sort原理

sort()对数组进行排序,原数组改变

  1. sort()方法没有参数时,按照ascii码对元素进行排序
let array = [12,45,34,78,21,10,3,6,27]
let newArray = array.sort()
console.log(array)
console.log(newArray)
sort()方法无参数时对数组的操作.PNG
  1. sort()方法传入的参数返回一个负数,可实现数组的reverse()效果
let array = [12,45,34,78,21,10,3,6,27]
let newArray = array.sort((a,b) => {
  return -1
})
console.log(array)
console.log(newArray)
sort()方法实现reverse效果.PNG
  1. sort()实现升序
let array = [12,45,34,78,21,10,3,6,27]
let newArray = array.sort((a,b) => {
  return a-b
})
console.log(newArray)
sort()方法实现升序.PNG
  1. sort()方法实现降序
let array = [12,45,34,78,21,10,3,6,27]
let newArray = array.sort((a,b) => {
  return b-a
})
console.log(newArray)
sort()方法实现降序.PNG

关于a,b的取值

  • a:array[1]---array[array.length-1]
  • b:array[0]----array[array.length-2]
let array = [12,45,34,78,21,10,3,6,27]
array.sort((a,b) => {
  console.log("a:" +a)
  console.log("b:" +b)
})
a,b的取值.PNG
不同的浏览器对于sort排序的方法不一样,V8引擎,数组元素小于10,采用插入排序,数组元素大于10,采用快排。

插入排序

插入排序的复杂度是n^2,但是由于数据量很小,因此是常量的复杂度,效率很高,而且插入排序是一个稳定的排序算法。

  • 代码
function insertSort(array){
  for(let i = 1; i< array.length; i++){
    let temp  = array[i];
    let j = i;
    for(;j >0; j--){
        if(temp>=array[j-1]){
          break;
        }
        array[j] = array[j-1]
    }
    console.log(j)
    array[j] = temp
    console.log(i + '----')
  }
  return array
}
let array = [1,4,2,7,3,9,5,0]
console.log(insertSort(array))
插入排序.PNG

快速排序

平均情况下快速排序的时间复杂度是Θ(nlgn),最坏情况是n2,但通过随机算法可以避免最坏情况。由于递归调用,快排的空间复杂度是Θ(lgn)。

  • 代码
function quickSort(arr){
  //对数组元素个数进行判断
  if(arr.length <= 1){return arr}
  //选取一个基数,并定义左右两个数组
  let povitIndex = Math.floor(arr.length / 2);
  let povit = arr.splice(povitIndex,1)[0]; //原数组改变
  let left = [];
  let right = [];
  //对数组进行遍历,小于基数放左边,其余放右边
  for(let i = 0; i< arr.length; i++){
    if(arr[i] < povit){
      left.push(arr[i])
    }else {
      right.push(arr[i])
    }
  }
  //递归调用
  return quickSort(left).concat([povit],quickSort(right))
}
let array = [23,56,12,65,38,0,9,7,25]
console.log(quickSort(array))
快速排序.PNG
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 216,125评论 6 498
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 92,293评论 3 392
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 162,054评论 0 351
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,077评论 1 291
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,096评论 6 388
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,062评论 1 295
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,988评论 3 417
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,817评论 0 273
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,266评论 1 310
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,486评论 2 331
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,646评论 1 347
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,375评论 5 342
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,974评论 3 325
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,621评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,796评论 1 268
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,642评论 2 368
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,538评论 2 352