一、選擇排序
選擇排序是一種簡單直覺的排序演算法,無論什麼資料進去都是 O(n²) 的時間複雜度。所以用到它的時候,資料規模越小越好。唯一的好處可能就是不佔用額外的記憶體空間了吧
首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置。
再從剩餘未排序元素中繼續尋找最小(大)元素,然後放到已排序序列的末端。
重複第二步,直到所有元素都排序完畢。
public static void selectSort(int[] arr) { //选择排序 if(arr == null || arr.length < 2) { return; } int n = arr.length; for (int i = 0; i < n; i++) { int minValueIndex = i; for (int j = i+1; j < n; j++) { minValueIndex = arr[j] < arr[minValueIndex] ? j : minValueIndex; } swap(arr,i,minValueIndex); } } public static void swap(int[] arr,int i,int j) { int tmp = arr[i]; arr[i] = arr[j]; arr[j] = tmp; } public static void printArray(int[] arr) { for (int i = 0; i < arr.length; i++) { System.out.print(arr[i]+" "); } System.out.println(); } public static void main(String[] args) { int[] arr = {7,5,1,9,4,2,6}; printArray(arr); selectSort(arr); printArray(arr); }
二、冒泡排序
**冒泡排序演算法的原理如下: **
##1.比較相鄰的元素。如果第一個比第二個大,就交換他們兩個。 2.對每一對相鄰元素做同樣的工作,從開始第一對到結尾的最後一對。在這一點,最後的元素應該會是最大的數字。 3.針對所有的元素重複以上的步驟,除了最後一個。 4.持續每次對越來越少的元素重複上面的步驟,直到沒有任何一對數字需要比較。public static void bubbleSort(int[] arr) { if(arr == null || arr.length < 2) { return; } int n = arr.length; for (int i = n-1; i >= 0; i--) { for (int j = 0; j < i; j++) { if(arr[j] > arr[j+1]) { swap(arr,j,j+1); } } } } public static void swap(int[] arr,int i,int j) { int tmp = arr[i]; arr[i] = arr[j]; arr[j] = tmp; } public static void main(String[] args) { int[] arr = {14,6,3,10,2}; printArray(arr); bubbleSort(arr); printArray(arr); }三、插入排序插入排序是指在待排序的元素中,假設前面n-1(其中n>=2)個數字已經是排好順序的,現將第n個數插到前面已經排好的序列中,然後找到合適自己的位置,使得插入第n個數的這個序列也是排好順序的。依照此法對所有元素進行插入,直到整個序列排為有序的過程,稱為插入排序
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public static void insertSort(int[] arr) { if(arr == null || arr.length < 2) { return; } int n = arr.length; for (int i = 1; i < n; i++) { int currIndex = i; while(currIndex - 1 >= 0 && arr[currIndex-1] > arr[currIndex]) { swap(arr,currIndex,currIndex-1); currIndex--; } } } public static void swap(int[] arr,int i,int j) { int tmp = arr[i]; arr[i] = arr[j]; arr[j] = tmp; } public static void main(String[] args) { int[] arr = {3,6,1,5,2}; printArray(arr); insertSort(arr); printArray(arr); }
public static void insertSort1(int[] arr) { if(arr == null || arr.length < 2) { return; } int n = arr.length; for (int i = 1; i < n; i++) { for (int j = i-1; j >= 0; j--) { if(arr[j] > arr[j+1]) { swap(arr,j,j+1); }else { break; } } } }
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以上是Java中常用的排序演算法及實作方法詳解的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

Java如何緩解平台特定的問題? Java通過JVM和標準庫來實現平台無關性。 1)使用字節碼和JVM抽像操作系統差異;2)標準庫提供跨平台API,如Paths類處理文件路徑,Charset類處理字符編碼;3)實際項目中使用配置文件和多平台測試來優化和調試。

java'splatformentenceenhancesenhancesmicroservicesharchitecture byferingDeploymentFlexible,一致性,可伸縮性和便攜性。 1)DeploymentFlexibilityAllowsibilityAllowsOllowsOllowSorlowsOllowsOllowsOllowSeStorunonAnyPlatformwithajvM.2)penterencyCrossServAccAcrossServAcrossServiCessImplifififiesDeevelopmentandeDe

GraalVM通過三種方式增強了Java的平台獨立性:1.跨語言互操作,允許Java與其他語言無縫互操作;2.獨立的運行時環境,通過GraalVMNativeImage將Java程序編譯成本地可執行文件;3.性能優化,Graal編譯器生成高效的機器碼,提升Java程序的性能和一致性。

效率testjavaapplicationsforplatformcompatibility oftheSesteps:1)setUpautomatedTestingTestingActingAcrossMultPlatFormSusingCitoolSlikeSlikeJenkinSorgithUbactions.2)contuctualtemualtemalualTesteTESTENRETESTINGINREALHARTWARETOLEALHARDOELHARDOLEATOCATCHISSUSESUSEUSENINCIENVIRENTMENTS.3)schictcross.3)schoscross.3)

Java編譯器通過將源代碼轉換為平台無關的字節碼,實現了Java的平台獨立性,使得Java程序可以在任何安裝了JVM的操作系統上運行。

ByteCodeachievesPlatFormIndenceByByByByByByExecutedBoviratualMachine(VM),允許CodetorunonanyplatformwithTheApprepreprepvm.Forexample,Javabytecodecodecodecodecanrunonanydevicewithajvm

Java不能做到100%的平台獨立性,但其平台獨立性通過JVM和字節碼實現,確保代碼在不同平台上運行。具體實現包括:1.編譯成字節碼;2.JVM的解釋執行;3.標準庫的一致性。然而,JVM實現差異、操作系統和硬件差異以及第三方庫的兼容性可能影響其平台獨立性。

Java通過“一次編寫,到處運行”實現平台獨立性,提升代碼可維護性:1.代碼重用性高,減少重複開發;2.維護成本低,只需一處修改;3.團隊協作效率高,方便知識共享。


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