Algorithm —— 插入排序
有一个已经有序的数据序列,要求在这个已经排好的数据序列中插入一个数,但要求插入后此数据序列仍然有序,这个时候就要用到一种新的排序方法——插入排序法,插入排序的基本操作就是将一个数据插入到已经排好序的有序数据中,从而得到一个新的、个数加一的有序数据,算法适用于少量数据的排序,时间复杂度为O(n^2)。是稳定的排序方法。插入算法把要排序的数组分成两部分:第一部分包含了这个数组的所有元素,但将最后一个元素除外(让数组多一个空间才有插入的位置),而第二部分就只包含这一个元素(即待插入元素)。在第一部分排序完成后,再将这个最后元素插入到已排好序的第一部分中。
插入排序的基本思想是:每步将一个待排序的记录,按其关键码值的大小插入前面已经排序的文件中适当位置上,直到全部插入完为止。
插入排序有个较好理解的例子就是打牌:当我们抽到第一张牌后,再次从牌库中抽取第二张牌时,我们会排列整理手上的手牌;再次抽到第三张牌,我们会在前两张牌有序的基础上再次整理手牌;以此类推。
插入排序Java实现:
插入排序的基本思想是:每步将一个待排序的记录,按其关键码值的大小插入前面已经排序的文件中适当位置上,直到全部插入完为止。
插入排序有个较好理解的例子就是打牌:当我们抽到第一张牌后,再次从牌库中抽取第二张牌时,我们会排列整理手上的手牌;再次抽到第三张牌,我们会在前两张牌有序的基础上再次整理手牌;以此类推。
插入排序Java实现:
// 插入排序
public void insertionSort(int[] array) {
if (array == null || array.length < 1) {
throw new IllegalArgumentException("Array is null or length is short than 1 ");
}
System.out.println("insertionSort:");
int val_j = 0;
for (int i = 1; i < array.length; i++) {// a[i]是一个分隔符.a[i]是正在排序的数,它的左侧是已经排过序的有序数组,它的右侧是即将要排序的数
for (int j = i; j > 0; j--) {
if (array[j] < array[j - 1]) { // array[j] > array[j-1]: High to Low
val_j = array[j];
array[j] = array[j - 1];// 左右相邻数调换位置
array[j - 1] = val_j;
}
}
}
}
完整测试代码:public class AlgorithmTest {
public static void main(String[] args) {
int[] array = { 11, 9, 25, 1, 16, 8, 17, 5 };
AlgorithmTest algorithm = new AlgorithmTest();
algorithm.insertionSort(array);
}
// 插入排序
public void insertionSort(int[] array) {
if (array == null || array.length < 1) {
throw new IllegalArgumentException("Array'length is short than 1 or null");
}
System.out.println("insertionSort:");
arrayPrint(array);
int val_j = 0;
for (int i = 1; i < array.length; i++) {// a[i]是一个分隔符.a[i]是正在排序的数,它的左侧是已经排过序的有序数组,它的右侧是即将要排序的数
for (int j = i; j > 0; j--) {
if (array[j] < array[j - 1]) { // array[j] > array[j-1]: High to Low
val_j = array[j];
array[j] = array[j - 1];// 左右相邻数调换位置
array[j - 1] = val_j;
}
}
}
arrayPrint(array);
}
public void arrayPrint(int[] arr) {
System.out.print("[");
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
System.out.print(arr[i] + ", ");
}
System.out.println("]");
}
}