快排

#include<iostream>
#include<assert.h>
using namespace std;
#include"InsertSort.h"


void QuickSort(int* arr, int size)
{
    void _QuickSort(int* arr, int left, int right);
    _QuickSort(arr, 0, size - 1);
}

//方法一
//void _QuickSort(int* arr, int left, int right)
//{
//  assert(arr);        
//  if (right - left < 3) //优化,当数据太小的时候使用插入排序
//  {
//      InsertSort(arr + left, right - left + 1);
//      return;
//  }
//  if (left >= right) //递归终止条件
//  {
//      return;  
//  }
//  int begin = left, end = right - 1;
//  int key = arr[right];
//  while (begin < end)
//  { 
//                     //'<='防止有重复的数比较。产生死循环
//      while (arr[begin] <= key && begin < end) //begin找比key大的数
//      {
//          begin++;
//      }
//      while (arr[end] >= key && end > begin) //end找比key小的数
//      {
//          end--;
//      }
//      if (begin < end)
//      {
//          swap(arr[begin], arr[end]);
//      }
//  } 
//  if (arr[begin] < key) //已经是有序数组的情况
//      begin++;
//  //begin最终指向的都是比key大的数
//  swap(arr[begin], arr[right]);
//  _QuickSort(arr, left, begin - 1);
//  _QuickSort(arr, begin + 1, right);
//}


//方法二
int _GetMidIndex(int* arr, int left, int right) //三数取中法,返回中间大小的数的下标
{
    int mid = left + (right - left) / 2;
    if (arr[left] < arr[right])
    {
        if (arr[mid] > arr[left])
        {
            return mid;
        }
        if (arr[mid] < arr[left])
        {
            return left;
        }
        if (arr[mid] > arr[right])
        {
            return right;
        }
    }
    else
    {
        if (arr[mid] > arr[right])
        {
            return mid;
        }
        if (arr[mid] < arr[right])
        {
            return right;
        }
        if (arr[mid] > arr[left])
        {
            return left;
        }
    }
}
void _QuickSort(int* arr, int left, int right)
{
    assert(arr);
    if (right - left < 3) //优化,当数据太小的时候使用插入排序
    {
        InsertSort(arr + left, right - left + 1);
        return;
    }
    if (left >= right) //递归终止条件
    {
        return;  
    }
    //优化二分思想
    int mid = _GetMidIndex(arr, left, right);
    swap(arr[mid], arr[right]);

    int cur = left;
    int prev = left - 1;
    int key = arr[right];
    while (cur < right)
    {
        //cur找比key小的数,prev指向比key大的数
        if (arr[cur] < key && ++prev != cur) //防止自己跟自己交换
        {
            swap(arr[prev], arr[cur]);
        }
        ++cur;
    }
    //prev指向比key大的前一个数
    swap(arr[++prev], arr[right]);
    _QuickSort(arr, left, prev - 1);
    _QuickSort(arr, prev + 1,right);
}
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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