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/*
/* 排序算法的分类如下:
* 1.插入排序(直接插入排序、折半插入排序、希尔排序);
* 2.交换排序(冒泡泡排序、快速排序);
* 3.选择排序(直接选择排序、堆排序);
* 4.归并排序;
* 5.分配排序(基数排序、箱排序)。
*
*
* 关于排序方法的选择:
* (1)若n较小(如n≤50),可采用直接插入或直接选择排序。
* 当记录规模较小时,直接插入排序较好;否则因为直接选择移动的记录数少于直接插人,应选直接选择排序为宜。
* (2)若文件初始状态基本有序(指正序),则应选用直接插人、冒泡或随机的快速排序为宜;
* (3)若n较大,则应采用时间复杂度为O(nlgn)的排序方法:快速排序、堆排序或归并排序。
* 快速排序是目前基于比较的内部排序中被认为是最好的方法,当待排序的关键字是随机分布时,快速排序的平均时间最短;
* 堆排序所需的辅助空间少于快速排序,并且不会出现快速排序可能出现的最坏情况。这两种排序都是不稳定的。
* 若要求排序稳定,则可选用归并排序。但本章介绍的从单个记录起进行两两归并的 排序算法并不值得提倡,通常可以将它和直接插入排序结合在一起使用。先利用直接插入排序求得较长的有序子文件,然后再两两归并之。因为直接插入排序是稳定的,所以改进后的归并排序仍是稳定的。
*/
namespace Sort
{
abstract class Sort
{
public abstract void SortArray(int[] data);
protected void swap(int[] data, int i, int j)
{
if (data.Length = j data.Length = i)
{
int temp = data[i];
data[i] = data[j];
data[j] = temp;
}
}
}
class BubbleSort : Sort
{
/// summary
/// 冒泡排序----交换排序的一种 方法:相邻两元素进行比较,如有需要则进行交换,
/// 每完成一次循环就将最大元素排在最后(如从小到大排序),下一次循环是将其他的数进行类似操作。
/// 性能:比较次数O(n^2),n^2/2;交换次数O(n^2),n^2/4
/// /summary
public override void SortArray(int[] data)
{
// 比较的伦数
for (int i = 1; i data.Length; i++)
{
// 将相邻两个数进行比较,较大的数往后冒泡
for (int j = 0; j data.Length - i; j++)
{
if (data[j] data[j + 1])
{
// 交换相邻两个数
swap(data, j, j + 1);
}
}
}
Console.WriteLine(冒泡排序:);
for (int i = 0; i data.Length; i++)
{
Console.WriteLine(data[i] + );
}
Console.WriteLine();
}
}
/// summary
///
/// 快速排序
///
/// 快速排序使用分治法(Divide and conquer)策略来把一个序列(list)分为两个子序列(
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