Java实现几种常见排序方法

日常操作中常见的排序方法有:冒泡排序、快速排序、选择排序、插入排序、希尔排序,甚至还有基数排序、鸡尾酒排序、桶排序、鸽巢排序、归并排序等。

冒泡排序是一种简单的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。这个算法的名字由来是因为越小的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端。


代码
/**   * 冒泡法排序<br/>   * <li>比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就交换他们两个。</li>   * <li>对每一对相邻元素作同样的工作,从开始第一对到结尾的最后一对。在这一点,最后的元素应该会是最大的数。</li>   * <li>针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个。</li>   * <li>持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤,直到没有任何一对数字需要比较。</li>   *    * @param numbers   *            需要排序的整型数组   */  public static void bubbleSort(int[] numbers) {       int temp; // 记录临时中间值       int size = numbers.length; // 数组大小       for (int i = 0; i < size - 1; i++) {           for (int j = i + 1; j < size; j++) {               if (numbers[i] < numbers[j]) { // 交换两数的位置                   temp = numbers[i];                   numbers[i] = numbers[j];                   numbers[j] = temp;               }           }       }   }  

快速排序使用分治法策略来把一个序列分为两个子序列。


代码
/**   * 快速排序<br/>   * <ul>   * <li>从数列中挑出一个元素,称为“基准”</li>   * <li>重新排序数列,所有元素比基准值小的摆放在基准前面,所有元素比基准值大的摆在基准的后面(相同的数可以到任一边)。在这个分割之后,   * 该基准是它的最后位置。这个称为分割(partition)操作。</li>   * <li>递归地把小于基准值元素的子数列和大于基准值元素的子数列排序。</li>   * </ul>   *    * @param numbers   * @param start   * @param end   */  public static void quickSort(int[] numbers, int start, int end) {       if (start < end) {           int base = numbers[start]; // 选定的基准值(第一个数值作为基准值)           int temp; // 记录临时中间值           int i = start, j = end;           do {               while ((numbers[i] < base) && (i < end))                   i++;               while ((numbers[j] > base) && (j > start))                   j--;               if (i <= j) {                   temp = numbers[i];                   numbers[i] = numbers[j];                   numbers[j] = temp;                   i++;                   j--;               }           } while (i <= j);           if (start < j)               quickSort(numbers, start, j);           if (end > i)               quickSort(numbers, i, end);       }   }  

选择排序是一种简单直观的排序方法,每次寻找序列中的最小值,然后放在最末尾的位置。


代码
/**   * 选择排序<br/>   * <li>在未排序序列中找到最小元素,存放到排序序列的起始位置</li>   * <li>再从剩余未排序元素中继续寻找最小元素,然后放到排序序列末尾。</li>   * <li>以此类推,直到所有元素均排序完毕。</li>   *    * @param numbers   */  public static void selectSort(int[] numbers) {       int size = numbers.length, temp;       for (int i = 0; i < size; i++) {           int k = i;           for (int j = size - 1; j >i; j--)  {               if (numbers[j] < numbers[k])  k = j;           }           temp = numbers[i];           numbers[i] = numbers[k];           numbers[k] = temp;       }   }  

插入排序的工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。其具体步骤参见代码及注释。


代码
/**   * 插入排序<br/>   * <ul>   * <li>从第一个元素开始,该元素可以认为已经被排序</li>   * <li>取出下一个元素,在已经排序的元素序列中从后向前扫描</li>   * <li>如果该元素(已排序)大于新元素,将该元素移到下一位置</li>   * <li>重复步骤3,直到找到已排序的元素小于或者等于新元素的位置</li>   * <li>将新元素插入到该位置中</li>   * <li>重复步骤2</li>   * </ul>   *    * @param numbers   */  public static void insertSort(int[] numbers) {       int size = numbers.length, temp, j;       for(int i=1; i<size; i++) {           temp = numbers[i];           for(j = i; j > 0 && temp < numbers[j-1]; j--)               numbers[j] = numbers[j-1];           numbers[j] = temp;       }   }  

归并排序是建立在归并操作上的一种有效的排序算法,归并是指将两个已经排序的序列合并成一个序列的操作。参考代码如下:


代码
/**   * 归并排序<br/>   * <ul>   * <li>申请空间,使其大小为两个已经排序序列之和,该空间用来存放合并后的序列</li>   * <li>设定两个指针,最初位置分别为两个已经排序序列的起始位置</li>   * <li>比较两个指针所指向的元素,选择相对小的元素放入到合并空间,并移动指针到下一位置</li>   * <li>重复步骤3直到某一指针达到序列尾</li>   * <li>将另一序列剩下的所有元素直接复制到合并序列尾</li>   * </ul>   *    * @param numbers   */  public static void mergeSort(int[] numbers, int left, int right) {       int t = 1;// 每组元素个数       int size = right - left + 1;       while (t < size) {           int s = t;// 本次循环每组元素个数           t = 2 * s;           int i = left;           while (i + (t - 1) < size) {               merge(numbers, i, i + (s - 1), i + (t - 1));               i += t;           }           if (i + (s - 1) < right)               merge(numbers, i, i + (s - 1), right);       }   }   /**   * 归并算法实现   *    * @param data   * @param p   * @param q   * @param r   */  private static void merge(int[] data, int p, int q, int r) {       int[] B = new int[data.length];       int s = p;       int t = q + 1;       int k = p;       while (s <= q && t <= r) {           if (data[s] <= data[t]) {               B[k] = data[s];               s++;           } else {               B[k] = data[t];               t++;           }           k++;       }       if (s == q + 1)           B[k++] = data[t++];       else          B[k++] = data[s++];       for (int i = p; i <= r; i++)           data[i] = B[i];   }  

将之前介绍的所有排序算法整理成NumberSort类,代码


代码
package test.sort;   import java.util.Random;   //Java实现的排序类  public class NumberSort {       //私有构造方法,禁止实例化      private NumberSort() {           super();       }        //冒泡法排序     public static void bubbleSort(int[] numbers) {           int temp; // 记录临时中间值           int size = numbers.length; // 数组大小           for (int i = 0; i < size - 1; i++) {               for (int j = i + 1; j < size; j++) {                   if (numbers[i] < numbers[j]) { // 交换两数的位置                       temp = numbers[i];                       numbers[i] = numbers[j];                       numbers[j] = temp;                   }               }           }       }       //快速排序    public static void quickSort(int[] numbers, int start, int end) {           if (start < end) {               int base = numbers[start]; // 选定的基准值(第一个数值作为基准值)               int temp; // 记录临时中间值               int i = start, j = end;               do {                   while ((numbers[i] < base) && (i < end))                       i++;                   while ((numbers[j] > base) && (j > start))                       j--;                   if (i <= j) {                       temp = numbers[i];                       numbers[i] = numbers[j];                       numbers[j] = temp;                       i++;                       j--;                   }               } while (i <= j);               if (start < j)                   quickSort(numbers, start, j);               if (end > i)                   quickSort(numbers, i, end);           }       }       //选择排序     public static void selectSort(int[] numbers) {           int size = numbers.length, temp;           for (int i = 0; i < size; i++) {               int k = i;               for (int j = size - 1; j > i; j--) {                   if (numbers[j] < numbers[k])                       k = j;               }               temp = numbers[i];               numbers[i] = numbers[k];               numbers[k] = temp;           }       }       //插入排序        // @param numbers      public static void insertSort(int[] numbers) {           int size = numbers.length, temp, j;           for (int i = 1; i < size; i++) {               temp = numbers[i];               for (j = i; j > 0 && temp < numbers[j - 1]; j--)                   numbers[j] = numbers[j - 1];               numbers[j] = temp;           }       }       //归并排序      public static void mergeSort(int[] numbers, int left, int right) {           int t = 1;// 每组元素个数           int size = right - left + 1;           while (t < size) {               int s = t;// 本次循环每组元素个数               t = 2 * s;               int i = left;               while (i + (t - 1) < size) {                   merge(numbers, i, i + (s - 1), i + (t - 1));                   i += t;               }               if (i + (s - 1) < right)                   merge(numbers, i, i + (s - 1), right);           }       }        //归并算法实现      private static void merge(int[] data, int p, int q, int r) {           int[] B = new int[data.length];           int s = p;           int t = q + 1;           int k = p;           while (s <= q && t <= r) {               if (data[s] <= data[t]) {                   B[k] = data[s];                   s++;               } else {                   B[k] = data[t];                   t++;               }               k++;           }           if (s == q + 1)               B[k++] = data[t++];           else              B[k++] = data[s++];           for (int i = p; i <= r; i++)               data[i] = B[i];       }     }  

数字排序算法通常用来作为算法入门课程的基本内容,在实际应用(尤其是普通商业软件)中使用的频率较低,但是通过排序算法的实现,可以深入了解计算机语言的特点,可以以此作为学习各种编程语言的基础。

(转载)java排序实现的更多相关文章

  1. (转)JAVA排序汇总

    JAVA排序汇总 package com.softeem.jbs.lesson4; import java.util.Random; /** * 排序测试类 * * 排序算法的分类如下: * 1.插入 ...

  2. Java——排序算法

    java排序从大的分类来看,可以分为内排序和外排序:其中,在排序过程中只使用了内存的排序称为内排序:内存和外存结合使用的排序成为外排序. 下面讲的都是内排序. 内排序在细分可以这样分: 1.选择排序: ...

  3. 常用Java排序算法

    常用Java排序算法 冒泡排序 .选择排序.快速排序 package com.javaee.corejava; public class DataSort { public DataSort() { ...

  4. java排序集锦

    java实现排序的一些方法,来自:http://www.javaeye.com/topic/548520 package sort; import java.util.Random; /** * 排序 ...

  5. Java排序算法之直接选择排序

    Java排序算法之直接选择排序 基本过程:假设一序列为R[0]~R[n-1],第一次用R[0]和R[1]~R[n-1]相比较,若小于R[0],则交换至R[0]位置上.第二次从R[1]~R[n-1]中选 ...

  6. java排序算法(一):概述

    java排序算法(一)概述 排序是程序开发中一种非常常见的操作,对一组任意的数据元素(活记录)经过排序操作后,就可以把它们变成一组按关键字排序的一组有序序列 对一个排序的算法来说,一般从下面三个方面来 ...

  7. java排序算法(十):桶式排序

    java排序算法(十):桶式排序 桶式排序不再是一种基于比较的排序方法,它是一种比较巧妙的排序方式,但这种排序方式需要待排序的序列满足以下两个特征: 待排序列所有的值处于一个可枚举的范围之类: 待排序 ...

  8. java排序算法(九):归并排序

    java排序算法(九):归并排序

  9. java排序算法(八):希尔排序(shell排序)

    java排序算法(八):希尔排序(shell排序) 希尔排序(缩小增量法)属于插入类排序,由shell提出,希尔排序对直接插入排序进行了简单的改进,它通过加大插入排序中元素之间的间隔,并在这些有间隔的 ...

随机推荐

  1. python redis自带门神 lock 方法

    redis 支持的数据结构比较丰富,自制一个锁也很方便,所以极少提到其原生锁的方法.但是在单机版redis的使用时,自带锁的使用还是非常方便的.自己有车还打啥滴滴顺风车是吧,本篇主要介绍redis-p ...

  2. elf文件--基于《ctf竞赛权威指南pwn篇》

    1.ELF概念: ELF(Executable and Linkable Format),即"可执行可链接格式",最初由UNIX系统实验室作为应用程序二进制接口(Applicati ...

  3. 生产环境部署springcloud微服务启动慢的问题排查

    今天带来一个真实案例,虽然不是什么故障,但是希望对大家有所帮助. 一.问题现象: 生产环境部署springcloud应用,服务部署之后,有时候需要10几分钟才能启动成功,在开发测试环境则没有这个问题. ...

  4. [转]DDR3基础知识介绍

    本文转自:(4条消息) xilinx ddr3 MIG ip核使用详解_admiraion123的博客-CSDN博客 1,DDR3基本内容介绍1.1,DDR3简介DDR3全称double-data-r ...

  5. hdu 2200 Eddy's AC难题(简单数学。。)

    题意: N个人,每个人AC的题数都不一样. Eddy想从中选出一部分人(或者全部)分成两组.必须满足第一组中的最小AC数大于第二组中的最大AC数. 问共有多少种不同的选择方案. 思路: 简单数学.. ...

  6. 六. Go并发编程--WaitGroup

    一. 序言 WaitGroup是Golang应用开发过程中经常使用的并发控制技术. WaitGroup,可理解为Wait-Goroutine-Group,即等待一组goroutine结束.比如某个go ...

  7. 深入了解Mybatis架构设计

    架构设计 我们可以把Mybatis的功能架构分为三层: API接口层:提供给外部使用的接口API,开发人员通过这些本地API来操纵数据库.接口层一接收到调用请求就会调用数据处理层来完成具体的数据处理. ...

  8. centos安装pm2报错

    报错信息: /usr/lib/node_modules/pm2/node_modules/chalk/source/index.js:103 ...styles, 这个问题其实很简单,就是npm和no ...

  9. (一)《SQL进阶教程》学习记录--CASE

    背景:最近用到统计之类的复杂Sql比较多,有种"提笔忘字"的感觉,看书练习,举一反三,巩固加强. (一) <SQL进阶教程>学习记录--CASE (二) <SQL ...

  10. bash: mysql: command not found(解决方法)

    执行mysql -uroot -p ,出现如图问题 解决方法如下: 执行以上命令,系统默认会查找/usr/bin下的命令,若这个命令不在该目录下,就会找不到,我们需要做的就是映射一个链接到/usr/b ...