亚洲国产第一站精品蜜芽_亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡_国产香蕉九九久久精品免费_国产精品亚洲专区无码不卡

更多精彩內(nèi)容,歡迎關(guān)注:

視頻號
視頻號

抖音
抖音

快手
快手

微博
微博

實(shí)現(xiàn)快速排序算法

文檔

實(shí)現(xiàn)快速排序算法

快速排序是由東尼·霍爾所發(fā)展的一種排序算法。在平均狀況下,排序 n 個項目要 Ο(nlogn) 次比較。在最壞狀況下則需要 Ο(n2) 次比較,但這種狀況并不常見。事實(shí)上,快速排序通常明顯比其他 Ο(nlogn) 算法更快,因為它的內(nèi)部循環(huán)(inner loop)可以在大部分的架構(gòu)上很有效率地被實(shí)現(xiàn)出來。
推薦度:
導(dǎo)讀快速排序是由東尼·霍爾所發(fā)展的一種排序算法。在平均狀況下,排序 n 個項目要 Ο(nlogn) 次比較。在最壞狀況下則需要 Ο(n2) 次比較,但這種狀況并不常見。事實(shí)上,快速排序通常明顯比其他 Ο(nlogn) 算法更快,因為它的內(nèi)部循環(huán)(inner loop)可以在大部分的架構(gòu)上很有效率地被實(shí)現(xiàn)出來。
.example-btn{color:#fff;background-color:#5cb85c;border-color:#4cae4c}.example-btn:hover{color:#fff;background-color:#47a447;border-color:#398439}.example-btn:active{background-image:none}div.example{width:98%;color:#000;background-color:#f6f4f0;background-color:#d0e69c;background-color:#dcecb5;background-color:#e5eecc;margin:0 0 5px 0;padding:5px;border:1px solid #d4d4d4;background-image:-webkit-linear-gradient(#fff,#e5eecc 100px);background-image:linear-gradient(#fff,#e5eecc 100px)}div.example_code{line-height:1.4em;width:98%;background-color:#fff;padding:5px;border:1px solid #d4d4d4;font-size:110%;font-family:Menlo,Monaco,Consolas,"Andale Mono","lucida console","Courier New",monospace;word-break:break-all;word-wrap:break-word}div.example_result{background-color:#fff;padding:4px;border:1px solid #d4d4d4;width:98%}div.code{width:98%;border:1px solid #d4d4d4;background-color:#f6f4f0;color:#444;padding:5px;margin:0}div.code div{font-size:110%}div.code div,div.code p,div.example_code p{font-family:"courier new"}pre{margin:15px auto;font:12px/20px Menlo,Monaco,Consolas,"Andale Mono","lucida console","Courier New",monospace;white-space:pre-wrap;word-break:break-all;word-wrap:break-word;border:1px solid #ddd;border-left-width:4px;padding:10px 15px}

排序算法是《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法》中最基本的算法之一。排序算法可以分為內(nèi)部排序和外部排序,內(nèi)部排序是數(shù)據(jù)記錄在內(nèi)存中進(jìn)行排序,而外部排序是因排序的數(shù)據(jù)很大,一次不能容納全部的排序記錄,在排序過程中需要訪問外存。常見的內(nèi)部排序算法有:插入排序、希爾排序、選擇排序、冒泡排序、歸并排序、快速排序、堆排序、基數(shù)排序等。以下是快速排序算法:

快速排序是由東尼·霍爾所發(fā)展的一種排序算法。在平均狀況下,排序 n 個項目要 Ο(nlogn) 次比較。在最壞狀況下則需要 Ο(n2) 次比較,但這種狀況并不常見。事實(shí)上,快速排序通常明顯比其他 Ο(nlogn) 算法更快,因為它的內(nèi)部循環(huán)(inner loop)可以在大部分的架構(gòu)上很有效率地被實(shí)現(xiàn)出來。

快速排序使用分治法(Divide and conquer)策略來把一個串行(list)分為兩個子串行(sub-lists)。

快速排序又是一種分而治之思想在排序算法上的典型應(yīng)用。本質(zhì)上來看,快速排序應(yīng)該算是在冒泡排序基礎(chǔ)上的遞歸分治法。

快速排序的名字起的是簡單粗暴,因為一聽到這個名字你就知道它存在的意義,就是快,而且效率高!它是處理大數(shù)據(jù)最快的排序算法之一了。雖然 Worst Case 的時間復(fù)雜度達(dá)到了 O(n?),但是人家就是優(yōu)秀,在大多數(shù)情況下都比平均時間復(fù)雜度為 O(n logn) 的排序算法表現(xiàn)要更好,可是這是為什么呢,我也不知道。好在我的強(qiáng)迫癥又犯了,查了 N 多資料終于在《算法藝術(shù)與信息學(xué)競賽》上找到了滿意的答案:

快速排序的最壞運(yùn)行情況是 O(n?),比如說順序數(shù)列的快排。但它的平攤期望時間是 O(nlogn),且 O(nlogn) 記號中隱含的常數(shù)因子很小,比復(fù)雜度穩(wěn)定等于 O(nlogn) 的歸并排序要小很多。所以,對絕大多數(shù)順序性較弱的隨機(jī)數(shù)列而言,快速排序總是優(yōu)于歸并排序。

1. 算法步驟

從數(shù)列中挑出一個元素,稱為 "基準(zhǔn)"(pivot);

重新排序數(shù)列,所有元素比基準(zhǔn)值小的擺放在基準(zhǔn)前面,所有元素比基準(zhǔn)值大的擺在基準(zhǔn)的后面(相同的數(shù)可以到任一邊)。在這個分區(qū)退出之后,該基準(zhǔn)就處于數(shù)列的中間位置。這個稱為分區(qū)(partition)操作;

遞歸地(recursive)把小于基準(zhǔn)值元素的子數(shù)列和大于基準(zhǔn)值元素的子數(shù)列排序;

2. 動圖演示

代碼實(shí)現(xiàn)JavaScript實(shí)例 function quickSort(arr, left, right) {? ? var len = arr.length,? ? ? ? partitionIndex,? ? ? ? left = typeof left != 'number' ? 0 : left,? ? ? ? right = typeof right != 'number' ? len - 1 : right;? ? if (left < right) {? ? ? ? partitionIndex = partition(arr, left, right);? ? ? ? quickSort(arr, left, partitionIndex-1);? ? ? ? quickSort(arr, partitionIndex+1, right);? ? }? ? return arr;}function partition(arr, left ,right) { ? ? // 分區(qū)操作? ? var pivot = left, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?// 設(shè)定基準(zhǔn)值(pivot)? ? ? ? index = pivot + 1;? ? for (var i = index; i <= right; i++) {? ? ? ? if (arr[i] < arr[pivot]) {? ? ? ? ? ? swap(arr, i, index);? ? ? ? ? ? index++;? ? ? ? } ? ? ? ?? ? }? ? swap(arr, pivot, index - 1);? ? return index-1;}function swap(arr, i, j) {? ? var temp = arr[i];? ? arr[i] = arr[j];? ? arr[j] = temp;}function partition2(arr, low, high) {? let pivot = arr[low];? while (low < high) {? ? while (low < high && arr[high] > pivot) {? ? ? --high;? ? }? ? arr[low] = arr[high];? ? while (low < high && arr[low] <= pivot) {? ? ? ++low;? ? }? ? arr[high] = arr[low];? }? arr[low] = pivot;? return low;}function quickSort2(arr, low, high) {? if (low < high) {? ? let pivot = partition2(arr, low, high);? ? quickSort2(arr, low, pivot - 1);? ? quickSort2(arr, pivot + 1, high);? }? return arr;}Python實(shí)例 def quickSort(arr, left=None, right=None):? ? left = 0 if not isinstance(left,(int, float)) else left? ? right = len(arr)-1 if not isinstance(right,(int, float)) else right? ? if left < right:? ? ? ? partitionIndex = partition(arr, left, right)? ? ? ? quickSort(arr, left, partitionIndex-1)? ? ? ? quickSort(arr, partitionIndex+1, right)? ? return arrdef partition(arr, left, right):? ? pivot = left? ? index = pivot+1? ? i = index? ? while ?i <= right:? ? ? ? if arr[i] < arr[pivot]:? ? ? ? ? ? swap(arr, i, index)? ? ? ? ? ? index+=1? ? ? ? i+=1? ? swap(arr,pivot,index-1)? ? return index-1def swap(arr, i, j):? ? arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]Go實(shí)例 func quickSort(arr []int) []int {? ? ? ? return _quickSort(arr, 0, len(arr)-1)}func _quickSort(arr []int, left, right int) []int {? ? ? ? if left < right {? ? ? ? ? ? ? ? partitionIndex := partition(arr, left, right)? ? ? ? ? ? ? ? _quickSort(arr, left, partitionIndex-1)? ? ? ? ? ? ? ? _quickSort(arr, partitionIndex+1, right)? ? ? ? }? ? ? ? return arr}func partition(arr []int, left, right int) int {? ? ? ? pivot := left? ? ? ? index := pivot + 1? ? ? ? for i := index; i <= right; i++ {? ? ? ? ? ? ? ? if arr[i] < arr[pivot] {? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? swap(arr, i, index)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? index += 1? ? ? ? ? ? ? ? }? ? ? ? }? ? ? ? swap(arr, pivot, index-1)? ? ? ? return index - 1}func swap(arr []int, i, j int) {? ? ? ? arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]}C++ 實(shí)例 //嚴(yán)蔚敏《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)》標(biāo)準(zhǔn)分割函數(shù)?Paritition1(int A[], int low, int high) {? ?int pivot = A[low];? ?while (low < high) {? ? ?while (low < high && A[high] >= pivot) {? ? ? ?--high;? ? ?}? ? ?A[low] = A[high];? ? ?while (low < high && A[low] <= pivot) {? ? ? ?++low;? ? ?}? ? ?A[high] = A[low];? ?}? ?A[low] = pivot;? ?return low;?}?void QuickSort(int A[], int low, int high) //快排母函數(shù)?{? ?if (low < high) {? ? ?int pivot = Paritition1(A, low, high);? ? ?QuickSort(A, low, pivot - 1);? ? ?QuickSort(A, pivot + 1, high);? ?}?}Java實(shí)例 public class QuickSort implements IArraySort {? ? @Override? ? public int[] sort(int[] sourceArray) throws Exception {? ? ? ? // 對 arr 進(jìn)行拷貝,不改變參數(shù)內(nèi)容? ? ? ? int[] arr = Arrays.copyOf(sourceArray, sourceArray.length);? ? ? ? return quickSort(arr, 0, arr.length - 1);? ? }? ? private int[] quickSort(int[] arr, int left, int right) {? ? ? ? if (left < right) {? ? ? ? ? ? int partitionIndex = partition(arr, left, right);? ? ? ? ? ? quickSort(arr, left, partitionIndex - 1);? ? ? ? ? ? quickSort(arr, partitionIndex + 1, right);? ? ? ? }? ? ? ? return arr;? ? }? ? private int partition(int[] arr, int left, int right) {? ? ? ? // 設(shè)定基準(zhǔn)值(pivot)? ? ? ? int pivot = left;? ? ? ? int index = pivot + 1;? ? ? ? for (int i = index; i <= right; i++) {? ? ? ? ? ? if (arr[i] < arr[pivot]) {? ? ? ? ? ? ? ? swap(arr, i, index);? ? ? ? ? ? ? ? index++;? ? ? ? ? ? }? ? ? ? }? ? ? ? swap(arr, pivot, index - 1);? ? ? ? return index - 1;? ? }? ? private void swap(int[] arr, int i, int j) {? ? ? ? int temp = arr[i];? ? ? ? arr[i] = arr[j];? ? ? ? arr[j] = temp;? ? }}PHP實(shí)例 function quickSort($arr){? ? if (count($arr) <= 1)? ? ? ? return $arr;? ? $middle = $arr[0];? ? $leftArray = array();? ? $rightArray = array();? ? for ($i = 1; $i < count($arr); $i++) {? ? ? ? if ($arr[$i] > $middle)? ? ? ? ? ? $rightArray[] = $arr[$i];? ? ? ? else? ? ? ? ? ? $leftArray[] = $arr[$i];? ? }? ? $leftArray = quickSort($leftArray);? ? $leftArray[] = $middle;? ? $rightArray = quickSort($rightArray);? ? return array_merge($leftArray, $rightArray);}C實(shí)例 typedef struct _Range {? ? int start, end;} Range;Range new_Range(int s, int e) {? ? Range r;? ? r.start = s;? ? r.end = e;? ? return r;}void swap(int *x, int *y) {? ? int t = *x;? ? *x = *y;? ? *y = t;}void quick_sort(int arr[], const int len) {? ? if (len <= 0)? ? ? ? return; // 避免len等於負(fù)值時引發(fā)段錯誤(Segment Fault)? ? // r[]模擬列表,p為數(shù)量,r[p++]為push,r[--p]為pop且取得元素? ? Range r[len];? ? int p = 0;? ? r[p++] = new_Range(0, len - 1);? ? while (p) {? ? ? ? Range range = r[--p];? ? ? ? if (range.start >= range.end)? ? ? ? ? ? continue;? ? ? ? int mid = arr[(range.start + range.end) / 2]; // 選取中間點(diǎn)為基準(zhǔn)點(diǎn)? ? ? ? int left = range.start, right = range.end;? ? ? ? do {? ? ? ? ? ? while (arr[left] < mid) ++left; ? // 檢測基準(zhǔn)點(diǎn)左側(cè)是否符合要求? ? ? ? ? ? while (arr[right] > mid) --right; //檢測基準(zhǔn)點(diǎn)右側(cè)是否符合要求? ? ? ? ? ? if (left <= right) {? ? ? ? ? ? ? ? swap(&arr[left], &arr[right]);? ? ? ? ? ? ? ? left++;? ? ? ? ? ? ? ? right--; ? ? ? ? ? ? ? // 移動指針以繼續(xù)? ? ? ? ? ? }? ? ? ? } while (left <= right);? ? ? ? if (range.start < right) r[p++] = new_Range(range.start, right);? ? ? ? if (range.end > left) r[p++] = new_Range(left, range.end);? ? }}

遞歸法

實(shí)例 void swap(int *x, int *y) {? ? int t = *x;? ? *x = *y;? ? *y = t;}void quick_sort_recursive(int arr[], int start, int end) {? ? if (start >= end)? ? ? ? return;? ? int mid = arr[end];? ? int left = start, right = end - 1;? ? while (left < right) {? ? ? ? while (arr[left] < mid && left < right)? ? ? ? ? ? left++;? ? ? ? while (arr[right] >= mid && left < right)? ? ? ? ? ? right--;? ? ? ? swap(&arr[left], &arr[right]);? ? }? ? if (arr[left] >= arr[end])? ? ? ? swap(&arr[left], &arr[end]);? ? else? ? ? ? left++;? ? if (left)? ? ? ? quick_sort_recursive(arr, start, left - 1);? ? quick_sort_recursive(arr, left + 1, end);}void quick_sort(int arr[], int len) {? ? quick_sort_recursive(arr, 0, len - 1);}C++

函數(shù)法

sort(a,a + n);// 排序a[0]-a[n-1]的所有數(shù).

迭代法

實(shí)例 // 參考:http://www.dutor.net/index.php/2011/04/recursive-iterative-quick-sort/struct Range {? ? int start, end;? ? Range(int s = 0, int e = 0) {? ? ? ? start = s, end = e;? ? }};template // 整數(shù)或浮點(diǎn)數(shù)皆可使用,若要使用物件(class)時必須設(shè)定"小於"(<)、"大於"(>)、"不小於"(>=)的運(yùn)算子功能void quick_sort(T arr[], const int len) {? ? if (len <= 0)? ? ? ? return; // 避免len等於負(fù)值時宣告堆疊陣列當(dāng)機(jī)? ? // r[]模擬堆疊,p為數(shù)量,r[p++]為push,r[--p]為pop且取得元素? ? Range r[len];? ? int p = 0;? ? r[p++] = Range(0, len - 1);? ? while (p) {? ? ? ? Range range = r[--p];? ? ? ? if (range.start >= range.end)? ? ? ? ? ? continue;? ? ? ? T mid = arr[range.end];? ? ? ? int left = range.start, right = range.end - 1;? ? ? ? while (left < right) {? ? ? ? ? ? while (arr[left] < mid && left < right) left++;? ? ? ? ? ? while (arr[right] >= mid && left < right) right--;? ? ? ? ? ? std::swap(arr[left], arr[right]);? ? ? ? }? ? ? ? if (arr[left] >= arr[range.end])? ? ? ? ? ? std::swap(arr[left], arr[range.end]);? ? ? ? else? ? ? ? ? ? left++;? ? ? ? r[p++] = Range(range.start, left - 1);? ? ? ? r[p++] = Range(left + 1, range.end);? ? }}

遞歸法

實(shí)例 template void quick_sort_recursive(T arr[], int start, int end) {? ? if (start >= end)? ? ? ? return;? ? T mid = arr[end];? ? int left = start, right = end - 1;? ? while (left < right) { //在整個范圍內(nèi)搜尋比樞紐元值小或大的元素,然后將左側(cè)元素與右側(cè)元素交換? ? ? ? while (arr[left] < mid && left < right) //試圖在左側(cè)找到一個比樞紐元更大的元素? ? ? ? ? ? left++;? ? ? ? while (arr[right] >= mid && left < right) //試圖在右側(cè)找到一個比樞紐元更小的元素? ? ? ? ? ? right--;? ? ? ? std::swap(arr[left], arr[right]); //交換元素? ? }? ? if (arr[left] >= arr[end])? ? ? ? std::swap(arr[left], arr[end]);? ? else? ? ? ? left++;? ? quick_sort_recursive(arr, start, left - 1);? ? quick_sort_recursive(arr, left + 1, end);}template //整數(shù)或浮點(diǎn)數(shù)皆可使用,若要使用物件(class)時必須設(shè)定"小於"(<)、"大於"(>)、"不小於"(>=)的運(yùn)算子功能void quick_sort(T arr[], int len) {? ? quick_sort_recursive(arr, 0, len - 1);}

參考地址:

https://github.com/hustcc/JS-Sorting-Algorithm/blob/master/6.quickSort.md

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%8E%92%E5%BA%8F

以下是熱心網(wǎng)友對快速排序算法的補(bǔ)充,僅供參考:

熱心網(wǎng)友提供的補(bǔ)充1:

上方?jīng)]有C#實(shí)現(xiàn),我補(bǔ)充一下,如下所示:

//快速排序(目標(biāo)數(shù)組,數(shù)組的起始位置,數(shù)組的終止位置)
static void QuickSort(int[] array, int left = 0, int right = -1)
{
    if (right.Equals(-1)) right = array.Length - 1;
    try
    {
        int keyValuePosition;   //記錄關(guān)鍵值的下標(biāo)
        //當(dāng)傳遞的目標(biāo)數(shù)組含有兩個以上的元素時,進(jìn)行遞歸調(diào)用。(即:當(dāng)傳遞的目標(biāo)數(shù)組只含有一個元素時,此趟排序結(jié)束)
        if (left < right)
        {
            keyValuePosition = Partion(array, left, right);  //獲取關(guān)鍵值的下標(biāo)(快排的核心)
            QuickSort(array, left, keyValuePosition - 1);    //遞歸調(diào)用,快排劃分出來的左區(qū)間
            QuickSort(array, keyValuePosition + 1, right);   //遞歸調(diào)用,快排劃分出來的右區(qū)間
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("Exception: {0}", ex);
    }
}

///快速排序的核心部分:確定關(guān)鍵值在數(shù)組中的位置,以此將數(shù)組劃分成左右兩區(qū)間,關(guān)鍵值游離在外。(返回關(guān)鍵值應(yīng)在數(shù)組中的下標(biāo))
static int Partion(int[] array, int left, int right)
{
    int leftIndex = left;        //記錄目標(biāo)數(shù)組的起始位置(后續(xù)動態(tài)的左側(cè)下標(biāo))
    int rightIndex = right;      //記錄目標(biāo)數(shù)組的結(jié)束位置(后續(xù)動態(tài)的右側(cè)下標(biāo))
    int keyValue = array[left];  //數(shù)組的第一個元素作為關(guān)鍵值
    int temp;
    //當(dāng) (左側(cè)動態(tài)下標(biāo) == 右側(cè)動態(tài)下標(biāo)) 時跳出循環(huán)
    while (leftIndex < rightIndex)
    {
        while (leftIndex < rightIndex && array[leftIndex] <= keyValue)  //左側(cè)動態(tài)下標(biāo)逐漸增加,直至找到大于keyValue的下標(biāo)
        {
            leftIndex++;
        }
        while (leftIndex < rightIndex && array[rightIndex] > keyValue)  //右側(cè)動態(tài)下標(biāo)逐漸減小,直至找到小于或等于keyValue的下標(biāo)
        {
            rightIndex--;
        }
        if (leftIndex < rightIndex)  //如果leftIndex < rightIndex,則交換左右動態(tài)下標(biāo)所指定的值;當(dāng)leftIndex==rightIndex時,跳出整個循環(huán)
        {
            temp = array[leftIndex];
            array[leftIndex] = array[rightIndex];
            array[rightIndex] = temp;
        }
    }

    //當(dāng)左右兩個動態(tài)下標(biāo)相等時(即:左右下標(biāo)指向同一個位置),此時便可以確定keyValue的準(zhǔn)確位置
    temp = keyValue;
    if (temp < array[rightIndex])   //當(dāng)keyValue < 左右下標(biāo)同時指向的值,將keyValue與rightIndex - 1指向的值交換,并返回rightIndex - 1
    {
        array[left] = array[rightIndex - 1];
        array[rightIndex - 1] = temp;
        return rightIndex - 1;
    }
    else //當(dāng)keyValue >= 左右下標(biāo)同時指向的值,將keyValue與rightIndex指向的值交換,并返回rightIndex
    {
        array[left] = array[rightIndex];
        array[rightIndex] = temp;
        return rightIndex;
    }
}

熱心網(wǎng)友提供的補(bǔ)充2:

補(bǔ)充 scala 實(shí)現(xiàn)版本:

/**  
* @Auther: huowang 
* @Date: 19:34:47 2020/12/10  
* @DES:  分區(qū)交換算法(快速排序發(fā))  
* @Modified By:  
*/
object PartitionExchange {

  /**    
   * 分區(qū)內(nèi)切割    
   * @param arr    
   * @param left    
   * @param right    
   * @return    
  */  
def partition(arr:Array[Int],left:Int,right: Int):Int={
    // 獲取基準(zhǔn)元素 直接選取最右側(cè)一個元素為基準(zhǔn)元素   
    val pv=arr(right)

    // 把最左邊一個索引作為堆疊索引   
     var storeIndex=left
    //操作數(shù)組 -1是因為 最右邊一個元素是基準(zhǔn)元素  
   for (i <- left to right-1 ){
       if(arr(i)<=pv){
         //把小于基準(zhǔn)元素的元素 都堆到集合左端        
          swap(arr,storeIndex,i)
         // 把用于堆疊索引往前移動一個  
          storeIndex=storeIndex+1 
      }
      //如果出現(xiàn)了比基準(zhǔn)元素大的元素,那么則不會移動堆疊索引  
      // 但是如果之后又出現(xiàn)了比基準(zhǔn)元素小的元素,那邊會與這個大的元素交換位置
      // 進(jìn)而使大的元素永遠(yuǎn)出現(xiàn)在堆疊索引右側(cè)
    }
    // 這里最有右的元素,其實(shí)是基準(zhǔn)元素,我們把基準(zhǔn)元素和最后堆疊索引對應(yīng)的元素調(diào)換位置
    // 這樣基準(zhǔn)元素左邊就都是大于它的元素了  
     swap(arr,right,storeIndex)
    // 返回堆疊索引位置,目前堆疊索引指向的就是基準(zhǔn)元素 
     storeIndex
  }

def quicksort(arr:Array[Int],left: Int,right: Int):Array[Int]={

    if(right>left){
      // 左右索引不重合 
     // 隨便選擇一個元素作為基準(zhǔn) 就選擇最左邊的吧 
     var pivotIndex=0 
     // 切割返回基準(zhǔn)元素 
     pivotIndex= partition(arr,left,right)
      // 遞歸對切割形成的兩個子集進(jìn)行排序 
      quicksort(arr,left,pivotIndex-1)
      quicksort(arr,pivotIndex,right)
    }
    arr
  }


  /**    
    * 調(diào)換 a b 元素在數(shù)組中的位置    
    * @param arr    
    * @param a    
    * @param b    
    */  
def swap(arr:Array[Int],a:Int,b:Int)={
    val tmp=arr(a)
    arr(a)=arr(b)
    arr(b)=tmp
  }

def main(args: Array[String]): Unit = {
    // 測試
    val arr=Array(5, 2, 9,11,3,6,8,4,0,0)
    val arrNew=quicksort(arr,0,arr.size-1)
    println(arrNew.toList.mkString(","))

  }
}

熱心網(wǎng)友提供的補(bǔ)充3:

補(bǔ)充一下迭代法的 python 實(shí)現(xiàn):

def _partition(array:list, start:int, end:int) -> int:
    """
    將數(shù)組指定片段進(jìn)行左右劃分,首先選擇中位元素為中值。

    比中位元素小的置于其左,與中位元素相等或比中位元素大的置于其右,

    最后返回中位元素的下標(biāo)位置。
    """
    # 以中位元素為中值劃分,盡量避免極端情況
    mid = (start + end) >> 1
    array[start], array[mid] = array[mid], array[start]
    
    # 劃分的實(shí)現(xiàn)
    i, j = start, end
    x = array[start]
    while (i < j):
        if (i < j and array[j] >= x): j -= 1
        array[i] = array[j]
        if (i < j and array[i] < x): i += 1
        array[j] = array[i]
    array[i] = x

    return i


def quickSort(array:list) -> list:
    """
    迭代法快速排序,隊列結(jié)構(gòu)輔助實(shí)現(xiàn)。
    """
    sorted_array = array.copy()
    length = len(sorted_array)
    # 使用隊列保存每次劃分的二元組:(起始下標(biāo),終止下標(biāo))
    queue = []
    queue.append((0, length - 1))

    # 隊列為空,則所有劃分操作執(zhí)行完畢
    while len(queue):
        left, right = queue.pop(0)
        pos = _partition(sorted_array, left, right)
        # 默認(rèn)長度為 1 的序列有序,那么區(qū)間長度 > 1 才需要劃分,才需要保存到隊列中
        if (left < pos - 1): queue.append((left, pos - 1))
        if (pos + 1 < right): queue.append((pos + 1, right))
    
    return sorted_array


if __name__ == "__main__":
    array = [21, -17, 1, -27, 41, 17, -5, -49]
    sorted_array = quickSort(array)
    print("排序前:{array1}
排序后:{array2}".format(array1=array, array2=sorted_array))
以上為快速排序算法詳細(xì)介紹,插入排序、希爾排序、選擇排序、冒泡排序、歸并排序、快速排序、堆排序、基數(shù)排序等排序算法各有優(yōu)缺點(diǎn),用一張圖概括:

關(guān)于時間復(fù)雜度

平方階 (O(n2)) 排序 各類簡單排序:直接插入、直接選擇和冒泡排序。

線性對數(shù)階 (O(nlog2n)) 排序 快速排序、堆排序和歸并排序;

O(n1+§)) 排序,§ 是介于 0 和 1 之間的常數(shù)。 希爾排序

線性階 (O(n)) 排序 基數(shù)排序,此外還有桶、箱排序。

關(guān)于穩(wěn)定性

穩(wěn)定的排序算法:冒泡排序、插入排序、歸并排序和基數(shù)排序。

不是穩(wěn)定的排序算法:選擇排序、快速排序、希爾排序、堆排序。

名詞解釋:

n:數(shù)據(jù)規(guī)模

k:"桶"的個數(shù)

In-place:占用常數(shù)內(nèi)存,不占用額外內(nèi)存

Out-place:占用額外內(nèi)存

穩(wěn)定性:排序后 2 個相等鍵值的順序和排序之前它們的順序相同

文檔

實(shí)現(xiàn)快速排序算法

快速排序是由東尼·霍爾所發(fā)展的一種排序算法。在平均狀況下,排序 n 個項目要 Ο(nlogn) 次比較。在最壞狀況下則需要 Ο(n2) 次比較,但這種狀況并不常見。事實(shí)上,快速排序通常明顯比其他 Ο(nlogn) 算法更快,因為它的內(nèi)部循環(huán)(inner loop)可以在大部分的架構(gòu)上很有效率地被實(shí)現(xiàn)出來。
推薦度:
為你推薦
資訊專欄
熱門視頻
相關(guān)推薦
歸并排序算法過程圖解 希爾排序的算法過程 選擇排序是穩(wěn)定的嗎 基數(shù)排序的詳細(xì)過程 冒泡排序代碼解讀 桶排序算法c語言 什么是計數(shù)排序 堆排序初始堆 快速排序算法python 歸并排序比較次數(shù) 希爾排序算法時間復(fù)雜度 直接選擇排序算法 基數(shù)排序算法思想 冒泡排序優(yōu)化 桶排序的基本思想 計數(shù)排序的應(yīng)用場景 堆排序是一種什么排序 java實(shí)現(xiàn)快速排序算法 歸并排序算法java 希爾排序的詳細(xì)過程 c語言數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)堆排序算法 計數(shù)排序算法python 計數(shù)排序算法實(shí)例 桶排序算法的代碼 冒泡排序法例子 基數(shù)排序法 選擇排序c語言 希爾排序過程 歸并排序是穩(wěn)定排序嗎 與動物有關(guān)的古詩 快速排序算法圖解 堆排序算法實(shí)現(xiàn) 計數(shù)排序 桶排序思想 冒泡排序算法是幾層循環(huán) 基數(shù)排序是一種基于 簡單選擇排序算法 希爾排序法實(shí)例 歸并排序奇數(shù)個怎么排 有關(guān)動物的古詩
Top 亚洲国产第一站精品蜜芽_亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡_国产香蕉九九久久精品免费_国产精品亚洲专区无码不卡
<sup id="m40ya"></sup>
  • 
    
  • <kbd id="m40ya"></kbd>
    <samp id="m40ya"></samp>
    <ul id="m40ya"></ul>
  • 久久不见久久见免费视频1| 久久免费偷拍视频| 欧美不卡一区| 国产一区二区高清视频| 在线亚洲欧美视频| 欧美99久久| 亚洲国产精品一区二区久| 久久精品一二三区| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 99精品国产在热久久| 欧美激情1区2区3区| 91久久精品国产| 免费欧美在线| 亚洲经典自拍| 欧美在线一级va免费观看| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 亚洲在线观看| 国产片一区二区| 久久精品国产久精国产爱| 国产亚洲日本欧美韩国| 久久福利精品| 一区福利视频| 理论片一区二区在线| 在线日韩av| 亚洲在线网站| 国产日韩欧美一区二区三区四区 | 美女啪啪无遮挡免费久久网站| 狠久久av成人天堂| 你懂的视频欧美| 亚洲精品一区二区三区樱花| 欧美另类一区| 亚洲综合日韩| 激情久久婷婷| 久久亚洲影音av资源网| 亚洲日产国产精品| 欧美色精品天天在线观看视频| 亚洲尤物在线| 悠悠资源网亚洲青| 欧美日韩一区不卡| 欧美一区二区免费观在线| 黑人巨大精品欧美一区二区小视频 | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 亚洲欧美日韩国产成人| 国内成+人亚洲| 欧美极品欧美精品欧美视频| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 国内成人精品2018免费看| 牛牛精品成人免费视频| 亚洲一区二区av电影| 国产一区二区三区四区hd| 免费成人黄色| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 一色屋精品视频免费看| 国产精品国产精品国产专区不蜜| 久久精品一区| 亚洲午夜久久久| 1024国产精品| 国产欧美一区二区白浆黑人| 欧美韩日一区二区| 欧美在线观看一区| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 国产欧美日韩视频一区二区| 欧美激情亚洲国产| 久久精品麻豆| 亚洲综合日韩在线| 亚洲精品一区在线观看| 激情久久五月| 尤物九九久久国产精品的特点| 欧美日韩成人精品| 久久青草欧美一区二区三区| 亚洲综合国产| 99热在这里有精品免费| 亚洲二区视频| 国内成人自拍视频| 国产精品日韩精品欧美在线| 亚洲欧美日韩中文在线制服| 亚洲日本成人网| 黄色精品一区二区| 国产一二三精品| 国产精品乱码人人做人人爱| 欧美日韩卡一卡二| 欧美韩国日本一区| 欧美不卡视频一区| 免费亚洲婷婷| 免费在线国产精品| 久久综合福利| 久久综合激情| 麻豆久久久9性大片| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 性感少妇一区| 午夜精品视频| 香蕉久久a毛片| 午夜精品美女自拍福到在线| 亚洲综合精品四区| 亚洲一区二区在线看| 亚洲综合国产| 欧美一区二区大片| 欧美一区二区三区男人的天堂 | 亚洲理论在线观看| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 亚洲精品国产精品国自产观看 | 91久久国产自产拍夜夜嗨| 亚洲电影在线免费观看| 亚洲国产mv| 亚洲国产日日夜夜| 亚洲精品黄网在线观看| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫| 国产亚洲精品激情久久| 国内精品视频666| 在线观看国产日韩| 亚洲精品小视频在线观看| 亚洲人成在线影院| 国产精品99久久久久久久vr| 亚洲在线视频| 欧美一区二区三区视频在线| 久久久久久网站| 欧美国产日韩一区二区| 国产精品hd| 欧美国产日韩免费| 欧美日韩在线一二三| 国产伦精品一区二区三| 国内外成人免费激情在线视频网站| 一区视频在线看| 夜色激情一区二区| 欧美一区在线看| 欧美激情视频网站| 国产精品日韩电影| 在线免费观看日韩欧美| 一区二区三区av| 久久精品视频一| 欧美日韩精品一区| 国产真实乱偷精品视频免| 亚洲日本va在线观看| 小处雏高清一区二区三区 | 久久久国产一区二区| 欧美激情1区| 国产婷婷一区二区| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 亚洲一区图片| 免费高清在线视频一区·| 国产精品成人午夜| 精品电影在线观看| 亚洲一区视频在线| 欧美激情国产日韩| 狠色狠色综合久久| 亚洲欧美激情一区二区| 免费观看30秒视频久久| 国产欧美日本| 中国成人亚色综合网站| 美女精品在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线观看 | 在线亚洲欧美视频| 欧美成年视频| 激情视频亚洲| 欧美一级视频免费在线观看| 欧美精品福利| 亚洲福利视频网| 久久精品一区二区| 国产精品稀缺呦系列在线| 亚洲日本一区二区三区| 久久午夜国产精品| 国产丝袜一区二区| 亚洲自拍都市欧美小说| 欧美日韩在线免费视频| 亚洲精品1234| 免费在线成人av| 在线观看日韩| 久久米奇亚洲| 国内外成人免费激情在线视频| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 欧美激情网友自拍| 亚洲国产精品999| 久久久精品久久久久| 国产日韩精品在线| 午夜伦理片一区| 国产精品一区在线播放| 亚洲一区二区三区在线视频| 欧美日韩免费在线视频| 亚洲精品在线看| 欧美精品亚洲| 国产欧美日韩伦理| 午夜精品一区二区三区在线视| 国产精品久久久久9999| 在线性视频日韩欧美| 欧美视频不卡| 亚洲欧美日本伦理| 国产欧美日韩视频| 久久精品国产v日韩v亚洲| 伊人成年综合电影网| 久久国内精品视频| 国产一区二区毛片| 久久精品视频播放| 一区在线视频| 欧美mv日韩mv国产网站app| 91久久久久久| 欧美日本一区二区高清播放视频| 亚洲作爱视频| 国产精品一区二区三区乱码 | 在线观看日韩国产| 欧美不卡在线|