常用且强大的排序算法——快速排序

简介: 快速排序是交换排序的一种,是由冒泡排序改进而得的。大家回忆一下,在冒泡排序中,只是简单的对相邻的两个记录进行比较,这是冒泡排序的专属限定,但就是这种限定限制了冒泡排序的能力它每次交换只能消除一个逆序那么有没有一种算法,一次比较可以消除多个逆序呢?of course!那就是——快速排序

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快速排序:

快速排序是交换排序的一种,是由冒泡排序改进而得的。

大家回忆一下,在冒泡排序中,只是简单的对相邻的两个记录进行比较,这是冒泡排序的专属限定,但就是这种限定限制了冒泡排序的能力

它每次交换只能消除一个逆序

那么有没有一种算法,一次比较可以消除多个逆序呢?

of course!那就是——快速排序

算法思维:

1.在待排序的n个数中取第一个数(当然可以使任意一个数)作为枢轴

2.用temp来记录这个数

3.进过一趟排序后,把所有小于temp的数交换到前面,把所有大于temp的数交换到后面

4.把以temp为界的左右两边分成两个子表,再对着两个子表进行123这三步,直到每个子表长度为1,排序结束~

图片展示:

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具体步骤:

1.选定数组的第一个数作为枢轴,用temp来记录它

2.设置两个指针——low和high,分别指向a[0]和a[n-1](数组末尾)

3.先从high的位置向左边开始搜索,找到第一个数值比temp小的数,此时high指向它,将这个数换到low所指向的位置,high停止移动

4.再从low开始向右边开始搜索,找到第一个数值比temp大的数,此时low指向它,将这个数换到high所指向的位置,low停止移动

5.接着进行34的循环,直到low和high重合,将temp的值赋值给low(或者high)

6.345就是一趟排序,对temp的左右两边进行拆分成两个子表,再次进行345,直到数组的每个子表的长度都是1,快速排序结束

核心代码:

找位置部分:

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快速排序部分:

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PS:现在,我以下图为例子,进行快速排序的代码测试:
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总代码:

#include<iostream>
using namespace std;
//找位置
int Partition(int a[], int low,int high) {
  int temp = a[low];
  while (low < high) {
    while (low < high && a[high] >= temp)
      high--;
    a[low] = a[high];
    while (low < high && a[low] < temp)
      low++;
    a[high] = a[low];
  }
  a[low] = temp;
  return low;
}
//快速排序
void QuickSort(int a[], int low, int high) {
  if (low < high) {//长度要大于一
    //找枢轴
    int mid = Partition(a, low, high);
    //分别递归的搜索左右子表
    QuickSort(a, low, mid - 1);
    QuickSort(a, mid + 1, high);
  }
}
//展示函数
void display(int a[], int n) {
  for (int i = 0; i < n; i++)
    cout << a[i] << "  ";
}
int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  int* a = new int[n];
  for (int i = 0; i < n; i++)
    cin >> a[i];
  QuickSort(a, 0, n - 1);
  display(a, n);
  cout << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

测试结果:

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PS:代码无毒,请放心食用~

复杂度分析:

  • 时间复杂度:

最好情况:O(nlog₂n)

最坏情况:O(n²)

平均情况:O(nlog₂n)

  • 空间复杂度:

快速排序是递归的,执行时需要有一个栈来存放数据

空间复杂度:O(log₂n)

  • 稳定性:

记录非顺次的移动导致排序方法是不稳定的

  • 特点:

1.排序的过程由于需要定位,所以适用于顺序存储结构,不适用于链式存储结构

2.当n较大时,在平均情况下,快速排序是所有内部排序中速度最快的一种

PS:这就是快速排序的全部内容了,点个赞再走吧~

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