Auswahlsortierung: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Selection Sort ist ein unkomplizierter Sortieralgorithmus. Es findet wiederholt das minimale Element aus dem unsortierten Teil der Liste und platziert es an den Anfang. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis die gesamte Liste sortiert ist.
So funktioniert die Auswahlsortierung
Lassen Sie uns anhand eines Beispiels veranschaulichen, wie wir dieses Array in aufsteigender Reihenfolge sortieren:
Iteration 1:
Ziel ist es, das kleinste Element am Anfang zu platzieren. Wir beginnen mit der Annahme, dass das erste Element das Minimum ist.
Wir vergleichen das aktuelle Minimum mit jedem nachfolgenden Element und aktualisieren das Minimum, wenn ein kleineres Element gefunden wird.
Dies wird so lange fortgesetzt, bis das tatsächliche Minimum identifiziert ist.
Zuletzt tauschen wir das minimale Element mit dem ersten Element aus.
Das erste Element ist nun sortiert. Nachfolgende Iterationen berücksichtigen nur den unsortierten Teil.
Nachfolgende Iterationen:
Dieser Vorgang wird für jedes verbleibende unsortierte Element wiederholt.
Der Algorithmus iteriert n-1 Mal (wobei n die Länge des Arrays ist). Nach der fünften Iteration (für ein Array mit sechs Elementen) wird das letzte Element implizit sortiert.
Auswahlsortierungsimplementierung (Java):
import java.util.Arrays; public class SelectionSortTest { public static void main(String[] args) { int[] arr = {8, 2, 6, 4, 9, 1}; System.out.println("Unsorted array: " + Arrays.toString(arr)); selectionSort(arr); System.out.println("Sorted array: " + Arrays.toString(arr)); } public static void selectionSort(int[] arr) { int size = arr.length; // Iterate through the array size-1 times for (int i = 0; i < size - 1; i++) { int minIndex = i; // Find the minimum element in the unsorted part for (int j = i + 1; j < size; j++) { if (arr[j] < arr[minIndex]) { minIndex = j; } } // Swap the minimum element with the first unsorted element int temp = arr[minIndex]; arr[minIndex] = arr[i]; arr[i] = temp; } } }
Ausgabe:
Unsortiertes Array: [8, 2, 6, 4, 9, 1] Sortiertes Array: [1, 2, 4, 6, 8, 9]
Komplexitätsanalyse:
- Zeitkomplexität: O(n²) in allen Fällen (am besten, durchschnittlich, schlechtesten). Die verschachtelten Schleifen werden unabhängig von der Eingabereihenfolge immer eine feste Anzahl von Malen ausgeführt.
- Raumkomplexität: O(1). Es handelt sich um einen In-Place-Algorithmus, der ständig zusätzlichen Speicherplatz benötigt.
Fazit:
Die O(n²)-Zeitkomplexität von Selection Sort macht es für große Datensätze ineffizient. Es eignet sich am besten für kleine Arrays oder Situationen, in denen Einfachheit Vorrang vor Leistung hat.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonGrundlegendes zum Auswahlsortierungsalgorithmus (mit Beispielen in Java). Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Java -Implementierung "einmal schreiben, überall rennen" wird in Bytecode zusammengestellt und auf einer Java Virtual Machine (JVM) ausgeführt. 1) Schreiben Sie Java -Code und kompilieren Sie ihn in Bytecode. 2) Bytecode läuft auf einer beliebigen Plattform, wobei JVM installiert ist. 3) Verwenden Sie die Java Native Interface (JNI), um plattformspezifische Funktionen zu verarbeiten. Trotz Herausforderungen wie JVM-Konsistenz und der Verwendung von plattformspezifischen Bibliotheken verbessert Wora die Entwicklungseffizienz und die Flexibilität der Bereitstellung erheblich.

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Zu den Top-Java-Funktionen gehören: 1) objektorientierte Programmierung, Unterstützung von Polymorphismus, Verbesserung der Code-Flexibilität und -wartbarkeit; 2) Ausnahmebehörigkeitsmechanismus, Verbesserung der Code-Robustheit durch Try-Catch-finaler Blöcke; 3) Müllsammlung, Vereinfachung des Speichermanagements; 4) Generika, Verbesserung der Art Sicherheit; 5) ABBDA -Ausdrücke und funktionale Programmierung, um den Code prägnanter und ausdrucksstärker zu gestalten; 6) Reiche Standardbibliotheken, die optimierte Datenstrukturen und Algorithmen bereitstellen.


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