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Java深入篇~03.陣列的排序演算法(JDK1.8)

2020-09-20 09:06:02 後端開發

陣列的排序演算法(JDK1.8)

上一篇文章

陣列

陣列與其他容器的區別有三大方面:效率,型別和保存基本型別的能力,在Java中,陣列是一種效率最高的存盤和隨機訪問物件參考序列的方式,陣列是一個簡單的線序序列,陣列的優點是訪問元素的速度會非常快,但代價是一旦確定了容器的大小,便不可再改變,可能有人會建議使用ArrayList,因為它可以通過創建新的實體然后把舊的實體傳進去,從而達到擴容,就像本人上一篇文章關于StringBuilder資料結構一樣,但我們要知道它們的底層都是基于陣列的,所以說List之前我們會先說到陣列,

無論使用哪種型別的陣列,陣列識別符號其實只是一個參考,指向堆中創建的一個真實物件,這個物件用于保存指向其他物件的參考,可以作為陣列初始化語法一部分隱式地創建此物件,或者用new運算式顯式的創建,不管是基本資料型別的陣列還是參考資料型別的陣列在使用上基本都相同

在C/C++中,你無法回傳一個陣列,只能回傳指向陣列的指標,但是這樣子會造成陣列的生命周期變得困難,容易產生記憶體泄漏問題,而在Java中卻可以直接回傳一個陣列,需要的時候它存在,不需要時垃圾處理器會清理掉它

Arrays

Arrays是專門用來操作陣列的一個工具類,由于我們使用陣列的時候,會經常需要一些對里面元素產生變更的操作,為了省的程式員去重復寫演算法,所以Java里面已經提供好了工具類,在Arrays類中的方法基本上都是靜態的,因此我們不需要去new一個物件,

sort方法

byte型陣列

Arrays.sort方法可以根據陣列的大小和型別從而實作不同的排序,當陣列的型別為byte陣列時的長度小于29的時候,則會使用插入排序

   		for (int i = left, j = i; i < right; j = ++i) {
                byte ai = a[i + 1];
                while (ai < a[j]) {
                    a[j + 1] = a[j];
                    if (j-- == left) {
                        break;
                    }
                }
                a[j + 1] = ai;
            }

大于29的時候則使用計數排序

	int[] count = new int[NUM_BYTE_VALUES];

     for (int i = left - 1; ++i <= right;
         count[a[i] - Byte.MIN_VALUE]++
     );
     for (int i = NUM_BYTE_VALUES, k = right + 1; k > left; ) {
         while (count[--i] == 0);
         byte value = (byte) (i + Byte.MIN_VALUE);
         int s = count[i];

         do {
             a[--k] = value;
         } while (--s > 0);
     }

int型陣列

當陣列的型別是int的時候,如果陣列的長度小于47則會使用插入排序

if (leftmost) {
   for (int i = left, j = i; i < right; j = ++i) {
       int ai = a[i + 1];
       while (ai < a[j]) {
           a[j + 1] = a[j];
           if (j-- == left) {
               break;
           }
       }
       a[j + 1] = ai;
   }

如果大于47小于286,則會使用快速排序

    do {
          if (left >= right) {
              return;
          }
      } while (a[++left] >= a[left - 1]);
      
      for (int k = left; ++left <= right; k = ++left) {
          int a1 = a[k], a2 = a[left];

          if (a1 < a2) {
              a2 = a1; a1 = a[left];
          }
          while (a1 < a[--k]) {
              a[k + 2] = a[k];
          }
          a[++k + 1] = a1;

          while (a2 < a[--k]) {
              a[k + 1] = a[k];
          }
          a[k + 1] = a2;
      }
      int last = a[right];

      while (last < a[--right]) {
          a[right + 1] = a[right];
      }
      a[right + 1] = last;
  }

當長度大于286的時候則會使用歸并排序

        int[] run = new int[MAX_RUN_COUNT + 1];
        int count = 0; run[0] = left;

        for (int k = left; k < right; run[count] = k) {
            if (a[k] < a[k + 1]) { 
                while (++k <= right && a[k - 1] <= a[k]);
            } else if (a[k] > a[k + 1]) { 
                while (++k <= right && a[k - 1] >= a[k]);
                for (int lo = run[count] - 1, hi = k; ++lo < --hi; ) {
                    int t = a[lo]; a[lo] = a[hi]; a[hi] = t;
                }
            } else {
                for (int m = MAX_RUN_LENGTH; ++k <= right && a[k - 1] == a[k]; ) {
                    if (--m == 0) {
                        sort(a, left, right, true);
                        return;
                    }
                }
            }

float型陣列

當陣列是float型的時候就比較復雜了,因為它會分成不同的階段來進行操作

第一階段

將非float的元素移動到末尾,isNaN方法在這里就是判斷一個元素是否為float

 while (left <= right && Float.isNaN(a[right])) {
            --right;
        }
        for (int k = right; --k >= left; ) {
            float ak = a[k];
            if (ak != ak) {
                a[k] = a[right];
                a[right] = ak;
                --right;
            }
        }
public static boolean isNaN(float v) {
        return (v != v);
    }
第二階段

只要是float的元素就會根據規則進行排序

private static void doSort(float[] a, int left, int right,
                               float[] work, int workBase, int workLen) {
        if (right - left < QUICKSORT_THRESHOLD) {
            sort(a, left, right, true);
            return;
        }
  int[] run = new int[MAX_RUN_COUNT + 1];
  int count = 0; run[0] = left;

  for (int k = left; k < right; run[count] = k) {
      if (a[k] < a[k + 1]) {
          while (++k <= right && a[k - 1] <= a[k]);
      } else if (a[k] > a[k + 1]) { 
          while (++k <= right && a[k - 1] >= a[k]);
          for (int lo = run[count] - 1, hi = k; ++lo < --hi; ) {
              float t = a[lo]; a[lo] = a[hi]; a[hi] = t;
          }
      } else {
          for (int m = MAX_RUN_LENGTH; ++k <= right && a[k - 1] == a[k]; ) {
              if (--m == 0) {
                  sort(a, left, right, true);
                  return;
              }
          }
      }
      if (++count == MAX_RUN_COUNT) {
          sort(a, left, right, true);
          return;
      }
  }
  if (run[count] == right++) {
      run[++count] = right;
  } else if (count == 1) {
      return;
  }

  byte odd = 0;
  for (int n = 1; (n <<= 1) < count; odd ^= 1);
     float[] b;                
     int ao, bo;            
     int blen = right - left; 
     if (work == null || workLen < blen || workBase + blen > work.length) {
         work = new float[blen];
         workBase = 0;
     }
     if (odd == 0) {
         System.arraycopy(a, left, work, workBase, blen);
         b = a;
         bo = 0;
         a = work;
         ao = workBase - left;
     } else {
         b = work;
         ao = 0;
         bo = workBase - left;
     }

     for (int last; count > 1; count = last) {
         for (int k = (last = 0) + 2; k <= count; k += 2) {
             int hi = run[k], mi = run[k - 1];
             for (int i = run[k - 2], p = i, q = mi; i < hi; ++i) {
                 if (q >= hi || p < mi && a[p + ao] <= a[q + ao]) {
                     b[i + bo] = a[p++ + ao];
                 } else {
                     b[i + bo] = a[q++ + ao];
                 }
             }
             run[++last] = hi;
         }
         if ((count & 1) != 0) {
             for (int i = right, lo = run[count - 1]; --i >= lo;
                 b[i + bo] = a[i + ao]
             );
             run[++last] = right;
         }
         float[] t = a; a = b; b = t;
         int o = ao; ao = bo; bo = o;
     }
 }

當長度小于47的時候則是插入排序

	if (length < INSERTION_SORT_THRESHOLD) {
           if (leftmost) {
               for (int i = left, j = i; i < right; j = ++i) {
                   int ai = a[i + 1];
                   while (ai < a[j]) {
                       a[j + 1] = a[j];
                       if (j-- == left) {
                           break;
                       }
                   }
                   a[j + 1] = ai;
               }
           } else {
               do {
                   if (left >= right) {
                       return;
                   }
               } while (a[++left] >= a[left - 1]);
               for (int k = left; ++left <= right; k = ++left) {
                   int a1 = a[k], a2 = a[left];

                   if (a1 < a2) {
                       a2 = a1; a1 = a[left];
                   }
                   while (a1 < a[--k]) {
                       a[k + 2] = a[k];
                   }
                   a[++k + 1] = a1;

                   while (a2 < a[--k]) {
                       a[k + 1] = a[k];
                   }
                   a[k + 1] = a2;
               }
               int last = a[right];

               while (last < a[--right]) {
                   a[right + 1] = a[right];
               }
               a[right + 1] = last;
           }
           return;
       }
階段3:最后的排序
		int hi = right;

        while (left < hi) {
            int middle = (left + hi) >>> 1;
            float middleValue = a[middle];

            if (middleValue < 0.0f) {
                left = middle + 1;
            } else {
                hi = middle;
            }
        }
        while (left <= right && Float.floatToRawIntBits(a[left]) < 0) {
            ++left;
        }

        for (int k = left, p = left - 1; ++k <= right; ) {
            float ak = a[k];
            if (ak != 0.0f) {
                break;
            }
            if (Float.floatToRawIntBits(ak) < 0) { // ak is -0.0f
                a[k] = 0.0f;
                a[++p] = -0.0f;
            }
        }

double型別陣列

和float大同小異,這里就省略了~

String型別陣列

由于在Java里String是一個類而并非關鍵字,因此到了底層也就變成了Object型別陣列的排序

public static void sort(Object[] a) {
        if (LegacyMergeSort.userRequested)
            legacyMergeSort(a);
        else
            ComparableTimSort.sort(a, 0, a.length, null, 0, 0);
    }

這里的排序會用到ComparableTimSort類,關于ComparableTimSort類的介紹翻譯是這樣子的:這是{@link TimSort}的一個近似副本,修改后可與一起使用實作{@link Comparable}的物件陣列,而不是使用顯式比較器,如果您正在使用優化虛擬機,您可能會發現與TimSort和只回傳{@code((Comparable)first).compareTo(Second)}的比較器,如果是這種情況,最好洗掉可比較的時間排序到消除代碼重復,

static void sort(Object[] a, int lo, int hi, Object[] work, int workBase, int workLen) {
        assert a != null && lo >= 0 && lo <= hi && hi <= a.length;

        int nRemaining  = hi - lo;
        if (nRemaining < 2)
            return;  
        if (nRemaining < MIN_MERGE) {
            int initRunLen = countRunAndMakeAscending(a, lo, hi);
            binarySort(a, lo, hi, lo + initRunLen);
            return;
        }
        ComparableTimSort ts = new ComparableTimSort(a, work, workBase, workLen);
        int minRun = minRunLength(nRemaining);
        do {
            int runLen = countRunAndMakeAscending(a, lo, hi);
            if (runLen < minRun) {
                int force = nRemaining <= minRun ? nRemaining : minRun;
                binarySort(a, lo, lo + force, lo + runLen);
                runLen = force;
            }
            ts.pushRun(lo, runLen);
            ts.mergeCollapse();

            lo += runLen;
            nRemaining -= runLen;
        } while (nRemaining != 0);
        assert lo == hi;
        ts.mergeForceCollapse();
        assert ts.stackSize == 1;
    }

char型別陣列

當char型別陣列長度小于3200的時候就會呼叫dosort方法,和float排序的第二階段很相似

private static void doSort(char[] a, int left, int right,
                               char[] work, int workBase, int workLen) {
        if (right - left < QUICKSORT_THRESHOLD) {
            sort(a, left, right, true);
            return;
        }
        int[] run = new int[MAX_RUN_COUNT + 1];
        int count = 0; run[0] = left;

        for (int k = left; k < right; run[count] = k) {
            if (a[k] < a[k + 1]) { 
                while (++k <= right && a[k - 1] <= a[k]);
            } else if (a[k] > a[k + 1]) { 
                while (++k <= right && a[k - 1] >= a[k]);
                for (int lo = run[count] - 1, hi = k; ++lo < --hi; ) {
                    char t = a[lo]; a[lo] = a[hi]; a[hi] = t;
                }
            } else { 
                for (int m = MAX_RUN_LENGTH; ++k <= right && a[k - 1] == a[k]; ) {
                    if (--m == 0) {
                        sort(a, left, right, true);
                        return;
                    }
                }
            }
            if (++count == MAX_RUN_COUNT) {
                sort(a, left, right, true);
                return;
            }
        }

當長度大于3200的時候則會使用計數排序

	if (right - left > COUNTING_SORT_THRESHOLD_FOR_SHORT_OR_CHAR) {
            int[] count = new int[NUM_CHAR_VALUES];

            for (int i = left - 1; ++i <= right;
                count[a[i]]++
            );
            for (int i = NUM_CHAR_VALUES, k = right + 1; k > left; ) {
                while (count[--i] == 0);
                char value = (char) i;
                int s = count[i];

                do {
                    a[--k] = value;
                } while (--s > 0);
            }
        }

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  • 例外宣告

    相比于斷言適用于排除邏輯上不可能存在的狀態,例外通常是用于邏輯上可能發生的錯誤。 例外宣告 Item 1:當函式不可能拋出例外或不能接受拋出例外時,使用noexcept 理由 如果不打算拋出例外的話,程式就會認為無法處理這種錯誤,并且應當盡早終止,如此可以有效地阻止例外的傳播與擴散。 示例 //不可 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:27 more
  • Codeforces 1400E Clear the Multiset(貪心 + 分治)

    鏈接:https://codeforces.com/problemset/problem/1400/E 來源:Codeforces 思路:給你一個陣列,現在你可以進行兩種操作,操作1:將一段沒有 0 的區間進行減一的操作,操作2:將 i 位置上的元素歸零。最終問:將這個陣列的全部元素歸零后操作的最少 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:30 more
  • UVA11610 【Reverse Prime】

    本人看到此題沒有翻譯,就附帶了一個自己的翻譯版本 思考 這一題,它的第一個要求是找出所有 $7$ 位反向質數及其質因數的個數。 我們應該需要質數篩篩選1~$10^{7}$的所有數,這里就不慢慢介紹了。但是,重讀題,我們突然發現反向質數都是 $7$ 位,而將它反過來后的數字卻是 $6$ 位數,這就說明 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:36 more
  • 統計區間素數數量

    1 #pragma GCC optimize(2) 2 #include <bits/stdc++.h> 3 using namespace std; 4 bool isprime[1000000010]; 5 vector<int> prime; 6 inline int getlist(int ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:47 more
  • C/C++編程筆記:C++中的 const 變數詳解,教你正確認識const用法

    1、C中的const 1、區域const變數存放在堆疊區中,會分配記憶體(也就是說可以通過地址間接修改變數的值)。測驗代碼如下: 運行結果: 2、全域const變數存放在只讀資料段(不能通過地址修改,會發生寫入錯誤), 默認為外部聯編,可以給其他源檔案使用(需要用extern關鍵字修飾) 運行結果: ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:58:04 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC添加資源不懂如何修改資源宏ID

    1. 首先在資源視圖中,添加資源 2. 點擊新添加的資源,復制自動生成的ID 3. 在解決方案資源管理器中找到Resource.h檔案,編輯,使用整個專案搜索和替換的方式快速替換 宏宣告 4. Ctrl+Shift+F 全域搜索,點擊查找全部,然后逐個替換 5. 為什么使用搜索替換而不使用屬性視窗直 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:59:11 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC不懂的批量添加資源

    1. 打開資源頭檔案Resource.h,在其中預先定義好宏 ID(不清楚其實ID值應該設定多少,可以先新建一個相同的資源項,再在這個資源的ID值的基礎上遞增即可) 2. 在資源視圖中選中專案資源,按F7編輯資源檔案,按 ID 型別 相對路徑的形式添加 資源。(別忘了先把檔案拷貝到專案中的res檔案 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:19 more
  • C/C++編程筆記:關于C++的參考型別,專供新手入門使用

    今天要講的是C++中我最喜歡的一個用法——參考,也叫別名。 參考就是給一個變數名取一個變數名,方便我們間接地使用這個變數。我們可以給一個變數創建N個參考,這N + 1個變數共享了同一塊記憶體區域。(參考型別的變數會占用記憶體空間,占用的記憶體空間的大小和指標型別的大小是相同的。雖然參考是一個物件的別名,但 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:22 more
  • 【C/C++編程筆記】從頭開始學習C ++:初學者完整指南

    眾所周知,C ++的學習曲線陡峭,但是花時間學習這種語言將為您的職業帶來奇跡,并使您與其他開發人員區分開。您會更輕松地學習新語言,形成真正的解決問題的技能,并在編程的基礎上打下堅實的基礎。 C ++將幫助您養成良好的編程習慣(即清晰一致的編碼風格,在撰寫代碼時注釋代碼,并限制類內部的可見性),并且由 ......

    uj5u.com 2020-09-10 01:00:41 more
最新发布
  • Rust中的智能指標:Box<T> Rc<T> Arc<T> Cell<T> RefCell<T> Weak

    Rust中的智能指標是什么 智能指標(smart pointers)是一類資料結構,是擁有資料所有權和額外功能的指標。是指標的進一步發展 指標(pointer)是一個包含記憶體地址的變數的通用概念。這個地址參考,或 ” 指向”(points at)一些其 他資料 。參考以 & 符號為標志并借用了他們所 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:24:10 more
  • Java的值傳遞和參考傳遞

    值傳遞不會改變本身,參考傳遞(如果傳遞的值需要實體化到堆里)如果發生修改了會改變本身。 1.基本資料型別都是值傳遞 package com.example.basic; public class Test { public static void main(String[] args) { int ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:24:04 more
  • [2]SpinalHDL教程——Scala簡單入門

    第一個 Scala 程式 shell里面輸入 $ scala scala> 1 + 1 res0: Int = 2 scala> println("Hello World!") Hello World! 檔案形式 object HelloWorld { /* 這是我的第一個 Scala 程式 * 以 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:58 more
  • 理解函式指標和回呼函式

    理解 函式指標 指向函式的指標。比如: 理解函式指標的偽代碼 void (*p)(int type, char *data); // 定義一個函式指標p void func(int type, char *data); // 宣告一個函式func p = func; // 將指標p指向函式func ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:52 more
  • Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式

    本文首發于公眾號:Hunter后端 原文鏈接:Django筆記二十五之資料庫函式之日期函式 日期函式主要介紹兩個大類,Extract() 和 Trunc() Extract() 函式作用是提取日期,比如我們可以提取一個日期欄位的年份,月份,日等資料 Trunc() 的作用則是截取,比如 2022-0 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:45 more
  • 一天吃透JVM面試八股文

    什么是JVM? JVM,全稱Java Virtual Machine(Java虛擬機),是通過在實際的計算機上仿真模擬各種計算機功能來實作的。由一套位元組碼指令集、一組暫存器、一個堆疊、一個垃圾回收堆和一個存盤方法域等組成。JVM屏蔽了與作業系統平臺相關的資訊,使得Java程式只需要生成在Java虛擬機 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:23:31 more
  • 使用Java接入小程式訂閱訊息!

    更新完微信服務號的模板訊息之后,我又趕緊把微信小程式的訂閱訊息給實作了!之前我一直以為微信小程式也是要企業才能申請,沒想到小程式個人就能申請。 訊息推送平臺🔥推送下發【郵件】【短信】【微信服務號】【微信小程式】【企業微信】【釘釘】等訊息型別。 https://gitee.com/zhongfuch ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:59 more
  • java -- 緩沖流、轉換流、序列化流

    緩沖流 緩沖流, 也叫高效流, 按照資料型別分類: 位元組緩沖流:BufferedInputStream,BufferedOutputStream 字符緩沖流:BufferedReader,BufferedWriter 緩沖流的基本原理,是在創建流物件時,會創建一個內置的默認大小的緩沖區陣列,通過緩沖 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:49 more
  • Java-SpringBoot-Range請求頭設定實作視頻分段傳輸

    老實說,人太懶了,現在基本都不喜歡寫筆記了,但是網上有關Range請求頭的文章都太水了 下面是抄的一段StackOverflow的代碼...自己大修改過的,寫的注釋挺全的,應該直接看得懂,就不解釋了 寫的不好...只是希望能給視頻網站開發的新手一點點幫助吧. 業務場景:視頻分段傳輸、視頻多段傳輸(理 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:42 more
  • Windows 10開發教程_編程入門自學教程_菜鳥教程-免費教程分享

    教程簡介 Windows 10開發入門教程 - 從簡單的步驟了解Windows 10開發,從基本到高級概念,包括簡介,UWP,第一個應用程式,商店,XAML控制元件,資料系結,XAML性能,自適應設計,自適應UI,自適應代碼,檔案管理,SQLite資料庫,應用程式到應用程式通信,應用程式本地化,應用程式 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:22:35 more