelCtx,并提供一个取消函数,调用这个取消函数,可以Cancel对应的Context Go语言context包-cancelCtx 疑问 context.WithCancel()取消机制的理解 父母5s钟后出门&#xff0c;倒计时&#xff0c;父母在时要学习&#xff0c;父母一走就可以玩 …

视频怎么改成gif格式?简单几步就可以轻松视频转gif

平时我们使用的许多gif图片&#xff0c;其实都是视频片段&#xff0c;那么是怎么把视频转gif格式的呢&#xff1f;可以使用视频转gif工具来完成gif制作&#xff0c;下面就给大家分享一个简单的视频转gif在线制作&#xff08;https://www.gif.cn&#xff09;的方法&#xff0c;一…

pycharm离线安装依赖包

一、对于单个下载离线包&#xff0c;然后安装 1、先去https://pypi.org/网站下载离线包&#xff0c;下载到本地&#xff1b; 2、从磁盘中找到刚刚下载包&#xff0c;点击确定就可以安装了 二、将本地项目所有依赖包全部下载下来&#xff0c;然后批量在另一个项目&#xff…

Linux抓包工具----tcpdump

这是一个目录 一、什么是tcpdump二、为什么要用tcpdump三、tcpdump在哪里&#xff1f;四、怎么用tcpdump&#xff1f;4.1 命令格式4.2 常用选项4.2.1 对网络接口抓包 -i4.2.2 指定收取数据包的数量 -c4.2.3 不把ip转换成域名&#xff0c;直接显示ip -n4.2.4 显示ip和端口号 -nn…

权限校验—接口检验

一、背景介绍 最近项目中要实现根据不同用户去划分不同的角色&#xff0c;而不同角色具备调用不同接口的权限这个功能。用户在调用接口时需要校验用户是否具有权限访问接口&#xff0c;防止外界恶意调用随意篡改 二、思路&方案 为什么要进行接口鉴权&#xff1f; 接口鉴权…

几种常见的光纤接头有哪些?

名称: 光纤接头 光纤接头(optical fiber splice),将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置问题描述: 几种常见的光纤接头有哪些? 回答: 1.常见的光纤接头 LC 、SC 、FC 、ST、 MPO LC (Lucent connector) 小…

MySQL 事务原理:锁机制

文章目录 一、锁类型1.1 全局锁1.2 表级锁1.2.1 表锁1.2.2 元数据锁1.2.3 意向锁1.2.4 自增锁 1.3 行级锁1.3.1 记录锁1.3.2 间隙锁1.3.3 临键锁1.3.4 插入意向锁 1.4 锁的兼容性 二、锁的CUDP2.1 查询2.2 删除、更新2.3 插入 三、锁的对象四、并发死锁4.1 相反加锁顺序导致死锁…