冒泡排序,选择排序,折半查找代码小解

本文介绍了常用的排序算法,包括冒泡排序和选择排序的具体实现方法,并提供了折半查找算法的示例代码,适用于已排序的数组。文章还讨论了算法的应用场景。


很多同学写这几个常用排序的时候有时候会卡壳,现整理了下,供大家参考

冒泡排序:

public static void bubbleSort(int[] arr)
{
	int tmp;
	for(int x=0;x<arr.length-1;x++)
	{
		//逐渐将最大值确定
		for(int y=0;y<arr.length-x-1;y++)
		{
			//将数组升序排序,if语句里面改为小于号(<)的时候是降序排列
			if(arr[y]>arr[y+1])
			{
				tmp=arr[y];
				arr[y]=arr[y+1];
				arr[y+1]=tmp;
			}
		}
	}
}
选择排序:

public static void seclectSort(int[] arr)
{
	int tmp;
	for(int x=0;x<arr.length;x++)
	{
		for(int y=x+1;y<arr.length;y++)
		{
			//将数组升序排序,if语句里面改为小于号(<)的时候是降序排列
			if(arr[x]>arr[y])
			{
				tmp=arr[x];
				arr[x]=arr[y];
				arr[y]=tmp;
			}
		}
	}
}
折半查找(折半查找的数组需要是先进行排序的,并且升序和降序是有要求的,这个需要注意):

public static boolean zheBanFind(int[] arr,int key)
{
	int start=0;
	int end=arr.length-1;
	boolean flag=false;
	for(int x=0;x<arr.length;x++)
	{
		if(arr[(start+end)/2]!=key)
		{
			//此代码是针对升序排列的数组进行折半查找的,需要对降序排列
			//数组进行折半查找的同学可以做适当改变
			if(arr[(start+end)/2]<key)
			{
				start=(start+end)/2+1;
			}
			else
			{
				end=(start+end)/2-1;
			}
		}
		else
		{
			flag=true;
		}
	}
	return flag;
}

有疑问的同学可以在后面留言共同探讨。

### 冒泡排序 冒泡排序的原理是重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果它们的顺序错误就把它们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。 ```c #include <stdio.h> void bubbleSort(int arr[], int n) { for (int i = 0; i < n - 1; i++) { for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) { if (arr[j] > arr[j + 1]) { int temp = arr[j]; arr[j] = arr[j + 1]; arr[j + 1] = temp; } } } } int main() { int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90}; int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); bubbleSort(arr, n); for (int i = 0; i < n; i++) { printf("%d ", arr[i]); } return 0; } ``` ### 选择排序 选择排序的工作原理是每一次从待排序的数据元素中选出最小(或最大)的一个元素,存放在序列的起始位置,然后,再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。以此类推,直到全部待排序的数据元素排完。 ```c #include <stdio.h> void selectionSort(int arr[], int n) { for (int i = 0; i < n - 1; i++) { int min_idx = i; for (int j = i + 1; j < n; j++) { if (arr[j] < arr[min_idx]) { min_idx = j; } } if (min_idx != i) { int temp = arr[i]; arr[i] = arr[min_idx]; arr[min_idx] = temp; } } } int main() { int arr[] = {64, 25, 12, 22, 11}; int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); selectionSort(arr, n); for (int i = 0; i < n; i++) { printf("%d ", arr[i]); } return 0; } ``` ### 折半查找 折半查找(二分查找)要求数组是有序的。它的基本思想是将数组分成两部分,然后比较中间元素与目标值的大小,如果中间元素等于目标值,则查找成功;如果中间元素大于目标值,则在左半部分继续查找;如果中间元素小于目标值,则在右半部分继续查找。 ```c #include <stdio.h> int binarySearch(int arr[], int left, int right, int target) { while (left <= right) { int mid = left + (right - left) / 2; if (arr[mid] == target) { return mid; } if (arr[mid] < target) { left = mid + 1; } else { right = mid - 1; } } return -1; } int main() { int arr[] = {2, 3, 4, 10, 40}; int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); int target = 10; int result = binarySearch(arr, 0, n - 1, target); if (result != -1) { printf("Element found at index %d", result); } else { printf("Element not found"); } return 0; } ```
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