选择排序

选择排序

       1、原理:选择一个值array[0]作为标杆,然后循环找到除这个值外最小的值(查找小于标杆的最小值),交换这两个值,这时最小值就被放到了array[0]上,然后再将array[1]作为标杆,从剩下未排序的值中找到最小值,并交换这两个值。

      如图:(数据结构与算法中的图)

       2、时间复杂度:O(N^2),与冒泡排序相比减少了数组交换的次数

        3、代码

         /**
* 选择排序增序
* @param array
*/
public static void selectSort(int [] array){
for(int i=0;i<array.length;i++){
int index = i;
for(int j=i+1;j<array.length;j++){
if(array[j] < array[index]){
index = j;
}
}
if(i != index) swap(i,index,array);
display(array);
System.out.println();
}
}


public static void swap(int a,int b,int array[]){
int temp  = array[a];
array[a] = array[b];
array[b] = temp;
}

 

**************************************************************************************************

package com.jcy;

public class SelectionSort {
     public static void main(String[] args) {
         int[] a=new int[]{60,80,50,90,60,30};
          for (int i = 0; i < a.length-1; i++) {
              int minValue=a[i];
              int minIndex=i;
              for (int j = i; j <= a.length-1; j++) {
                if(minValue>a[j]){
                    minValue=a[j];
                    minIndex=j;
                }
            }
                int temp=a[i];
                //a[i]=a[minIndex];
                a[i]=minValue;
                a[minIndex]=temp;
        }
          for (int i = 0; i < a.length; i++) {
                System.out.print(a[i]+" ");
            }
        
          /*int[] arr={1,3,2,45,65,33,12};
            System.out.println("交换之前:");
            for(int num:arr){
                System.out.print(num+" ");
            }        
            //选择排序的优化
            for(int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {// 做第i趟排序
                int k = i;
                for(int j = k + 1; j < arr.length; j++){// 选最小的记录
                    if(arr[j] < arr[k]){
                        k = j; //记下目前找到的最小值所在的位置
                    }
                }
                //在内层循环结束,也就是找到本轮循环的最小的数以后,再进行交换
                if(i != k){  //交换a[i]和a[k]
                    int temp = arr[i];
                    arr[i] = arr[k];
                    arr[k] = temp;
                }    
            }
            System.out.println();
            System.out.println("交换后:");
            for(int num:arr){
                System.out.print(num+" ");
            }*/
        }
}

 

内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程和跨平台开发方面的特性和优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧和应用场景。文章首先介绍了高阶函数和Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作和回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建和平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发和Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程和跨平台开发领域不断完善和发展。; 适合人群:对函数式编程和跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者和中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数和Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解和实践Kotlin的函数式编程特性和跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解和掌握。
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