简介
选择排序就是从数组中选择出来最大或者最小的元素,然后将其和队首或者队尾的元素进行交互。
因为首先做的是一个选择的过程,所以叫做选择排序。
选择排序的例子
假如我们有一个数组:29,10,14,37,20,25,44,15,怎么对它进行选择排序呢?
先看一个动画:
选择排序的原理如下:
8个数字,我们需要进行7轮排序。
以第一轮为例,我们对对所有的数据进行比较,找到其中最小的那个10,然后把10放在数组的第一个。
当第二轮时,因为数组的第一个元素10已经排好序了,我们只需要从第二个位置开始就行了,同样的,第二轮我们找到后面几个元素中最小的那个14,将其放在数组的第二个位置。
以此类推进行7轮排序就得到了最后的结果。
选择排序的java代码实现
我们把上面的逻辑用java代码实现如下:
public class SelectionSort {
public void doSelectionSort(int[] array){
log.info("排序前的数组为:{}",array);
//外层循环,遍历所有轮数
for(int i=0; i< array.length-1; i++){
//内层循环,找出最小的那个数字
int minIndex=i;
for(int j=i+1;j<array.length;j++)
{
if(array[j] < array[minIndex])
{
minIndex = j;
}
}
//每次选择完成后,将minIndex所在元素和第i个元素互换
int temp = array[minIndex];
array[minIndex] = array[i];
array[i] = temp;
log.info("第{}轮排序后的数组为:{}", i+1, array);
}
}
public static void main(String[] args) {
int[] array= {29,10,14,37,20,25,44,15};
SelectionSort selectionSort=new SelectionSort();
selectionSort.doSelectionSort(array);
}
}
运行结果:
选择排序的第二种java实现
上面的代码中,我们每次查找的是最小的那个元素,同样的,我们也可以查找最大的那个元素。
public class SelectionSort1 {
public void doSelectionSort(int[] array){
log.info("排序前的数组为:{}",array);
//外层循环,遍历所有轮数
for(int i=0; i< array.length-1; i++){
//内层循环,找出最大的那个数字
int maxIndex=0;
for(int j=0;j<array.length-i;j++)
{
if(array[j] > array[maxIndex])
{
maxIndex = j;
}
}
//每次选择完成后,将maxIndex所在元素和length-i-1的元素互换
int temp = array[array.length-i-1];
array[array.length-i-1] = array[maxIndex];
array[maxIndex] = temp;
log.info("第{}轮排序后的数组为:{}", i+1, array);
}
}
public static void main(String[] args) {
int[] array= {29,10,14,37,20,25,44,15};
SelectionSort1 selectionSort=new SelectionSort1();
selectionSort.doSelectionSort(array);
}
}
运行结果:
两种排序大家要注意内部循环的比较条件是不一样的。
选择排序的时间复杂度
选择排序和冒泡排序一样,都需要进行n*n的循环,所以其时间复杂度也是O(n²)。
本文的代码地址:
本文已收录于 http://www.flydean.com/algorithm-selection-sort/
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