1、冒泡排序(交换排序,稳定)
冒泡排序(Bubble Sort),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。
1.1 算法描述
1.2 代码实现
void bubbleSort(int *arr, int n)
{
int tmp = 0;
int flag = 0;
for (int i = n - 1; i != 0; --i)
{
for (int j = 0; j != i; ++j)
{
if (arr[j] > arr[j + 1])
{
tmp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = tmp;
flag = 1;
}
}
if (flag == 0)
{
break;
}
}
}
void main()
{
int arr[] = { 1, 7, 6, 5, 4, 2, 3 };
int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
bubbleSort(arr, n);
print(arr, n);
}
2、简单选择排序(选择排序,不稳定)
选择排序(Selection-sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理:首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置,然后,再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。以此类推,直到所有元素均排序完毕。
2.1 算法描述
n个记录的直接选择排序可经过n-1趟直接选择排序得到有序结果。具体算法描述如下:
2.2 代码实现
void selectionSort(int *arr, int n)
{
int tmp = 0;
int min_index = 0;
for (int i = 0; i != n; ++i)
{
min_index = i;
for (int j = i + 1; j != n; ++j)
{
if (arr[min_index] > arr[j])
{
min_index = j;
}
}
tmp = arr[i];
arr[i] = arr[min_index];
arr[min_index] = tmp;
}
}
void main()
{
int arr[] = { 1, 7, 6, 5, 4, 2, 3 };
int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
selectionSort(arr, n);
print(arr, n);
}
3、简单插入排序(插入排序, 稳定)
插入排序(Insertion-Sort)的算法描述是一种简单直观的排序算法。它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。
3.1 算法描述
一般来说,插入排序都采用in-place在数组上实现。具体算法描述如下:
3.2 代码实现
void insertSort(int *arr, int n)
{
int tmp = 0;
for (int i = 1; i != n; ++i)
{
int j = i - 1;
tmp = arr[i];
while (j >= 0 && arr[j] > tmp)
{
arr[j + 1] = arr[j];
--j;
}
arr[j + 1] = tmp;
}
}
void main()
{
int arr[] = { 1, 7, 6, 5, 4, 2, 3 };
int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
insertSort(arr, n);
print(arr, n);
}
4、快速排序排序(交换排序, 不稳定)
4.1 算法描述
4.2 代码实现
void quickSort(int *arr, int left, int right)
{
int len = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
if (left < right)
{
int q = partition(arr, left, right);
quickSort(arr, left, q - 1);
quickSort(arr, left + 1, right);
}
}
int partition(int *arr, int left, int right)
{
int mid_num = arr[right];
int mid_index = right;
for (int i = left; i < right; ++i)
{
if (arr[i] > mid_num)
{
if (i < mid_num)
{
int tmp = arr[i];
arr[i] = arr[mid_index];
arr[mid_index] = tmp;
mid_index = i;
}
}
}
return mid_index;
}
void main()
{
int arr[] = { 1, 7, 6, 5, 4, 2, 3 };
int arr2[] = { 5, 4, 45, 878, 45 };
int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
int n2 = sizeof(arr2)/sizeof(arr2[0]);
shellSort(arr, n);
print(arr, n);
quickSort(arr2, 0, n2);
print(arr2, n2);
}
5、快速排序排序(插入排序, 不稳定)
5.1 算法描述
先将整个待排序的记录序列分割成为若干子序列分别进行直接插入排序,具体算法描述:
5.2 代码实现
void shellSort(int *arr, int n)
{
int i, j;
int increment = n;
do
{
increment = increment / 3 + 1;
for (i = increment; i != n; ++i)
{
if (arr[i] < arr[i - increment])
{
int tmp = arr[i];
for (j = i - increment; j >= 0 && tmp < arr[j]; j -= increment)
{
arr[j + increment] = arr[j];
}
arr[j + increment] = tmp;
}
}
}
while (increment > 1);
}
void main()
{
int arr[] = { 1, 7, 6, 5, 4, 2, 3 };
int arr2[] = { 5, 4, 45, 878, 45 };
int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
int n2 = sizeof(arr2)/sizeof(arr2[0]);
shellSort(arr, n);
print(arr, n);
quickSort(arr2, 0, n2);
print(arr2, n2);
}
python实现部分算法:
# -- coding: utf-8 --
#冒泡排序
def bubbleSort(arr):
count = len(arr) #数组数量
for i in range (0, count):
flag = 0 #标志位,判断是否可以提前结束循环
for j in range(0, count - 1 - i):
if (arr[j] > arr[j + 1]):
arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]
flag = 1
if flag == 0:
break
#选择排序
def selectionSort(arr):
count = len(arr)
min_index = 0
for i in range (0, count):
min_index = i
for j in range(i + 1, count):
if arr[min_index] > arr[j]:
min_index = j
arr[i], arr[min_index] = arr[min_index], arr[i]
#插入排序
def inserSort(arr):
count = len(arr)
tmp = 0
for i in range(0, count):
j = i - 1
tmp = arr[i]
while j >= 0 and arr[j] > tmp:
arr[j + 1] = arr[j]
--join
arr[j + 1] = tmp
if __name__ == '__main__':
li = [32, 12, 66, 17, 80, 58, 25, 74]
print(li)
bubbleSort(li)
#print('bubbleSort:')
#print(li)
# print('selectionSort:')
# print(li)
print('inserSort:')
print(li)