转自:http://blog.csdn.net/morewindows/article/details/6678165
归并排序是建立在归并操作上的一种有效的排序算法。该算法是采用分治法(Divide and Conquer)的一个非常典型的应用。
首先考虑下如何将将二个有序数列合并。这个非常简单,只要从比较二个数列的第一个数,谁小就先取谁,取了后就在对应数列中删除这个数。然后再进行比较,如果有数列为空,那直接将另一个数列的数据依次取出即可。
//将有序数组a[]和b[]合并到c[]中 void MemeryArray(int a[], int n, int b[], int m, int c[]) { int i, j, k; i = j = k = 0; while (i < n && j < m) { if (a[i] < b[j]) c[k++] = a[i++]; else c[k++] = b[j++]; } while (i < n) c[k++] = a[i++]; while (j < m) c[k++] = b[j++]; }
可以看出合并有序数列的效率是比较高的,可以达到O(n)。
解决了上面的合并有序数列问题,再来看归并排序,其的基本思路就是将数组分成二组A,B,如果这二组组内的数据都是有序的,那么就可以很方便的将这二组数据进行排序。如何让这二组组内数据有序了?
可以将A,B组各自再分成二组。依次类推,当分出来的小组只有一个数据时,可以认为这个小组组内已经达到了有序,然后再合并相邻的二个小组就可以了。这样通过先递归的分解数列,再合并数列就完成了归并排序。
static void Main(string[] args) { int[] array = { 49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 0, 34 }; int[] temp = new int[array.Length]; mergesort(array, 0, array.Length - 1,temp); foreach (int num in array) { Console.Write(num + " ,"); } Console.WriteLine(); } public static void mergearray(int[] a, int first, int mid, int last, int[] temp) { int leftHalf = first, rightHalf = mid + 1;//设置左半边和右半边的起始指针 int k = 0;//这个指针是用来设置temp数组中的元素位置 while (leftHalf <= mid && rightHalf <= last) { if (a[leftHalf] <= a[rightHalf])//不断从原数组的左右半边开始的元素相互比较 temp[k++] = a[leftHalf++];//小的就放到temp中,经过while语句之后,肯定 else temp[k++] = a[rightHalf++];//会出现某半边的元素全部被填充到temp中,另半边还有剩余 } while (leftHalf <= mid)//如果左半边有剩余,就全部按序填入temp temp[k++] = a[leftHalf++]; while (rightHalf <= last)//如果右半边有剩余,就全部按序填入temp temp[k++] = a[rightHalf++]; for (leftHalf = 0; leftHalf < k; leftHalf++)//这时temp数组中的全部元素已经排序好了, a[first + leftHalf] = temp[leftHalf];//只要按序填入原来的数组就行了 } public static void mergesort(int[] a, int first, int last, int[] temp) { if (first < last)//终止递归的条件 { int mid = (first + last) / 2; mergesort(a, first, mid, temp); //左边有序 mergesort(a, mid + 1, last, temp); //右边有序 mergearray(a, first, mid, last, temp); //再将二个有序数列合并 } }
归并排序的效率是比较高的,设数列长为N,将数列分开成小数列一共要logN步,每步都是一个合并有序数列的过程,时间复杂度可以记为O(N),故一共为O(N*logN)。因为归并排序每次都是在相邻的数据中进行操作,所以归并排序在O(N*logN)的几种排序方法(快速排序,归并排序,希尔排序,堆排序)也是效率比较高的。
归并排序的效率略低于快排,但是归并排序是稳定的,这是相对于快排的一个优势。
相关推荐
本书《更多Windows白话经典算法之七大排序第2版》是一部深入浅出讲解七种经典排序算法的著作,旨在帮助读者理解并掌握冒泡排序、直接插入排序、直接选择排序、希尔排序、归并排序、快速排序以及堆排序等基本概念和...
《白话经典算法之七大排序》是一本专为初学者设计的算法教程,旨在通过简单易懂的语言,帮助读者深入浅出地理解并掌握七大排序算法。这些排序算法是计算机科学与信息技术领域的基础,对于提升编程能力和解决实际问题...
归并排序是建立在归并操作上的一种有效的排序算法,该算法是采用分治法(Divide and Conquer)的一个非常典型的应用。将已有序的子序列合并,得到完全有序的序列;即先使每个子序列有序,再使子序列段间有序。 快速...
### 白话经典算法之七大排序 #### 一、冒泡排序 冒泡排序是一种简单直观的排序算法,它的基本思想是从第一个元素开始,比较相邻元素的大小,如果前一个元素大于后一个元素则交换它们的位置,这样一轮比较下来,...
在第一版的基础上新加了对冒泡排序,直接插入排序,直接选择排序,希尔排序,归并排序,快速排序和堆排序这七种常用的排序方法的总结篇,方便大家复习,合适作为笔试面试前的复习资料。
《MoreWindows白话经典算法之七大排序》是针对计算机编程中的一个重要主题——排序算法的一份详细解析。排序算法是计算机科学的基础,对于任何处理数据的软件系统来说,无论是数据分析、数据库管理还是图形用户界面...
本资源"MoreWindows白话经典算法之七大排序(高清版).pdf"提供了一套详尽的排序算法讲解,涵盖了七大经典的排序算法。以下是这些排序算法的详细介绍: 1. 冒泡排序(Bubble Sort): 冒泡排序是一种简单的交换排序,...
本文将详细解析七种经典的排序算法:冒泡排序、直接插入排序、直接选择排序、希尔排序、归并排序、快速排序以及堆排序。这些算法对于程序员来说至关重要,无论是在日常开发还是在面试中,都是常被问及的知识点。 1....
以上就是对直接选择排序、希尔排序、归并排序、快速排序以及堆排序这五大经典排序算法的介绍。每种排序算法都有其特点和应用场景,了解它们的工作原理可以帮助我们在实际编程中做出更加合理的选择。接下来的文章中将...
### 数据结构与排序算法详解 ...当数据量较大时,这两种算法的性能会下降,此时应考虑使用更高效的排序算法,如快速排序、归并排序等。在实际应用中,了解各种排序算法的特点,选择最适合当前场景的算法至关重要。
* 实现归并排序、快速排序、插入排序、冒泡排序、选择排序* 编程实现O(n)时间复杂度内找到一组数据的第K大元素 ## 二分查找 * 实现一个有序数组的二分查找算法* 实现模糊二分查找算法(比如大于等于给定值的第一个...
#### 五、归并排序 归并排序是一种分而治之的排序方法,通过递归地将数组分成更小的子数组,然后合并它们来达到排序的目的。 **基本步骤**: 1. 将数组不断拆分为两个子数组,直到每个子数组只有一个元素。 2. 合并...
参考csdn博客专栏《白话经典算法》用python实现数据结构种常见的7种排序
堆排序 【项目资源】:包含前端、后端、移动开发、人工智能、物联网、信息化管理、数据库、硬件开发、大数据、课程资源,毕业设计等各种技术项目的源码。包括C++、Java、python、web、C#、EDA等项目的源码。 【适用...
问题:实现归并排序、快速排序、插入排序、冒泡排序、选择排序 问题:编程实现O(n)时间复杂度内找到一组数据的第K大元素 二分查找、散列表、字符串处理、二叉树、堆、图、回溯、分治、动态回归等。 资源中包括常用...
分治法是将大问题分解为小问题来解决,通常适用于问题具有自然的分治结构,如快速排序和归并排序。 8. **动态规划法**: 动态规划通过建立状态转移方程,从最基础的子问题开始,逐步构建出整个问题的解。例如,...