简介: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。若将两个有序表合并成一个有序表,称为二路归并。
一、主要步骤
将待排序数组[0...n-1]看成是n个长度为1的有序序列,将相邻的有序表成对归并,得到n/2个长度为2的有序表;将这些有序序列再次归并,得到n/4个长度为4的有序序列;如此反复进行下去,最后得到一个长度为n的有序序列。
综上可知:
归并排序其实要做两件事:
(1)“分解”——将序列每次折半划分。
(2)“合并”——将划分后的序列段两两合并后排序。
二、演示过程
1、先看合并
(1)、两端相邻的有序子数组,arr[start]~arr[mid] 称为数组A和arr[mid+1]~arr[end] 称为数组B
(2)、每次各从数组A和数组B中取出一个值相比较,小的一个放到临时数组C
(3)、最后数组A和数组B中的数据取完时,数组C就是一个有序的合并后的数组。
(4)、最后在临时数组复制到原数组中
2、在看分解
(1)、先把数组分成最细,gap=1,然后把相邻的两个数据合并排序
(2)、然后设置gap=2,继续把相邻的两个数组合并。若子表个数为奇数,则最后一个子表无须和其他子表归并(即本趟处理轮空);
若子表个数为偶数,则要注意到最后一对子表中后一个子表区间的上限为n-1。
(3)、直到gap等于数组的长度,数组合并完成
如图所示:
三、代码实现
@Override public void sort(int[] arr) { mergeSort(arr); } private void merge(int[] array,int start,int mid,int end){ int temp[] = new int[end-start+1];//临时数组 int firstArrIndex = start;//第一段数组序列的下标 int secondArrIndex = mid+1;//第二段数组序列的下标 int tempArrIndex = 0;//临时存放数组的下标 //1.扫描第一个数组序列和第二个数组序列 while(firstArrIndex <=mid && secondArrIndex<=end){ //1.1 当第一段数组小于第二段数组 未排序的首个元素时 if(array[firstArrIndex] <=array[secondArrIndex]){ temp[tempArrIndex] = array[firstArrIndex]; firstArrIndex++; }else{//1.2 当第二段数组小于第一段数组 未排序的首个元素时 temp[tempArrIndex] = array[secondArrIndex]; secondArrIndex++; } tempArrIndex++; } //2.当第一段没有复制完全时,将剩余的数组全部复制到临时数组 while(firstArrIndex<=mid){ temp[tempArrIndex] = array[firstArrIndex]; firstArrIndex++; tempArrIndex++; } //3.当第二段没有复制完全时,讲剩余的数组全部复制到临时数组 while(secondArrIndex<=end){ temp[tempArrIndex] = array[secondArrIndex]; secondArrIndex++; tempArrIndex++; } //4.将临时数组复制到原始数组 for(tempArrIndex=0,firstArrIndex=start;firstArrIndex<=end;tempArrIndex++,firstArrIndex++){ array[firstArrIndex] = temp[tempArrIndex]; } } private void mergeSort(int[] arr){ for (int gap = 1; gap < arr.length; gap = 2 * gap) { int i=0; //归并gap长度的两个相邻子数组 for(i=0; i+2*gap-1< arr.length; i = i + 2*gap) { merge(arr, i, i+gap-1, i+2*gap-1); } // 余下不足两个合并的子数组。保证第一个数组gap存在。 if(i + gap - 1 < arr.length){ merge(arr, i, i + gap - 1, arr.length - 1); } } }
相关推荐
本篇文章主要探讨了如何在VC++环境中利用多线程技术来实现三种经典的排序算法:冒泡排序、快速排序和归并排序,并对它们的性能进行了比较。 首先,冒泡排序是一种简单的排序算法,它重复地遍历待排序的数列,一次...
本文将对快速排序、归并排序、堆排序等常见排序算法进行比较和分析,探讨它们的优缺点和适用场景。 首先, let's 看一下这些排序算法的时间复杂度和空间复杂度: | 排序算法 | 平均情况 | 最好情况 | 最坏情况 | ...
排序算法:排序算法汇总--各类排序算法 冒泡,选择,插入,快排,归并,堆排
算法设计,给出归并排序的C++实现代码,并利用给随机数方式求运行时间
4.快速排序算法 快速排序算法是一种高效的排序算法,它的工作原理是通过选择一个元素作为pivot,然后将数组分为两个部分,以达到排序的目的。快速排序算法的时间复杂度为O(n log n),因此它适合大规模的数据排序。 ...
Java常用排序算法-归并排序 归并排序是一种分治思想的排序算法,其基本思想是将待排序的数组分成若干个子序列,每个子序列都是有序的,然后再将子序列合并成一个有序的数组。这种算法的时间复杂度为O(n log n),...
各类排序算法整理--C语言描述--本人编写 排序算法种类有: 冒泡 快速排序 堆排序 希尔排序 插入排序 选择排序 二路归并排序
本主题将深入探讨四种常见的排序算法:归并排序、快速排序以及与链表相关的排序方法。 首先,我们来讨论归并排序(Merge Sort)。这是一种基于分治策略的排序算法。归并排序将大问题分解为小问题,然后逐步合并这些...
经典排序算法 - 归并排序Merge sort 经典排序算法 - 冒泡排序Bubble sort 经典排序算法 - 选择排序Selection sort 经典排序算法 - 鸡尾酒排序Cocktail sort 经典排序算法 - 希尔排序Shell sort 经典排序算法 - ...
根据给定的文件信息,我们将深入探讨两种经典的排序算法——快速排序和归并排序,并结合Java语言实现进行详细解析。 ### 快速排序算法 快速排序是一种高效的排序算法,采用分而治之的策略,其核心思想是选择一个...
本文将深入探讨标题和描述中提到的一些基本排序算法,包括选择排序、冒泡排序、插入排序、希尔排序、堆排序、快速排序以及归并排序,并结合C++编程语言进行讲解。 1. **选择排序(Selection Sort)** - 选择排序是一...
实现以下常用的内部排序算法并进行性能比较:"直接插入排序"," 折半插入排序"," 2—路插入排序"," 表插入排序"," 希尔排序"," 起泡排序"," 快速排序"," 简单选择排序"," 树形选择排序"," 堆排序"," 归并排序"," 链式...
归并排序是一种高效的排序算法,基于分治策略。在计算机科学中,数据结构和算法是核心部分,因为它们直接影响程序的效率和性能。归并排序是排序算法中的一个重要概念,尤其在处理大量数据时,其稳定性及平均时间...
本实验旨在通过对两种经典排序算法——快速排序和归并排序的研究与实现,深入理解它们的基本原理、时间复杂度,并通过编程实践比较这两种算法在不同数据规模下的性能表现。 #### 二、快速排序 **1. 基本思想** ...
4. 归并排序的合并过程中要注意避免不必要的元素复制,可以使用指针或迭代器来减少内存操作。 这些排序算法各有优缺点,适用场景也不同。希尔排序适合处理大规模且接近有序的数据;快速排序在大部分情况下性能优秀...
归并排序是一种高效的、稳定的排序算法,由著名计算机科学家John W. Backus在1946年提出。它是基于分治策略的一种经典算法,适用于处理大量数据。在本系列的第一部分,我们将深入探讨归并排序的基本原理、实现过程...
归并排序是一种经典的排序算法,采用分治法的思想,将待排序数组分为若干个子序列,这些子序列是已排序的,然后再按照一定的方式合并这些子序列得到最终排序后的数组。归并排序在实际应用中非常广泛,尤其在处理大...
在计算机科学领域,排序算法是数据结构中至关重要的一部分,它涉及到如何有效地重新排列一组数据,使其按照特定的顺序(如升序或降序)排列。本资料“排序算法图解”将深入探讨这一主题,通过可视化的方式帮助我们...
此文件为数据结构中的九种排序算法,包含一些排序方法的过程,其九种排序包括:直接插入排序,折半插入排序,希尔排序,冒泡排序,快速排序,选择排序,堆排序,归并排序,基数排序!
Java代码-排序-直接插入排序、希尔排序、直接选择排序、冒泡排序、堆排序、快速排序、归并排序中部分排序以及算法-贪心法,大家可以将源码下载下来进行学习,附带着注释和解释,有不理解的可以找博主一起探讨,共同...