冒泡排序优化JAVA

本文对传统的冒泡排序进行了一些优化,减少了循环次数。

时间复杂度

若文件的初始状态是正序的,一趟扫描即可完成排序。所需的关键字比较次数 C 和记录移动次数 M 均达到最小值: C(min)=n-1 , M(min)=0 。所以,冒泡排序最好的时间复杂度为 O(n);

若初始文件是反序的,需要进行  趟排序。每趟排序要进行  次关键字的比较(1≤i≤n-1),且每次比较都必须移动记录三次来达到交换记录位置。在这种情况下,比较和移动次数均达到最大值:

冒泡排序的最坏时间复杂度为O(n^2) 。

综上,因此冒泡排序总的平均时间复杂度为O(n^2) 。

算法稳定性

冒泡排序就是把小的元素往前调或者把大的元素往后调。比较是相邻的两个元素比较,交换也发生在这两个元素之间。所以,如果两个元素相等,我想你是不会再无聊地把他们俩交换一下的;如果两个相等的元素没有相邻,那么即使通过前面的两两交换把两个相邻起来,这时候也不会交换,所以相同元素的前后顺序并没有改变,所以冒泡排序是一种稳定排序算法。

 1 /**
 2  * 冒泡排序 JAVA
 3  * 优化后的冒泡排序
 4  * 增加一个isSort本轮是否进行了排序的判断,如果没有进行排序则说明排序已经结束直接退出
 5  * @author Administrator
 6  * @time 20160731
 7  */
 8 public abstract class BubblingSort {
 9     ////////////////开始冒泡排序
10     public static int[] Sort(int[] array )
11     {
12         boolean isSort=false;//判断是否进行过排序,默认为没有进行排序,如果没有进行排序则直接结束
13         for (int i = 0; i < array.length-1; i++) {
14             isSort=false;//每轮排序前先将排序标识置位false
15             for (int j = 0; j < array.length-i-1; j++) {
16                 if(array[j]>array[j+1])
17                 {
18                     int temp =array[j+1];
19                     array[j+1]=array[j];
20                     array[j]=temp;
21                     isSort=true;//如果为true则本轮进行了交换,继续下一轮
22                 }
23             }
24             if(!isSort)break;//如果本轮没有进行过循环,结果为false直接跳出,不进行下一轮的检索
25         }
26         return array;    //return array
27     }
28     ///////////结束冒泡排序
29 }

自己在里面加了个判断是否已经排序结束,如果排序已经完成,则立即结束排序,不进行继续循环检测!

我在另一个类里面调用的方法:

 1 public class arithmetic_TestClass {
 2     public static void main(String[] args) {
 3         //测试数组 int 型
 4         int array[]={4,9,5,3,7,6,8,3,2,1};
 5
 6         //冒泡排序 优化过的冒泡排序
 7         array=BubblingSort.Sort(array);
 8
 9         for (int i : array) {
10             System.out.print(i+"  ");
11         }
12
13     }
14 }

执行的结果如下:

1  2  3  3  4  5  6  7  8  9

成功实现!

时间: 2024-10-13 23:01:50

冒泡排序优化JAVA的相关文章

冒泡排序-优化后的

时间复杂度 若文件的初始状态是正序的,一趟扫描即可完成排序.所需的关键字比较次数  和记录移动次数  均达到最小值:  ,  .所以,冒泡排序最好的时间复杂度为  . 若初始文件是反序的,需要进行  趟排序.每趟排序要进行  次关键字的比较(1≤i≤n-1),且每次比较都必须移动记录三次来达到交换记录位置.在这种情况下,比较和移动次数均达到最大值: 冒泡排序的最坏时间复杂度为 . 综上,因此冒泡排序总的平均时间复杂度为 . 算法稳定性 冒泡排序就是把小的元素往前调或者把大的元素往后调.比较是相邻

冒泡排序优化

直接上代码: #define swap(a,b) {a ^= b; b ^= a; a ^= b;} void sort(int *arr, int num){ for(int i = 0; i < num - 1; ++i){ bool isOk = true;   // 是否排序完成 for(int j = 0; j < num - 1 - i; ++j){ if(arr[j] > arr[j + 1]){ isOk = false; swap(arr[j], arr[j + 1])

如何优化Java垃圾回收-zz

为什么需要优化GC 或者说的更确切一些,对于基于Java的服务,是否有必要优化GC?应该说,对于所有的基于Java的服务,并不总是需要进行GC优化,但前提是所运行的基于Java的系统,包含了如下参数或行为: 已经通过 -Xms 和–Xmx 设置了内存大小 包含了 -server 参数 系统中没有超时日志等错误日志 换句话说,如果你没有设定内存的大小,并且系统充斥着大量的超时日志时,你就需要在你的系统中进行GC优化了. 但是,你需要时刻铭记一条:GC优化永远是最后一项任务. 你应该考虑一下进行GC

冒泡排序优化以及插入排序(本文凝视较少适合有一定基础的观看)

#include<stdio.h> #define cnt 6 //定义排序个数 //冒泡排序优化 void Bubble_Sort(int A[],int N) { for(int P = N - 1; P >= 0;P--) { int flag = 0; //定义一个flag推断之后的序列是否有序 for(int i = 0;i < P;i++) //一趟冒泡 { if(A[i] > A[i+1]) //一次一次的冒泡 { int temp = A[i+1]; A[i+

冒泡排序优化以及插入排序(本文注释较少适合有一定基础的观看)

#include<stdio.h> #define cnt 6 //定义排序个数 //冒泡排序优化 void Bubble_Sort(int A[],int N) { for(int P = N - 1; P >= 0;P--) { int flag = 0; //定义一个flag判断之后的序列是否有序 for(int i = 0;i < P;i++) //一趟冒泡 { if(A[i] > A[i+1]) //一次一次的冒泡 { int temp = A[i+1]; A[i+

优化 Java 代码

本文来自:CSDN阿里资深工程师教你如何优化java代码 方便记忆,做了代码 格式化处理.作色高亮. 正文: 一.让代码性能更高 1.需要 Map 的主键和取值时,应该迭代 entrySet 当循环中只需要 Map 的主键时,迭代 keySet 是正确的.但是,当需要主键和取值时,迭代 entrySet 才是更高效的做法,比先迭代 keySet 后再去 get 取值性能更佳. 反例: Map<String, String> map = ...; for (String key : map.ke

JAVA 蹒跚自学之 第七日 数组选择 冒泡排序优化

原来的选择排序代码 int [] arr = new int[]{3,2,6,9,34,66,11}; public static void xuanze(int[] arr) { for (int x=0;x<arr.length-1;x++) { for(int y=x+1:y<arr.length;y++) { if(arr[x]>arr[y] { arr[x]=arr[x]^arr[y]; arr[y]arr[x]^arr[y]; arr[x]=arr[x]^arr[y]; }

成为Java GC专家(3)—如何优化Java垃圾回收机制

本文作者: ImportNew - 王晓杰 未经许可,禁止转载! 本文是成为Java GC专家系列文章的第三篇.在第一篇<成为JavaGC专家Part I — 深入浅出Java垃圾回收机制>中我们学习了不同GC算法的执行过程,GC是如何工作的,什么是新生代和老年代,你应该了解的JDK7中的5种GC类型,以及这5种类型对于应用性能的影响. 在第二篇<成为JavaGC专家Part II — 如何监控Java垃圾回收机制>,我解释了JVM实际上是如何执行垃圾回收的,我们如何监控GC,以及

优化java字符串连接与循环

最近在看公司项目的时候,发现前辈们写的代码很少用到字符串通过"+"号拼接,通过看源码发现package java.lang下有StringBuilder这么个类 StringBuilder用起来相当的方便,特别是在拼接SQL的时候看的一目了然. 网上也有说:消除字符串连接,在程序中优先考虑使用StringBuffer或者StringBuilder代替String.一个字符串相当于一个匿名的String对象,如果在程序中拼接两个字符串那么会在内存中定义三个字符串空间.而StringBuf