选择法的本质:不想冒泡法一个一个的交换,选择法,是先找出i小的数字找出来,然后,跟第i个数交换一下。
谈到排序的方法,可以说是多种多样,比较常用的是冒泡法,而效率比较高的是快速法,今天给大家介绍的则是选择法 题目描述 用选择法对10个整数从小到大排序。...输入 10个整数 输出 排序好的10个整数 样例输入 4 85 3 234 45 345 345 122 30 12 样例输出 3 4 12 30 45 85 122 234 345 345 希望大家去试试哦
例60:C语言实现用选择法对10个整数排序。...解析:选择排序思路如下,设有10个元素a[1]~a[10],将a[1]与a[2]~a[10],若a[1]比a[2]~a[10]都小,则不进行交换,即无任何操作。... } 第二部分 输出键盘录入的10个数: for(i=1;i<=10;i++)//将键盘录入的10个数原样输出 { printf("%5d",array[i]); } 第三部分 排序逻辑...10个数: for(i=1;i<=10;i++)//输出排序后的10个数 { printf("%5d",array[i]); } 源代码演示: #include//头文件...想看快速排序,归并排序各种排序的点赞告诉我啦 C语言 | 选择法对10个数排序 更多案例可以go公众号:C语言入门到精通
package main import "fmt" func select_sort(a []int) { len := len(a) for ...
C语言的排序法有很多种,目前我只学到了选择法和冒泡法,这两种排序主要考察的就是for循环的嵌套循环和数组,里面还涉及一个交换算法,本文的顺序是 交换算法,选择法排序,冒泡法排序 交换算法 交换算法是一个非常常见的算法...选择法排序 选择法排序也是一种很简单的排序,只不过要用for的嵌套循环和条件语句 算法内容: #include int main(void){ int i,j; //定义循环变量...算法理解: 从交换算法开始说: 首先进入外层循环,i=0,然后紧接着进入内层循环,j=1 然后a[0]与a[1]做比较,如果a[0]>a[1],则通过交换算法进行数值交换,反之a[0]和a[2]比较...总之:内循环每循环完一次就会就把最小的值给相应的a[i] 冒泡法排序 算法内容: #include int main(void){ int a[10] = {1,23,45,3,443,4432,34,232,4444,432...一趟趟的冒泡,排序也就完成了 怎么说呢,冒泡法排序就像打地鼠一样,第一遍把最大的地鼠打到最后,然后第二遍把第二大的地鼠打到最后,依次类推。
package main import "fmt" func select_sort(a []int) { len := len(a) for i:=0; ...
/** * 排序算法-选择排序 * 选择排序(Selection Sort)算法也是比较简单的排序算法,其思路比较直观。选择排序算法在每一步中选取最小值来重新排列,从而达到排序的目的。...* 选择排序算法通过选择和交换来实现排序,其排序流程如下: * (1)首先从原始数组中选择最小的1个数据,将其和位于第1个位置的数据交换。...至此,便完成了对原始数组的从小到大的排序。 * * 选择排序算法在对n个数据进行排序时,无论原数据有无顺序,都需要进行n-1步的中间排序。...* 这种排序方法思路很简单直观,但是缺点是执行的步骤稍长,效率不高。...size; i++) { ints[i] = (int)(Math.random() * 100 ); } System.out.println("排序前的数组
/** * 排序算法-快速排序 * 快速排序(Quick Sort)算法和冒泡排序算法类似,都是基于交换排序思想的。快速排序算法对冒泡排序算法进行了改进,从而具有更高的执行效率。...* 快速排序算法通过多次比较和交换来实现排序,过程如下: * (1)首先设定一个分界值,通过该分界值将数组分成左右两部分。...* (3)然后,左边和右边的数据可以独立排序。对于左侧的数组数据,又可以取一个分界值,将该部分数据分成左右两部分,同样将左边放置较小值,右边放置较大值。右侧的数组数据也可以做类似处理。...当左、右两部分各数据排序完成后,整个数组的排序也就完成了。...:" + Arrays.toString(ints)); quickSortFun(ints, 0, size - 1); System.out.println("排序后的数组
/** * 排序算法-希尔排序 * 冒泡排序算法、选择排序算法和插入排序算法,虽然思路比较直观,但是排序的效率比较低。 * 对于大量的数据需要排序时,往往需要寻求其他更为高效的排序算法。...Shell排序算法便是其中一种 * Shell排序算法严格来说基于插入排序的思想,其又称为希尔排序或者缩小增量排序,思路如下: * (1)将有n个元素的数组分成n/2个数字序列,第1个数据和第n/2...* (3)然后,再变为n/4个序列,再次排序。 * (4)不断重复上述过程,随着序列减少最后变为一个,也就完成了整个排序。...size; i++) { ints[i] = (int)(Math.random() * 100 ); } System.out.println("排序前的数组...:" + Arrays.toString(ints)); } System.out.println("排序后的数组:" + Arrays.toString(ints))
/** * 排序算法-冒泡排序 * 冒泡排序(Bubble Sort)算法是所有排序算法中最简单、最基本的一种。 * 冒泡排序算法的思路就是交换排序,通过相邻数据的交换来达到排序的目的。...* 冒泡排序的思路: * (1)对数组中的各数据,依次比较相邻的两个元素的大小。 * (2)如果前面的数据大于后面的数据,就交换这两个数据。经过第一轮的多次比较排序后,便可将最小的数据排好。...* 冒泡排序算法在对n个数据进行排序时,无论原数据有无顺序,都需要进行(i = n-1)次的外层循环。...* 每次内部的排序随着步骤的递增,需要排序的数据逐步减少,所以需要 (n - i)次的内层循环,注意:i从1开始 */ import java.util.*; public class BubbleSort...:" + Arrays.toString(ints)); } System.out.println("最终排序后的数组:" + Arrays.toString(ints)
一、概念 快速排序算法由 C. A. R. Hoare 在 1960 年提出。...它的时间复杂度也是 O(nlogn),但它在时间复杂度为 O(nlogn) 级的几种排序算法中,大多数情况下效率更高,所以快速排序的应用非常广泛。...快速排序的一次划分算法从两头交替搜索,直到low和high重合,因此其时间 复杂度是O(n) ; 而整个快速排序算法的时间复杂度与划分的趟数有关。...这样,长度为n的数据表的快速排序需要经过n趟划分,使得整个排序算法的时间复杂度为O(n2)。 如果需要优化,那么我们希望每次区分的时候都取到中间数。...JavaScript实现五种排序算法 关于快速排序的不稳定性说明 JavaScript实现十大排序算法(附有更好理解的GIF动态图) 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人
/** * 排序算法-插入排序 * 插入排序(Insertion Sort)算法通过对未排序的数据执行逐个插入至合适的位置而完成排序工作。 * 插入排序算法的思路比较简单,应用比较多。...* 插入排序算法通过比较和插入来实现排序,其排序流程如下: * (1)首先对数组的前两个数据进行从小到大的排序。 * (2)接着将第3个数据与排好序的两个数据比较,将第3个数据插入合适的位置。...最后,便完成了对原始数组从小到大的排序。 * * 插入排序算法在对n个数据进行排序时,无论原数据有无顺序,都需要进行n-1步的中间排序。...* 这种排序方法思路简单直观,在数据已有一定顺序的情况下,排序效率较好。但如果数据无规则,则需要移动大量的数据,其排序效率也不高。...size; i++) { ints[i] = (int)(Math.random() * 100 ); } System.out.println("排序前的数组
1、冒泡排序 基本思想:现在有一个数组arr= {12,35,99,18,76},需要将其从小到大排序 第一次冒泡:首先我们将数组第一个数(arr[0])和第二个数(arr[1])进行比较,如果第二个数比第一个数大...: 原理:每一次循环从未排序的数中找出最小的数,然后与已经排好序的数的下一个数进行交换,直到全部记录排序完毕 基本思想:给定数组:int[] arr={里面n个数据},第一次排序从arr[0]~arr[...--------- 第二趟排序: 原始数据:8 3 7 5 6(2已经排好序了,不需要再排序了) 最小数据3,8和3交换 排序结果:2 3 8 7 5 6 -----------------------...-------------------------------- 第三趟排序: 原始数据:8 7 5 6(2、3已经排好序了,不需要再排序了) 最小数据5,5和8交换 排序结果:2 3 5 7 8 6...6已经排好序了,不需要再排序了) 最小数据7,7和8交换 排序结果:2 3 5 6 7 8 排序完成 代码示例: 1 package com.alibaba; 2 3 import org.junit.jupiter.api.Test
堆与一维数组 建立堆与一维数组的联系 堆排序并不是直接对堆节点Node类型排序,而是通过建立索引之间的关系,对一维数组排序。...堆排序的思路就是,在堆的根节点与左右孩子之间排序,然后递归地分别对左右孩子对应的子树实行相同的排序。...对比冒泡排序,可以发现,堆排序与冒泡排序非常类似,都是选出全局最大值,然后将全局最大值加入到有序序列。...需要注意的是,堆排序仍然是对线性序列的排序,我们称这一算法为堆排序,是因为这一过程中,元素索引值之间的关系与完全二叉树非常类似。...总结概括 堆排序是对线性序列的排序,而不是真的对一个完全二叉树进行排序,用完全二叉树的形式解释堆排序的过程是出于直观的需要。
前面说的那些排序算法,都是要通过比较来实现的。排序还能不通过比较来实现?是的,计数排序就是这么神奇。 一、排序思想 创建一个计数数组,利用数组下标来表示该元素,用数组下标对应的值来表示元素出现的次数。...案例: 假如待排序列arr如下: 5 7 4 8 3 5 最大元素是8,所以创建一个最大下标为8的数组: int[] count = new int[9]; 遍历待排序列,第一个是...也就是说,当值相同的情况下,无法保证排序后相同元素出现的顺序和排序前一致,这也就是我们说的不稳定排序。如何优化呢?...这样一来,就将计数排序变成稳定的了。 3....计数排序的缺点: 从上面的分析可以知道,计数排序适合分布比较集中的数据,即最大值和最小值相差不多,如果相差特别多,就会很耗费空间。
一、排序思想 之前说到插入排序,希尔排序就对其进行了一个优化,优化的思路是: 对待排序列进行分组,组数为gap = arr.length / 2; 对每一组进行插入排序,然后再进行分组,gap = gap.../ 2; 再对每一组进行插入排序,直到最后组数为1,再进行最后一次插入排序即可; ---- 欢迎大家关注我的公众号 javawebkf,目前正在慢慢地将简书文章搬到公众号,以后简书和公众号文章将同步更新...,那么整个排序过程就完了。...刚才说了,希尔排序的主要思想就是分组,对每一组分别进行插入排序,那代码就简单了,就是这分组里面将之前插入排序的代码拷过来稍微改改就行了。...,以前插入排序的代码是这样的: for(int i=1; i<arr.length; i++) { // 默认第一个是有序表,从第二个元素开始进行插入排序 int insertVal = arr
排序算法-选择排序 <?php /** * 选择排序....* * @param array $value 待排序数组 * * @return array */ function select_sort(&$value = []) { $length
希尔排序( 缩小增量排序 ) 希尔排序是一种经典的排序算法,它通过多次插入排序的方式,以及逐步缩小增量的策略,实现对数据的高效排序,希尔排序法又称缩小增量法。...分组思想 希尔排序的核心思想在于将待排序的数据分成若干组,对每一组数据进行插入排序。这样做的好处是,一方面可以减少数据的比较次数和移动次数,另一方面可以利用已经部分有序的性质,加速排序的过程。...排序步骤 希尔排序的排序步骤可以分为以下几个阶段: 分组排序:初始时,根据设定的增量将数据分成若干组,对每组数据进行插入排序,使得每组数据都部分有序。...逐步缩小增量:在每一轮排序后,逐步减小增量的值,重新分组并进行插入排序,直到增量为1。 最后一次排序:当增量为1时,整个数组被视为一组,对整个数组进行插入排序,使得整个数组有序。...: 希尔排序是对直接插入排序的优化。
排序算法-希尔排序 <?php /** * 希尔排序....* * 算法思路: * 给定一个初始步长,一般为序列长度的一半 * 按步长分组 * 每组进行插入排序 * 取当前步长的一半为下个步长,继续上面的算法 * 直到步长为1结束 * * @...param array $value 待排序数组 * @param array $increment 步长 初始数组长度向下取整 * * @return array */ function shell...value = [], $increment) { // 步长小于1为止 if ($increment < 1) { return; } // 分组插入排序...$point = $a; // 已排序末尾初始位置 while (isset($value[$point + $increment])) { $next = $value
最简单的冒泡排序 public class MaoPao { public static void main(String[] args) { Integer[] datas
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