Counting sort: diferenças entre revisões

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m Adicionei mais um exemplo de counting sort em Java para ordenar uma parte especifica de um array de inteiros positivos.
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=== Código em Java ===
=== Código em Java 1.0 ===
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public void CountingSort(Integer[] v) {
public void CountingSort(Integer[] v) {
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=== Código em Java 1.1 ===
{{Portal3|Tecnologias de informação}}
<syntaxhighlight lang="java">
public void CountingSort(Integer[] array, int leftIndex, int rightIndex) {
//Encontrar o maior valor
int k = 0;
for(int m = leftIndex; m < rightIndex; m++){
if(array[m] > k){
k = array[m];
}
}
//Cria vetor com o tamanho do maior elemento
int[] vetorTemporario = new int[k];
//Inicializar com zero o vetor temporario
for(int i = 0; i < vetorTemporario.length; i++){
vetorTemporario[i] = 0;
}
//Contagem das ocorrencias no vetor desordenado
for(int j = leftIndex; j < rightIndex; j++){
vetorTemporario[array[j]] += 1;
}
//Fazendo o complemento do numero anterior
for(int i = leftIndex; i < rightIndex; i++){
vetorTemporario[i] = vetorTemporario[i] + vetorTemporario[i - 1];
}
//Ordenando o array da direita para a esquerda
int[] vetorAuxiliar = new int[array.length];
for(int j = rightIndex; j > leftIndex; j--) {
vetorAuxiliar[vetorTemporario[array[j]]] = array[j];
vetorTemporario[array[j]] -= 1;
}
//Retornando os valores ordenados para o vetor de entrada
for (int i = leftIndex; i < rightIndex; i++){
array[i] = vetorAuxiliar[i];
}
}
</syntaxhighlight>{{Portal3|Tecnologias de informação}}


[[Categoria:Algoritmos de ordenação]]
[[Categoria:Algoritmos de ordenação]]

Revisão das 23h10min de 3 de dezembro de 2016

Counting sort
classe Algoritmo de ordenação
estrutura de dados Array, Listas ligadas
complexidade pior caso
complexidade caso médio
complexidade melhor caso
Algoritmos

Counting sort é um algoritmo de ordenação estável cuja complexidade é O(n). As chaves podem tomar valores entre 0 e M-1. Se existirem k0 chaves com valor 0, então ocupam as primeiras k0 posições do vetor final: de 0 a k0-1.

Implementações

  1. Cria cnt[M+1] e b[max N]
  2. Inicializa todas as posições de cnt a 0.
  3. Percorre o vector a e, para cada posição i de a faz cnt[a[i]-1]++ o que faz com que, no final, cada posição i de cnt contem o nº de vezes que a chave i-1 aparece em a.
  4. Acumula em cada elemento de cnt o elemento somado ao elemento anterior: cnt[i] indica a posição ordenada do primeiro elemento de chave i.
  5. Guarda em b os valores de a ordenados de acordo com b[cnt[a[i]++]=a[i]
  6. Copia b para a.
  7. Counting-Sort trabalha como uma contadora de ocorrências dentro de um programa, especificamente dentro de um vetor. Quando determinado vetor tem números repetidos, números únicos e números que não existem um outro vetor indica a quantidade de ocorrências.

Esta implementação tem a desvantagem de precisar de vectores auxiliares. O Counting Sort ordena exclusivamente números inteiros pelo fato de seus valores servirem como índices no vetor de contagem.

Características

  • Estável
  • Necessita de memória auxiliar. Logo, não é in-place
  • Complexidade linear

Código em C++

template<class T>
std::vector<T> counting_sort( const std::vector<T> &op )
{
   if( op.empty() )
      return std::vector<T>{};

   auto min = *std::min_element( op.begin(), op.end() );
   auto max = *std::max_element( op.begin(), op.end() );

   std::vector<int> contagem( max - min + 1, 0 );

   for ( auto it = op.begin(); it != op.end(); ++it );
      ++contagem[ *it - min ];

   std::partial_sum( contagem.begin(), contagem.end(), contagem.begin() );

   std::vector<T> ordenado( op.size() );
   for ( auto = op.rbegin(); it2 != op.rend(); ++it2 )
      ordenado[ --contagem[ *it2 - min ] ] = *it2;

   return ordenado;
}

Código em C

# include <stdio.h>
# include <string.h>
# include <stdlib.h>
# include <ctype.h>
# define MAX 100001

struct data
{
 int number;
 char key[100];
}DataBase[MAX], VectorSort[MAX];

int CounterNum[MAX];
int size = 0;

int main (void)
{
 int i = 0;

 while(scanf("%d%s",&DataBase[size].number,DataBase[size].key) >= 1)
 size++;

 int aux[2] = {0,0};
 for(i = 0; i <= size;i++)
 aux[DataBase[i].number]++;

 aux[1] += aux[0];

 for(i = size - 1;i >= 0;i--)
 VectorSort[--aux[DataBase[i].number]] = DataBase[i];

 for(i = 0; i < size;i++)
 printf("Number: %d  ---  Key: %s\n",VectorSort[i].number,VectorSort[i].key);

 return 0;
}

Código em Java 1.0

public void CountingSort(Integer[] v) {
		
	int maior = v[0];
	for (int i = 1; i < v.length; i++) {
		    if (v[i] > maior) {
				maior = v[i];
			}
		}
		
// frequencia
	int[] c = new int[maior];
	for (int i = 0; i < v.length; i++) {
			c[v[i] -1] += 1;
		}
		
// cumulativa
	for (int i = 1; i < c.length; i++) {
			c[i] += c[i-1];
		}
		
	Integer[] b = new Integer[v.length];
	for (int i = 0; i < b.length; i++) {
			b[c[v[i] -1] -1] = v[i];
			c[v[i] -1]--;
		}
		
	for (int i = 0; i < b.length; i++) {
			v[i] = b[i];
		}
	}

Código em Java 1.1

public void CountingSort(Integer[] array, int leftIndex, int rightIndex) {
		
		//Encontrar o maior valor 
		int k = 0;
		for(int m = leftIndex; m < rightIndex; m++){
			if(array[m] > k){
				k = array[m];
			}
		}
		
		//Cria vetor com o tamanho do maior elemento
		int[] vetorTemporario = new int[k];
		
		//Inicializar com zero o vetor temporario
		for(int i = 0; i < vetorTemporario.length; i++){
			vetorTemporario[i] = 0;
		}
		
		//Contagem das ocorrencias no vetor desordenado
		for(int j = leftIndex; j < rightIndex; j++){
			vetorTemporario[array[j]] += 1;
		}
		
		//Fazendo o  complemento do numero anterior 
		for(int i = leftIndex; i < rightIndex; i++){
			vetorTemporario[i] = vetorTemporario[i] + vetorTemporario[i - 1];
		}
		
		//Ordenando o array da direita para a esquerda
		int[] vetorAuxiliar = new int[array.length];
		for(int j = rightIndex; j > leftIndex; j--) {
			vetorAuxiliar[vetorTemporario[array[j]]] = array[j];
			vetorTemporario[array[j]] -= 1; 
		}
		
		//Retornando os valores ordenados para o vetor de entrada
		for (int i = leftIndex; i < rightIndex; i++){
			array[i] = vetorAuxiliar[i];
		}
	}