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這篇文章將為大家詳細講解有關如何進行C語言數據結構與算法中的排序總結,文章內容質量較高,因此小編分享給大家做個參考,希望大家閱讀完這篇文章后對相關知識有一定的了解。
學習目標:
排序和查找密不可分,將待處理的數據按關鍵值大小有序排列后,查找更加快速準確
理解各種排序算法的定義和特點,并能將代碼靈活運用
掌握各種排序方法時間復雜度與空間復雜度
理解排序穩定和不穩定的概念
重點和難點: 希爾、快速、堆、歸并排序這幾種快速排序
定義:將一個無序的數據元素任意序列,重新排列成有序的過程
代碼:
typedef struct{ int key; //假設關鍵字為int型 OtherType other_data; } RecordType;
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | 4 | 10 | 11 | 22 | 8 | 10 | 76 | 1 | 2 |
解讀:如上個表格這樣的一個無序數組,想要將它按照從小到大排序。上圖下標2和6對應的數字都是10,排序后假如紅色的10任然在黑色的10前面,那這種排序方法就是穩定的,否則排序方法不穩定。
內部排序:整個排序過程在內存中
外部排序:需要排序的數過大,需要借助外部設備
插入類:在一個有序序列插入一個新的記錄,使之仍然有序
動態演示:
算法講解:
上面的動態圖可以很好的表達直接插入的過程,只是動態圖有點長
首先將0作為監視哨,用一個指針從前往后找后面的數字比前面數字小的,找到了放到0
指針開始向前移動,如果指向的值比監視哨里的值大,數字向后移
如果指向的值比監視哨里的值小,那把監視哨里的值存入這個元素之后
以此類推
代碼:
void InsSort(RecordType r[], int length) /* 對記錄數組r做直接插入排序,length為數組中待排序記錄的數目*/ { int i,j; for (i=2; i<=length; i++) { r[0]=r[i]; /*將待插入記錄存放到監視哨r[0]中*/ j=i-1; while (r[0].key< r[j].key ) /* 尋找插入位置 */ { r[j+1]= r[j]; j=j-1; } r[j+1]=r[0]; /*將待插入記錄插入到已排序的序列中*/ } } /* InsSort */
特點:
穩定排序
時間復雜度O(n*n), 空間復雜度O(1)
算法講解:
動態圖沒找到,只能用上面這張圖片了
折半插入和折半查找思想差不多,對于一個有序的數組,將一個數字插入之后任然有序
k=要插入的值 low=1, high=length , mid=(low+high)+1 mid對應的值比k大, high=low-1,否則 low=mid+1,
當low >high ,low后面就是k插入的位置
代碼:
void BinSort (RecordType r[], int length) /*對記錄數組r進行折半插入排序,length為數組的長度*/ { int i,j; RecordType x; int low,high,mid; for (i=2; i<=length ; ++i ) { x= r[i]; low=1; high=i-1; while (low<=high ) /* 確定插入位置*/ { mid=(low+high) / 2; if ( x.key< r[mid].key) high=mid-1; else low=mid+1; } for ( j=i-1 ; j>= low; --j ) r[j+1]= r[j]; /* 記錄依次向后移動 */ r[low]=x; /* 插入記錄 */ } }/*BinSort*/
特點:
穩定排序
時間復雜度O(n*n), 空間復雜度O(1)
動態演示:
算法講解:
對于希爾排序來說取增量 d (d一般為奇數,并且逐次遞減)
上圖第一次排序d等于5,將第一個作為起始點,下標+5取下一個值,一直到最后,將去到的值從小到達排序,然后將第二個作為起始點,3 4 5依次作為起始點排序
第二次是d等于3
第三次是d等于1
代碼:
void ShellInsert(RecordType r[], int length, int delta) /*對記錄數組r做一趟希爾插入排序,length為數組的長度,delta 為增量*/ { int i,j; for(i=1+delta;i<= length; i++) /* 1+delta為第一個子序列的第二個元素的下標 */ if(r[i].key < r[i-delta].key) { r[0]= r[i]; /* 備份r[i] (不做監視哨) */ for(j=i-delta; j>0 &&r[0].key < r[j].key; j-=delta) r[j+delta]= r[j]; r[j+delta]= r[0]; } }/*ShellInsert*/
特點:
不穩定排序方法
增量序列的d取值無除1之外的公因子,最后一個增量值必須為1
時間復雜度O(nlogn) 空間復雜度O(1)
動態演示:
算法講解:
設立兩個指針,i,j
每一次排序都會把最大的一個數放到后面,依次類推,假設執行2次以后,那么最后2個數就不需要比較了
執行n-1次排序,結果完成
代碼:
void BubbleSort(RecordType r[], int length ) /*對記錄數組r做冒泡排序,length為數組的長度*/ { int n,i,j; nt change; RecordType x; n=length; change=TRUE; for ( i=1 ; i<= n-1 && change ;++i ) { change=FALSE; for ( j=1 ; j<= n-i ; ++j) if (r[j].key > r[j+1].key ) { x= r[j]; r[j]= r[j+1]; r[j+1]= x; change=TRUE; } } } /* BubbleSort
特點:
穩定排序
時間復雜度O(n*n), 空間復雜度O(1)
動態演示:
算法講解:
快速排序講起來稍微有點復雜,其實就是劃分區域
建立兩個指針low high 分別指向第一個和第二個元素,把第一個元素的值賦給x變量
high向前移動,假如high指向的值小于x,則high指向的值與x互換
low向后移動,假如low指向的值大于x,則low指向的值與x互換
重復3 4兩步,知道high==low,第一次結束
將low指向第二個元素,把第二個元素的值賦給x變量
重復操作,知道元素有序
代碼:
1.遞歸算法:
void QKSort(RecordType r[],int low, int high ) /*對記錄數組r[low..high]用快速排序算法進行排序*/ { int pos; if(low<high) { pos=QKPass(r, low, high); /*調用一趟快速排序,將樞軸元素為界劃分兩個子表*/ QKSort(r, low, pos-1); /*對左部子表快速排序*/ QKSort(r, pos+1, high); /*對右部子表快速排序*/ } }
2.非遞歸算法:
int QKPass(RecordType r[],int left,int right) /*對記錄數組r 中的r[left]至r[right]部分進行一趟排序,并得到基準的位置,使得排序后的結果滿足其之后(前)的記錄的關鍵字均不小于(大于)于基準記錄*/ { RecordType x; int low,high; x= r[left]; /* 選擇基準記錄*/ low=left; high=right; while ( low<high ) { while (low< high && r[high].key>=x.key ) /* high從右到左找小于x.key的記錄 */ high--; if ( low <high ) {r[low]= r[high]; low++;} /* 找到小于x.key的記錄,則進行交換*/ while (low<high && r[low].key<x.key ) /* low從左到右找大于x.key的記錄 */ low++; if ( low<high ){ r[high]= r[low]; high--; } /* 找到大于x.key的記錄,則交換*/ } r[low]=x; /*將基準記錄保存到low=high的位置*/ return low; /*返回基準記錄的位置*/ } /* QKPass */
特點:
不穩定排序,但內部排序中公認效率最好的一種
時間復雜度O(nlogn) 空間復雜度O(logn)
關于如何進行C語言數據結構與算法中的排序總結就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,可以學到更多知識。如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到。
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