java 排序算法之冒泡排序
基本介紹
冒泡排序(Bubble Sorting)(時間復雜度為 O(n²))的基本思想:通過對待排序序列 從前向后(從下標較小的元素開始),依次比較相鄰元素的值,若發(fā)現(xiàn)逆序則交換,使值較大的元素逐漸從前移向后部,就像水底下的旗袍一樣逐漸向上冒。
優(yōu)化點:因為排序過程中,個元素不斷接近自己的位置,如果一趟比較下來沒有進行過交換,就說明序列有序,因此要在排序過程中設置一個標志判斷元素是否進行過交換。從而減少不必要的比較。(該優(yōu)化點可以在完成基本的冒泡排序之后再做)
圖解冒泡排序算法的過程

動圖:

冒泡排序小結:
1.共進行 數(shù)組大小 - 1 次大的循環(huán)
2.每一趟排序的次數(shù)在逐漸的減少
3.優(yōu)化:如果發(fā)現(xiàn)在某趟排序中,沒有發(fā)生一次交換,則可以提前結束冒泡排序。
代碼實現(xiàn)
演變過程
為了容易理解,先演示冒泡排序的演變過程
/**
* 為了更好的理解,這里把冒泡排序的演變過程演示出來
*/
@Test
public void processDemo() {
int arr[] = {3, 9, -1, 10, -2};
// 第 1 趟排序:將最大的數(shù)排在最后
// 總共排序:arr.length - 1
int temp = 0; // 臨時變量,交換的時候使用
for (int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {
if (arr[i] > arr[i + 1]) {
temp = arr[i];
arr[i] = arr[i + 1];
arr[i + 1] = temp;
}
}
System.out.println("第 1 趟排序后的數(shù)組");
System.out.println(Arrays.toString(arr));
// 第 2 趟排序:將第 2 大的數(shù)排在倒數(shù)第 2 位
// 總共排序:arr.length - 1 - 1 ;
// 從頭開始排序,其他沒有變化,只是將排序次數(shù)減少了一次
for (int i = 0; i < arr.length - 1 -1; i++) {
if (arr[i] > arr[i + 1]) {
temp = arr[i];
arr[i] = arr[i + 1];
arr[i + 1] = temp;
}
}
System.out.println("第 2 趟排序后的數(shù)組");
System.out.println(Arrays.toString(arr));
// 第 3 趟排序:將第 3 大的數(shù)排在倒數(shù)第 3 位
// 總共排序:arr.length - 1 - 2 ;
// 從頭開始排序,其他沒有變化,只是將排序次數(shù)減少了 2 次
for (int i = 0; i < arr.length - 1 -2; i++) {
if (arr[i] > arr[i + 1]) {
temp = arr[i];
arr[i] = arr[i + 1];
arr[i + 1] = temp;
}
}
System.out.println("第 3 趟排序后的數(shù)組");
System.out.println(Arrays.toString(arr));
// 第 4 趟排序:將第 4 大的數(shù)排在倒數(shù)第 4 位
// 總共排序:arr.length - 1 - 3 ;
// 從頭開始排序,其他沒有變化,只是將排序次數(shù)減少了 3 次
for (int i = 0; i < arr.length - 1 -3; i++) {
if (arr[i] > arr[i + 1]) {
temp = arr[i];
arr[i] = arr[i + 1];
arr[i + 1] = temp;
}
}
System.out.println("第 4 趟排序后的數(shù)組");
System.out.println(Arrays.toString(arr));
// 第 5 趟沒有必要,因為這里有 5 個數(shù)字,確定了 4 個數(shù)字,剩下的那一個就已經(jīng)出來了
}
測試輸出
第 1 趟排序后的數(shù)組
[3, -1, 9, -2, 10]
第 2 趟排序后的數(shù)組
[-1, 3, -2, 9, 10]
第 3 趟排序后的數(shù)組
[-1, -2, 3, 9, 10]
第 4 趟排序后的數(shù)組
[-2, -1, 3, 9, 10]
從上述的 4 趟排序過程來看,循環(huán)體都是一樣的,只是每次循環(huán)的次數(shù)在減少,那么就可以如下簡化
@Test
public void processDemo2() {
int arr[] = {3, 9, -1, 10, -2};
// 總共排序:arr.length - 1
int temp = 0; // 臨時變量,交換的時候使用
for (int j = 0; j < arr.length - 1; j++) {
for (int i = 0; i < arr.length - 1 - j; i++) {
if (arr[i] > arr[i + 1]) {
temp = arr[i];
arr[i] = arr[i + 1];
arr[i + 1] = temp;
}
}
System.out.println("第 " + (j + 1) + " 趟排序后的數(shù)組");
System.out.println(Arrays.toString(arr));
}
}
測試輸出
第 1 趟排序后的數(shù)組
[3, -1, 9, -2, 10]
第 2 趟排序后的數(shù)組
[-1, 3, -2, 9, 10]
第 3 趟排序后的數(shù)組
[-1, -2, 3, 9, 10]
第 4 趟排序后的數(shù)組
[-2, -1, 3, 9, 10]
優(yōu)化
對于優(yōu)化,減少排序次數(shù)
@Test
public void processDemo3() {
int arr[] = {3, 9, -1, 10, 20};
// 總共排序:arr.length - 1
int temp = 0; // 臨時變量,交換的時候使用
boolean change = false;// 標識變量,表示是否進行過交換
for (int j = 0; j < arr.length - 1; j++) {
for (int i = 0; i < arr.length - 1 - j; i++) {
if (arr[i] > arr[i + 1]) {
temp = arr[i];
arr[i] = arr[i + 1];
arr[i + 1] = temp;
change = true;
}
}
if(!change){
// 如果有 1 輪下來,都沒有進行排序,則可以提前退出
break;
}else{
change = false; // 重置 change!!!, 進行下次判斷
}
System.out.println("第 " + (j + 1) + " 趟排序后的數(shù)組");
System.out.println(Arrays.toString(arr));
}
}
測試輸出:
第 1 趟排序后的數(shù)組
[3, -1, 9, 10, 20]
第 2 趟排序后的數(shù)組
[-1, 3, 9, 10, 20]
這里更改了原始數(shù)組,因為優(yōu)化的點,得看你這個數(shù)組原來的排序 和 元素組成,算是一種概率問題,并不是在任何情況下都可以被優(yōu)化
封裝算法
/**
* 把排序算法封裝成一個方法,方便被復用
*
* @param arr
*/
public static void bubbleSort(int[] arr) {
// 總共排序:arr.length - 1
int temp = 0; // 臨時變量,交換的時候使用
boolean change = false;
for (int j = 0; j < arr.length - 1; j++) {
for (int i = 0; i < arr.length - 1 - j; i++) {
if (arr[i] > arr[i + 1]) {
temp = arr[i];
arr[i] = arr[i + 1];
arr[i + 1] = temp;
change = true;
}
}
if(!change){
// 如果有 1 輪下來,都沒有進行排序,則可以提前退出
break;
}else{
change = false; // 重置 change!!!, 進行下次判斷
}
}
}
測試調(diào)用
/**
* 測試封裝后的算法
*/
@Test
public void bubbleSortTest() {
int[] arr = {3, 9, -1, 10, 20};
System.out.println("排序前:" + Arrays.toString(arr));
bubbleSort(arr);
System.out.println("排序后:" + Arrays.toString(arr));
}
測試輸出
排序前:[3, 9, -1, 10, 20]
排序后:[-1, 3, 9, 10, 20]
大量數(shù)據(jù)耗時測試
排序隨機生成的 8 萬個數(shù)據(jù)
/**
* 大量數(shù)據(jù)排序時間測試
*/
@Test
public void bulkDataSort() {
int max = 80000;
int[] arr = new int[max];
for (int i = 0; i < max; i++) {
arr[i] = (int) (Math.random() * 80000);
}
Instant startTime = Instant.now();
bubbleSort(arr);
// System.out.println(Arrays.toString(arr));
Instant endTime = Instant.now();
System.out.println("共耗時:" + Duration.between(startTime, endTime).toMillis() + " 毫秒");
}
測試輸出
運行幾次,差不多在 13 秒左右
共耗時:14656 毫秒
共耗時:13853 毫秒
到此這篇關于java 排序算法之冒泡排序的文章就介紹到這了,更多相關java 冒泡排序內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關文章希望大家以后多多支持腳本之家!
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