js排序

 

1.冒泡排序

解析:1.比较相邻的两个元素,如果前一个比后一个大,则交换位置。

   2.第一轮的时候最后一个元素应该是最大的一个。

   3.按照步骤一的方法进行相邻两个元素的比较,这个时候由于最后一个元素已经是最大的了,所以最后一个元素不用比较。

   

复制代码
 1 function sort(elements){
 2  for(var i=0;i<elements.length-1;i++){
 3   for(var j=0;j<elements.length-i-1;j++){
 4    if(elements[j]>elements[j+1]){
 5     var swap=elements[j];
 6     elements[j]=elements[j+1];
 7     elements[j+1]=swap;
 8    }
 9   }
10  }
11 }
12  
13 var elements = [3, 1, 5, 7, 2, 4, 9, 6, 10, 8];
14 console.log('before: ' + elements);
15 sort(elements);
16 console.log(' after: ' + elements);
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2.快速排序

解析:快速排序是对冒泡排序的一种改进,第一趟排序时将数据分成两部分,一部分比另一部分的所有数据都要小。然后递归调用,在两边都实行快速排序。

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 function  quickSort(elements) {
 
  if (elements.length <= 1) { return elements; }
 
    var pivotIndex = Math.floor(elements.length / 2);
 
    var pivot = elements.splice(pivotIndex, 1)[0];
 
 
  var left = [];
 
  var right = [];
 
  for (var i = 0; i < elements.length; i++){
 
    if (elements[i] < pivot) {
 
      left.push(elements[i]);
 
    } else {
 
      right.push(elements[i]);
 
    }
 
  }
 
  return quickSort(left).concat([pivot], quickSort(right));
 
};
 
var elements=[5,6,2,1,3,8,7,1.2,5.5,4.5];
alert(quickSort(elements));
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3.插入排序

解析:

(1) 从第一个元素开始,该元素可以认为已经被排序

(2) 取出下一个元素,在已经排序的元素序列中从后向前扫描

(3) 如果该元素(已排序)大于新元素,将该元素移到下一位置

(4) 重复步骤3,直到找到已排序的元素小于或者等于新元素的位置

(5)将新元素插入到下一位置中

(6) 重复步骤2

复制代码
 1 insertSort: function(elements) {
 2 
 3     var i = 1,
 4     j, step, key, len = elements.length;
 5 
 6     for (; i < len; i++) {
 7 
 8         step = j = i;
 9         key = elements[j];
10 
11         while (--j > -1) {
12             if (elements[j] > key) {
13                 elements[j + 1] = elements[j];
14             } else {
15                 break;
16             }
17         }
18 
19         elements[j + 1] = key;
20     }
21 
22     return elements;
23 }
复制代码

 

2.二分查找

解析:二分查找,也为折半查找。首先要找到一个中间值,通过与中间值比较,大的放又,小的放在左边。再在两边中寻找中间值,持续以上操作,直到找到所在位置为止。

(1)递归方法

复制代码
 1 function binarySearch(data,item,start,end){
 2     var end=end || data.length-1;
 3     var start=start || 0;
 4     var m=Math.floor((start+end)/2);
 5     if(item==data[m]){
 6         return m;
 7     }else if(item<data[m]){
 8         return binarySearch(data,item,start,m-1) //递归调用
 9     }else{
10         return binarySearch(data,item,m+1,end);
11     }
12     return false;
13 }
14 
15     var arr=[34,12,5,123,2,745,32,4];
16 
17     binary(arr,5);
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 (2)非递归方法

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 1     function binarySearch(data, item){
 2     var h = data.length - 1,
 3         l = 0;
 4     while(l <= h){
 5         var m = Math.floor((h + l) / 2);
 6         if(data[m] == item){
 7             return m;
 8         }
 9         if(item > data[m]){
10             l = m + 1;
11         }else{
12             h = m - 1;
13         }
14     }
15   
16     return false;
17 }
18 var arr=[34,12,5,123,2,745,32,4];
19 binarySearch(arr,5);

转载于:https://www.cnblogs.com/zhujiasheng/p/6478378.html

### JavaScript 排序算法实现示例 以下为 JavaScript 中常见的排序算法实现,包括冒泡排序、快速排序、选择排序、插入排序和归并排序的代码示例。 #### 冒泡排序(Bubble Sort) 冒泡排序通过重复遍历数组,比较相邻元素并交换顺序错误的元素来完成排序。 ```javascript function bubbleSort(arr) { let len = arr.length; for (let i = 0; i < len - 1; i++) { for (let j = 0; j < len - 1 - i; j++) { if (arr[j] > arr[j + 1]) { [arr[j], arr[j + 1]] = [arr[j + 1], arr[j]]; } } } return arr; } ``` 此方法的时间复杂度为 O(n²)[^1]。 #### 快速排序(Quick Sort) 快速排序通过分治法将数组分为较小的子数组,并递归地对这些子数组进行排序。 ```javascript function quickSort(arr) { if (arr.length <= 1) return arr; const pivot = arr[Math.floor(arr.length / 2)]; const left = []; const right = []; const equal = []; for (let num of arr) { if (num < pivot) left.push(num); else if (num > pivot) right.push(num); else equal.push(num); } return [...quickSort(left), ...equal, ...quickSort(right)]; } ``` 快速排序通常比其他 O(n log n) 算法表现更好[^2]。 #### 选择排序(Selection Sort) 选择排序通过每次找到最小值并将其放置在正确的位置来完成排序。 ```javascript function selectionSort(arr) { let len = arr.length; for (let i = 0; i < len - 1; i++) { let minIndex = i; for (let j = i + 1; j < len; j++) { if (arr[j] < arr[minIndex]) { minIndex = j; } } if (minIndex !== i) { [arr[i], arr[minIndex]] = [arr[minIndex], arr[i]]; } } return arr; } ``` #### 插入排序(Insertion Sort) 插入排序通过逐步构建有序序列来完成排序。 ```javascript function insertionSort(arr) { let len = arr.length; for (let i = 1; i < len; i++) { let key = arr[i]; let j = i - 1; while (j >= 0 && arr[j] > key) { arr[j + 1] = arr[j]; j--; } arr[j + 1] = key; } return arr; } ``` #### 归并排序(Merge Sort) 归并排序通过递归地将数组分成两半,分别排序后再合并。 ```javascript function mergeSort(arr) { if (arr.length <= 1) return arr; const mid = Math.floor(arr.length / 2); const left = mergeSort(arr.slice(0, mid)); const right = mergeSort(arr.slice(mid)); return merge(left, right); } function merge(left, right) { let result = []; while (left.length && right.length) { if (left[0] < right[0]) { result.push(left.shift()); } else { result.push(right.shift()); } } return result.concat(left.slice()).concat(right.slice()); } ``` ### 总结 以上展示了多种 JavaScript 排序算法的实现。每种算法都有其特点和适用场景,例如冒泡排序适合小规模数据,而快速排序和归并排序则适用于大规模数据集。
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