操作系统.ppt
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1、本 章 说 明 10.1 概 述 10.2 插入排序 10.3 快速排序 10.4 堆 排 序 10.5 归并排序 10.6 基数排序 10.7 各种方法比较 本 章 小 结,数据结构,返回主目录,学习目标理解排序的定义和各种排序方法的特点,并能加以灵活应用。排序方法有不同的分类方法,基于“关键字间的比较”进行排序的方法可以按排序过程所依据的不同原则分为插入排序、交换排序、选择排序、归并排序和计数排序等五类掌握各种排序方法的时间复杂度的分析方法。能从关键字间的比较次数分析排序算法的平均情况和最坏情况的时间性能。按平均时间复杂度划分,内部排序可分为三类:O (n2) 的简单排序方法,O (nlo
2、gn) 的高效排序方法和O (dn)的基数排序方法。,本章说明,理解排序方法稳定或不稳定的含义,弄清楚在什么情况下要求应用的排序方法必须是稳定的。重点和难点 希尔排序、快速排序、堆排序和归并排序等高效方法是本章的学习重点和难点知识点 排序、直接插入排序、折半插入排序、表插入排序、希尔排序、起泡排序、快速排序、简单选择排序、堆排序、2-路归并排序、基数排序、排序方法的综合比较,本章说明,学习指南 本章学习的要点主要是了解各种排序方法实现时所依据的原则以及它们的主要操作(关键字间的比较和记录的移动)的时间分析。学习中应注意掌握各种排序方法实现的要点,可通过对基础知识题中算法的手工执行和比较分析,切
3、实掌握各种排序过程的排序特点所在,注意同一排序方法在不同的教科书上可以有不同书写形式描述的算法。在学习本章过程中需练习的算法设计题为:10.23,10.25,10.32,10.34,10.38 和 10.42。,本章说明,目录,10.1 概 述,排序的定义,内部排序和外部排序,内部排序方法的分类,目录,10.1 概 述,一、什么是排序?,排序是计算机内经常进行的一种操作,其目的是将一组“无序”的记录序列调整为“有序”的记录序列。,例如:将下列关键字序列,52, 49, 80, 36, 14, 58, 61, 23, 97, 75,调整为,14, 23, 36, 49, 52, 58, 61 ,
4、75, 80, 97,10.1 概 述,一般情况下,假设含n个记录的序列为 R1, R2, , Rn 其相应的关键字序列为 K1, K2, ,Kn ,这些关键字相互之间可以进行比较,即在它们之间存在着这样一个关系 Kp1Kp2Kpn,按此固有关系将上式记录序列重新排列为 Rp1, Rp2, ,Rpn 的操作称作排序。,10.1 概 述,二、内部排序和外部排序,若整个排序过程不需要访问外存便能完成,则称此类排序问题为内部排序,反之,若参加排序的记录数量很大,整个序列的排序过程不可能在内存中完成,则称此类排序问题为外部排序。,10.1 概 述,三、内部排序的方法,内部排序的过程是一个逐步扩大记录的
5、有序序列长度的过程。,经过一趟排序,有序序列区,无 序 序 列 区,有序序列区,无 序 序 列 区,10.1 概 述,基于不同的“扩大” 有序序列长度的方法,内部排序方法大致可分下列几种类型:,插入类,交换类,选择类,归并类,其它方法,10.1 概 述,1. 插入类,将无序子序列中的一个或几个记录“插入”到有序序列中,从而增加记录的有序子序列的长度。,10.1 概 述,2. 交换类,通过“交换”无序序列中的记录从而得到其中关键字最小或最大的记录,并将它加入到有序子序列中,以此方法增加记录的有序子序列的长度。,10.1 概 述,3. 选择类,从记录的无序子序列中“选择”关键字最小或最大的记录,并
6、将它加入到有序子序列中,以此方法增加记录的有序子序列的长度。,10.1 概 述,4. 归并类,通过“归并”两个或两个以上的记录有序子序列,逐步增加记录有序序列的长度。,5. 其它方法,10.2 插入排序,有序序列R1.i-1,Ri,无序序列 Ri.n,一趟直接插入排序的基本思想:,有序序列R1.i,无序序列 Ri+1.n,10.2 插入排序,实现“一趟插入排序”可分三步进行:,3将Ri 插入(复制)到Rj+1的位置上。,2将Rj+1.i-1中的所有记录均后移 一个位置;,1在R1.i-1中查找Ri的插入位置 j ; R1.j.key Ri.key Rj+1.i-1.key,10.2 插入排序,
7、直接插入排序(基于顺序查找),表插入排序(基于链表存储),不同的具体实现方法导致不同的算法描述,折半插入排序(基于折半查找),希尔排序(基于逐趟缩小增量),目录,10.2 插入排序,一、直接插入排序,利用 “顺序查找”实现“在R1.i-1中查找Ri的插入位置”,算法的实现要点:,10.2 插入排序,从Ri-1起向前进行顺序查找,监视哨设置在R0;,R0 = Ri; / 设置“哨兵”,循环结束表明Ri的插入位置为 j +1,R0,Ri,for (j=i-1; R0.keyRj.key; -j); / 从后往前找,插入位置,对于在查找过程中找到的那些关键字不小于Ri.key的记录,并在查找的同时实
8、现记录向后移动;,10.2 插入排序,for (j=i-1; R0.keyRj.key; -j); Rj+1 = Rj,R0,Ri,上述循环结束后可以直接进行“插入”,插入位置,10.2 插入排序,令 i = 2,3,, n, 实现整个序列的排序。,for ( i=2; i=n; +i ) if (Ri.keyRi-1.key) 在 R1.i-1中查找Ri的插入位置; 插入Ri ; ,10.2 插入排序,void InsertionSort ( SqList +i ) if (L.ri.key L.ri-1.key) /if / InsertSort,L.r0 = L.ri; / 复制为监视哨
9、L.ri = L.ri-1;for ( j=i-2; L.r0.key L.rj.key; - j ) L.rj+1 = L.rj; / 记录后移L.rj+1 = L.r0; / 插入到正确位置,10.2 插入排序,内部排序的时间分析:,实现内部排序的基本操作有两个:,(2)“移动”记录。,(1)“比较”序列中两个关键字的 大小;,10.2 插入排序,对于直接插入排序:,最好的情况(关键字在记录序列中顺序有序):,“比较”的次数:,最坏的情况(关键字在记录序列中逆序有序):,“比较”的次数:,0,“移动”的次数:,“移动”的次数:,2,10.2 插入排序,因为 R1.i-1 是一个按关键字有序
10、的有序序列,则可以利用折半查找实现“在R1.i-1中查找Ri的插入位置”,如此实现的插入排序为折半插入排序。,二、折半插入排序,10.2 插入排序,void BiInsertionSort ( SqList &L ) / BInsertSort,在 L.r1.i-1中折半查找插入位置;,for ( i=2; i=low; -j ) L.rj+1 = L.rj; / 记录后移,L.rlow = L.r0; / 插入,10.2 插入排序,low = 1; high = i-1;while (low=high) ,m = (low+high)/2; / 折半,if (L.r0.key L.rm.ke
11、y) high = m-1; / 插入点在低半区else low = m+1; / 插入点在高半区,10.2 插入排序,i,low,high,m,m,low,low,m,high,i,low,high,m,high,m,high,m,low,例如:,再如:,插入位置,插入位置,10.2 插入排序,2-路插入排序 减少排序中移动记录的次数设一n个记录的辅助数组d,将d看成循环向量将d1=L.r1,然后若L.ri.keyd1,插入在其前,否则插入在其后,10.2 插入排序,三、表插入排序,为了减少在排序过程中进行的“移动”记录的操作,必须改变排序过程中采用的存储结构。利用静态链表进行排序,并在排序
12、完成之后,一次性地调整各个记录相互之间的位置,即将每个记录都调整到它们所应该在的位置上。,10.2 插入排序,void LInsertionSort (Elem SL , int n) / 对记录序列SL1.n作表插入排序。 SL0.key = MAXINT ; SL0.next = 1; SL1.next = 0; for ( i=2; i=n; +i ) for ( j=0, k = SL0.next;SLk.key= SLi.key ; j=k, k=SLk.next ) SLj.next = i; SLi.next = k; / 结点i插入在结点j和结点k之间/ LinsertionS
13、ort,10.2 插入排序,算法中使用了三个指针:其中:p 指示第 i 个记录的当前位置; i 指示第 i 个记录应在的位置; q 指示第 i+1 个记录的当前位置。,如何在排序之后调整记录序列?,void Arrange ( Elem SL , int n ) p = SL0.next; / p指示第一个记录的当前位置 for ( i=1; in; +i ) while (p1) / while / BubbleSort,i = n;,i = lastExchangeIndex; / 本趟进行过交换的 / 最后一个记录的位置,if (Rj+1.key Rj.key) Swap(Rj, Rj+
14、1); /if,for (j = 1; j i; j+),lastExchangeIndex = 1;,lastExchangeIndex = j; /记下进行交换的记录位置,10.3 快速排序,注意:,2. 一般情况下,每经过一趟“起泡”,“i 减一”,但并不是每趟都如此。,例如:,2,5,5,3,1,5,7,9,8,9,for (j = 1; j i; j+) if (Rj+1.key Rj.key) ,1,3,1. 起泡排序的结束条件为, 最后一趟没有进行“交换记录”。,10.3 快速排序,时间分析:,最好的情况(关键字在记录序列中顺序有序): 只需进行一趟起泡,“比较”的次数:,最坏的
15、情况(关键字在记录序列中逆序有序): 需进行n-1趟起泡,“比较”的次数:,0,“移动”的次数:,“移动”的次数:,n-1,10.3 快速排序,二、一趟快速排序(一次划分),目标:找一个记录,以它的关键字作为“枢轴”,凡其关键字小于枢轴的记录均移动至该记录之前,反之,凡关键字大于枢轴的记录均移动至该记录之后。,致使一趟排序之后,记录的无序序列Rs.t将分割成两部分:Rs.i-1和Ri+1.t, 且 Rj.key Ri.key Rj.key (sji-1) 枢轴 (i+1jt),10.3 快速排序,设 Rs=52 为枢轴暂存在R0的位置上,将 Rhigh.key 和 枢轴的关键字进行比较,要求R
16、high.key 枢轴的关键字,将 Rlow.key 和 枢轴的关键字进行比较,要求Rlow.key 枢轴的关键字,23,80,14,52,例如,R0,52,10.3 快速排序,可见,经过“一次划分” ,将关键字序列 52, 49, 80, 36, 14, 58, 61, 97, 23, 75 调整为: 23, 49, 14, 36, (52) 58, 61, 97, 80, 75,在调整过程中,设立了两个指针: low 和high,它们的初值分别为: s 和 t,之后逐渐减小 high,增加 low,并保证 Rhigh.key52,和 Rlow.key52,否则进行记录的“交换”。,10.3
17、 快速排序,int Partition (RedType / 返回枢轴所在位置 / Partition,10.3 快速排序,int Partition (RedType R, int low, int high) / Partition,R0 = Rlow; pivotkey = Rlow.key; / 枢轴,while (lowhigh) ,while(low=pivotkey) - high; / 从右向左搜索,Rlow = Rhigh;,while (lowhigh / 从左向右搜索,Rhigh = Rlow;,Rlow = R0; return low;,10.3 快速排序,三、快速排
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