1.冒泡排序算法
冒泡排序是最常用的排序算法,在笔试中也非常常见。本节讲解冒泡的基础算法和优化算法,既提高大家算法的素养,也可以从容面对找工作时 JAVA 的笔试题目。
1.1 冒泡排序的基础算法
冒泡排序重复要排序的数列,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,这样越大的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端。
冒泡排序算法的运作如下:
- 比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就交换他们两个。
- 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。
- 针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个数。
- 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。即可停止。
import java.util.Arrays;
public class TestBubbleSort {
public static void main(String[] args) {
int[] values = {3, 1, 6, 8, 9, 0, 7, 5, 4, 2}; //定义一个要进行冒泡排序的数组
bubbleSort(values);
System.out.println(Arrays.toString(values));
}
public static void bubbleSort(int[] values) {
int temp; //定义一个中间变量来进行交换
for (int i = 0; i < values.length; i++) {
for (int j = 0; j < values.length - 1 - i; j++) {
if (values[j] > values[j + 1]) {
temp = values[j];
values[j] = values[j + 1];
values[j + 1] = temp;
}
}
}
}
}
结果如下图所示:
当然,我们也可以通过一行代码来查看每次排序的结果,如图示:
import java.lang.reflect.Array;
import java.util.Arrays;
public class TestBubbleSort {
public static void main(String[] args) {
int[] values = {3, 1, 6, 8, 9, 0, 7, 5, 4, 2}; //定义一个要进行冒泡排序的数组
bubbleSort(values);
System.out.println(Arrays.toString(values));
}
public static void bubbleSort(int[] values) {
int temp; //定义一个中间变量来进行交换
for (int i = 0; i < values.length; i++) {
for (int j = 0; j < values.length - 1 - i; j++) {
if (values[j] > values[j + 1]) {
temp = values[j];
values[j] = values[j + 1];
values[j + 1] = temp;
}
}
System.out.println((i+1)+"趟排序"+ Arrays.toString(values));
}
}
}
运行结果如下所示:
1.2冒泡排序的优化算法
上边我们发现到第七趟就已经完全完成排序了 ,那么后边的我们是不是可以优化一下,把他去掉呢?
1.整个数列分成两部分:前面是无序数列,后面是有序数列。
2.判断每一趟是否发生了数组元素的交换,如果没有发生,则说明此时数组已经有
序,无需再进行后续趟数的比较了。此时可以中止比较。
代码实现:
import java.util.Arrays;
public class TestBubbleSort {
public static void main(String[] args) {
int[] values = {3, 1, 6, 8, 9, 0, 7, 4, 5, 2};
bubbleSort(values);
System.out.println(Arrays.toString(values));
}
public static void bubbleSort(int[] values) {
int temp;
for (int i = 0; i < values.length; i++) {
// 定义一个布尔类型的变量,标记数组是否已达到有序状态
boolean flag = true;
for (int j = 0; j < values.length - 1 - i; j++) {
// 如果前一个元素大于后一个元素,则交换两元素的值;
if (values[j] > values[j + 1]) {
temp = values[j];
values[j] = values[j + 1];
values[j + 1] = temp;
//本趟发生了交换,表明该数组在本趟处于无序状态,需要继续比较;
flag = false;
}
}
//根据标记量的值判断数组是否有序,如果有序,则退出;无序,则继续循环。
if (flag) {
break;
}
}
}
}
运行结果如下所示:
当然,我们也可以加上一行代码来查看每次排序的结果。
如图示:
7次排序,比没有优化前的少了两次。
以上就是冒泡排序的基础算法和优化算法,大家可以自己去敲一下代码理解一下。