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【力扣Leetcode】排序专题(Python刷题):插入、选择、冒泡、快速、归并、堆排_力扣快速排序题

力扣快速排序题

leetcode刷题,python实现排序,持续更新……(先写个大纲,后续刷题后更新)

基本排序模板:

复杂度O(n^2):插入排序,选择排序,冒泡排序

复杂度O(nlogn):快速排序,归并排序,堆排序

其它:希尔排序,计数排序,桶排序,基数排序(这四个用到再更吧)

题目:242,912,56,179,215,75,969

剑指 Offer Ⅱ:075,077,

面试题:10.01,10.09,16.16

剑指 Offer:51

目录

复杂度O(n^2):插入排序,选择排序,冒泡排序

复杂度O(nlogn):快速排序,归并排序,堆排序


复杂度O(n^2):插入排序,选择排序,冒泡排序

选择排序:从无序区选择比i更小的值与i交换。→每趟选择出当前最小值放在前面。

  1. class Solution:
  2. def select_sort(self, nums: List[int]) -> List[int]:
  3. for i in range(len(nums)-1): # 无序区第一个值与其余值比较,更小的放在无序区第一位
  4. for j in range(i+1,len(nums)): # 一共需要n-1趟,每次在列表最前面排出最小值
  5. if nums[j]<nums[i]:
  6. nums[i],nums[j]=nums[j],nums[i]
  7. return nums

冒泡排序:相邻两值比较,更大的值放在后面的位置,对于每个i,选取当前最大的值放在无序区的最后一个位置。一共比较n-1趟,每趟比较n-1-i次。

  1. class Solution:
  2. def buble_sort(self, nums: List[int]) -> List[int]:
  3. for i in range(len(nums)-1): # 每轮选取无序区最大的值放在最后面
  4. for j in range(len(nums)-1-i): # 相邻两值比较,更大的放在后面
  5. if nums[j]>nxums[j+1]:
  6. nums[j],nums[j+1]=nums[j+1],nums[j]
  7. return nums

冒泡排序改进:当剩余数据已经是有序的时候(整体都是有序也有可能),即在过程中没有发生过比较大小后的交换,此时就无需在进行后面重复比较,直接返回即可。

  1. class Solution:
  2. def buble_sort(self, nums: List[int]) -> List[int]:
  3. exchange=False
  4. for i in range(len(nums)-1): # 每轮选取无序区最大的值放在最后面
  5. for j in range(len(nums)-1-i): # 相邻两值比较,更大的放在后面
  6. if nums[j]>nxums[j+1]:
  7. nums[j],nums[j+1]=nums[j+1],nums[j]
  8. exchange=True
  9. if exchange=False:
  10. return nums
  11. return nums

插入排序(打扑克抓牌,放入合适位置):每次将无序区第一个值与有序区作比较,选择合适的插入位置。从有序区最后一个值开始比较,满足条件则进行交换,不断逼近最合适的插入位置。因为在有序区域插入了一个值,所以有序区比待插入值大的值索引都后移了一位。

  1. class Solution:
  2. def sortArray(self, nums: List[int]) -> List[int]:
  3. for i in range(1,len(nums)):
  4. tmp=nums[i] # 待插入位置的值,即无序区第一位的值
  5. j=i-1 # 指针指向待插入位置左边的值,即有序区最后一位
  6. while tmp<nums[j] and j>-1: # 待插入的值与指针位置的值作比较,更小则插入
  7. nums[j+1]=nums[j]
  8. nums[j]=tmp
  9. j-=1 # 指针左移,将待插入值与更小的值作比较,不断逼近最合适的插入位置
  10. return nums

复杂度O(nlogn):快速排序,归并排序,堆排序

快速排序

  1. import random
  2. def partition(left, right, nums):
  3. tmp = nums[left]
  4. while left < right:
  5. while left < right and nums[right] >= tmp:
  6. right -= 1
  7. nums[left] = nums[right]
  8. while left < right and nums[left] <= tmp:
  9. left += 1
  10. nums[right] = nums[left]
  11. nums[left] = tmp
  12. return left
  13. def quick_sort(left,right, nums):
  14. "左右两侧,各自有序"
  15. if left < right:
  16. mid = partition(left, right, nums)
  17. quick_sort(left, mid-1, nums)
  18. quick_sort(mid + 1, right, nums)
  19. return nums
  20. if __name__ == "__main__":
  21. nums = [i for i in range(10)]
  22. random.shuffle(nums)
  23. print(nums)
  24. print(quick_sort(0, len(nums)-1, nums))

堆排序

大根堆

  1. import random
  2. def sift(nums, low, high):
  3. """向下调整"""
  4. i = low # 当前根节点
  5. j = 2 * i + 1 # 根节点对应的左孩子
  6. tmp = nums[low]
  7. while j <= high:
  8. if j+1 <= high and nums[j+1] > nums[j]: # 如果右孩子存在且大于左孩子,那么指针指向右孩子
  9. j = j+1
  10. if nums[j] > tmp: # 如果大孩子比根节点大,则右孩子赋给根节点,指针再向下看一层
  11. nums[i] = nums[j]
  12. i = j
  13. j = 2 * i + 1
  14. else: # 大孩子<根节点,跳出
  15. nums[i] = tmp #tmp放在某一级领导位置上
  16. break
  17. else: # 把tmp放在叶子节点上
  18. nums[i] = tmp
  19. def heap_sort(nums):
  20. """建堆,农村包围城市,从堆的下面逐步调用sift"""
  21. n = len(nums)
  22. for i in range((n-1-1)//2, -1, -1): # 从最后一个根节点开始调整
  23. sift(nums, i, n-1)
  24. for i in range(n-1, -1, -1): # 从小到大输出
  25. nums[0], nums[i] = nums[i], nums[0]
  26. sift(nums, 0, i-1)
  27. return nums
  28. if __name__ == "__main__":
  29. nums = [_ for _ in range(20)]
  30. random.shuffle(nums)
  31. print(nums)
  32. print(heap_sort(nums))

归并排序

  1. import random
  2. def merge(nums, left, mid, right):
  3. i = left
  4. j = mid + 1
  5. tmp = []
  6. while i <= mid and j <= right :
  7. if nums[i] < nums[j]:
  8. tmp.append(nums[i])
  9. i +=1
  10. else:
  11. tmp.append(nums[j])
  12. j +=1
  13. while i <= mid:
  14. tmp.append(nums[i])
  15. i += 1
  16. while j <= right:
  17. tmp.append(nums[j])
  18. j += 1
  19. nums[left : right + 1] = tmp
  20. def merge_sort(nums, left, right):
  21. if left < right:
  22. mid = (left + right)//2
  23. merge_sort(nums, left, mid)
  24. merge_sort(nums, mid+1, right)
  25. merge(nums, left, mid, right)
  26. return nums
  27. if __name__ == "__main__":
  28. nums = [i for i in range(16)]
  29. random.shuffle(nums)
  30. print(nums)
  31. print(merge_sort(nums, 0, len(nums)-1))

做实验去了,明天继续……

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