【CPP】插入排序:直接插入排序、希尔排序

目录

  • 1.插入排序
    • 1.1直接插入排序
      • 简介
      • 代码
      • 分析
    • 1.2直接插入对比冒泡排序
      • 简介
      • 代码
      • 对比分析(直接插入排序与冒泡的复杂度效率区别)
    • 1.3希尔排序
      • 简介
      • 代码
      • 分析

1.插入排序

基本思想:把一个待排数字按照关键码值插入到一个有序序列中,得到一个新的有序序列。

1.1直接插入排序

简介

直接插入排序即是直接把一个待排数字插入一个有序序列的这种插入排序方法。

这类似于打牌时插排的情况:
在这里插入图片描述

请添加图片描述

我们写直接插入排序应该先写好单趟插入排序再写完整体的插入排序。

代码

我们假设要排升序。
且假设[0,end]有序,让end+1的数字插入到有序序列当中。

单趟插入排序:
直接插入排序的单趟存在下面两种情况:
在这里插入图片描述
每个数的插入:
在这里插入图片描述

完整插入排序:
我们由单趟直接插入排序扩展到多趟的插入排序。
在这里插入图片描述

问:数组位置0处可以存数据个数吗?
特殊情况下可以,但是不建议。
在这里插入图片描述

分析

最坏情况:O(N^2)
最好情况:O(N)

结论:直接插入排序适合基本有序的序列排序,不适合逆序排序。
插入排序在基本有序的情况下,时间复杂度接近O(N),因而直接插入排序比较适合于基本有序的序列排序。
但是,一旦碰到逆序的序列,时间复杂度直接到了O(N^2)。

1.2直接插入对比冒泡排序

与直接插入排序相似思路的是冒泡排序

简介

略。
在这里插入图片描述

代码

在这里插入图片描述

对比分析(直接插入排序与冒泡的复杂度效率区别)

最好的时间复杂度:O(N)
最差的时间复杂度:O(N^2)
冒泡排序与直接插入排序是一个量级的。但是仍然还有一些细微区别:

void TestOP()
{srand(time(0));const int N = 10000;int* a1 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);int* a2 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);int* a3 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);int* a4 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);int* a5 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);int* a6 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);int* a7 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);for (int i = 0; i < N; ++i){a1[i] = rand();a2[i] = a1[i];a3[i] = a1[i];a4[i] = a1[i];a5[i] = a1[i];a6[i] = a1[i];a7[i] = a1[i];}int begin1 = clock();insertSort(a1, N);int end1 = clock();int begin2 = clock();//ShellSort(a2, N);int end2 = clock();int begin3 = clock();//SelectSort(a3, N);int end3 = clock();int begin4 = clock();//HeapSort(a4, N);int end4 = clock();int begin5 = clock();//QuickSort(a5, 0, N - 1);int end5 = clock();int begin6 = clock();//MergeSort(a6, N);int end6 = clock();int begin7 = clock();bubbleSort(a7, N);int end7 = clock();printf("InsertSort:%d\n", end1 - begin1);printf("ShellSort:%d\n", end2 - begin2);printf("SelectSort:%d\n", end3 - begin3);printf("HeapSort:%d\n", end4 - begin4);printf("QuickSort:%d\n", end5 - begin5);printf("MergeSort:%d\n", end6 - begin6);printf("BubbleSort:%d\n", end7 - begin7);free(a1);free(a2);free(a3);free(a4);free(a5);free(a6);free(a7);
}

在这里插入图片描述

为什么会造成这种差异呢?
原因在于,冒泡排序每次单趟一定走n-1-i次(假设这是第i趟排序)。
但是,直接插入排序每次单趟一定小于或者等于走n-1-i次(假设这是第i趟排序),只有逆序情况下才与冒泡等价。

1.3希尔排序

简介

希尔排序就是先进行预排序,再进行排序的插入排序。

  • 预排序(让序列接近有序)
  • 直接插入排序

代码

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

分析

希尔排序时间复杂度是O(N^1.3)


EOF

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/web/33735.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

“Cannot resolve ch.qos.logback:logback-classic:1.2.3”问题解决办法

当我们添加依赖配置时&#xff0c;通常会遇见如下错误&#xff1a; 这个问题是由于项目中使用了 logback-classic 版本1.2.3&#xff0c;但是无法从当前所配置的仓库中解析到这个特定的版本。可以尝试检查依赖配置&#xff0c;确保指定的仓库中包含了 logback-classic 版本1.2.…

MCU的最佳存储方案CS创世 SD NAND

大家都知道MCU是一种"麻雀"虽小&#xff0c;却"五脏俱全"的主控。它的应用领域非常广泛&#xff0c;小到手机手表&#xff0c;大到航空航天的设备上都会用到MCU.市面上目前几个主流厂商有意法半导体&#xff08;其中最经典的一款就是STM32系列&#xff09;…

【思科】IPv6 过渡技术 - IPv6 in IPv4隧道

【思科】IPv6 过渡技术 - IPv6 in IPv4隧道 实验要求实现思路IPv6 in IPv4 与 GRE 不同点注意点配置R1基础配置OSPFv3 局域网可达 R2基础配置局域网环境(OSPFv3)&#xff1a;IPv6 网络IPv6 in IPv4隧道 R3R4基础配置局域网环境(OSPFv3)&#xff1a;IPv6 网络IPv6 in IPv4隧道 R…

【机器学习】——【线性回归模型】——详细【学习路线】

目录 1. 引言 2. 线性回归理论基础 2.1 线性模型概述 2.2 最小二乘法 3. 数学基础 3.1 矩阵运算 3.2 微积分 3.3 统计学 4. 实现与应用 4.1 使用Scikit-learn实现线性回归 4.2 模型评估 5. 深入理解 5.1 多元线性回归 5.2 特征选择 5.3 理解模型内部 6. 实战与项…

算法学习DAY01

目录 一、算法优劣的核心指标 二、常数时间操作 1、常见的常数时间的操作 2、位运算 &#xff08;1&#xff09;&#xff08;<<&#xff09;左移运算符 &#xff08;2&#xff09;&#xff08;>>&#xff09;右移运算符 &#xff08;3&#xff09;&#xff0…

第27课 原理图的简介

什么是原理图&#xff1f; 原理图就是由元器件连接而成的电路图&#xff0c;它表征了你所设计电路的基本原理。 原理图上的所有元器件&#xff0c;都要从你所画好的元器件符号库中调用。元器件的信息会显示在原理图上&#xff0c;如型号、位号、特性值等。 按照我们的设计&am…

WPF/C#:数据绑定到方法

在WPF Samples中有一个关于数据绑定到方法的Demo&#xff0c;该Demo结构如下&#xff1a; 运行效果如下所示&#xff1a; 来看看是如何实现的。 先来看下MainWindow.xaml中的内容&#xff1a; <Window.Resources><ObjectDataProvider ObjectType"{x:Type local…

【2024.6.25】今日 IT之家精选新闻

人不走空 &#x1f308;个人主页&#xff1a;人不走空 &#x1f496;系列专栏&#xff1a;算法专题 ⏰诗词歌赋&#xff1a;斯是陋室&#xff0c;惟吾德馨 目录 &#x1f308;个人主页&#xff1a;人不走空 &#x1f496;系列专栏&#xff1a;算法专题 ⏰诗词歌…

电源集成:智能真无线耳机设计中的通信接口

真无线耳机&#xff08;TWS 耳机&#xff09;由于电池寿命更长、功能更强大、设计更吸引人以及价格更优惠&#xff0c;因此继续变得更具吸引力。随着耳机制造商专注于小型化和设计改进&#xff0c;并迅速采用功能来增强用户体验&#xff0c;他们能够在强大且竞争激烈的市场中吸…

提示缺少Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable Package (x64)(下载)

下载地址&#xff1a;这个是官网下载地址&#xff1a;Microsoft Visual C 2019 Redistributable Package (x64) 步骤&#xff1a; 第一步&#xff1a;点开链接&#xff0c;找到下图所示的东西 第二步&#xff1a;点击保存下载 第三步&#xff1a;双击运行安装 第四步&#xf…

AI大模型企业应用实战(23)-Langchain中的Agents如何实现?

0 前言 这将所有可用的代理按照几个维度进行分类。 预期模型类型 用于聊天模型&#xff08;接收信息&#xff0c;输出信息&#xff09;或 LLM&#xff08;接收字符串&#xff0c;输出字符串&#xff09;。这主要影响所使用的提示策略。 支持聊天历史记录 这些代理类型是否…

智慧互联:Vatee万腾平台展现科技魅力

随着科技的迅猛发展&#xff0c;我们的生活正逐渐变得智能化、互联化。在这个信息爆炸的时代&#xff0c;一个名为Vatee万腾的平台正以其独特的魅力&#xff0c;引领我们走向一个更加智能的未来。 Vatee万腾&#xff0c;这个名字本身就充满了对科技未来的憧憬与期待。作为一家专…

[网络安全产品]---EDR

what EDR&#xff08;Endpoint Detection and Response&#xff0c;端点检测和响应&#xff09;,这是一种技术或者说是解决方案&#xff0c;它记录端点上的行为&#xff0c;使用数据分析和基于上下文的信息检测来发现异常和恶意活动&#xff0c;并记录有关恶意活动的数据&…

vue2 antd 开关和首页门户样式,表格合计

1.首页门户样式 如图 1.关于圆圈颜色随机设置 <a-col :span"6" v-for"(item, index) in menuList" :key"index"><divclass"circle":style"{ borderColor: randomBorderColor() }"click"toMeRouter(item)&qu…

游戏AI的创造思路-技术基础-深度学习(1)

他来了&#xff0c;他来啦&#xff0c;后面歌词忘了~~~~~ 开谈深度学习&#xff0c;填上一点小坑&#xff0c;可又再次开掘大洞 -.-b 目录 1. 定义 2. 深度学习的发展历史和典型事件 3. 深度学习常用算法 3.1. 卷积神经网络&#xff08;CNN&#xff09; 3.1.1. 算法形成过…

Redis-主从复制的准备工作-准备三台redis服务器

文章目录 1、新建三个redis配置文件&#xff0c;用于定义每个服务的专属配置1.1、复制文件redis.conf到redis安装目录下1.2、关闭redis_common.conf中的 aof 功能1.1.1、新建 redis_6379.conf1.1.2、新建 redis_6380.conf1.1.3、新建 redis_6381.conf 2、启动三个服务器2.1、后…

Electron运行报错

安装&#xff1a; npm install --save-dev electron 1&#xff1a;报错&#xff1a; electron Unable to find Electron app at 2&#xff1a; ReferenceError: require is not defined in ES module scope, you can use importinstead 在ES模块作用域中没有定义ReferenceErr…

Python重拾

1.Python标识符规则 字母&#xff0c;下划线&#xff0c;数字&#xff1b;数字不开头&#xff1b;大小写区分&#xff1b;不能用保留字&#xff08;关键字&#xff09; 2.保留字有哪些 import keyword print(keyword.kwlist)[False, None, True, and,as, assert, async, await…

2023 联邦推荐系统综述

本博客结合2023年发表的综述文章&#xff0c;对近期一些联邦推荐文章进行总结&#xff0c;综述原文&#xff1a; SUN Z, XU Y, LIU Y, et al. A Survey on Federated Recommendation Systems[J]. 2023.https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.00767 引言 最近&#xff0c;已有许多…

【linux网络(六)】IP协议详解

&#x1f493;博主CSDN主页:杭电码农-NEO&#x1f493;   ⏩专栏分类:Linux从入门到精通⏪   &#x1f69a;代码仓库:NEO的学习日记&#x1f69a;   &#x1f339;关注我&#x1faf5;带你学更多操作系统知识   &#x1f51d;&#x1f51d; Linux网络 1. 前言2. IP协议报…