排序--冒泡排序及其优化

版权声明:本文源自简书tianma,转载请务必注明出处:http://www.jianshu.com/p/ad84fd4dd4e2

概念

冒泡排序是一种交换排序,它的基本思想是:两两比较相邻记录的关键字,如果反序则交换,直至没有反序的记录为止。
因为按照该算法,每次比较会将当前未排序的记录序列中最小的关键字移至未排序的记录序列最前(或者将当前未排序的记录序列中最大的关键字移至未排序的记录序列最后),就像冒泡一样,故以此为名。

演示

比如我们待排序的数组是 {9, 1, 5, 8, 3, 7, 4, 6, 2}
第1趟排序:
第1次比较,2和6比较,2小于6,反序,进行交换: 9 1 5 8 3 7 4 2 6
第2次比较,2和4比较,2小于4,反序,进行交换: 9 1 5 8 3 7 2 4 6
第3次比较,2和7比较,2小于7,反序,进行交换: 9 1 5 8 3 2 7 4 6
第4次比较,2和3比较,2小于3,反序,进行交换: 9 1 5 8 2 3 7 4 6
第5次比较,2和8比较,2小于8,反序,进行交换: 9 1 5 2 8 3 7 4 6
第6次比较,2和5比较,2小于5,反序,进行交换: 9 1 2 5 8 3 7 4 6
第7次比较,2和1比较,2大于1,正序,不用交换: 9 1 2 5 8 3 7 4 6
第8次比较,1和9比较,1小于1,反序,进行交换: 1 9 2 5 8 3 7 4 6
可以看出,第一趟排序将当前序列最小值移动至未排序的序列最前面的位置。

第2趟排序: 因为第一趟已经排好1的位置,所以只需要对剩下的{9, 2, 5, 8, 3, 7, 4, 6}再进行冒泡排序
... 重复以上操作,直至排序完毕

Java实现
// 定义接口
interface Sorter {
    /**
     * 将数组按升序排序
     */
    int[] sort(int[] arr);

    /**
     * 交换数组arr中的第i个位置和第j个位置的关键字
     */
    default void swap(int[] arr, int i, int j) {
        int tmp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = tmp;
    }
}

// 冒泡排序
class BubbleSorter implements Sorter {

    @Override
    public int[] sort(int[] arr) {
        bubbleSort(arr);
        return arr;
    }

    private void bubbleSort(int[] arr) {
        int i, j;
        int len = arr.length;
        for (i = 0; i < len - 1; i++) {
            for (j = len - 1; j > i; j--) {
                if (arr[j - 1] > arr[j]) {
                    swap(arr, j - 1, j);
                }
            }
        }
    }
}
优化

当待排序数组为{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2}时:
第1趟排序的结果为: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
此时其实序列已经完成,但是根据上述代码仍得继续遍历,直至第9趟排序。这显然是不合理的,如果我们能在代码中加入一个flag标记上一趟排序中是否进行过交换,如果进行过未进行交换,说明当前数组已经有序。
优化代码:

// 优化的冒泡排序
class OptimizedBubbleSorter extends BubbleSorter {

    @Override
    protected void bubbleSort(int[] arr) {
        int i, j;
        int len = arr.length;
        boolean swapped = true; // 标记:上一趟循环是否进行过交换
        for (i = 0; i < len - 1 && swapped; i++) {
            swapped = false;
            // 在某一趟遍历中,如果没有可交换的,那么swapped = false,跳出外层循环;
            // 如果一旦进行了交换,则swapped = true,需要进行下一趟遍历
            for (j = len - 1; j > i; j--) {
                if (arr[j - 1] > arr[j]) {
                    swap(arr, j - 1, j);
                    swapped = true;
                }
            }
        }
    }
}
复杂度

时间复杂度:
最好情况: 排序表本身是顺序的,根据优化后的代码,则只需要进行n-1次比较,故时间复杂度为O(n);
最差情况: 排序表本身是逆序的,则比较次数为 1+2+...+(n-1) = n*(n-1)/2 , 并做等数量级的移动操作;
平均情况: 时间复杂度为 O(n^2)

空间复杂度:
最好情况=最坏情况=平均情况=O(1)

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 199,175评论 5 466
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 83,674评论 2 376
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 146,151评论 0 328
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 53,597评论 1 269
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 62,505评论 5 359
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 47,969评论 1 275
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,455评论 3 390
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,118评论 0 254
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,227评论 1 294
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,213评论 2 317
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,214评论 1 328
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 32,928评论 3 316
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,512评论 3 302
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,616评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 30,848评论 1 255
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 42,228评论 2 344
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 41,772评论 2 339

推荐阅读更多精彩内容