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            經典排序算法-歸并排序MergeSort
            歸并排序(Merge sort,即合并排序)
            是建立在歸并操作上的一種有效的排序算法。該算法是采用分治法(Divide and Conquer)的一個非常典型的應用。其時間復雜度為O(n)O(最優)、(nlog n)(最差)。

            算法描述

            歸并排序具體工作原理如下(假設序列共有n個元素):

            1. 將序列每相鄰兩個數字進行歸并操作,形成floor(n/2)個序列,排序后每個序列包含兩個元素
            2. 將上述序列再次歸并,形成floor(n/4)個序列,每個序列包含四個元素
            3. 重復步驟2,直到所有元素排序完畢
             

            其中一次歸并操作的過程如下:

            1. 申請空間,使其大小為兩個已經排序序列之和,該空間用來存放合并后的序列
            2. 設定兩個指針,最初位置分別為兩個已經排序序列的起始位置
            3. 比較兩個指針所指向的元素,選擇相對小的元素放入到合并空間,并移動指針到下一位置
            4. 重復步驟3直到某一指針達到序列尾
            5. 將另一序列剩下的所有元素直接復制到合并序列尾
              #include <iostream>
              using namespace std;

               
              //合并排序的合并程序他合并數組nData中位置為[nP,nM) 和[nM,nR).這個是更接近標準的思路
               bool MergeStandard(int nData[], int nP, int nM, int nR)
               
              {
                   
              int n1 = nM - nP;        //第一個合并數據的長度
                   int n2 = nR - nM;        //第二個合并數據的長度
               
                   
              int *pnD1 = new int[n1 + 1];        //申請一個保存第一個合并數據的空間
                   int *pnD2 = new int[n2 + 1];        //申請一個保存第二個合并數據的空間
               
                   
              for (int i = 0; i < n1; ++i)        //復制第一個數據到臨時空間里面
                   {
                       pnD1[i] 
              = nData[nP + i];
                   }

                   pnD1[n1] 
              = INT_MAX;                    //將最后一個數據設置為最大值(哨兵)
               
                   
              for (i = 0; i < n2; ++i)        //復制第二個數據到臨時空間里面
                   {
                       pnD2[i] 
              = nData[nM + i];
                   }

                   pnD2[n2] 
              = INT_MAX;                    //將最后一個數據設置為最大值(哨兵)
                   
                   n1 
              =  n2 = 0;
               
                   
              while(nP < nR)
                   
              {
                       nData[nP
              ++= pnD1[n1] <  pnD2[n2] ? pnD1[n1++] : pnD2[n2++];        //取出當前最小值到指定位置
                   }

               
                   delete []pnD1;
                   delete []pnD2;
                   
              return true;
               }


               
              //合并的遞歸調用,排序[nBegin, nEnd)區間的內容
               bool MergeRecursion(int nData[], int nBegin, int nEnd)
               
              {
                   
              if (nBegin >= nEnd - 1)        //已經到最小顆粒了,直接返回
                   {
                       
              return false;
                   }

               
                   
              int nMid = (nBegin + nEnd) / 2;            //計算出他們的中間位置,便于分治
                   MergeRecursion(nData, nBegin, nMid);    //遞歸調用,先合并排序好左邊一半
                   
                   MergeRecursion(nData, nMid, nEnd);        
              //遞歸調用,后合并排序好右邊一半
                  
              // Merge(nData, nBegin, nMid, nEnd);        //將已經合并排序好的左右數據合并,時整個數據排序完成
                   MergeStandard(nData, nBegin, nMid, nEnd);//(用更接近標準的方法合并)
                   
              //Output(nData,nEnd);
                   return true;
               }

               
               
              //合并排序
               bool MergeSort(int nData[], int nNum)
               
              {
                  
              return MergeRecursion(nData, 0, nNum);        //調用遞歸,完成合并排序
              }


               
              //////////排序后輸出函數
               int Output(int b[],int length)
               
              {
                   
              for (int i=0;i<length;i++)
                   
              {
                       cout
              <<b[i]<<"  ";
                   }

                   cout
              <<endl;
                   
              return 1;
              }

               
              int main()
               
              {
                   
              //int nData[10] = {4,10,3,8,5,0,7,4,0,2};    //創建10個數據,測試
                   int size_nData;
                   cout
              <<"Enter the numble of nData: size_nData=";
                   cin
              >>size_nData;
                   cout
              <<endl<<"Enter nData(size_a values):";
                   
              int* nData=new int[size_nData];
                   
              for (int i=0;i<size_nData;i++)
                   
              {
                       cin
              >>nData[i];
                   }


                   MergeSort(nData, size_nData);
                   Output(nData, size_nData);
               
                   delete []nData;
                   
              return 0;
               }

             

             

             

            posted on 2012-05-11 13:32 代碼之美 閱讀(1556) 評論(0)  編輯 收藏 引用 所屬分類: 經典排序算法(C/C++實現)
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