冒泡排序的基础上变为双冒泡排,可减小遍历次数序,从而实现优化
注释代码为错误代码,不用看,但反映了不一样的思考方式ios
//算法8.4 冒泡排序 #include <iostream> using namespace std; #define MAXSIZE 20 //顺序表的最大长度 typedef struct { int key; char *otherinfo; }ElemType; //顺序表的存储结构 typedef struct { ElemType *r; //存储空间的基地址 int length; //顺序表长度 }SqList; //顺序表类型 void BubbleSort(SqList &L) { //对顺序表L作冒泡排序 int m,j,flag; ElemType t; m=L.length-1; flag=1; //flag用来标记某一趟排序是否发生交换 while((m>0)&&(flag==1)) { flag=0; //flag置为0,若是本趟排序没有发生交换,则不会执行下一趟排序 for(j=0;j<m;j++) if(L.r[j].key>L.r[j+1].key) { flag=1; //flag置为1,表示本趟排序发生了交换 t=L.r[j];L.r[j]=L.r[j+1];L.r[j+1]=t; //交换先后两个记录 } //if --m; } //while } //BubbleSort // void dubBubbleSort(SqList &L){ // // } // void dubBubbleSort(SqList &L) // { // int left, right, l, r, j, i = 0; // ElemType t; // left =1; // right = L.length -1; // //必需要给l和r赋值,不然若数组一开始就有序,则right=r中的r未赋值,即报错 // while(left < right){ // l = left + 1; // r = right -1; // //第一次循环将最大的值放到末尾 // for(j = left; j <= right; j++) // { // if(L.r[j].key > L.r[j + 1].key) // { // t=L.r[j];L.r[j]=L.r[j+1];L.r[j+1]=t; // // r = j; // } // } // right = r; // //第二次循环将最小的值放到了开头 // for(j = right; j >= left; j--) // { // if(L.r[j].key < L.r[j - 1].key) // { // t=L.r[j];L.r[j]=L.r[j-1];L.r[j-1]=t; // // l = j; // } // } // left = l; // // printf("第%d次排序结果:", i + 1); // // i++; // // for(j = 0; j < L.length; j++){ // // printf("%d\t", L.r[j].key); // // } // } // } void dubBubbleSort(SqList &L){ cout<<"排序过程:"<<endl; int m = L.length-1; ElemType t; int n=0; while(m>n){ for (int i = 0; i < m; i++) { if (L.r[i].key > L.r[i+1].key) { t=L.r[i];L.r[i]=L.r[i+1];L.r[i+1]=t; } } m--; for (int i = m; i > n; i--) { if (L.r[i].key < L.r[i-1].key) { t=L.r[i];L.r[i]=L.r[i-1];L.r[i-1]=t; } } n++; for( int j=0;j < L.length ; j++){ cout<<L.r[j].key; } cout<<endl; } } // int i, j, flag; // int n=L.length-1; // flag = 1; // i = 1; // while (flag != 0) // { // flag = 0; // for (j = i; j < n-i; j++) // { // if (L.r[j].key > L.r[j + 1].key) // { // flag = 1; // L.r[0].key = L.r[j].key; // L.r[j].key = L.r[j + 1].key; // L.r[j + 1].key = L.r[0].key; // } // } // // i=1; // for (j = n - i; j > i; j--) // { // if (L.r[j].key < L.r[j - 1].key) // { // flag = 1; // L.r[0].key= L.r[j].key; // L.r[j].key = L.r[j - 1].key; // L.r[j - 1].key = L.r[0].key; // } // } // i++; // } void Create_Sq(SqList &L) { int i,n; cout<<"请输入数据个数,不超过"<<MAXSIZE<<"个。"<<endl; cin>>n; //输入个数 cout<<"请输入待排序的数据:\n"; while(n>MAXSIZE) { cout<<"个数超过上限,不能超过"<<MAXSIZE<<",请从新输入"<<endl; cin>>n; } for(i=0;i<n;i++) { cin>>L.r[i].key; L.length++; } } void show(SqList L) { int i; for(i=0;i<L.length;i++) cout<<L.r[i].key<<" "; cout<<endl; } int main() { SqList L; L.r=new ElemType[MAXSIZE+1]; L.length=0; Create_Sq(L); BubbleSort(L); cout<<"冒泡排序后的结果为:"<<endl; show(L); SqList L2; L2.length=0; L2.r=new ElemType[MAXSIZE+1]; Create_Sq(L2); dubBubbleSort(L2); cout<<"双冒泡排序后的结果为:"<<endl; show(L2); }
ok,以上就是双冒泡排序算法