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算法代码模板java 算法代码实现
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java中排序算法代码
package temp;
import sun.misc.Sort;
/**
* @author zengjl
* @version 1.0
* @since 2007-08-22
* @Des java几种基本排序方法
*/
/**
* SortUtil:排序方法
* 关于对排序方法的选择:这告诉我们,什么时候用什么排序最好。当人们渴望先知道排在前面的是谁时,
* 我们用选择排序;当我们不断拿到新的数并想保持已有的数始终有序时,我们用插入排序;当给出的数
* 列已经比较有序,只需要小幅度的调整一下时,我们用冒泡排序。
*/
public class SortUtil extends Sort {
/**
* 插入排序法
* @param data
* @Des 插入排序(Insertion Sort)是,每次从数列中取一个还没有取出过的数,并按照大小关系插入到已经取出的数中使得已经取出的数仍然有序。
*/
public int[] insertSort(int[] data) {
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int temp;
for (int i = 1; i data.length; i++) {
for (int j = i; (j 0) (data[j] data[j - 1]); j--) {
swap(data, j, j - 1);
}
}
return data;
}
/**
* 冒泡排序法
* @param data
* @return
* @Des 冒泡排序(Bubble Sort)分为若干趟进行,每一趟排序从前往后比较每两个相邻的元素的大小(因此一趟排序要比较n-1对位置相邻的数)并在
* 每次发现前面的那个数比紧接它后的数大时交换位置;进行足够多趟直到某一趟跑完后发现这一趟没有进行任何交换操作(最坏情况下要跑n-1趟,
* 这种情况在最小的数位于给定数列的最后面时发生)。事实上,在第一趟冒泡结束后,最后面那个数肯定是最大的了,于是第二次只需要对前面n-1
* 个数排序,这又将把这n-1个数中最小的数放到整个数列的倒数第二个位置。这样下去,冒泡排序第i趟结束后后面i个数都已经到位了,第i+1趟实
* 际上只考虑前n-i个数(需要的比较次数比前面所说的n-1要小)。这相当于用数学归纳法证明了冒泡排序的正确性
相关问答
Q1: java中基数排序算法代码
/**
* 冒泡法排序br/
* li比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就交换他们两个。/li
* li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。在这一点,最后的元素应该会是最大的数。/li
* li针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个。/li
* li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。/li
*
* @param numbers
* 需要排序的整型数组
*/
public static void bubbleSort(int[] numbers) {
int temp; // 记录临时中间值
int size = numbers.length; // 数组大小
for (int i = 0; i size - 1; i++) {
for (int j = i + 1; j size; j++) {
if (numbers[i] numbers[j]) { // 交换两数的位置
temp = numbers[i];
numbers[i] = numbers[j];
numbers[j] = temp;
}
}
}
}
Q2: 怎么用java代码实现开平方算法?
这是我应聘时写的算法代码,运行成功:
//这是用java编写的一个求2的平方根的程序,精确度可通过修改weishu参数来改变
public class app
{ //用二分法求2的平方根
public static void main(String args[])
{
int a[],b[],s[],d[],c[],ss[];
int i,j,k;
a=new int[1000];
b=new int[1000];
s=new int[1000];
d=new int[1000];
c=new int[1000];
ss=new int[1000];
boolean jingque;
jingque=true;
a[0]=b[0]=2;
a[2]=b[2]=1;
a[1]=4;
b[1]=5;
int weishu=200;//定义循环次数
for(i=0;i1000;i++)
s[i]=0;
for(k=0;kweishu;k++)
{
hanshucheng.cheng(b,b,s);
j=s[0];
while (s[j]=2)
{
hanshuadd.add(a,b,c);
hanshuchu.chu(d,c);
hanshucopy.copy(ss,b);
hanshucopy.copy(b,d);
hanshucheng.cheng(b,b,s);
j=s[0];
// for(i=0;i=s[0];i++)
//System.out.println("s["+i+"]="+s[i]);
}
hanshucopy.copy(a,b);
hanshucopy.copy(b,ss);
}
for(i=a[0];i=1;i--)
System.out.print(a[i]);
System.out.print("左边计算到"+a[0]+"位\n");
for(i=b[0];i=1;i--)
System.out.print(b[i]);
System.out.print("右边计算到"+b[0]+"位\n");
for(i=a[0],j=b[0];jingque==true;i--,j--)
if(a[i]==b[j])
System.out.print(a[i]);
else
jingque=false;
System.out.print("精确到"+(a[0]-i-1)+"位\n");
}
}
class hanshucheng
{
public static void cheng( int a[],int b[],int s[])//定义两数相乘的函数
{
int flag=0,flag1=0;
int number=b[0];
int c[]=new int[1000];
int i,j,k,u;
for(int i1=0;i11000;i1++)
s[i1]=0;
for(i=1;i=number;i++)
{
for(int i1=0;i11000;i1++)
c[i1]=0;
for(j=i,k=1;jnumber+i;j++,k++)
{
c[j]=(a[k]*b[i]+flag)%10;
flag=(a[k]*b[i]+flag)/10;
}
if (flag!=0)
{
c[j]=flag;
flag=0;
j=j+1;
}
c[0]=j-1;
//for(k=1;k=c[0];k++)
//System.out.println("c="+c[k]);
for(k=1;k=c[0];k++)
{ u=s[k];
s[k]=(u+c[k]+flag1)%10;
flag1=(u+c[k]+flag1)/10;
}
if(flag1!=0)
{
s[k]=flag1;
k=k+1;
flag1=0;
}
s[0]=k-1;
// for(k=0;k=s[0];k++)
//System.out.println(s[k]);
}
}
}
class hanshuadd
{
public static void add(int a[],int b[],int c[])//定义两数相加的函数
{
int flag=0;int i,j,k;
int a1[]=new int[1000];
for(i=1;i=b[0];i++)
a1[i]=0;
for(j=b[0]-a[0]+1,k=1;j=b[0];j++,k++)
a1[j]=a[k];
//for(k=0;k=j;k++)
//System.out.println("a1="+a1[k]);
for(i=1;i=b[0];i++)
{
c[i]=(a1[i]+b[i]+flag)%10;
flag=(a1[i]+b[i]+flag)/10;
}
if(flag!=0)
{
c[i]=flag;
i=i+1;
flag=0;
}
c[0]=i-1;
}
}
class hanshuchu
{
public static void chu(int d[],int a[])//定义任一数除以2的函数
{
int flag=0,i;
for(i=a[0];i=1;i--)
{
d[i+1]=(flag*10+a[i])/2;
flag=(flag*10+a[i])%2;
}
if(flag!=0)
d[1]=5;
if(d[1]==0)
for(i=1;i=a[0]+1;i++)
d[i]=d[i+1];
d[i]=0;
d[0]=a[0]+1;
}
}
class hanshucopy
{
public static void copy(int a[],int b[])//定义
{
int i;
for(i=0;i=b[0];i++)
a[i]=b[i];
while (i1000)
a[i++]=0;
}
}
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