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1.原理: 比较两个相邻的元素,将值大的元素交换到右边
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举例来说:
3.冒泡排序的优点: 每进行一趟排序,就会少比较一次,因为每进行一趟排序都会找出一个较大值。如上例:第一趟比较之后,排在最后的一个数一定是大的一个数,第二趟排序的时候,只需要比较除了最后一个数以外的其他的数,同样也能找出一个大的数排在参与第二趟比较的数后面,第三趟比较的时候,只需要比较除了最后两个数以外的其他的数,以此类推……也就是说,每进行一趟比较,每一趟少比较一次。
冒泡排序的代码:
#includevoid Swap(int* x, int* y)
{int tmp = *x;
*x = *y;
*y = tmp;
}
void BubbleSort(int* arr, int sz)
{for (int i = 0; i< sz; i++)
{for (int j = 0; j< sz - 1 - i; j++)
{ if (arr[j] >arr[j + 1])
{ Swap(&arr[j], &arr[j+1]);
}
}
}
}
int main()
{int arr[10] = {1,3,5,7,9,2,4,6,8,10 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
BubbleSort(arr,sz);
return 0;
}
冒泡排序改进版但是呢冒泡排序有一个弊端:假设数组是这样一组数int arr[5]={5,1,2,3,4};
其实第一轮冒泡排序结束数组就已经排序完成,但是冒泡排序还是会一直进行第二趟冒泡排序,第三趟冒泡排序,第四趟冒泡排序,浪费时间。所以可以对冒泡排序进行优化。
#includevoid Swap(int* x, int* y)
{int tmp = *x;
*x = *y;
*y = tmp;
}
int flag = 0;
void BubbleSort(int* arr, int sz)
{for (int i = 0; i< sz-1&&flag==0; i++)
{int flag = 1;
for (int j = 0; j< sz - 1 - i; j++)
{ if (arr[j] >arr[j + 1])
{ Swap(&arr[j], &arr[j+1]);
flag = 0;
}
}
}
}
int main()
{int arr[10] = {1,3,5,7,9,2,4,6,8,10 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
BubbleSort(arr,sz);
return 0;
}
简单来说:当完成了第n趟冒泡排序后再进行第n+1趟时发现前面一个数都是小于后一个数,那么if内的语句不在执行flag=1,冒泡排序不在往后执行程序结束。
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