快速排序(简称快排)因为其效率较高(平均O(nlogn))经常在笔试题中对其考查。
对于快排的第一步是选取一个“基数”,将会用这个“基数”与其它数进行比较交换。而这个“基数”的选择将影响到快排的效率如何,但如果为了选择基数而选择基数则会本末倒置。例如为了找到最佳基数,则需要在整个待排序列中找到中位数,但查找中位数实际上代价又会很高。基数的选择通常来说就是待排序序列中的第一个对象或者中间的一个对象或者最后一个对象。本文以选取第一个元素为例对快排做一个简要分析实现。
以待排序列{6, 5, 3, 1, 7, 2, 4}为例,选取第一个元素6为基数。
选择了基数过后则需要进行和数组元素进行比较交换,如何进行比较和谁进行比较?快排第二步在数组的第一个元素和最后元素各设置一个“哨兵”。
选好基数,设置好哨兵过后,接下来则是开始比较,将基数先与最后一个哨兵j进行比较,如果大于哨兵j则与其进行交换同时哨兵i+1。
此时基数不再与哨兵j进行比较,而是与哨兵i进行比较,如果基数大于哨兵i,则哨兵一直向后移,直到大于基数为止交换同时哨兵j-1。
重复上面的步骤,基数再与哨兵j比较。
最终结果可见哨兵i的位置=哨兵j的位置,此时将基数赋值给这个位置。
这样就达到了基数6左边的数字均小于它,右边的数字均大于它,再利用递归对其左右数组进行同样的步骤选取基数,设置哨兵,最后即可完成排序。
Java
1 package com.algorithm.sort.quick; 2 3 import java.util.Arrays; 4 5 /** 6 * 快速排序 7 * Created by yulinfeng on 2017/6/26. 8 */ 9 public class Quick {10 public static void main(String[] args) {11 int[] nums = {6, 5, 3, 1, 7, 2, 4};12 nums = quickSort(nums, 0, nums.length - 1);13 System.out.println(Arrays.toString(nums));14 }15 16 /**17 * 快速排序18 * @param nums 待排序数组序列19 * @param left 数组第一个元素索引20 * @param right 数组最后一个元素索引21 * @return 排好序的数组序列22 */23 private static int[] quickSort(int[] nums, int left, int right) {24 if (left < right) {25 int temp = nums[left]; //基数26 int i = left; //哨兵i27 int j = right; //哨兵j28 while (i < j) {29 while (i < j && nums[j] >= temp) {30 j--;31 }32 if (i < j) {33 nums[i] = nums[j];34 i++;35 }36 while (i < j && nums[i] < temp) {37 i++;38 }39 while (i < j) {40 nums[j] = nums[i];41 j--;42 }43 }44 nums[i] = temp;45 quickSort(nums, left, i - 1);46 quickSort(nums, i + 1, right);47 }48 return nums;49 }50 }
Python3
1 #快速排序 2 def quick_sort(nums, left, right): 3 if left < right: 4 temp = nums[left] #基数 5 i = left #哨兵i 6 j = right #哨兵j 7 while i < j: 8 while i < j and nums[j] >= temp: 9 j -= 110 if i < j:11 nums[i] = nums[j]12 i += 113 while i < j and nums[i] < temp:14 i += 115 if i < j:16 nums[j] = nums[i]17 j -= 118 nums[i] = temp19 quick_sort(nums, left, i - 1)20 quick_sort(nums, i + 1, right)21 22 return nums23 24 nums = [6, 5, 3, 1, 7, 2, 4]25 nums = quick_sort(nums, 0, len(nums) - 1)26 print(nums)
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ByteCodeachievesPlatFormIndenceByByByByByByExecutedBoviratualMachine(VM),允许CodetorunonanyplatformwithTheApprepreprepvm.Forexample,Javabytecodecodecodecodecanrunonanydevicewithajvm

Java不能做到100%的平台独立性,但其平台独立性通过JVM和字节码实现,确保代码在不同平台上运行。具体实现包括:1.编译成字节码;2.JVM的解释执行;3.标准库的一致性。然而,JVM实现差异、操作系统和硬件差异以及第三方库的兼容性可能影响其平台独立性。

Java通过“一次编写,到处运行”实现平台独立性,提升代码可维护性:1.代码重用性高,减少重复开发;2.维护成本低,只需一处修改;3.团队协作效率高,方便知识共享。

在新平台上创建JVM面临的主要挑战包括硬件兼容性、操作系统兼容性和性能优化。1.硬件兼容性:需要确保JVM能正确使用新平台的处理器指令集,如RISC-V。2.操作系统兼容性:JVM需正确调用新平台的系统API,如Linux。3.性能优化:需进行性能测试和调优,调整垃圾回收策略以适应新平台的内存特性。

javafxeffectife addressEddressEndressInconSiscies uningies uningusing inaplatform-agnosticsCenegraphandCssStyling.1)itabstractsplactsplatsplatsplatsplatformsthercensthascenegenceenceNaSceneGraph,确保ConsistSistEntertRenderingRenderingRenderingRenderingAccomWindows,MacOs,MacOS,MacOS,andlinux.2)

JVM的工作原理是将Java代码转换为机器码并管理资源。1)类加载:加载.class文件到内存。2)运行时数据区:管理内存区域。3)执行引擎:解释或编译执行字节码。4)本地方法接口:通过JNI与操作系统交互。

JVM使Java实现跨平台运行。1)JVM加载、验证和执行字节码。2)JVM的工作包括类加载、字节码验证、解释执行和内存管理。3)JVM支持高级功能如动态类加载和反射。

Java应用可通过以下步骤在不同操作系统上运行:1)使用File或Paths类处理文件路径;2)通过System.getenv()设置和获取环境变量;3)利用Maven或Gradle管理依赖并测试。Java的跨平台能力依赖于JVM的抽象层,但仍需手动处理某些操作系统特定的功能。


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