java不是演算法。
Java是一種物件導向程式語言,是一種廣泛使用的電腦程式語言,具有跨平台、物件導向、泛型程式設計的特性,廣泛應用於企業級Web應用開發與行動應用開發。
演算法(Algorithm)是指解題方案的準確而完整的描述,是一系列解決問題的清晰指令,演算法代表著用系統的方法描述解決問題的策略機制。也就是說,能夠對某一規範的輸入,在有限時間內獲得所要求的輸出。如果一個演算法有缺陷,或不適合某個問題,執行這個演算法就不會解決這個問題。不同的演算法可能用不同的時間、空間或效率來完成同樣的任務。一個演算法的優劣可以用空間複雜度與時間複雜度來衡量。
我們可以使用java語言來實作不同的演算法。
Java的幾個常見排序演算法
1、冒泡排序
a、冒泡排序,是透過每一次遍歷來取得最大/最小值
b、將最大值/最小值放在尾部/頭部
c、然後除開最大值/最小值,剩下的資料在進行遍歷取得最大/最小值
d、程式碼實作
public static void main(String[] args) { int arr[] = {8, 5, 3, 2, 4}; //冒泡 for (int i = 0; i < arr.length; i++) { //外层循环,遍历次数 for (int j = 0; j < arr.length - i - 1; j++) { //内层循环,升序(如果前一个值比后一个值大,则交换) //内层循环一次,获取一个最大值 if (arr[j] > arr[j + 1]) { int temp = arr[j + 1]; arr[j + 1] = arr[j]; arr[j] = temp; } } } }
e、排序過程(紅色:移動的資料)
#5,3, 2,4,8
3,2,4,5,8
2,3,4,5,8
2,3,4,5,8
#2,3,4,5,8
#2、選擇排序
a、將第一個值看成最小值
b、然後和後續的比較找出最小值與下標
c、交換本次遍歷的起始值與最小值
d、說明:每次遍歷的時候,將前面找出的最小值,看成一個有序的列表,後面的看成無序的列表,然後每次遍歷無序列表找出最小值。
e、程式碼實作
public static void main(String[] args) { int arr[] = {6, 5, 3, 2, 4}; //选择 for (int i = 0; i < arr.length; i++) { //默认第一个是最小的。 int min = arr[i]; //记录最小的下标 int index = i; //通过与后面的数据进行比较得出,最小值和下标 for (int j = i + 1; j < arr.length; j++) { if (min > arr[j]) { min = arr[j]; index = j; } } //然后将最小值与本次循环的,开始值交换 int temp = arr[i]; arr[i] = min; arr[index] = temp; //说明:将i前面的数据看成一个排好的队列,i后面的看成一个无序队列。每次只需要找无需的最小值,做替换 } }
f、排序過程(紅色:移動的資料)
2,5,3,6 ,4
2,3,5,6,4
#2,3,4,6,5
#2,3,4,5,6
2,3,4,5,6
3、插入排序
a、預設從第二個資料開始比較。
b、如果第二個資料比第一個小,則交換。然後在用第三個數據比較,如果比前面小,則插入(狡猾)。否則,退出循環
c、說明:預設將第一數據看成有序列表,後面無序的列表循環每一個數據,如果比前面的數據小則插入(交換)。否則退出。
d、程式碼實作
public static void main(String[] args) { int arr[] = {7, 5, 3, 2, 4}; //插入排序 for (int i = 1; i < arr.length; i++) { //外层循环,从第二个开始比较 for (int j = i; j > 0; j--) { //内存循环,与前面排好序的数据比较,如果后面的数据小于前面的则交换 if (arr[j] < arr[j - 1]) { int temp = arr[j - 1]; arr[j - 1] = arr[j]; arr[j] = temp; } else { //如果不小于,说明插入完毕,退出内层循环 break; } } } }
e、排序過程(紅色:有序,黑色:無序)
5,7 ,3,2,4
3,5,7,2,4
2,3,5,7,4
2,3,4,5,7
4、希爾排序(插入排序變種版)
#a、基本上和插入排序一樣的道理
b、不一樣的地方在於,每次循環的步長,透過減半的方式來實現
c、說明:基本原理和插入排序類似,不一樣的地方在於。透過間隔多個資料來進行插入排序。
d、程式碼實作
public static void main(String[] args) { int arr[] = {7, 5, 3, 2, 4}; //希尔排序(插入排序变种版) for (int i = arr.length / 2; i > 0; i /= 2) { //i层循环控制步长 for (int j = i; j < arr.length; j++) { //j控制无序端的起始位置 for (int k = j; k > 0 && k - i >= 0; k -= i) { if (arr[k] < arr[k - i]) { int temp = arr[k - i]; arr[k - i] = arr[k]; arr[k] = temp; } else { break; } } } //j,k为插入排序,不过步长为i } }
e、排序過程(步長4/2/1)
4,1,3,2,6,5 ,8,9,7
3,1,4,2,6,5,7,9,8
1,2,3,4,5,6,7,8 ,9
5、快速排序
a、確認清單第一個資料為中間值,第一個值看成空缺(低指針空缺)。
b、然後在剩下的佇列中,看成有左右兩個指標(高低)。
c、開始高指標向左移動,如果遇到小於中間值的數據,則將這個資料賦值到低指標空缺,並且將高指標的資料看成空缺值(高指標空缺)。然後先向右移動低指針,切換低指針移動。
d、当低指针移动到大于中间值的时候,赋值到高指针空缺的地方。然后先高指针向左移动,并且切换高指针移动。重复c、d操作。
e、直到高指针和低指针相等时退出,并且将中间值赋值给对应指针位置。
f、然后将中间值的左右两边看成行的列表,进行快速排序操作。
g、代码实现
public static void main(String[] args) { int arr[] = {7, 5, 3, 2, 4, 1, 8, 9, 6}; //快速排序 int low = 0; int high = arr.length - 1; quickSort(arr, low, high); } public static void quickSort(int[] arr, int low, int high) { //如果指针在同一位置(只有一个数据时),退出 if (high - low < 1) { return; } //标记,从高指针开始,还是低指针(默认高指针) boolean flag = true; //记录指针的其实位置 int start = low; int end = high; //默认中间值为低指针的第一个值 int midValue = arr[low]; while (true) { //高指针移动 if (flag) { //如果列表右方的数据大于中间值,则向左移动 if (arr[high] > midValue) { high--; } else if (arr[high] < midValue) { //如果小于,则覆盖最开始的低指针值,并且移动低指针,标志位改成从低指针开始移动 arr[low] = arr[high]; low++; flag = false; } } else { //如果低指针数据小于中间值,则低指针向右移动 if (arr[low] < midValue) { low++; } else if (arr[low] > midValue) { //如果低指针的值大于中间值,则覆盖高指针停留时的数据,并向左移动高指针。切换为高指针移动 arr[high] = arr[low]; high--; flag = true; } } //当两个指针的位置相同时,则找到了中间值的位置,并退出循环 if (low == high) { arr[low] = midValue; break; } } //然后出现有,中间值左边的小于中间值。右边的大于中间值。 //然后在对左右两边的列表在进行快速排序 quickSort(arr, start, low -1); quickSort(arr, low + 1, end); }
h、排序过程
6,5,3,2,4,1,7,9,8
1,5,3,2,4,6,7,9,8
1,5,3,2,4,6,7,9,8
1,4,3,2,5,6,7,9,8
1,2,3,4,5,6,7,9,8
1,2,3,4,5,6,7,9,8
1,2,3,4,5,6,7,8,9
6、归并排序
a、将列表按照对等的方式进行拆分
b、拆分小最小快的时候,在将最小块按照原来的拆分,进行合并
c、合并的时候,通过左右两块的左边开始比较大小。小的数据放入新的块中
d、说明:简单一点就是先对半拆成最小单位,然后将两半数据合并成一个有序的列表。
e、代码实现
public static void main(String[] args) { int arr[] = {7, 5, 3, 2, 4, 1,6}; //归并排序 int start = 0; int end = arr.length - 1; mergeSort(arr, start, end); } public static void mergeSort(int[] arr, int start, int end) { //判断拆分的不为最小单位 if (end - start > 0) { //再一次拆分,知道拆成一个一个的数据 mergeSort(arr, start, (start + end) / 2); mergeSort(arr, (start + end) / 2 + 1, end); //记录开始/结束位置 int left = start; int right = (start + end) / 2 + 1; //记录每个小单位的排序结果 int index = 0; int[] result = new int[end - start + 1]; //如果查分后的两块数据,都还存在 while (left <= (start + end) / 2 && right <= end) { //比较两块数据的大小,然后赋值,并且移动下标 if (arr[left] <= arr[right]) { result[index] = arr[left]; left++; } else { result[index] = arr[right]; right++; } //移动单位记录的下标 index++; } //当某一块数据不存在了时 while (left <= (start + end) / 2 || right <= end) { //直接赋值到记录下标 if (left <= (start + end) / 2) { result[index] = arr[left]; left++; } else { result[index] = arr[right]; right++; } index++; } //最后将新的数据赋值给原来的列表,并且是对应分块后的下标。 for (int i = start; i <= end; i++) { arr[i] = result[i - start]; } } }
f、排序过程
5,7,3,2,4,1,6
5,7,2,3,4,1,6
2,3,5,7,4,1,6
2,3,5,7,1,4,6
2,3,5,7,1,4,6
1,2,3,4,5,6,7
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