• 排序算法之快速排序算法介绍


    目录

    快速排序介绍

    时间复杂度和稳定性

    代码实现

    C语言实现

    c++实现

    java实现


    快速排序介绍

    快速排序(Quick Sort)使用分治法策略。
    它的基本思想是:选择一个基准数,通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分;其中一部分的所有数据都比另外一部分的所有数据都要小。然后,再按此方法对这两部分数据分别进行快速排序,整个排序过程可以递归进行,以此达到整个数据变成有序序列。

    快速排序流程:
    (1) 从数列中挑出一个基准值。
    (2) 将所有比基准值小的摆放在基准前面,所有比基准值大的摆在基准的后面(相同的数可以到任一边);在这个分区退出之后,该基准就处于数列的中间位置。
    (3) 递归地把"基准值前面的子数列"和"基准值后面的子数列"进行排序。

    下面以数列a={30,40,60,10,20,50}为例,演示它的快速排序过程(如下图)。

    上图只是给出了第1趟快速排序的流程。在第1趟中,设置x=a[i],即x=30。
    (01) 从"右 --> 左"查找小于x的数:找到满足条件的数a[j]=20,此时j=4;然后将a[j]赋值a[i],此时i=0;接着从左往右遍历。
    (02) 从"左 --> 右"查找大于x的数:找到满足条件的数a[i]=40,此时i=1;然后将a[i]赋值a[j],此时j=4;接着从右往左遍历。
    (03) 从"右 --> 左"查找小于x的数:找到满足条件的数a[j]=10,此时j=3;然后将a[j]赋值a[i],此时i=1;接着从左往右遍历。
    (04) 从"左 --> 右"查找大于x的数:找到满足条件的数a[i]=60,此时i=2;然后将a[i]赋值a[j],此时j=3;接着从右往左遍历。
    (05) 从"右 --> 左"查找小于x的数:没有找到满足条件的数。当i>=j时,停止查找;然后将x赋值给a[i]。此趟遍历结束!

    按照同样的方法,对子数列进行递归遍历。最后得到有序数组!
    ————————————————

    时间复杂度和稳定性

    快速排序稳定性
    快速排序是不稳定的算法,它不满足稳定算法的定义。
    算法稳定性 -- 假设在数列中存在a[i]=a[j],若在排序之前,a[i]在a[j]前面;并且排序之后,a[i]仍然在a[j]前面。则这个排序算法是稳定的!

    快速排序时间复杂度
    快速排序的时间复杂度在最坏情况下是O(N2),平均的时间复杂度是O(N*lgN)。
    这句话很好理解:假设被排序的数列中有N个数。遍历一次的时间复杂度是O(N),需要遍历多少次呢?至少lg(N+1)次,最多N次。
    (01) 为什么最少是lg(N+1)次?快速排序是采用的分治法进行遍历的,我们将它看作一棵二叉树,它需要遍历的次数就是二叉树的深度,而根据完全二叉树的定义,它的深度至少是lg(N+1)。因此,快速排序的遍历次数最少是lg(N+1)次。
    (02) 为什么最多是N次?这个应该非常简单,还是将快速排序看作一棵二叉树,它的深度最大是N。因此,快读排序的遍历次数最多是N次。

    代码实现

    C语言实现

    1. /**
    2. * 快速排序:C 语言
    3. *
    4. * @author skywang
    5. * @date 2014/03/11
    6. */
    7. #include <stdio.h>
    8. // 数组长度
    9. #define LENGTH(array) ( (sizeof(array)) / (sizeof(array[0])) )
    10. /*
    11. * 快速排序
    12. *
    13. * 参数说明:
    14. * a -- 待排序的数组
    15. * l -- 数组的左边界(例如,从起始位置开始排序,则l=0)
    16. * r -- 数组的右边界(例如,排序截至到数组末尾,则r=a.length-1)
    17. */
    18. void quick_sort(int a[], int l, int r)
    19. {
    20. if (l < r)
    21. {
    22. int i,j,x;
    23. i = l;
    24. j = r;
    25. x = a[i];
    26. while (i < j)
    27. {
    28. while(i < j && a[j] > x)
    29. j--; // 从右向左找第一个小于x的数
    30. if(i < j)
    31. a[i++] = a[j];
    32. while(i < j && a[i] < x)
    33. i++; // 从左向右找第一个大于x的数
    34. if(i < j)
    35. a[j--] = a[i];
    36. }
    37. a[i] = x;
    38. quick_sort(a, l, i-1); /* 递归调用 */
    39. quick_sort(a, i+1, r); /* 递归调用 */
    40. }
    41. }
    42. void main()
    43. {
    44. int i;
    45. int a[] = {30,40,60,10,20,50};
    46. int ilen = LENGTH(a);
    47. printf("before sort:");
    48. for (i=0; i<ilen; i++)
    49. printf("%d ", a[i]);
    50. printf("\n");
    51. quick_sort(a, 0, ilen-1);
    52. printf("after sort:");
    53. for (i=0; i<ilen; i++)
    54. printf("%d ", a[i]);
    55. printf("\n");
    56. }

    c++实现

    1. /**
    2. * 快速排序:C++
    3. *
    4. * @author skywang
    5. * @date 2014/03/11
    6. */
    7. #include <iostream>
    8. using namespace std;
    9. /*
    10. * 快速排序
    11. *
    12. * 参数说明:
    13. * a -- 待排序的数组
    14. * l -- 数组的左边界(例如,从起始位置开始排序,则l=0)
    15. * r -- 数组的右边界(例如,排序截至到数组末尾,则r=a.length-1)
    16. */
    17. void quickSort(int* a, int l, int r)
    18. {
    19. if (l < r)
    20. {
    21. int i,j,x;
    22. i = l;
    23. j = r;
    24. x = a[i];
    25. while (i < j)
    26. {
    27. while(i < j && a[j] > x)
    28. j--; // 从右向左找第一个小于x的数
    29. if(i < j)
    30. a[i++] = a[j];
    31. while(i < j && a[i] < x)
    32. i++; // 从左向右找第一个大于x的数
    33. if(i < j)
    34. a[j--] = a[i];
    35. }
    36. a[i] = x;
    37. quickSort(a, l, i-1); /* 递归调用 */
    38. quickSort(a, i+1, r); /* 递归调用 */
    39. }
    40. }
    41. int main()
    42. {
    43. int i;
    44. int a[] = {30,40,60,10,20,50};
    45. int ilen = (sizeof(a)) / (sizeof(a[0]));
    46. cout << "before sort:";
    47. for (i=0; i<ilen; i++)
    48. cout << a[i] << " ";
    49. cout << endl;
    50. quickSort(a, 0, ilen-1);
    51. cout << "after sort:";
    52. for (i=0; i<ilen; i++)
    53. cout << a[i] << " ";
    54. cout << endl;
    55. return 0;
    56. }

    java实现

    1. /**
    2. * 快速排序:Java
    3. *
    4. * @author skywang
    5. * @date 2014/03/11
    6. */
    7. public class QuickSort {
    8. /*
    9. * 快速排序
    10. *
    11. * 参数说明:
    12. * a -- 待排序的数组
    13. * l -- 数组的左边界(例如,从起始位置开始排序,则l=0)
    14. * r -- 数组的右边界(例如,排序截至到数组末尾,则r=a.length-1)
    15. */
    16. public static void quickSort(int[] a, int l, int r) {
    17. if (l < r) {
    18. int i,j,x;
    19. i = l;
    20. j = r;
    21. x = a[i];
    22. while (i < j) {
    23. while(i < j && a[j] > x)
    24. j--; // 从右向左找第一个小于x的数
    25. if(i < j)
    26. a[i++] = a[j];
    27. while(i < j && a[i] < x)
    28. i++; // 从左向右找第一个大于x的数
    29. if(i < j)
    30. a[j--] = a[i];
    31. }
    32. a[i] = x;
    33. quickSort(a, l, i-1); /* 递归调用 */
    34. quickSort(a, i+1, r); /* 递归调用 */
    35. }
    36. }
    37. public static void main(String[] args) {
    38. int i;
    39. int a[] = {30,40,60,10,20,50};
    40. System.out.printf("before sort:");
    41. for (i=0; i<a.length; i++)
    42. System.out.printf("%d ", a[i]);
    43. System.out.printf("\n");
    44. quickSort(a, 0, a.length-1);
    45. System.out.printf("after sort:");
    46. for (i=0; i<a.length; i++)
    47. System.out.printf("%d ", a[i]);
    48. System.out.printf("\n");
    49. }
    50. }

    上面3种语言的实现原理和输出结果都是一样的。下面是它们的输出结果:

    before sort:30 40 60 10 20 50
    after  sort:10 20 30 40 50 60
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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/lovedingd/article/details/136686629