一、冒泡排序
1、什么是冒泡排序?
我们把相邻的元素进行两两比较,根据大小来交换元素的位置。
原始的冒泡排序是稳定排序,由于该排序算法的每一轮都要遍历所有元素,轮转的次数和元素数量相当,所以时间复杂度是O(N^2)
2、java代码实现及优化:
(1)原始的冒泡排序:
private static void sort(int array[]){ int tmp = 0; for(int i = 0; i < array.length; i++){ for(int j = 0; j < array.length-i-1; j++){ if(array[j] > array[j+1]){ tmp = array[j]; array[j] = array[j+1]; array[j+1] = tmp; } } } }
public static void main(String[] args){ int[] array = new int[] {5,7,8,6,3,4,2,1}; sort(array); System.out.println(Arrays.toString(array)); }
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(2)冒泡排序优化一:
从上一版代码可以很明显看出,自从经过第六轮排序,整个数列已然是有序的了。但是排序算法仍然继续执行第七轮、第八轮。这种情况下,如果我们能判断出数列已经有序,并且做出标记,剩下的几轮排序就可以不必执行,提早结束工作。
private static void sort(int array[]){ int tmp = 0; for(int i = 0; i < array.length; i++){ boolean isSorted = true; for(int j = 0; j < array.length-i-1; j++){ if(array[j] > array[j+1]){ tmp = array[j]; array[j] = array[j+1]; array[j+1] = tmp; isSorted = false; } } if(isSorted){ break; } } }
public static void main(String[] args){ int[] array = new int[] {5,7,8,6,3,4,2,1}; sort(array); System.out.println(Arrays.toString(array)); }
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这一版代码利用布尔变量isSorted作为标记。如果在本轮排序中,元素有交换,则说明数列无序;如果没有元素交换,说明数列已然有序,直接跳出大循环。
(3)冒泡排序优化二:
按照上一版代码的逻辑,有序区的长度和排序的轮数是相等的。比如第一轮排序过后的有序区长度是1,第二轮排序过后的有序区长度是2,以此类推……。实际上,数列真正的有序区可能会大于这个长度,比如{3,4,2,1,5,6,7,8}数组的第二轮,后面5个元素实际都已经属于有序区。因此后面的许多次元素比较是没有意义的。
当对于{3,4,2,1,5,6,7,8}这种特殊数据时,后半部分{……,5,6,7,8}已经是有序的,因此可以通过对数列的有序区做界定,在每一轮排序的最后,记录下最后一次元素交换的位置,那个位置也就是无序数列的边界,再往后就是有序区了。
private static void sort(int array[]){ int tmp = 0; int lastExchangeIndex = 0; int sortBorder = array.length - 1; for(int i = 0; i < array.length; i++){ boolean isSorted = true; for(int j = 0; j < sortBorder; j++){ if(array[j] > array[j+1]){ tmp = array[j]; array[j] = array[j+1]; array[j+1] = tmp; isSorted = false; lastExchangeIndex = j; } } sortBorder = lastExchangeIndex; if(isSorted){ break; } } }
public static void main(String[] args){ int[] array = new int[] {3,4,2,1,5,6,7,8}; sort(array); System.out.println(Arrays.toString(array)); }
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这一版代码中,sortBorder就是无序数列的边界。每一轮排序过程中,sortBorder之后的元素就完全不需要比较了,肯定是有序的。
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