sdut oj3399 数据结构实验之排序二:交换排序(快排+冒泡)

本文介绍了一个数据结构实验案例,通过冒泡排序和快速排序对整数数组进行升序排列,并统计了两种排序方法所需的数据交换次数。

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数据结构实验之排序二:交换排序

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题目描述

冒泡排序和快速排序都是基于"交换"进行的排序方法,你的任务是对题目给定的N个(长整型范围内的)整数从小到大排序,输出用冒泡和快排对这N个数排序分别需要进行的数据交换次数。

输入

连续多组输入数据,每组数据第一行给出正整数N(N ≤ 10^5),随后给出N个整数,数字间以空格分隔。

输出

输出数据占一行,代表冒泡排序和快速排序进行排序分别需要的交换次数,数字间以1个空格分隔,行末不得有多余空格。

示例输入

8
49 38 65 97 76 13 27 49

示例输出

15 9

提示

注意:数据相等时不做交换

 

代码实现:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a[150000],b[150000];
int s1,s2;
void Qsort(long long a[],int l,int r)
{
    long long x = a[l];
    int i = l,j = r;
    if(l >= r)
        return ;
    while(i < j)
    {
        while(i < j && a[j] >= x)
            j--;
        if(i != j)
        {
            a[i] = a[j];
            s2++;
        }

        while(i < j && a[i] <= x)
            i++;
        if(i != j)
        {
            a[j] = a[i];
            s2++;
        }
    }
    a[i] = x;
    Qsort(a,l,i-1);
    Qsort(a,i+1,r);
}

int main()
{
    int n,t;
    while(~scanf("%d",&n))
    {
        s1 = s2 = 0;
        for(int i = 0; i < n; i++)
        {
            scanf("%lld",&a[i]);
            b[i] = a[i];
        }
        for(int i = 0; i < n-1; i++)
        {
            for(int j = 0; j < n - i - 1; j++)
            {
                if(a[j]>a[j+1])
                {
                    t = a[j];
                    a[j] = a[j+1];
                    a[j+1] = t;
                    s1++;
                }
            }
        }///此时a[]已经排好序,所以不能对a再一次进行快排
        Qsort(b,0,n-1);
        printf("%d %d\n",s1,s2);
    }
    return 0;
}


 

### 创建顺序链表 为了实现顺序建立链表的任务,可以采用C++Java编程语言来完成。下面提供两种方式的具体代码示例。 #### C++ 示例 在C++中定义节点类`Node`以及用于操作链表的方法: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct Node { int data; struct Node* next; }; // 插入新结点到链表末尾 void append(Node*& head, int newData) { Node* newNode = new Node(); newNode->data = newData; newNode->next = NULL; if (head == NULL) { // 如果列表为空,则设置头指针指向新的节点 head = newNode; return; } Node *last = head; while (last->next != NULL) last = last->next; // 找到最后一个节点 last->next = newNode; // 将最后一个节点链接至新节点 } // 显示链表中的所有元素 void displayList(Node* node) { while(node != NULL){ cout << node->data << " "; node = node->next; } } ``` 接着编写主函数读取用户输入并调用上述方法构建链表[^1]: ```cpp int main() { int n; cin >> n; Node* listHead = NULL; for(int i=0;i<n;++i){ int value; cin>>value; append(listHead,value); } displayList(listHead); // 展示最终形成的链表 return 0; } ``` #### Java 示例 对于Java版本,同样先声明内部静态类表示链表节点,并且创建辅助功能来进行插入和打印操作: ```java import java.util.Scanner; class LinkedList { static class Node { int data; Node next; public Node(int d) { this.data = d; this.next = null; } } private static void addAtEnd(Node headRef, int newValue) { Node end = new Node(newValue); if(headRef==null){ headRef=end; return ; }else{ Node temp=headRef; while(temp.next!=null){ temp=temp.next; } temp.next=end; } } private static void printLinkedList(Node node) { while (node != null) { System.out.print(node.data + " "); node = node.next; } } } ``` 随后,在`main()`方法里处理标准输入流并将接收到的数据加入到新建的链表实例当中: ```java public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner scanner=new Scanner(System.in); int size=scanner.nextInt(); LinkedList.Node head=null; for(int i=0;i<size;i++){ int num=scanner.nextInt(); LinkedList.addAtEnd(head,num); } LinkedList.printLinkedList(head); // 输出整个链表的内容 } } ```
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