排序算法(JAVA)

import java.util.Random; 

  

/**

 * 排序测试类

 

 * 排序算法的分类如下:

 * 1.插入排序(直接插入排序、折半插入排序、希尔排序);

 * 2.交换排序(冒泡泡排序、快速排序);

 * 3.选择排序(直接选择排序、堆排序);

 * 4.归并排序;

 * 5.基数排序。

 

 * 关于排序方法的选择:

 * (1)若n较小(如n≤50),可采用直接插入或直接选择排序。

 * 当记录规模较小时,直接插入排序较好;否则因为直接选择移动的记录数少于直接插人,应选直接选择排序为宜。

 * (2)若文件初始状态基本有序(指正序),则应选用直接插人、冒泡或随机的快速排序为宜;

 * (3)若n较大,则应采用时间复杂度为O(nlgn)的排序方法:快速排序、堆排序或归并排序。

 

 */

/**

 * @description JAVA排序汇总

 */

public class SortTest { 

  

    // //////==============================产生随机数==============================/////////////////// 

    /**

     * @description 生成随机数

     * @date Nov 19, 2009

     * @author HDS

     * @return int[]

     */

    public static  int[] createArray() { 

        Random random = new Random(); 

        int[] array = new int[10]; 

        for (int i = 0; i < 10; i++) { 

            array[i] = random.nextInt(100) - random.nextInt(100);// 生成两个随机数相减,保证生成的数中有负数 

        

        System.out.println("==========原始序列=========="); 

        printArray(array); 

        return array; 

    

  

    /**

     * @description 打印出随机数

     * @date Nov 19, 2009

     * @author HDS

     * @param data

     */

    public static void printArray(int[] data) { 

        for (int i : data) { 

            System.out.print(i + " "); 

        

        System.out.println(); 

    

  

    /**

     * @description 交换相邻两个数

     * @date Nov 19, 2009

     * @author HDS

     * @param data

     * @param x

     * @param y

     */

    public static void swap(int[] data, int x, int y) { 

        int temp = data[x]; 

        data[x] = data[y]; 

        data[y] = temp; 

    

  

    /**

     * 冒泡排序----交换排序的一种

     * 方法:相邻两元素进行比较,如有需要则进行交换,每完成一次循环就将最大元素排在最后(如从小到大排序),

     * 下一次循环是将其他的数进行类似操作。

     * 性能:比较次数O(n^2),n^2/2;交换次数O(n^2),n^2/4

     

     * @param data

     *            要排序的数组

     * @param sortType

     *            排序类型

     * @return

     */

    public void bubbleSort(int[] data, String sortType) { 

        if (sortType.equals("asc")) { // 正排序,从小排到大 

            // 比较的轮数 

            for (int i = 1; i < data.length; i++) { // 数组有多长,轮数就有多长 

                // 将相邻两个数进行比较,较大的数往后冒泡 

                for (int j = 0; j < data.length - i; j++) {// 每一轮下来会将比较的次数减少 

                    if (data[j] > data[j + 1]) { 

                        // 交换相邻两个数 

                        swap(data, j, j + 1); 

                    

                

            

        else if (sortType.equals("desc")) { // 倒排序,从大排到小 

            // 比较的轮数 

            for (int i = 1; i < data.length; i++) { 

                // 将相邻两个数进行比较,较大的数往后冒泡 

                for (int j = 0; j < data.length - i; j++) { 

                    if (data[j] < data[j + 1]) { 

                        // 交换相邻两个数 

                        swap(data, j, j + 1); 

                    

                

            

        else 

            System.out.println("您输入的排序类型错误!"); 

        

        printArray(data);// 输出冒泡排序后的数组值 

    

  

    /**

     * 直接选择排序法----选择排序的一种 方法:每一趟从待排序的数据元素中选出最小(或最大)的一个元素,

     * 顺序放在已排好序的数列的最后,直到全部待排序的数据元素排完。 性能:比较次数O(n^2),n^2/2 交换次数O(n),n

     * 交换次数比冒泡排序少多了,由于交换所需CPU时间比比较所需的CUP时间多,所以选择排序比冒泡排序快。

     * 但是N比较大时,比较所需的CPU时间占主要地位,所以这时的性能和冒泡排序差不太多,但毫无疑问肯定要快些。

     

     * @param data

     *            要排序的数组

     * @param sortType

     *            排序类型

     * @return

     */

    public void selectSort(int[] data, String sortType) { 

        if (sortType.endsWith("asc")) {// 正排序,从小排到大 

            int index; 

            for (int i = 1; i < data.length; i++) { 

                index = 0

                for (int j = 1; j <= data.length - i; j++) { 

                    if (data[j] > data[index]) { 

                        index = j; 

                    

                

                // 交换在位置data.length-i和index(最大值)两个数 

                swap(data, data.length - i, index); 

            

        else if (sortType.equals("desc")) { // 倒排序,从大排到小 

            int index; 

            for (int i = 1; i < data.length; i++) { 

                index = 0

                for (int j = 1; j <= data.length - i; j++) { 

                    if (data[j] < data[index]) { 

                        index = j; 

                    

                

                // 交换在位置data.length-i和index(最大值)两个数 

                swap(data, data.length - i, index); 

            

        else 

            System.out.println("您输入的排序类型错误!"); 

        

        printArray(data);// 输出直接选择排序后的数组值 

    

  

    /**

     * 插入排序 方法:将一个记录插入到已排好序的有序表(有可能是空表)中,从而得到一个新的记录数增1的有序表。

   * 性能:比较次数O(n^2),n^2/4

     * 复制次数O(n),n^2/4 比较次数是前两者的一般,而复制所需的CPU时间较交换少,

     * 所以性能上比冒泡排序提高一倍多,而比选择排序也要快。

     

     * @param data

     *            要排序的数组

     * @param sortType

     *            排序类型

     */

    public void insertSort(int[] data, String sortType) { 

        if (sortType.equals("asc")) { // 正排序,从小排到大 

            // 比较的轮数 

            for (int i = 1; i < data.length; i++) { 

                // 保证前i+1个数排好序 

                for (int j = 0; j < i; j++) { 

                    if (data[j] > data[i]) { 

                        // 交换在位置j和i两个数 

                        swap(data, i, j); 

                    

                

            

        else if (sortType.equals("desc")) { // 倒排序,从大排到小 

            // 比较的轮数 

            for (int i = 1; i < data.length; i++) { 

                // 保证前i+1个数排好序 

                for (int j = 0; j < i; j++) { 

                    if (data[j] < data[i]) { 

                        // 交换在位置j和i两个数 

                        swap(data, i, j); 

                    

                

            

        else 

            System.out.println("您输入的排序类型错误!"); 

        

        printArray(data);// 输出插入排序后的数组值 

    

  

    /**

     * 反转数组的方法

     

     * @param data

     *            源数组

     */

    public void reverse(int[] data) { 

        int length = data.length; 

        int temp = 0;// 临时变量 

        for (int i = 0; i < length / 2; i++) { 

            temp = data[i]; 

            data[i] = data[length - 1 - i]; 

            data[length - 1 - i] = temp; 

        

        printArray(data);// 输出到转后数组的值 

    

  

    /**

     * 快速排序 快速排序使用分治法(Divide and conquer)策略来把一个序列(list)分为两个子序列(sub-lists)。

     * 步骤为:

     * 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)。在这个分割之后,该基准是它的最后位置。这个称为分割(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。

     * 递回的最底部情形,是数列的大小是零或一,也就是永远都已经被排序好了。虽然一直递回下去,但是这个算法总会结束,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。

     

     * @param data

     *            待排序的数组

     * @param low

     * @param high

     * @see SortTest#qsort(int[], int, int)

     * @see SortTest#qsort_desc(int[], int, int)

     */

    public void quickSort(int[] data, String sortType) { 

        if (sortType.equals("asc")) { // 正排序,从小排到大 

            qsort_asc(data, 0, data.length - 1); 

        else if (sortType.equals("desc")) { // 倒排序,从大排到小 

            qsort_desc(data, 0, data.length - 1); 

        else 

            System.out.println("您输入的排序类型错误!"); 

        

    

  

    /**

     * 快速排序的具体实现,排正序

     

     * @param data

     * @param low

     * @param high

     */

    private void qsort_asc(int data[], int low, int high) { 

        int i, j, x; 

        if (low < high) { // 这个条件用来结束递归 

            i = low; 

            j = high; 

            x = data[i]; 

            while (i < j) { 

                while (i < j && data[j] > x) { 

                    j--; // 从右向左找第一个小于x的数 

                

                if (i < j) { 

                    data[i] = data[j]; 

                    i++; 

                

                while (i < j && data[i] < x) { 

                    i++; // 从左向右找第一个大于x的数 

                

                if (i < j) { 

                    data[j] = data[i]; 

                    j--; 

                

            

            data[i] = x; 

            qsort_asc(data, low, i - 1); 

            qsort_asc(data, i + 1, high); 

        

    

  

    /**

     * 快速排序的具体实现,排倒序

     

     * @param data

     * @param low

     * @param high

     */

    private void qsort_desc(int data[], int low, int high) { 

        int i, j, x; 

        if (low < high) { // 这个条件用来结束递归 

            i = low; 

            j = high; 

            x = data[i]; 

            while (i < j) { 

                while (i < j && data[j] < x) { 

                    j--; // 从右向左找第一个小于x的数 

                

                if (i < j) { 

                    data[i] = data[j]; 

                    i++; 

                

                while (i < j && data[i] > x) { 

                    i++; // 从左向右找第一个大于x的数 

                

                if (i < j) { 

                    data[j] = data[i]; 

                    j--; 

                

            

            data[i] = x; 

            qsort_desc(data, low, i - 1); 

            qsort_desc(data, i + 1, high); 

        

    

  

    /**

     * 二分查找特定整数在整型数组中的位置(递归) 查找线性表必须是有序列表

     

     * @paramdataset

     * @paramdata

     * @parambeginIndex

     * @paramendIndex

     * @returnindex

     */

    public int binarySearch(int[] dataset, int data, int beginIndex, 

            int endIndex) { 

        int midIndex = (beginIndex + endIndex) >>> 1// 相当于mid = (low + high) 

                                                        // / 2,但是效率会高些 

        if (data < dataset[beginIndex] || data > dataset[endIndex] 

                || beginIndex > endIndex) 

            return -1

        if (data < dataset[midIndex]) { 

            return binarySearch(dataset, data, beginIndex, midIndex - 1); 

        else if (data > dataset[midIndex]) { 

            return binarySearch(dataset, data, midIndex + 1, endIndex); 

        else 

            return midIndex; 

        

    

  

    /**

     * 二分查找特定整数在整型数组中的位置(非递归) 查找线性表必须是有序列表

     

     * @paramdataset

     * @paramdata

     * @returnindex

     */

    public int binarySearch(int[] dataset, int data) { 

        int beginIndex = 0

        int endIndex = dataset.length - 1

        int midIndex = -1

        if (data < dataset[beginIndex] || data > dataset[endIndex] 

                || beginIndex > endIndex) 

            return -1

        while (beginIndex <= endIndex) { 

            midIndex = (beginIndex + endIndex) >>> 1// 相当于midIndex = 

                                                        // (beginIndex + 

                                                        // endIndex) / 2,但是效率会高些 

            if (data < dataset[midIndex]) { 

                endIndex = midIndex - 1

            else if (data > dataset[midIndex]) { 

                beginIndex = midIndex + 1

            else 

                return midIndex; 

            

        

        return -1

    

  

    // /////////////////////===================================测试====================////////////////// 

    public static void main(String[] args) { 

        SortTest ST = new SortTest(); 

        int[] array = ST.createArray(); 

        System.out.println("==========冒泡排序后(正序)=========="); 

        ST.bubbleSort(array, "asc"); 

        System.out.println("==========冒泡排序后(倒序)=========="); 

        ST.bubbleSort(array, "desc"); 

  

        array = ST.createArray(); 

        System.out.println("==========选择排序后(正序)=========="); 

        ST.selectSort(array, "asc"); 

        System.out.println("==========选择排序后(倒序)=========="); 

        ST.selectSort(array, "desc"); 

          

        array = ST.createArray(); 

        System.out.println("==========插入排序后(正序)=========="); 

        ST.insertSort(array, "asc"); 

        System.out.println("==========插入排序后(倒序)=========="); 

        ST.insertSort(array, "desc"); 

  

        array = ST.createArray(); 

        System.out.println("==========快速排序后(正序)=========="); 

        ST.quickSort(array, "asc"); 

        ST.printArray(array); 

        System.out.println("==========快速排序后(倒序)=========="); 

        ST.quickSort(array, "desc"); 

        ST.printArray(array); 

        System.out.println("==========数组二分查找=========="); 

        System.out.println("您要找的数在第" + ST.binarySearch(array, 74)+ "个位子。(下标从0计算)"); 

  

    

  

时间: 2024-10-01 07:20:39

排序算法(JAVA)的相关文章

排序算法Java实现

排序算法Java实现 排序算法的分类: 内部排序,在排序过程中,全部记录放在内存中,称为内部排序: 外部排序,在排序过程中需要使用外部存储(磁盘),则称为外部排序. 主要介绍内部排序: 插入排序:直接插入排序.二分法插入排序.希尔排序 选择排序:简单选择排序.堆排序 交换排序:冒泡排序.快速排序 归并排序 基数排序 插入排序 直接插入排序 基本思想:对于给定的一组记录,初始时假设第一个记录自成一个有序序列,其余记录为无序序列.接着从第二个记录开始,按照记录的大小依次将当前处理的记录插入到其之前的

经典排序算法(Java实现)

以下程序均将数据封装于DataWrap数据包装类中,如下所示: 1 //数据包装类 2 class DataWrap implements Comparable<DataWrap> 3 { 4 int data; 5 String flag; 6 public DataWrap(int data,String flag) 7 { 8 this.data = data; 9 this.flag = flag; 10 } 11 //重写compareTo方法 12 public int compa

数据结构排序算法Java实现

闲的无聊又拿起了大学的数据结构的书看起来 <数据结构(c语言版)>严蔚敏 吴伟民编著. 里面有几个排序算法,感觉挺好玩的,就想着写出来玩玩. package test.sort; /** * @Title: TODO * @Description: TODO * @author: * @date: 2014-8-10 上午11:20:43 * */ public class quickSort { private static int datas[] = {23,42,12,45,56,63,

排序算法Java版,以及各自的复杂度,以及由堆排序产生的top K问题

常用的排序算法包括: 冒泡排序:每次在无序队列里将相邻两个数依次进行比较,将小数调换到前面, 逐次比较,直至将最大的数移到最后.最将剩下的N-1个数继续比较,将次大数移至倒数第二.依此规律,直至比较结束.时间复杂度:O(n^2) 选择排序:每次在无序队列中"选择"出最大值,放到有序队列的最后,并从无序队列中去除该值(具体实现略有区别).时间复杂度:O(n^2) 直接插入排序:始终定义第一个元素为有序的,将元素逐个插入到有序排列之中,其特点是要不断的 移动数据,空出一个适当的位置,把待插

八大排序算法JAVA实现(时间复杂度O(n*logn)篇)

本文讲述时间复杂度为n*logn的排序算法:归并排序.快速排序.堆排序以及希尔排序的原理.Java实现以及变形应用. 一.归并排序 原理:把两个有序数列合并为一个有序数列.需递归实现. Java实现: 1 public int[] mergeSort(int[] a, int n) 2 { 3 return doMergeSort(a, n, 0, n - 1); 4 } 5 public int[] doMergeSort(int[] a, int n, int start, int end)

九大排序算法Java实现

之前学习数据结构与算法时花了三天时间整理九大排序算法,并采用Java语言来实现,今天第一次写博客,刚好可以把这些东西从总结的文档中拿出来与大家分享一下,同时作为自己以后的备忘录. 1.排序算法时间复杂度.稳定性分类: 2.排序算法问题描述与实现 2.1冒泡排序(交换排序-稳定) [问题描述]对于一个int数组,请编写一个冒泡排序算法,对数组元素排序. 问题分析:冒泡排序,顾名思义,从前往后遍历,每次遍历在末尾固定一个最大值. 易错点:每次内层循环结束都会在末尾确定一个元素的位置,因此内层循环的判

八大排序算法Java(转)

目录(?)[-] 概述 插入排序直接插入排序Straight Insertion Sort 插入排序希尔排序Shells Sort 选择排序简单选择排序Simple Selection Sort 选择排序堆排序Heap Sort 交换排序冒泡排序Bubble Sort 交换排序快速排序Quick Sort 归并排序Merge Sort 桶排序基数排序Radix Sort 总结 概述 排序有内部排序和外部排序,内部排序是数据记录在内存中进行排序,而外部排序是因排序的数据很大,一次不能容纳全部的排序

排序系列 之 希尔排序算法 —— Java实现

基本思想: 希尔排序的实质就是分组插入排序,又称缩小增量法. 将整个无序序列分割成若干个子序列(由相隔某个"增量"的元素组成的)分别进行直接插入排序,然后依次缩减增量再进行排序,待整个序列中的元素基本有序时,再对全体元素进行一次直接插入排序. 因为直接插入排序在元素基本有序的情况下,效率是很高的,因此希尔排序在时间效率上有很大提高. 实例: 无序序列:int a[] = {3,1,5,7,2,4,9,6}; 第一趟时: n=8; gap=n/2=4; 把整个序列共分成了4个子序列{3,

排序算法 java实现

几个排序算法,我是按照算法的伪代码用java实现的,刚开始是int类型的,后来换成泛型. 这是好早之前写的代码了,现在那出来温习下,就当是准备面试把 1.简单选择排序 这个算法应该是最简单的把,就是在数组中从头开始循环,选择最小的放在最前面,这个应该很好实现就不废话了 public static <T extends Comparable<T>> T[] genericsimpleselectionsort(T[] a){ for (int i = 0; i < a.leng

Java排序算法-Java入门|Java基础课程

Java 排序算法 1. 课程目标 排序是任何语言都会使用到的功能之一,然成果排序的算法有很多,对空间的要求及其时间效率也不尽相同. 本文章以Java语言示例,通过对空间要求.时间效率要求,来对比各种排序算法的使用场景 2.适用对象 Java语言初学者 Java算法爱好者 3.相关概念 3.1 排序概念 排序,就是使一串记录,按照其中的某个或某些关键字的大小,递增或递减的排列起来的操作. 3.2 排序算法 排序算法,就是如何使得记录按照要求排列的方法. 排序算法在很多领域得到相当地重视,尤其是在