• 冒泡排序
    • 1. 算法步骤
    • 2. 动图演示
    • 3. 什么时候最快
    • 4. 什么时候最慢
    • 5. JavaScript 代码实现
    • 6. Python 代码实现
    • 7. Go 代码实现
    • 8. Java 代码实现

    冒泡排序

    冒泡排序(Bubble Sort)也是一种简单直观的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。这个算法的名字由来是因为越小的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端。

    作为最简单的排序算法之一,冒泡排序给我的感觉就像 Abandon 在单词书里出现的感觉一样,每次都在第一页第一位,所以最熟悉。冒泡排序还有一种优化算法,就是立一个 flag,当在一趟序列遍历中元素没有发生交换,则证明该序列已经有序。但这种改进对于提升性能来说并没有什么太大作用。

    1. 算法步骤

    1. 比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就交换他们两个。

    2. 对每一对相邻元素作同样的工作,从开始第一对到结尾的最后一对。这步做完后,最后的元素会是最大的数。

    3. 针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个。

    4. 持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤,直到没有任何一对数字需要比较。

    2. 动图演示

    动图演示

    3. 什么时候最快

    当输入的数据已经是正序时(都已经是正序了,我还要你冒泡排序有何用啊)。

    4. 什么时候最慢

    当输入的数据是反序时(写一个 for 循环反序输出数据不就行了,干嘛要用你冒泡排序呢,我是闲的吗)。

    5. JavaScript 代码实现

    1. function bubbleSort(arr) {
    2. var len = arr.length;
    3. for (var i = 0; i < len - 1; i++) {
    4. for (var j = 0; j < len - 1 - i; j++) {
    5. if (arr[j] > arr[j+1]) { // 相邻元素两两对比
    6. var temp = arr[j+1]; // 元素交换
    7. arr[j+1] = arr[j];
    8. arr[j] = temp;
    9. }
    10. }
    11. }
    12. return arr;
    13. }

    6. Python 代码实现

    1. def bubbleSort(arr):
    2. for i in range(1, len(arr)):
    3. for j in range(0, len(arr)-i):
    4. if arr[j] > arr[j+1]:
    5. arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]
    6. return arr

    7. Go 代码实现

    1. func bubbleSort(arr []int) []int {
    2. length := len(arr)
    3. for i := 0; i < length; i++ {
    4. for j := 0; j < length-1-i; j++ {
    5. if arr[j] > arr[j+1] {
    6. arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
    7. }
    8. }
    9. }
    10. return arr
    11. }

    8. Java 代码实现

    1. public class BubbleSort implements IArraySort {
    2. @Override
    3. public int[] sort(int[] sourceArray) throws Exception {
    4. // 对 arr 进行拷贝,不改变参数内容
    5. int[] arr = Arrays.copyOf(sourceArray, sourceArray.length);
    6. for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
    7. // 设定一个标记,若为true,则表示此次循环没有进行交换,也就是待排序列已经有序,排序已经完成。
    8. boolean flag = true;
    9. for (int j = 0; j < arr.length - i; j++) {
    10. if (arr[j] > arr[j + 1]) {
    11. int tmp = arr[j];
    12. arr[j] = arr[j + 1];
    13. arr[j + 1] = tmp;
    14. flag = false;
    15. }
    16. }
    17. if (flag) {
    18. break;
    19. }
    20. }
    21. return arr;
    22. }
    23. }