hello-algo/chapter_sorting/bubble_sort.md

482 lines
16 KiB
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2023-02-08 15:20:18 +08:00
---
comments: true
---
2023-02-24 18:45:27 +08:00
# 11.2.   冒泡排序
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-04-10 03:12:02 +08:00
「冒泡排序 Bubble Sort」的工作原理类似于泡泡在水中的浮动。在水中较大的泡泡会最先浮到水面。
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-04-10 03:12:02 +08:00
「冒泡操作」利用元素交换操作模拟了上述过程,具体做法为:从数组最左端开始向右遍历,依次比较相邻元素大小,如果“左元素 > 右元素”就交换它俩。遍历完成后,最大的元素会被移动到数组的最右端。
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-04-10 03:12:02 +08:00
**在完成一次冒泡操作后,数组的最大元素已位于正确位置,接下来只需对剩余 $n - 1$ 个元素进行排序**。
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-02-22 00:57:04 +08:00
=== "<1>"
2023-02-26 19:22:52 +08:00
![冒泡操作步骤](bubble_sort.assets/bubble_operation_step1.png)
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-02-22 00:57:04 +08:00
=== "<2>"
2023-02-08 15:20:18 +08:00
![bubble_operation_step2](bubble_sort.assets/bubble_operation_step2.png)
2023-02-22 00:57:04 +08:00
=== "<3>"
2023-02-08 15:20:18 +08:00
![bubble_operation_step3](bubble_sort.assets/bubble_operation_step3.png)
2023-02-22 00:57:04 +08:00
=== "<4>"
2023-02-08 15:20:18 +08:00
![bubble_operation_step4](bubble_sort.assets/bubble_operation_step4.png)
2023-02-22 00:57:04 +08:00
=== "<5>"
2023-02-08 15:20:18 +08:00
![bubble_operation_step5](bubble_sort.assets/bubble_operation_step5.png)
2023-02-22 00:57:04 +08:00
=== "<6>"
2023-02-08 15:20:18 +08:00
![bubble_operation_step6](bubble_sort.assets/bubble_operation_step6.png)
2023-02-22 00:57:04 +08:00
=== "<7>"
2023-02-08 15:20:18 +08:00
![bubble_operation_step7](bubble_sort.assets/bubble_operation_step7.png)
2023-02-24 18:45:27 +08:00
## 11.2.1. &nbsp; 算法流程
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-04-10 03:12:02 +08:00
设输入数组长度为 $n$ ,整个冒泡排序的步骤为:
2023-03-25 18:41:53 +08:00
2023-04-10 03:12:02 +08:00
1. 完成第一轮「冒泡」后,数组的最大元素已位于正确位置,接下来只需对剩余 $n - 1$ 个元素进行排序;
2. 对剩余 $n - 1$ 个元素执行冒泡操作,可将第二大元素交换至正确位置,因而待排序元素只剩 $n - 2$ 个;
3. 如此类推,经过 $n - 1$ 轮冒泡操作,整个数组便完成排序;
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-02-26 18:17:57 +08:00
![冒泡排序流程](bubble_sort.assets/bubble_sort_overview.png)
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-02-26 19:53:26 +08:00
<p align="center"> Fig. 冒泡排序流程 </p>
2023-02-08 15:20:18 +08:00
=== "Java"
```java title="bubble_sort.java"
/* 冒泡排序 */
void bubbleSort(int[] nums) {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for (int i = nums.length - 1; i > 0; i--) {
// 内循环:冒泡操作
for (int j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
int tmp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = tmp;
}
}
}
}
```
=== "C++"
```cpp title="bubble_sort.cpp"
/* 冒泡排序 */
2023-04-14 04:01:38 +08:00
void bubbleSort(vector<int> &nums) {
2023-02-08 15:20:18 +08:00
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for (int i = nums.size() - 1; i > 0; i--) {
// 内循环:冒泡操作
for (int j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
// 这里使用了 std::swap() 函数
swap(nums[j], nums[j + 1]);
}
}
}
}
```
=== "Python"
```python title="bubble_sort.py"
2023-03-23 18:56:56 +08:00
def bubble_sort(nums: list[int]) -> None:
2023-04-09 05:12:22 +08:00
"""冒泡排序"""
2023-03-12 18:46:03 +08:00
n: int = len(nums)
2023-02-08 15:20:18 +08:00
# 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for i in range(n - 1, 0, -1):
# 内循环:冒泡操作
for j in range(i):
if nums[j] > nums[j + 1]:
# 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
nums[j], nums[j + 1] = nums[j + 1], nums[j]
```
=== "Go"
```go title="bubble_sort.go"
/* 冒泡排序 */
func bubbleSort(nums []int) {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for i := len(nums) - 1; i > 0; i-- {
// 内循环:冒泡操作
for j := 0; j < i; j++ {
if nums[j] > nums[j+1] {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
nums[j], nums[j+1] = nums[j+1], nums[j]
}
}
}
}
```
=== "JavaScript"
```javascript title="bubble_sort.js"
/* 冒泡排序 */
function bubbleSort(nums) {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for (let i = nums.length - 1; i > 0; i--) {
// 内循环:冒泡操作
for (let j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
let tmp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = tmp;
}
}
}
}
```
=== "TypeScript"
```typescript title="bubble_sort.ts"
/* 冒泡排序 */
function bubbleSort(nums: number[]): void {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for (let i = nums.length - 1; i > 0; i--) {
// 内循环:冒泡操作
for (let j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
let tmp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = tmp;
}
}
}
}
```
=== "C"
```c title="bubble_sort.c"
2023-04-18 20:19:07 +08:00
/* 冒泡排序 */
void bubbleSort(int nums[], int size) {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
// 内循环:冒泡操作
for (int j = 0; j < size - 1 - i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
int temp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = temp;
}
}
}
}
2023-02-08 15:20:18 +08:00
```
=== "C#"
```csharp title="bubble_sort.cs"
/* 冒泡排序 */
2023-04-23 14:58:03 +08:00
void bubbleSort(int[] nums) {
2023-02-08 15:20:18 +08:00
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
2023-04-23 14:58:03 +08:00
for (int i = nums.Length - 1; i > 0; i--) {
2023-02-08 15:20:18 +08:00
// 内循环:冒泡操作
2023-04-23 14:58:03 +08:00
for (int j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
2023-02-08 15:20:18 +08:00
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
int tmp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = tmp;
}
}
}
}
```
=== "Swift"
```swift title="bubble_sort.swift"
/* 冒泡排序 */
func bubbleSort(nums: inout [Int]) {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for i in stride(from: nums.count - 1, to: 0, by: -1) {
// 内循环:冒泡操作
for j in stride(from: 0, to: i, by: 1) {
if nums[j] > nums[j + 1] {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
let tmp = nums[j]
nums[j] = nums[j + 1]
nums[j + 1] = tmp
}
}
}
}
```
=== "Zig"
```zig title="bubble_sort.zig"
2023-02-09 22:55:29 +08:00
// 冒泡排序
fn bubbleSort(nums: []i32) void {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
var i: usize = nums.len - 1;
while (i > 0) : (i -= 1) {
var j: usize = 0;
// 内循环:冒泡操作
while (j < i) : (j += 1) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
var tmp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = tmp;
}
}
}
}
2023-02-08 15:20:18 +08:00
```
2023-02-24 18:45:27 +08:00
## 11.2.2. &nbsp; 算法特性
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-04-10 03:12:02 +08:00
**时间复杂度 $O(n^2)$** :各轮冒泡遍历的数组长度依次为 $n - 1$ , $n - 2$ , $\cdots$ , $2$ , $1$ ,总和为 $\frac{(n - 1) n}{2}$ ,因此使用 $O(n^2)$ 时间。在引入下文的 `flag` 优化后,最佳时间复杂度可达到 $O(n)$ ,所以它是“自适应排序”。
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-03-25 18:41:53 +08:00
**空间复杂度 $O(1)$** :指针 $i$ , $j$ 使用常数大小的额外空间,因此是“原地排序”。
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-04-10 03:12:02 +08:00
由于冒泡操作中遇到相等元素不交换,因此冒泡排序是“稳定排序”。
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-02-24 18:45:27 +08:00
## 11.2.3. &nbsp; 效率优化
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-04-10 03:12:02 +08:00
我们发现,如果某轮冒泡操作中没有执行任何交换操作,说明数组已经完成排序,可直接返回结果。因此,可以增加一个标志位 `flag` 来监测这种情况,一旦出现就立即返回。
2023-02-08 15:20:18 +08:00
2023-04-10 03:12:02 +08:00
经过优化,冒泡排序的最差和平均时间复杂度仍为 $O(n^2)$ ;但当输入数组完全有序时,可达到最佳时间复杂度 $O(n)$ 。
2023-02-08 15:20:18 +08:00
=== "Java"
```java title="bubble_sort.java"
2023-04-14 04:01:38 +08:00
/* 冒泡排序(标志优化) */
2023-02-08 15:20:18 +08:00
void bubbleSortWithFlag(int[] nums) {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for (int i = nums.length - 1; i > 0; i--) {
boolean flag = false; // 初始化标志位
// 内循环:冒泡操作
for (int j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
int tmp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = tmp;
2023-04-14 04:01:38 +08:00
flag = true; // 记录交换元素
2023-02-08 15:20:18 +08:00
}
}
2023-04-14 04:01:38 +08:00
if (!flag)
break; // 此轮冒泡未交换任何元素,直接跳出
2023-02-08 15:20:18 +08:00
}
}
```
=== "C++"
```cpp title="bubble_sort.cpp"
/* 冒泡排序(标志优化)*/
2023-04-14 04:01:38 +08:00
void bubbleSortWithFlag(vector<int> &nums) {
2023-02-08 15:20:18 +08:00
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for (int i = nums.size() - 1; i > 0; i--) {
bool flag = false; // 初始化标志位
// 内循环:冒泡操作
for (int j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
// 这里使用了 std::swap() 函数
swap(nums[j], nums[j + 1]);
2023-04-14 04:01:38 +08:00
flag = true; // 记录交换元素
2023-02-08 15:20:18 +08:00
}
}
2023-04-14 04:01:38 +08:00
if (!flag)
break; // 此轮冒泡未交换任何元素,直接跳出
2023-02-08 15:20:18 +08:00
}
}
```
=== "Python"
```python title="bubble_sort.py"
2023-03-23 18:56:56 +08:00
def bubble_sort_with_flag(nums: list[int]) -> None:
2023-04-09 05:12:22 +08:00
"""冒泡排序(标志优化)"""
2023-03-12 18:46:03 +08:00
n: int = len(nums)
2023-02-08 15:20:18 +08:00
# 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for i in range(n - 1, 0, -1):
2023-03-12 18:46:03 +08:00
flag: bool = False # 初始化标志位
2023-02-08 15:20:18 +08:00
# 内循环:冒泡操作
for j in range(i):
if nums[j] > nums[j + 1]:
# 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
nums[j], nums[j + 1] = nums[j + 1], nums[j]
flag = True # 记录交换元素
if not flag:
2023-04-09 05:12:22 +08:00
break # 此轮冒泡未交换任何元素,直接跳出
2023-02-08 15:20:18 +08:00
```
=== "Go"
```go title="bubble_sort.go"
/* 冒泡排序(标志优化)*/
func bubbleSortWithFlag(nums []int) {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for i := len(nums) - 1; i > 0; i-- {
flag := false // 初始化标志位
// 内循环:冒泡操作
for j := 0; j < i; j++ {
if nums[j] > nums[j+1] {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
nums[j], nums[j+1] = nums[j+1], nums[j]
flag = true // 记录交换元素
}
}
if flag == false { // 此轮冒泡未交换任何元素,直接跳出
break
}
}
}
```
=== "JavaScript"
```javascript title="bubble_sort.js"
/* 冒泡排序(标志优化)*/
function bubbleSortWithFlag(nums) {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for (let i = nums.length - 1; i > 0; i--) {
let flag = false; // 初始化标志位
// 内循环:冒泡操作
for (let j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
let tmp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = tmp;
2023-04-17 21:57:42 +08:00
flag = true; // 记录交换元素
2023-02-08 15:20:18 +08:00
}
}
2023-04-17 21:57:42 +08:00
if (!flag) break; // 此轮冒泡未交换任何元素,直接跳出
2023-02-08 15:20:18 +08:00
}
}
```
=== "TypeScript"
```typescript title="bubble_sort.ts"
/* 冒泡排序(标志优化)*/
function bubbleSortWithFlag(nums: number[]): void {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for (let i = nums.length - 1; i > 0; i--) {
let flag = false; // 初始化标志位
// 内循环:冒泡操作
for (let j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
let tmp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = tmp;
2023-02-08 16:47:52 +08:00
flag = true; // 记录交换元素
2023-02-08 15:20:18 +08:00
}
}
2023-02-08 16:47:52 +08:00
if (!flag) break; // 此轮冒泡未交换任何元素,直接跳出
2023-02-08 15:20:18 +08:00
}
}
```
=== "C"
```c title="bubble_sort.c"
2023-04-18 20:19:07 +08:00
/* 冒泡排序(标志优化)*/
void bubbleSortWithFlag(int nums[], int size) {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
bool flag = false;
// 内循环:冒泡操作
for (int j = 0; j < size - 1 - i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
int temp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = temp;
flag = true;
}
}
if (!flag)
break;
}
}
2023-02-08 15:20:18 +08:00
```
=== "C#"
```csharp title="bubble_sort.cs"
/* 冒泡排序(标志优化)*/
2023-04-23 14:58:03 +08:00
void bubbleSortWithFlag(int[] nums) {
2023-02-08 15:20:18 +08:00
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
2023-04-23 14:58:03 +08:00
for (int i = nums.Length - 1; i > 0; i--) {
2023-02-08 15:20:18 +08:00
bool flag = false; // 初始化标志位
// 内循环:冒泡操作
2023-04-23 14:58:03 +08:00
for (int j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
2023-02-08 15:20:18 +08:00
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
int tmp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = tmp;
flag = true; // 记录交换元素
}
}
if (!flag) break; // 此轮冒泡未交换任何元素,直接跳出
}
}
```
=== "Swift"
```swift title="bubble_sort.swift"
/* 冒泡排序(标志优化)*/
func bubbleSortWithFlag(nums: inout [Int]) {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
for i in stride(from: nums.count - 1, to: 0, by: -1) {
var flag = false // 初始化标志位
for j in stride(from: 0, to: i, by: 1) {
if nums[j] > nums[j + 1] {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
let tmp = nums[j]
nums[j] = nums[j + 1]
nums[j + 1] = tmp
flag = true // 记录交换元素
}
}
if !flag { // 此轮冒泡未交换任何元素,直接跳出
break
}
}
}
```
=== "Zig"
```zig title="bubble_sort.zig"
2023-02-09 22:55:29 +08:00
// 冒泡排序(标志优化)
fn bubbleSortWithFlag(nums: []i32) void {
// 外循环:待排序元素数量为 n-1, n-2, ..., 1
var i: usize = nums.len - 1;
while (i > 0) : (i -= 1) {
var flag = false; // 初始化标志位
var j: usize = 0;
// 内循环:冒泡操作
while (j < i) : (j += 1) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
// 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
var tmp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = tmp;
flag = true;
}
}
if (!flag) break; // 此轮冒泡未交换任何元素,直接跳出
}
}
2023-02-08 15:20:18 +08:00
```