算法原理
冒泡排序算法的运作如下:
比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就交换他们两个。
对每一对相邻元素作同样的工作,从开始第一对到结尾的最后一对。在这一点,最后的元素应该会是最大的数。
针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个。
持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤,直到没有任何一对数字需要比较。
算法分析
时间复杂度
若文件的初始状态是正序的,一趟扫描即可完成排序。所需的关键字比较次数C和记录移动次数M均达到最小值:C_{min}=n-1,M_{min}=0。所以,冒泡排序最好的时间复杂度为O(n)。若初始文件是反序的,需要进行n-1趟排序。每趟排序要进行n-i次关键字的比较(1≤i≤n-1),且每次比较都必须移动记录三次来达到交换记录位置。在这种情况下,比较和移动次数均达到最大值:
C_{max}=\frac{n(n-1)}{2}=O(n^{2})
M_{max}=\frac{3n(n-1)}{2}=O(n^{2})
冒泡排序的最坏时间复杂度为
O(n^{2})
。
综上,因此冒泡排序总的平均时间复杂度为
O\left(n^2\right)
。
算法稳定性
冒泡排序就是把小的元素往前调或者把大的元素往后调。比较是相邻的两个元素比较,交换也发生在这两个元素之间。所以,如果两个元素相等,我想你是不会再无聊地把他们俩交换一下的;如果两个相等的元素没有相邻,那么即使通过前面的两两交换把两个相邻起来,这时候也不会交换,所以相同元素的前后顺序并没有改变,所以冒泡排序是一种稳定排序算法。# include <stdio.h>
void bubbleSort(int arr[],int n)
{
int i,j,t;
for(i=0;i<n-1;i++)
for(j=0;j<n-i-1;j++)
if(arr[j+1]<arr[j])
{
t=arr[j+1];
arr[j+1]=arr[j];
arr[j]=t;
}
}
void print(int arr[],int n) //打印数组
{
int i=0;
for(;i<n;i++)
{
printf("%d ",arr[i]);
}
printf("\n");
}
int main(void)
{
int arr[]={49,15,52,64,98}; //测试数据
print(arr,5);
bubbleSort(arr,5);
printf("排序后的结果:\n");
print(arr,5);
return 0;
}
冒泡排序
最新推荐文章于 2025-04-05 16:10:33 发布