用JAVA写一个快速排序代码

时间: 2023-09-24 18:06:35 浏览: 46
### 回答1: 当然可以,以下是一个简单的JAVA快速排序代码: public class QuickSort { public static void main(String[] args) { int[] arr = {5, 2, 9, 3, 7, 6, 1, 8, 4}; quickSort(arr, 0, arr.length - 1); for (int i : arr) { System.out.print(i + " "); } } public static void quickSort(int[] arr, int left, int right) { if (left < right) { int pivot = partition(arr, left, right); quickSort(arr, left, pivot - 1); quickSort(arr, pivot + 1, right); } } public static int partition(int[] arr, int left, int right) { int pivot = arr[left]; while (left < right) { while (left < right && arr[right] >= pivot) { right--; } arr[left] = arr[right]; while (left < right && arr[left] <= pivot) { left++; } arr[right] = arr[left]; } arr[left] = pivot; return left; } } ### 回答2: 快速排序是一种高效的排序算法,使用递归的方式实现。下面是使用Java语言编写的快速排序代码: ```java public class QuickSort { public static void quickSort(int[] arr, int low, int high) { if (low < high) { int pi = partition(arr, low, high); // 将数组划分为两部分,并返回划分的中心索引 quickSort(arr, low, pi - 1); // 对划分的左边部分进行排序 quickSort(arr, pi + 1, high); // 对划分的右边部分进行排序 } } public static int partition(int[] arr, int low, int high) { int pivot = arr[high]; // 以最右边的元素作为基准值 int i = low - 1; // i用于记录小于或等于基准值的元素的索引位置 for (int j = low; j < high; j++) { if (arr[j] <= pivot) { i++; swap(arr, i, j); // 将小于或等于基准值的元素交换到左边 } } swap(arr, i + 1, high); // 将基准值放到正确的位置 return i + 1; // 返回基准值的索引 } public static void swap(int[] arr, int i, int j) { int temp = arr[i]; arr[i] = arr[j]; arr[j] = temp; } public static void main(String[] args) { int[] arr = {7, 2, 4, 1, 5, 3}; int n = arr.length; quickSort(arr, 0, n - 1); System.out.println("排序后的数组为:"); for (int i = 0; i < n; i++) { System.out.print(arr[i] + " "); } } } ``` 以上代码实现了快速排序算法。在`quickSort`方法中,首先选取最右边的元素作为基准值,然后对数组进行划分,将小于或等于基准值的元素移到左边,大于基准值的元素移到右边。然后通过递归分别对左右两部分进行排序,直到最后数组有序。 运行以上代码,输出为`排序后的数组为:1 2 3 4 5 7`,即将输入的数组按照升序进行排序。 ### 回答3: 快速排序(Quick Sort)是一种高效的排序算法,其基本思想是通过一趟排序将待排序的数据分割成独立的两部分,其中一部分的所有数据都比另一部分小,然后再按照此方法对这两部分数据进行排序,依次递归完成排序过程。 下面是使用JAVA编写的快速排序代码示例: ```java public class QuickSort { public static void quickSort(int[] arr, int low, int high) { if (low < high) { // 将数组分区,并获取分区点的索引 int pivotIndex = partition(arr, low, high); // 对分区点左侧的子数组进行快速排序 quickSort(arr, low, pivotIndex - 1); // 对分区点右侧的子数组进行快速排序 quickSort(arr, pivotIndex + 1, high); } } private static int partition(int[] arr, int low, int high) { // 以最右边的元素作为基准 int pivot = arr[high]; // partitionIndex表示小于基准的元素的索引 int partitionIndex = low; for (int i = low; i < high; i++) { // 如果当前元素小于等于基准,则将其与partitionIndex位置的元素交换 if (arr[i] <= pivot) { swap(arr, i, partitionIndex); partitionIndex++; } } // 将基准元素放置到合适的位置 swap(arr, partitionIndex, high); return partitionIndex; } private static void swap(int[] arr, int i, int j) { int temp = arr[i]; arr[i] = arr[j]; arr[j] = temp; } // 测试快速排序代码 public static void main(String[] args) { int[] arr = {9, 7, 5, 11, 12, 2, 14, 3, 10, 6}; quickSort(arr, 0, arr.length - 1); System.out.println("排序结果:"); for (int num : arr) { System.out.print(num + " "); } } } ``` 上述代码定义了一个`QuickSort`类,其中的`quickSort`方法用于实现快速排序,`partition`方法用于对数组进行分区,`swap`方法用于交换数组中的两个元素。在`main`方法中,我们可以通过创建一个示例数组,调用`quickSort`方法对其进行快速排序,并打印排序结果。 运行上述代码,将会得到如下的排序结果: ``` 排序结果: 2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 ``` 以上就是使用JAVA编写的快速排序算法的代码实现。

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