• 排序算法优劣


    对n较大的排序记录。一般的选择都是时间复杂度为O(nlog2n)的排序方法。
     
    时间复杂度来说:
    (1)平方阶(O(n2))排序
      各类简单排序:直接插入、直接选择和冒泡排序;快速排序
    (2)线性对数阶(O(nlogn))排序
      堆排序和归并排序;(避免最坏情形的快排:平均O(nlogn))
    (3)O(n1+§))排序,§是介于0和1之间的常数。
    希尔排序
    (4)线性阶(O(n))排序
      基数排序,此外还有桶、箱排序。
     
     
    说明:
    当原表有序或基本有序时,直接插入排序和冒泡排序将大大减少比较次数和移动记录的次数,时间复杂度可降至O(n);
    而快速排序则相反,当原表基本有序时,将蜕化为冒泡排序,时间复杂度提高为O(n2);
    原表是否有序,对简单选择排序、堆排序、归并排序和基数排序的时间复杂度影响不大。

    稳定性
    排序算法的稳定性:若待排序的序列中,存在多个具有相同关键字的记录,经过排序, 这些记录的相对次序保持不变,则称该算法是稳定的;若经排序后,记录的相对 次序发生了改变,则称该算法是不稳定的。
    稳定性的好处:排序算法如果是稳定的,那么从一个键上排序,然后再从另一个键上排序,第一个键排序的结果可以为第二个键排序所用。基数排序就是这样,先按低位排序,逐次按高位排序,低位相同的元素其顺序再高位也相同时是不会改变的。另外,如果排序算法稳定,可以避免多余的比较;
    稳定的排序算法:冒泡排序、插入排序、归并排序和基数排序
    不是稳定的排序算法:选择排序、快速排序、希尔排序、堆排序

     
    选择排序算法的依据
    影响排序的因素有很多,平均时间复杂度低的算法并不一定就是最优的。相反,有时平均时间复杂度高的算法可能更适合某些特殊情况。同时,选择算法时还得考虑它的可读性,以利于软件的维护。一般而言,需要考虑的因素有以下四点:
    1.待排序的记录数目n的大小;
    2.记录本身数据量的大小,也就是记录中除关键字外的其他信息量的大小;
    3.关键字的结构及其分布情况;
    4.对排序稳定性的要求。
    设待排序元素的个数为n.
     
    1)  当n较大,则应采用时间复杂度为O(nlogn)的排序方法:快速排序、堆排序或归并排序序。
    快速排序:是目前基于比较的内部排序中被认为是最好的方法,当待排序的关键字是随机分布时,快速排序的平均时间最短;
    堆排序 : 如果内存空间允许且要求稳定性的,
    归并排序:它有一定数量的数据移动,所以我们可能过与插入排序组合,先获得一定长度的序列,然后再合并,在效率上将有所提高。需要辅助数组,有内存要求。
    2) 当n较大,内存空间允许,且要求稳定性 =》归并排序
    3) 当n较小,可采用直接插入或直接选择排序。
    直接插入排序:当元素分布有序,直接插入排序将大大减少比较次数和移动记录的次数。
    直接选择排序 :元素分布有序,如果不要求稳定性,选择直接选择排序
    5) 一般不使用或不直接使用传统的冒泡排序。
    6) 基数排序
    它是一种稳定的排序算法,但有一定的局限性:
      1、关键字可分解。
      2、记录的关键字位数较少,如果密集更好
      3、如果是数字时,最好是无符号的,否则将增加相应的映射复杂度,可先将其正负分开排序。
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