小言_互联网的博客

写给女友的冒泡排序,图文并茂通俗易懂。

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一、前言

冒泡排序是一种交换排序。

什么是交换排序呢?

答曰:两两比较待排序的关键字,并交换不满足次序要求的那对数,直到整个表都满足次序要求为止。

二、算法思想

它重复地走访要排序的数列,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,故名冒泡排序。

动态效果示意图:

假设有一个大小为 N 的无序序列。以升序冒泡排序为例,冒泡排序就是要每趟排序过程中通过两两比较相邻元素,将小的数字放到前面,大的数字放在后面。

1、代码

C++:


  
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. using namespace std;
  4. vector<int> bubbleSort(vector<int> list){
  5. vector< int> result;
  6. if ( list.empty()){
  7. return result;
  8. }
  9. result = list;
  10. int temp;
  11. // 要遍历的次数
  12. for ( int i = 0; i < result.size() - 1; ++i){
  13. cout << "第" << i + 1 << "趟排序:" << endl;;
  14. // 从后向前依次的比较相邻两个数的大小
  15. for ( int j = 0; j < result.size() - 1; j++){
  16. // 如果后面的元素小,则交换它们的位置
  17. if (result[j + 1] < result[j]){
  18. temp = result[j + 1];
  19. result[j + 1] = result[j];
  20. result[j] = temp;
  21. }
  22. cout << "排序中:";
  23. for ( int s = 0; s < result.size(); s++){
  24. cout << result[s] << " ";
  25. }
  26. cout << endl;
  27. }
  28. cout << "排序结果:";
  29. for ( int s = 0; s < result.size(); s++){
  30. cout << result[s] << " ";
  31. }
  32. cout << endl;
  33. }
  34. return result;
  35. }
  36. void main(){
  37. int arr[] = { 6, 4, 8, 1, 2, 3, 9 };
  38. vector<int> test(arr, arr + sizeof(arr) / sizeof(arr[0]));
  39. cout << "排序前" << endl;
  40. for ( int i = 0; i < test.size(); i++){
  41. cout << test[i] << " ";
  42. }
  43. cout << endl;
  44. vector< int> result;
  45. result = bubbleSort(test);
  46. cout << "排序后" << endl;
  47. for ( int i = 0; i < result.size(); i++){
  48. cout << result[i] << " ";
  49. }
  50. cout << endl;
  51. system( "pause");
  52. }

运行结果:

Python:


  
  1. # -*- coding:utf-8 -*-
  2. def bubbleSort(input_list):
  3. '''
  4. 函数说明:冒泡排序(升序)
  5. Author:
  6. www.cuijiahua.com
  7. Parameters:
  8. input_list - 待排序列表
  9. Returns:
  10. sorted_list - 升序排序好的列表
  11. '''
  12. if len(input_list) == 0:
  13. return []
  14. sorted_list = input_list
  15. for i in range(len(sorted_list) - 1):
  16. print( '第%d趟排序:' % (i + 1))
  17. for j in range(len(sorted_list) - 1):
  18. if sorted_list[j + 1] < sorted_list[j]:
  19. sorted_list[j], sorted_list[j + 1] = sorted_list[j + 1], sorted_list[j]
  20. print(sorted_list)
  21. return sorted_list
  22. if __name__ == '__main__':
  23. input_list = [ 50, 123, 543, 187, 49, 30, 0, 2, 11, 100]
  24. print( '排序前:', input_list)
  25. sorted_list = bubbleSort(input_list)
  26. print( '排序后:', sorted_list)

运行效果同上。

三、算法分析

1、冒泡排序算法的性能

2、时间复杂度

若文件的初始状态是正序的,一趟扫描即可完成排序。所需的关键字比较次数C和记录移动次数M均达到最小值:Cmin = N - 1, Mmin = 0。所以,冒泡排序最好时间复杂度为O(N)。

但是上述代码,不能扫描一趟就完成排序,它会进行全扫描。所以一个改进的方法就是,当冒泡中途发现已经为正序了,便无需继续比对下去。改进方法一会儿介绍。

若初始文件是反序的,需要进行 N -1 趟排序。每趟排序要进行 N - i 次关键字的比较(1 ≤ i ≤ N - 1),且每次比较都必须移动记录三次来达到交换记录位置。在这种情况下,比较和移动次数均达到最大值:

Cmax = N(N-1)/2 = O(N^2)

Mmax = 3N(N-1)/2 = O(N^2)

冒泡排序的最坏时间复杂度为O(N^2)。

因此,冒泡排序的平均时间复杂度为O(N^2)。

总结起来,其实就是一句话:当数据越接近正序时,冒泡排序性能越好。

3、算法稳定性

假定在待排序的记录序列中,存在多个具有相同的关键字的记录,若经过排序,这些记录的相对次序保持不变,即在原序列中,r[i]=r[j],且r[i]在r[j]之前,而在排序后的序列中,r[i]仍在r[j]之前,则称这种排序算法是稳定的;否则称为不稳定的。

冒泡排序就是把小的元素往前调或者把大的元素往后调。是相邻的两个元素的比较,交换也发生在这两个元素之间。所以相同元素的前后顺序并没有改变,所以冒泡排序是一种稳定排序算法

四、优化

对冒泡排序常见的改进方法是加入标志性变量exchange,用于标志某一趟排序过程中是否有数据交换。

如果进行某一趟排序时并没有进行数据交换,则说明所有数据已经有序,可立即结束排序,避免不必要的比较过程。

1、代码

C++:


  
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. using namespace std;
  4. vector<int> bubbleSort(vector<int> list){
  5. vector< int> result;
  6. if ( list.empty()){
  7. return result;
  8. }
  9. result = list;
  10. int temp;
  11. // 要遍历的次数
  12. for ( int i = 0; i < result.size() - 1; ++i){
  13. cout << "第" << i + 1 << "趟排序:" << endl;;
  14. //交换标志位
  15. bool bChanged = false;
  16. // 从后向前依次的比较相邻两个数的大小
  17. for ( int j = 0; j < result.size() - 1; j++){
  18. // 如果后面的元素小,则交换它们的位置
  19. if (result[j + 1] < result[j]){
  20. temp = result[j + 1];
  21. result[j + 1] = result[j];
  22. result[j] = temp;
  23. bChanged = true;
  24. }
  25. cout << "排序中:";
  26. for ( int s = 0; s < result.size(); s++){
  27. cout << result[s] << " ";
  28. }
  29. cout << endl;
  30. }
  31. // 如果标志为false,说明本轮遍历没有交换,已经是有序数列,可以结束排序
  32. if ( false == bChanged){
  33. break;
  34. }
  35. cout << "排序结果:";
  36. for ( int s = 0; s < result.size(); s++){
  37. cout << result[s] << " ";
  38. }
  39. cout << endl;
  40. }
  41. return result;
  42. }
  43. void main(){
  44. int arr[] = { 6, 4, 8, 1, 2, 3, 9 };
  45. vector<int> test(arr, arr + sizeof(arr) / sizeof(arr[0]));
  46. cout << "排序前" << endl;
  47. for ( int i = 0; i < test.size(); i++){
  48. cout << test[i] << " ";
  49. }
  50. cout << endl;
  51. vector< int> result;
  52. result = bubbleSort(test);
  53. cout << "排序后" << endl;
  54. for ( int i = 0; i < result.size(); i++){
  55. cout << result[i] << " ";
  56. }
  57. cout << endl;
  58. system( "pause");
  59. }

运行结果:

Python:


  
  1. # -*- coding:utf-8 -*-
  2. def bubbleSort(input_list):
  3. '''
  4. 函数说明:冒泡排序(升序)
  5. Author:
  6. www.cuijiahua.com
  7. Parameters:
  8. input_list - 待排序列表
  9. Returns:
  10. sorted_list - 升序排序好的列表
  11. '''
  12. if len(input_list) == 0:
  13. return []
  14. sorted_list = input_list
  15. for i in range(len(sorted_list) - 1):
  16. bChanged = False
  17. print( '第%d趟排序:' % (i + 1))
  18. for j in range(len(sorted_list) - i - 1):
  19. if sorted_list[j + 1] < sorted_list[j]:
  20. sorted_list[j], sorted_list[j + 1] = sorted_list[j + 1], sorted_list[j]
  21. bChanged = True
  22. print(sorted_list)
  23. if not bChanged:
  24. break
  25. return sorted_list
  26. if __name__ == '__main__':
  27. input_list = [ 50, 123, 543, 187, 49, 30, 0, 2, 11, 100]
  28. print( '排序前:', input_list)
  29. sorted_list = bubbleSort(input_list)
  30. print( '排序后:', sorted_list)

运行效果同上。

最后,送大家两份刷题笔记:

原创不易,如果有点儿帮助或启发,希望给Jack一键三连!

祝在做的每一位都是offe收割机,三连超级加倍!

 


转载:https://blog.csdn.net/c406495762/article/details/116904774
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