面试中常用的几个基本算法整理记录

面试中常用的几个基本算法整理记录

    1. 二分查找
      <pre>
      递归方法: binarySearch1
      int binarySearch1(int a[], int low, int high, int findNum) {
      int mid = (low + high) / 2;
      if (low > high) {
      return -1;
      } else {
      if (a[mid] > findNum) {
      binarySearch1(a, low, mid - 1, findNum);
      } else if (a[mid] < findNum) {
      binarySearch1(a, mid + 1, high, findNum);
      } else {
      return mid;
      }
      }
      }
      </pre>
      <pre>
      非递归方法: binarySearch2
      int binarySearch2(int a[] , int low , int high , int findNum) {
      while (low <= high)
      {
      int mid = ( low + high) / 2; //此处一定要放在while里面
      if (a[mid] < findNum)
      low = mid + 1;
      else if (a[mid] > findNum)
      high = mid - 1;
      else
      return mid;
      }
      return -1;
      }
      </pre>
    1. 排序
      <pre>
      // 冒泡排序
      void bubble_sort(int a[], int n) {
      for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
      for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
      if (a[j] > a[j + 1]) {
      int temp = a[j];
      a[j] = a[j + 1];
      a[j] = temp;
      }
      }
      }
      }
      </pre>
      <pre>
      // 插入排序
      void insert(int *a,int n) {
      int i,j,key;
      for(i=1;i<n;i++) { //控制需要插入的元素
      key=a[i]; //key为要插入的元素
      for(j=i;j>0 && a[j-1]>key;j--){ //查找要插入的位置,循环结束,则找到插入位置
      a[j] = a[j-1]; //移动元素的位置.供要插入元素使用
      }
      a[j] = key; //插入需要插入的元素
      }
      }
      </pre>
      <pre>
      // 快速排序
      int Partition(int a[], int low, int high) {
      int first = low;
      int last = high;
      int key = a[low]; //取第一个元素作为基准元
      while (first < last) {
      while (first < last && a[last] >= key)
      last--;
      a[first] = a[last];
      while (first < last && a[first] <= key)
      first++;
      a[last] = a[first];
      }
      a[first] = key; //基准元居中
      return first;
      }
      void QsortCommon(int a[] , int low, int high) {
      if (low >= high) return; //递归出口
      int partition = Partition(a, low, high); //将 >= x 的元素交换到右边区域,将 <= x 的元素交换到左边区域
      QsortCommon(a, low, partition - 1);
      QsortCommon(a, partition + 1, high);
      }
      </pre>

    前几种代码就能看懂,直接说说快速排序
    一. 快速排序的基本思想

    快速排序使用分治的思想,通过一趟排序将待排序列分割成两部分,其中一部分记录的关键字均比另一部分记录的关键字小。之后分别对这两部分记录继续进行排序,以达到整个序列有序的目的。

    二. 快速排序的三个步骤

    1. 选择基准:在待排序列中,按照某种方式挑出一个元素,作为 “基准”(pivot);

    2. 分割操作:以该基准在序列中的实际位置,把序列分成两个子序列。此时,在基准左边的元素都比该基准小,在基准右边的元素都比基准大;

    3. 递归地对两个序列进行快速排序,直到序列为空或者只有一个元素;

    三. 选择基准元的方式

    对于分治算法,当每次划分时,算法若都能分成两个等长的子序列时,那么分治算法效率会达到最大。也就是说,基准的选择是很重要的。选择基准的方式决定了两个分割后两个子序列的长度,进而对整个算法的效率产生决定性影响。

    最理想的方法是,选择的基准恰好能把待排序序列分成两个等长的子序列。

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