Java에서 일반적인 정렬 알고리즘을 구현하는 방법
요약:
1. 버블 정렬
각 루프 라운드에서 가장 좋은 값을 결정합니다.
public void bubbleSort(int[] nums){ int temp; boolean isSort = false; //优化,发现排序好就退出 for (int i = 0; i < nums.length-1; i++) { for (int j = 0; j < nums.length-1-i; j++) { //每次排序后能确定较大值 if(nums[j] > nums[j+1]){ isSort = true; temp = nums[j]; nums[j] = nums[j+1]; nums[j+1] = temp; } } if(!isSort){ return; } else { isSort = false; } } }
2. 매번 가장 좋은 값을 선택하여 가장자리로 교환합니다. ;
public void selectSort(int[] nums){ for (int i = 0; i < nums.length-1; i++) { int index = i; int minNum = nums[i]; for (int j = i+1; j < nums.length; j++) { if(nums[j] < minNum){ minNum = nums[j]; index = j; } } if(index != i){ nums[index] = nums[i]; nums[i] = minNum; } } }로그인 후 복사3. 삽입 정렬
루프에서 각 숫자의 위치를 찾아 삽입합니다.
public void insertionSort(int[] nums){ for (int i = 1; i < nums.length; i++) { int j = i; int insertNum = nums[i]; while(j-1 >= 0 && nums[j-1] > insertNum){ nums[j] = nums[j-1]; j--; } nums[j] = insertNum; } }로그인 후 복사4. 기본 값을 선택하고 해당 값을 한쪽에 둡니다.
public void quickSortDfs(int[] nums, int left, int right){ if(left > right){ return; } int l = left; int r = right; int baseNum = nums[left]; while(l < r){ //必须右边先走 while(nums[r] >= baseNum && l < r){ r--; } while(nums[l] <= baseNum && l < r){ l++; } int temp = nums[l]; nums[l] = nums[r]; nums[r] = temp; } nums[left] = nums[l]; nums[l] = baseNum; quickSortDfs(nums, left, r-1); quickSortDfs(nums, l+1, right); }
5. 병합 정렬
분할 및 정복 알고리즘
숫자 교환 횟수를 줄이고 효율성을 높입니다.
6.2 Hill-삽입 정렬(빠름)6.1 Hill-bubble 정렬(느림)
//归 public void mergeSortDfs(int[] nums, int l, int r){ if(l >= r){ return; } int m = (l+r)/2; mergeSortDfs(nums, l, m); mergeSortDfs(nums, m+1, r); merge(nums, l, m, r); } //并 private void merge(int[] nums, int left, int mid, int right){ int[] temp = new int[right-left+1]; int l = left; int m = mid+1; int i = 0; while(l <= mid && m <= right){ if(nums[l] < nums[m]){ temp[i++] = nums[l++]; } else { temp[i++] = nums[m++]; } } while(l <= mid){ temp[i++] = nums[l++]; } while(m <= right){ temp[i++] = nums[m++]; } System.arraycopy(temp, 0, nums, left, temp.length); }로그인 후 복사
public void shellBubbleSort(int[] nums){
for (int step = nums.length/2; step > 0 ; step /= 2) {
for (int i = step; i < nums.length; i++) {
for (int j = i-step; j >= 0; j -= step) {
if(nums[j] > nums[j+step]){
int temp = nums[j];
nums[j] = nums[j+step];
nums[j+step] = temp;
}
}
}
}
}
로그인 후 복사
7. Big Top Heap은 오름차순, 이동을 구현합니다. 매번 힙의 마지막 위치까지의 최대값; public void shellBubbleSort(int[] nums){ for (int step = nums.length/2; step > 0 ; step /= 2) { for (int i = step; i < nums.length; i++) { for (int j = i-step; j >= 0; j -= step) { if(nums[j] > nums[j+step]){ int temp = nums[j]; nums[j] = nums[j+step]; nums[j+step] = temp; } } } } }
각 숫자의 발생 횟수를 순서대로 셉니다.8. Counting sortpublic void shellInsertSort(int[] nums){ for (int step = nums.length/2; step > 0; step /= 2) { for (int i = step; i < nums.length; i++) { int j = i; int insertNum = nums[i]; while(j-step >= 0 && nums[j-step] > insertNum){ nums[j] = nums[j-step]; j-=step; } nums[j] = insertNum; } } }로그인 후 복사
public void heapSort2(int[] nums) { for(int i = nums.length/2-1; i >= 0; i--){ sift(nums, i, nums.length); } for (int i = nums.length-1; i > 0; i--) { int temp = nums[0]; nums[0] = nums[i]; nums[i] = temp; sift(nums, 0, i); } } private void sift(int[] nums, int parent, int len) { int value = nums[parent]; for (int child = 2*parent +1; child < len; child = child*2 +1) { if(child+1 < len && nums[child+1] > nums[child]){ child++; } if(nums[child] > value){ nums[parent] = nums[child]; parent = child; } else { break; } } nums[parent] = value; }
9. Bucket sort
그러나 차이점은 특정 간격(버킷)으로 숫자를 계산한다는 것입니다.
public void countSort(int[] nums){ int max = Integer.MIN_VALUE; int min = Integer.MAX_VALUE; for(int num : nums){ max = Math.max(max, num); min = Math.min(min, num); } int[] countMap = new int[max-min+1]; for(int num : nums){ countMap[num-min]++; } int i = 0; int j = 0; while(i < nums.length && j < countMap.length){ if(countMap[j] > 0){ nums[i] = j+min; i++; countMap[j]--; } else { j++; } } }
10 . Radix sort
10, 100으로 정렬합니다.
public void bucketSort(int[] nums){ int max = Integer.MIN_VALUE; int min = Integer.MAX_VALUE; for(int num : nums){ max = Math.max(max, num); min = Math.min(min, num); } int bucketCount = (max-min)/nums.length+1; List<List<Integer>> bucketList = new ArrayList<>(); for (int i = 0; i < bucketCount; i++) { bucketList.add(new ArrayList<>()); } for(int num : nums){ int index = (num-min)/nums.length; bucketList.get(index).add(num); } for(List<Integer> bucket : bucketList){ Collections.sort(bucket); } int j = 0; for(List<Integer> bucket : bucketList){ for(int num : bucket){ nums[j] = num; j++; } } }
11. 11.1 우선순위 큐
public void radixSort(int[] nums){ int min = Integer.MAX_VALUE; int max = Integer.MIN_VALUE; for (int num : nums) { min = Math.min(min, num); max = Math.max(max, num); } for (int i = 0; i < nums.length; i++) { nums[i] -= min; } max -= min; int maxLen = (max+"").length(); int[][] bucket = new int[nums.length][10]; int[] bucketCount = new int[10]; for (int i = 0, n = 1; i < maxLen; i++, n*=10) { for (int num : nums) { int digitVal = num / n % 10; bucket[bucketCount[digitVal]][digitVal] = num; bucketCount[digitVal]++; } int index = 0; for (int j = 0; j < bucketCount.length; j++) { if(bucketCount[j] > 0){ for (int k = 0; k < bucketCount[j]; k++) { nums[index] = bucket[k][j]; index++; } } bucketCount[j] = 0; } } for (int i = 0; i < nums.length; i++) { nums[i] += min; } }
11.2 자바 APIpublic void priorityQueueSort(int[] nums){ PriorityQueue<Integer> queue = new PriorityQueue<>(); for(int num : nums){ queue.offer(num); } for (int i = 0; i < nums.length; i++) { nums[i] = queue.poll(); } }로그인 후 복사위 내용은 Java에서 일반적인 정렬 알고리즘을 구현하는 방법의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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Java 8은 스트림 API를 소개하여 데이터 컬렉션을 처리하는 강력하고 표현적인 방법을 제공합니다. 그러나 스트림을 사용할 때 일반적인 질문은 다음과 같은 것입니다. 기존 루프는 조기 중단 또는 반환을 허용하지만 스트림의 Foreach 메소드는이 방법을 직접 지원하지 않습니다. 이 기사는 이유를 설명하고 스트림 처리 시스템에서 조기 종료를 구현하기위한 대체 방법을 탐색합니다. 추가 읽기 : Java Stream API 개선 스트림 foreach를 이해하십시오 Foreach 메소드는 스트림의 각 요소에서 하나의 작업을 수행하는 터미널 작동입니다. 디자인 의도입니다

PHP는 서버 측에서 널리 사용되는 스크립팅 언어이며 특히 웹 개발에 적합합니다. 1.PHP는 HTML을 포함하고 HTTP 요청 및 응답을 처리 할 수 있으며 다양한 데이터베이스를 지원할 수 있습니다. 2.PHP는 강력한 커뮤니티 지원 및 오픈 소스 리소스를 통해 동적 웹 컨텐츠, 프로세스 양식 데이터, 액세스 데이터베이스 등을 생성하는 데 사용됩니다. 3. PHP는 해석 된 언어이며, 실행 프로세스에는 어휘 분석, 문법 분석, 편집 및 실행이 포함됩니다. 4. PHP는 사용자 등록 시스템과 같은 고급 응용 프로그램을 위해 MySQL과 결합 할 수 있습니다. 5. PHP를 디버깅 할 때 error_reporting () 및 var_dump ()와 같은 함수를 사용할 수 있습니다. 6. 캐싱 메커니즘을 사용하여 PHP 코드를 최적화하고 데이터베이스 쿼리를 최적화하며 내장 기능을 사용하십시오. 7

PHP와 Python은 각각 고유 한 장점이 있으며 선택은 프로젝트 요구 사항을 기반으로해야합니다. 1.PHP는 간단한 구문과 높은 실행 효율로 웹 개발에 적합합니다. 2. Python은 간결한 구문 및 풍부한 라이브러리를 갖춘 데이터 과학 및 기계 학습에 적합합니다.

PHP는 특히 빠른 개발 및 동적 컨텐츠를 처리하는 데 웹 개발에 적합하지만 데이터 과학 및 엔터프라이즈 수준의 애플리케이션에는 적합하지 않습니다. Python과 비교할 때 PHP는 웹 개발에 더 많은 장점이 있지만 데이터 과학 분야에서는 Python만큼 좋지 않습니다. Java와 비교할 때 PHP는 엔터프라이즈 레벨 애플리케이션에서 더 나빠지지만 웹 개발에서는 더 유연합니다. JavaScript와 비교할 때 PHP는 백엔드 개발에서 더 간결하지만 프론트 엔드 개발에서는 JavaScript만큼 좋지 않습니다.

PHP와 Python은 각각 고유 한 장점이 있으며 다양한 시나리오에 적합합니다. 1.PHP는 웹 개발에 적합하며 내장 웹 서버 및 풍부한 기능 라이브러리를 제공합니다. 2. Python은 간결한 구문과 강력한 표준 라이브러리가있는 데이터 과학 및 기계 학습에 적합합니다. 선택할 때 프로젝트 요구 사항에 따라 결정해야합니다.

캡슐은 3 차원 기하학적 그림이며, 양쪽 끝에 실린더와 반구로 구성됩니다. 캡슐의 부피는 실린더의 부피와 양쪽 끝에 반구의 부피를 첨가하여 계산할 수 있습니다. 이 튜토리얼은 다른 방법을 사용하여 Java에서 주어진 캡슐의 부피를 계산하는 방법에 대해 논의합니다. 캡슐 볼륨 공식 캡슐 볼륨에 대한 공식은 다음과 같습니다. 캡슐 부피 = 원통형 볼륨 2 반구 볼륨 안에, R : 반구의 반경. H : 실린더의 높이 (반구 제외). 예 1 입력하다 반경 = 5 단위 높이 = 10 단위 산출 볼륨 = 1570.8 입방 단위 설명하다 공식을 사용하여 볼륨 계산 : 부피 = π × r2 × h (4

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PHP가 많은 웹 사이트에서 선호되는 기술 스택 인 이유에는 사용 편의성, 강력한 커뮤니티 지원 및 광범위한 사용이 포함됩니다. 1) 배우고 사용하기 쉽고 초보자에게 적합합니다. 2) 거대한 개발자 커뮤니티와 풍부한 자원이 있습니다. 3) WordPress, Drupal 및 기타 플랫폼에서 널리 사용됩니다. 4) 웹 서버와 밀접하게 통합하여 개발 배포를 단순화합니다.
