概要
本章介绍排序算法中的选择排序。
目录
1. 选择排序介绍
2. 选择排序图文说明
3. 选择排序的时间复杂度和稳定性
4. 选择排序实现
4.1 选择排序C实现
4.2 选择排序C++实现
4.3 选择排序Java实现
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选择排序介绍
选择排序(Selection sort)是一种简单直观的排序算法。
它的基本思想是:首先在未排序的数列中找到最小(or最大)元素,然后将其存放到数列的起始位置;接着,再从剩余未排序的元素中继续寻找最小(or最大)元素,然后放到已排序序列的末尾。以此类推,直到所有元素均排序完毕。
选择排序图文说明
选择排序代码
/* * 选择排序 * * 参数说明: * a -- 待排序的数组 * n -- 数组的长度 */ void select_sort(int a[], int n) { int i; // 有序区的末尾位置 int j; // 无序区的起始位置 int min; // 无序区中最小元素位置 for(i=0; i<n; i++) { min=i; // 找出"a[i+1] ... a[n]"之间的最小元素,并赋值给min。 for(j=i+1; j<n; j++) { if(a[j] < a[min]) min=j; } // 若min!=i,则交换 a[i] 和 a[min]。 // 交换之后,保证了a[0] ... a[i] 之间的元素是有序的。 if(min != i) swap(a[i], a[min]); } }
下面以数列{20,40,30,10,60,50}为例,演示它的选择排序过程(如下图)。
排序流程
第1趟:i=0。找出a[1...5]中的最小值a[3]=10,然后将a[0]和a[3]互换。 数列变化:20,40,30,10,60,50 -- > 10,40,30,20,60,50
第2趟:i=1。找出a[2...5]中的最小值a[3]=20,然后将a[1]和a[3]互换。 数列变化:10,40,30,20,60,50 -- > 10,20,30,40,60,50
第3趟:i=2。找出a[3...5]中的最小值,由于该最小值大于a[2],该趟不做任何处理。
第4趟:i=3。找出a[4...5]中的最小值,由于该最小值大于a[3],该趟不做任何处理。
第5趟:i=4。交换a[4]和a[5]的数据。 数列变化:10,20,30,40,60,50 -- > 10,20,30,40,50,60
选择排序的时间复杂度和稳定性
选择排序时间复杂度
选择排序的时间复杂度是O(N2)。
假设被排序的数列中有N个数。遍历一趟的时间复杂度是O(N),需要遍历多少次呢?N-1!因此,选择排序的时间复杂度是O(N2)。
选择排序稳定性
选择排序是稳定的算法,它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!
选择排序实现
1 /** 2 * 选择排序:C 语言 3 * 4 * @author skywang 5 * @date 2014/03/11 6 */ 7 8 #include <stdio.h> 9 10 // 数组长度 11 #define LENGTH(array) ( (sizeof(array)) / (sizeof(array[0])) ) 12 #define swap(a,b) (a^=b,b^=a,a^=b) 13 14 /* 15 * 选择排序 16 * 17 * 参数说明: 18 * a -- 待排序的数组 19 * n -- 数组的长度 20 */ 21 void select_sort(int a[], int n) 22 { 23 int i; // 有序区的末尾位置 24 int j; // 无序区的起始位置 25 int min; // 无序区中最小元素位置 26 27 for(i=0; i<n; i++) 28 { 29 min=i; 30 31 // 找出"a[i+1] ... a[n]"之间的最小元素,并赋值给min。 32 for(j=i+1; j<n; j++) 33 { 34 if(a[j] < a[min]) 35 min=j; 36 } 37 38 // 若min!=i,则交换 a[i] 和 a[min]。 39 // 交换之后,保证了a[0] ... a[i] 之间的元素是有序的。 40 if(min != i) 41 swap(a[i], a[min]); 42 } 43 } 44 45 void main() 46 { 47 int i; 48 int a[] = {20,40,30,10,60,50}; 49 int ilen = LENGTH(a); 50 51 printf("before sort:"); 52 for (i=0; i<ilen; i++) 53 printf("%d ", a[i]); 54 printf("\n"); 55 56 select_sort(a, ilen); 57 58 printf("after sort:"); 59 for (i=0; i<ilen; i++) 60 printf("%d ", a[i]); 61 printf("\n"); 62 }
1 /** 2 * 选择排序:C++ 3 * 4 * @author skywang 5 * @date 2014/03/11 6 */ 7 8 #include <iostream> 9 using namespace std; 10 11 /* 12 * 选择排序 13 * 14 * 参数说明: 15 * a -- 待排序的数组 16 * n -- 数组的长度 17 */ 18 void selectSort(int* a, int n) 19 { 20 int i; // 有序区的末尾位置 21 int j; // 无序区的起始位置 22 int min; // 无序区中最小元素位置 23 24 for(i=0; i<n; i++) 25 { 26 min=i; 27 28 // 找出"a[i+1] ... a[n]"之间的最小元素,并赋值给min。 29 for(j=i+1; j<n; j++) 30 { 31 if(a[j] < a[min]) 32 min=j; 33 } 34 35 // 若min!=i,则交换 a[i] 和 a[min]。 36 // 交换之后,保证了a[0] ... a[i] 之间的元素是有序的。 37 if(min != i) 38 { 39 int tmp = a[i]; 40 a[i] = a[min]; 41 a[min] = tmp; 42 } 43 } 44 } 45 46 int main() 47 { 48 int i; 49 int a[] = {20,40,30,10,60,50}; 50 int ilen = (sizeof(a)) / (sizeof(a[0])); 51 52 cout << "before sort:"; 53 for (i=0; i<ilen; i++) 54 cout << a[i] << " "; 55 cout << endl; 56 57 selectSort(a, ilen); 58 59 cout << "after sort:"; 60 for (i=0; i<ilen; i++) 61 cout << a[i] << " "; 62 cout << endl; 63 64 return 0; 65 }
选择排序Java实现
实现代码(SelectSort.java)
1 /** 2 * 选择排序:Java 3 * 4 * @author skywang 5 * @date 2014/03/11 6 */ 7 8 public class SelectSort { 9 10 /* 11 * 选择排序 12 * 13 * 参数说明: 14 * a -- 待排序的数组 15 * n -- 数组的长度 16 */ 17 public static void selectSort(int[] a, int n) { 18 int i; // 有序区的末尾位置 19 int j; // 无序区的起始位置 20 int min; // 无序区中最小元素位置 21 22 for(i=0; i<n; i++) { 23 min=i; 24 25 // 找出"a[i+1] ... a[n]"之间的最小元素,并赋值给min。 26 for(j=i+1; j<n; j++) { 27 if(a[j] < a[min]) 28 min=j; 29 } 30 31 // 若min!=i,则交换 a[i] 和 a[min]。 32 // 交换之后,保证了a[0] ... a[i] 之间的元素是有序的。 33 if(min != i) { 34 int tmp = a[i]; 35 a[i] = a[min]; 36 a[min] = tmp; 37 } 38 } 39 } 40 41 public static void main(String[] args) { 42 int i; 43 int[] a = {20,40,30,10,60,50}; 44 45 System.out.printf("before sort:"); 46 for (i=0; i<a.length; i++) 47 System.out.printf("%d ", a[i]); 48 System.out.printf("\n"); 49 50 selectSort(a, a.length); 51 52 System.out.printf("after sort:"); 53 for (i=0; i<a.length; i++) 54 System.out.printf("%d ", a[i]); 55 System.out.printf("\n"); 56 } 57 }
上面3种实现的原理和输出结果都是一样的。下面是它们的输出结果:
before sort:20 40 30 10 60 50
after sort:10 20 30 40 50 60