选择排序算法

本文介绍选择排序的基本思想及其实现过程,并通过C++代码详细展示了如何将这一算法应用于数组排序。选择排序通过固定位置查找元素的方式,每次循环找到未排序部分的最小值并将其放置于正确的位置。

选择排序的思想:固定位置找元素,即先找到数组中最小的,放在第一个位置,在找剩余元素中最小的,放在第二个位置……直到所有数据都有序排列。

这与插入排序算法的思想(固定元素找位置)恰恰相反。

具体的C++代码实现如下:

#include“stdafx.h”

#include <stdlib.h>

void choose_sort(int*a,int iSize)

{

        for(int i=0;i<iSize;i++)

        {

            int    min = a[i];

            int    iIndex = i;

            for(int j=i+1;j<iSize;j++)

            {

                if(a[j] < min)

                {    

                    min = a[j];

                    iIndex = j;

                }

            }

            int  temp = a[i];

            a[i] = min;

            a[iIndex] = temp;

        }

}


从以上的代码不难看出,寻找最小元素需要循环一次,排序也需要循环一次。所以该算法的时间复杂度为O(n2);

这意味着当n比较小的时候,该算法能保证一定的速度,但当n比较大的时候,算法所需的时间会增长很多,这点在使用是尤其要注意。

【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的建模策略。该方法通过对系统中多个相互耦合的DC-DC变换器进行统一建模,构建出整个微电网的集中状态空间模型,并在此基础上实施线性化处理,便于后续的小信号分析与稳定性研究。文中详细阐述了建模过程中的关键步骤,包括电路拓扑分析、状态变量选取、平均化处理以及雅可比矩阵的推导,最终通过Matlab代码实现模型仿真验证,展示了该方法在动态响应分析和控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、新能源系统建模与控制研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网中多变换器系统的统一建模方法;②理解状态空间平均法在非线性电力电子系统中的应用;③实现系统线性化并用于稳定性分析与控制器设计;④通过Matlab代码复现和扩展模型,服务于科研仿真与教学实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步理解建模流程,重点关注状态变量的选择与平均化处理的数学推导,同时可尝试修改系统参数或拓扑结构以加深对模型通用性和适应性的理解。
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