展开菜单
首页 精品内容 本月促销 装机必备 Windows PDF教程 macOS软件 IOS软件 Android AI 专题
全部分类

当前位置:

首页 > 编程开发 > 如何实现基数排序算法在Java/Go/Python/JS/C中?

如何实现基数排序算法在Java/Go/Python/JS/C中?

GoldWave 简体中文
GoldWave 简体中文

一款功能相当强大的录音及音频编辑软件,不仅可以编辑音频,而且还可以录音,功能丰富,操作简单,使用方便,实用性强,并且占用电脑内存小,运行速度快,不卡顿电脑,使电脑系统保持良好的运行状态。支持许多格式的音频文件,包括WAV、OGG、VOC、IFF、AIFF、

2026-08-22
图形多媒体 音频工具 GoldWave 视频渲染 制作软件 goldwave教程
立即下载

说明基数排序(RadixSort)是一种非比较型整数排序算法,其原理是将整数按位数切割成不同的数字,然后按每个位数分别比较。由于整数也可以表达字符串(比如名字或日期)和特定格式的浮点数,所以基数排序也不是只能使用于整数。基数排序的发明可以追溯到1887年赫尔曼·何乐礼在列表机(TabulationMachine)上的基数排序的方式可以采用LSD(Leastsignificantdigital)或MSD(Mostsignificantdigital),LSD的排序方式由键值的最右边开始,而MS

    说明

    基数排序(RadixSort)是一种非比较型整数排序算法,其原理是将整数按位数切割成不同的数字,然后按每个位数分别比较。由于整数也可以表达字符串(比如名字或日期)和特定格式的浮点数,所以基数排序也不是只能使用于整数。基数排序的发明可以追溯到1887年赫尔曼·何乐礼在列表机(Tabulation Machine)上的

    基数排序的方式可以采用LSD(Least significant digital)或MSD(Most significant digital),LSD的排序方式由键值的最右边开始,而MSD则相反,由键值的最左边开始。LSD使用计数排序或桶排序,MSD可以使用桶排序。由低到高(LSD)比较简单,按位重排即可,如果是从高往低(MSD)则不能每次重排,可以通过递归来逐层遍历实现。详细请看各种不同版本的源码。

    排序算法网上有很多实现,但经常有错误,也缺乏不同语言的比较。本系列把各种排序算法重新整理,用不同语言分别实现。

    实现过程

    • 将待排序数列(正整数)统一为同样的数位长度,数位较短的补零。

    • 每个数位单独排序,从最低位到最高位,或从最高位到最低位。

    • 这样从最低到高或从高到低排序完成以后,数列就变成一个有序数列。

    示意图

    如何实现基数排序算法在Java/Go/Python/JS/C中?

    如何实现基数排序算法在Java/Go/Python/JS/C中?

    性能分析

    时间复杂度:O(k*N)

    空间复杂度:O(k + N)

    稳定性:稳定

    代码

    Java

    class RadixSort {
    
      // 基数排序,基于计数排序,按数位从低到高来排序
      public static int[] countingSort(int arr[], int exponent) {
        // 基数exponent按10进位,range为10
        int range = 10;
        int[] countList = new int[range];
        int[] sortedList = new int[arr.length];
    
        // 设定最小值以支持负数
        int min = arr[0];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
          if (arr[i] < min) {
            min = arr[i];
          }
        }
    
        // 根据基数求得当前项目对应位置的数值,并给对应计数数组位置加1
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
          int item = arr[i] - min;
          // 根据exponent获得当前位置的数字是几,存入对应计数数组
          int idx = (item / exponent) % range;
          countList[idx] += 1;
        }
    
        // 根据位置计数,后面的位数为前面的累加之和
        for (int i = 1; i < range; i++) {
          countList[i] += countList[i - 1];
        }
        System.out.println("radixSort1 countingSort countList:" + Arrays.toString(countList));
    
        // 根据计数数组按顺序取出排序内容
        for (int i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
          int item = arr[i] - min;
          int idx = (item / exponent) % range;
          // 根据计数位置得到顺序
          sortedList[countList[idx] - 1] = arr[i];
          countList[idx] -= 1;
        }
    
        // 最后赋值给原数据
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
          arr[i] = sortedList[i];
        }
        System.out.println("radixSort1 -> sortedList:" + Arrays.toString(sortedList));
        return sortedList;
      }
    
      // 基数排序1,按数位大小,基于计数排序实现
      public static int[] radixSort1(int arr[]) {
        int max = arr[0];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
          if (arr[i] > max) {
            max = arr[i];
          }
        }
        // 根据最大值,逐个按进位(基数)来应用排序,exponent即数位。
        for (int exponent = 1; (max / exponent) > 0; exponent *= 10) {
          countingSort(arr, exponent);
        }
        return arr;
      }
    }
    // 基数排序,从高到低逐位排序,递归方式,基于桶排序。具体步骤如下:
    // 1. 找出数组中最大的数,确定其位数。
    // 2. MSD是从高位开始,依次按照位数的值将数字放入到不同桶中。
    // 3. 如果桶里的长度超过1,则通过递归继续按桶排序。当桶里的数据只有1位时添加到原列表对应位置。
    // 重复步骤2和3,直到按照最高位排序完成。
    class RadixSortMSD {
      static int[] radixSort(int[] arr) {
        int len = arr.length;
        // 获取数组最大项
        int max = arr[0];
        for (int i = 0; i < len; i++) {
          if (max < arr[i]) {
            max = arr[i];
          }
        }
    
        // 获取数组最小项
        int min = arr[0];
        for (int i = 0; i < len; i++) {
          if (min > arr[i]) {
            min = arr[i];
          }
        }
    
        // 获取数字一共有几位,减去min得到最大值,以支持负数和减少最大值
        int numberOfDigits = (int) (Math.log10(max - min) + 1);
        int exponent = (int) (Math.pow(10, numberOfDigits - 1));
        // 根据数组最大值,自后向前逐个按数位基数(exponent)比较排序。
        return bucketSort(arr, len, exponent);
      }
    
      static int[] bucketSort(int[] arr, int len, int exponent) {
    
        System.out.println("origin arr:" + Arrays.toString(arr) + " len=" + len + " exponent:" + exponent);
        if (len <= 1 || exponent < 1) {
          return arr;
        }
    
        // 获取数组最小项
        int min = arr[0];
        for (int i = 0; i < len; i++) {
          if (min > arr[i]) {
            min = arr[i];
          }
        }
    
        // 位数按10递进
        int range = 10;
        // 定义桶二维数组,长度为10,放入0-9的数字
        int[][] buckets = new int[range][len];
        // 记录某个桶的最新长度,以便往桶内追加数据。
        int[] bucketsCount = new int[range];
        for (int i = 0; i < len; i++) {
          int item = arr[i] - min;
          // 根据数位上的值,把数据追加到对应的桶里,减去min是支持负数
          int bucketIdx = (item / exponent) % range;
          // 把数据按下标插入到桶里
          int numberIndex = bucketsCount[bucketIdx];
          buckets[bucketIdx][numberIndex] = arr[i];
          bucketsCount[bucketIdx] += 1;
        }
    
        // 将每个桶的数据按顺序逐个取出,重新赋值给原数组
        int sortedIdx = 0;
    
        for (int i = 0; i < range; i++) {
          int[] bucket = buckets[i];
          int bucketLen = bucketsCount[i];
          // 如果只有一个值,则直接更新到原数组
          if (bucketsCount[i] == 1) {
            arr[sortedIdx] = bucket[0];
            sortedIdx += 1;
          } else if (bucket.length > 0 && bucketLen > 0) {
            // 如果是数组且记录大于1则继续递归调用,位数降低1位
            // 递归调用传参时需要传入当前子序列、子序列长度、当前分解的位数基数
            int[] sortedBucket = bucketSort(bucket, bucketLen, (int) (exponent / range));
            // 依照已排序的子序列实际长度,把各个桶里的值按顺序赋给原数组
            for (int j = 0; j < bucketLen; j++) {
              int num = sortedBucket[j];
              arr[sortedIdx] = num;
              sortedIdx += 1;
            }
          }
        }
        System.out.println("exponent:" + exponent + " sorted arr:" + Arrays.toString(arr));
        return arr;
      }

    Python

    """
    基数排序LSD版,本基于桶排序。
    1. 找出数组中最大的数,确定其位数。
    2. LSD是低位到高位,依次按照位数的值将数字放入到不同桶中。
    3. 按照桶顺序重新给数组排序。
    重复步骤2和3,直到排序完成。
    """
    def radix_sort(arr):
        max_value = max(arr)  # 找出数组中最大的数
        min_value = min(arr)  #最小值,为了支持负数
        digit = 1  # 从个位开始排序
    
        # 每次排序一个数位,从低到高直到排序完成
        while (max_value - min_value) // digit > 0:
            # 创建10个桶,分别对应0-9的数位值
            buckets = [[] for _ in range(10)]
            for num in arr:
                # 找出当前位数的值
                digit_num = (num - min_value) // digit % 10
                # 将数字添加到对应数位的桶中,相当于根据数位排序
                buckets[digit_num].append(num)
    
            print('buckets:', buckets)
    
            # 通过exend展开数组,相当于逐层添加
            arr = []
            for bucket in buckets:
                arr.extend(bucket)
                # 或逐项添加
                # for item in bucket:
                #     arr.append(item)
    
            # 数位移动到下一位
            digit *= 10
    
        return arr
    """
    基数排序,从高到低逐位排序,递归方式,基于桶排序。具体步骤如下:
    1. 找出数组中最大的数,确定其位数。
    2. MSD是从高位开始,依次按照位数的值将数字放入到不同桶中。
    3. 如果桶里的长度超过1,则通过递归继续按桶排序。当桶里的数据只有1位时添加到原列表对应位置。
    重复步骤2和3,直到按照最高位排序完成。
    """
    # 桶排序,根据数位递归调用
    def bucket_sort(arr, exponent):
        print('origin arr:', arr, 'exponent:', exponent)
        if (len(arr) <= 1 or exponent <= 0):
            return arr
    
        min_value = min(arr)
    
        radix = 10
        amount = 10
    
        print('prepared arr:', arr, 'exponent:', exponent)
        # 构建排序的桶二维列表
        buckets = [None] * radix
    
        for i in range(len(arr)):
            item = arr[i] - min_value
            # 根据数位上的值,把数据追加到对应的桶里,减去min是支持负数
            bucketIdx = int(item / exponent) % radix
            # 填充空桶,或者提前填充为列表
            if buckets[bucketIdx] is None:
                buckets[bucketIdx] = []
            buckets[bucketIdx].append(arr[i])
    
        print('append to buckets:', buckets)
    
        # 将每个桶的数据按顺序逐个取出,重新赋值给原数组
        sortedIdx = 0
        for i in range(radix):
            bucket = buckets[i]
            if bucket is None or len(bucket) < 1:
                continue
            # 如果是数组则继续递归调用,位数降低1位
            sortedBucket = bucket_sort(bucket, exponent // amount)
            # 把各个桶里的值按顺序赋给原数组
            for num in sortedBucket:
                print ('sortedIdx::', sortedIdx)
                arr[sortedIdx] = num
                print('bucket:', bucket, 'sortedBucket:', sortedBucket,
                      'sortedIdx:', sortedIdx, 'set arr:', arr)
                sortedIdx += 1
    
        print('exponent:', exponent, 'sorted arr:', arr)
    
        return arr
    
    # 基数排序,从高到低逐位排序MSD版,基于桶排序递归实现
    def radix_sort_msd(arr):
        # 根据最大值,逐个按进位(基数)来应用排序,从高位到低位。
        # 获取数字的数位,这减去min_value是为了支持负数
        # exponent是最大的数位,由高到低逐位计算
        max_value = max(arr)
        min_value = min(arr)
        numberOfDigits = int(math.log10(max_value - min_value) + 1)
        exponent = math.pow(10, numberOfDigits - 1)
        return bucket_sort(arr, int(exponent))

    Go

    // 2. 基数排序LSD版,计算最小值,基于计数排序实现
    func radixSort2(arr []int) []int {
      var arrLen = len(arr)
      // 基数exponent按10进位,amount为10
      var amount = 10
      var sortedList = make([]int, arrLen)
      var max = arr[0]
      for i := 0; i < arrLen; i++ {
        if arr[i] > max {
          max = arr[i]
        }
      }
      var min = arr[0]
      for i := 0; i < arrLen; i++ {
        if arr[i] < min {
          min = arr[i]
        }
      }
    
      // 根据基数求得当前项目对应位置的数值,并给对应计数数组位置加1
      // 按最大值补齐数位,基数exponent按10进位
      for exponent := 1; ((max - min) / exponent) > 0; exponent *= amount {
    
        // 计数数组,长度为10,0-9一共10个数字
        countList := make([]int, amount)
        // 根据基数得到当前位数,并给计数数组对应位置加1
        for i := 0; i < arrLen; i++ {
          var item = arr[i] - min
          var idx = (item / exponent) % amount
          countList[idx] += 1
        }
    
        // 计数排序构建,自前往后,逐个将上一项的值存入当前项
        for i := 1; i < amount; i++ {
          countList[i] += countList[i-1]
        }
    
        fmt.Println("radixSort2 -> countList:", countList)
    
        // 根据计数数组按顺序取出排序内容
        for i := arrLen - 1; i >= 0; i-- {
          item := arr[i] - min
          var idx = (item / exponent) % amount
          sortedList[countList[idx]-1] = arr[i]
          countList[idx] -= 1
        }
    
        // 将新顺序赋值给原数组
        for i := 0; i < arrLen; i++ {
          arr[i] = sortedList[i]
        }
      }
    
      return arr
    }
    // 基数排序,从高到低逐位排序,递归方式,基于桶排序。具体步骤如下:
    // 1. 找出数组中最大的数,确定其位数。
    // 2. MSD是从高位开始,依次按照位数的值将数字放入到不同桶中。
    // 3. 如果桶里的长度超过1,则通过递归继续按桶排序。当桶里的数据只有1位时添加到原列表对应位置。
    // 重复步骤2和3,直到按照最高位排序完成。
    func radixSortMSD(arr []int) []int {
      var amount = 10
      maxValue := max(arr)
      exponent := pow(amount, getNumberOfDigits(maxValue)-1)
    
      bucketSort(arr, exponent)
      return arr
    }
    
    func bucketSort(arr []int, exponent int) []int {
      fmt.Println("origin arr:", arr, "exponent: ", exponent)
      if exponent < 1 || len(arr) <= 1 {
        return arr
      }
      var amount = 10
      fmt.Println("prepared arr:", arr, "exponent: ", exponent)
    
      buckets := [][]int{}
      // 按数位来获取最小值
      minValue := getMinValue(arr, exponent)
    
      // 增加偏移以便支持负数
      offset := 0
      if minValue < 0 {
        offset = 0 - minValue
      }
    
      // 填充桶二维数组
      for i := 0; i < (amount + offset); i++ {
        buckets = append(buckets, []int{})
      }
    
      // 获取数组项指定数位的值,放入到对应桶中,桶的下标即顺序
      for i, num := range arr {
        bucketIdx := getDigit(arr, i, exponent) + offset
        buckets[bucketIdx] = append(buckets[bucketIdx], num)
      }
      fmt.Println("append to buckets: ", buckets)
    
      sortedIdx := 0
      for _, bucket := range buckets {
        if len(bucket) <= 0 {
          continue
        }
        // 递归遍历所有的桶,由里而外逐个桶进行排序
        sortedBucket := bucketSort(bucket, exponent/amount)
        // 把各个桶里的值按顺序赋给原数组
        for _, num := range sortedBucket {
          arr[sortedIdx] = num
          fmt.Println("bucket:", bucket, "sortedBucket: ", sortedBucket, "sortedIdx:", sortedIdx, "set arr: ", arr)
          sortedIdx += 1
        }
      }
      fmt.Println("exponent: ", exponent, "sorted arr: ", arr)
    
      return arr
    }
    
    // 获取数字位数
    func getNumberOfDigits(num int) int {
      numberOfDigits := 0
      for num > 0 {
        numberOfDigits += 1
        num /= 10
      }
      return numberOfDigits
    }
    
    // 获取绝对值
    func abs(value int) int {
      if value < 0 {
        return -value
      }
      return value
    }
    
    // 获取数组最大值
    func max(arr []int) int {
      maxValue := arr[0]
      for i := 1; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] > maxValue {
          maxValue = arr[i]
        }
      }
      return maxValue
    }
    
    // 计算数字次幂
    func pow(a int, power int) int {
      result := 1
      for i := 0; i < power; i++ {
        result *= a
      }
      return result
    }
    
    // 获取数组项指定数位的最小值
    func getMinValue(arr []int, exponent int) int {
      minValue := getDigit(arr, 0, exponent)
      for i := 1; i < len(arr); i++ {
        element := getDigit(arr, i, exponent)
        if minValue > element {
          minValue = element
        }
      }
      return minValue
    }
    
    // 获取数字指定数位的值,超出数位补0,负数返回负数
    // 如: 1024, 百位: 100 => 返回 0
    // 如: -2048, 千位: 1000 => 返回 -2
    func getDigit(arr []int, idx int, exponent int) int {
      element := arr[idx]
      digit := abs(element) / exponent % 10
      if element < 0 {
        return -digit
      }
      return digit
    }

    JS

    // 基数排序2,从低到高逐个数位对比排序,基于桶排序,利用JS数组展开来还原数组
    function radixSort2(arr) {
    
      // 倒数获取数字指定位置的数
      function getDigit(num, position) {
        const digit = Math.floor(num / Math.pow(10, position - 1)) % 10
        return digit
      }
    
      // 获取数组最大数字的位数
      function getNumberLength(num) {
        let maxLength = 0
        while (num > 0) {
          maxLength++
          num /= 10
        }
        return maxLength
      }
    
      const max = Math.max.apply(null, arr)
      const min = Math.min.apply(null, arr)
      const maxLength = getNumberLength(max - min)
    
      for (let i = 0; i < maxLength; i++) {
        // 每个数位准备10个空数组,用于放数字0-9
        const buckets = Array.from({
          length: 10
        }, () => [])
    
        // 遍历数组将数位上的数放入对应桶里
        for (let j = 0, l = arr.length; j < l; j++) {
          const item = (arr[j] - min)
    
          // 从后往前获取第x位置的数,通过计算的方式
          const num = getDigit(item, i + 1)
          // 当前位数如果不为空则添加到基数桶中
          if (num !== isNaN) {
            buckets[num].push((arr[j]))
          }
        }
    
        // 将桶逐级展开取出数字,如果支持flat则直接使用数组的flat()
        if (buckets.flat) {
          arr = buckets.flat()
        } else {
          // 定定义数组展开函数
          // arr = flat(buckets)
        }
      }
    
      return arr
    }
    // 基数排序,从高到低逐位排序,递归方式,基于桶排序。具体步骤如下:
    // 1. 找出数组中最大的数,确定其位数。
    // 2. MSD是从高位开始,依次按照位数的值将数字放入到不同桶中。
    // 3. 如果桶里的长度超过1,则通过递归继续按桶排序。当桶里的数据只有1位时添加到原列表对应位置。
    // 重复步骤2和3,直到按照最高位排序完成。
    function radixSortMSD(arr) {
    
      function bucketSort(arr, exponent) {
        console.log('origin arr:', arr, 'exponent:', exponent)
        if (!arr || arr.length <= 1 || exponent < 1) {
          return arr
        }
        const min = Math.min.apply(null, arr)
        const range = 10
    
        // 定义桶二维数组,长度为10,放入0-9的数字
        const buckets = []
        for (let i = 0; i < range; i++) {
          buckets[i] = []
        }
        for (let i = 0, l = arr.length; i < l; i++) {
          const item = arr[i] - min
          // 根据数位上的值,把数据追加到对应的桶里,减去min是支持负数
          const bucketIdx = Math.floor(item / exponent % range)
          // 提前填充空桶或使用时再填充
          if (!buckets[bucketIdx]) {
            buckets[bucketIdx] = []
          }
          buckets[bucketIdx].push(arr[i])
        }
    
        // 将每个桶的数据按顺序逐个取出,重新赋值给原数组
        let sortedIdx = 0
    
        for (let i = 0; i < range; i++) {
          const bucket = buckets[i]
          if (bucket && bucket.length > 0) {
            // 如果是数组则继续递归调用,位数降低1位
            const sortedBucket = bucketSort(bucket, Math.floor(exponent / range))
            // 把各个桶里的值按顺序赋给原数组
            sortedBucket.forEach(num => {
              arr[sortedIdx] = num
              sortedIdx += 1
            })
          }
        }
    
        return arr
      }
    
      const max = Math.max.apply(null, arr)
      const min = Math.min.apply(null, arr)
      // 获取数字一共有几位,减去min得到最大值,以支持负数和减少最大值
      const numberOfDigits = Math.floor(Math.log10(max - min) + 1)
      const exponent = Math.pow(10, numberOfDigits - 1)
      // 根据数组最大值,自后向前逐个按数位基数(exponent)比较排序。
      return bucketSort(arr, exponent)
    }

    TS

    class RadixSort {
      // 基数排序,基于计数排序的基础上,按数字的每个位置来排序
      countingSort(arr: Array, exponent: number) {
        const countList = Array()
        const range = 10
        countList.length = range
        countList.fill(0)
        const min = Math.min.apply(null, arr)
        for (let i = 0, l = arr.length; i < l; i++) {
          const item = arr[i] - min
          // 取得数字的最后一位,并给对应计数数组加1
          const idx = Math.floor((item / exponent) % range)
          countList[idx] += 1
        }
        console.log('countingSort countList:', countList)
    
        // 根据位置计数,后面的位数为前面的累加之和
        for (let i = 1; i < range; i++) {
          countList[i] += countList[i - 1]
        }
    
        const sortedList = Array()
        // 根据计数数组按顺序取出排序内容
        for (let i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
          const item = arr[i] - min
          const idx = Math.floor((item / exponent) % range)
          sortedList[countList[idx] - 1] = arr[i]
          countList[idx] -= 1
        }
    
        // 最后赋值给原数据
        for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
          arr[i] = sortedList[i]
        }
        return sortedList
      }
    
      // 基数排序LSD版,基于计数排序的基础,支持负数,按数字的每个位置来排序
      radixSort(arr: Array) {
        let sortedList = Array()
        const max = Math.max.apply(null, arr)
        const min = Math.min.apply(null, arr)
        for (
          let exponent = 1;
          Math.floor((max - min) / exponent) > 0;
          exponent *= 10
        ) {
          sortedList = this.countingSort(arr, exponent)
        }
        return sortedList
      }
    }

    C

    // 计数排序,根据基数按位进行计数
    void counting_sort(int arr[], int len, int exponent)
    {
      int sorted_list[len];
      int range = 10;
      int count_list[range];
      // 找出最小值
      int min_value = arr[0];
      for (int i = 1; i < len; i++)
      {
        if (arr[i] < min_value)
          min_value = arr[i];
      }
      memset(count_list, 0, range * sizeof(int));
      // 根据数字所在位置进行计数
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        int item = arr[i] - min_value;
        int idx = (item / exponent) % range;
        count_list[idx]++;
      }
    
      // 构建计数排序,当前位置加上左侧位置,后面的位数为前面的累加之和
      for (int i = 1; i < range; i++)
      {
        count_list[i] += count_list[i - 1];
      }
    
      // 构建输出数组,根据计数数组按顺序取得排序内容
      for (int i = len - 1; i >= 0; i--)
      {
        int item = arr[i] - min_value;
        int idx = (item / exponent) % range;
        // 根据位置重排结果,减去min值还原数据
        sorted_list[count_list[idx] - 1] = arr[i];
        count_list[idx]--;
      }
    
      // 复制到数组重排原始数组
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        arr[i] = sorted_list[i];
      }
    }
    
    // 基数排序,从低位到高位LSD版,基于计数排序
    int *radix_sort(int arr[], int len)
    {
      int max_value = arr[0];
      for (int i = 1; i < len; i++)
      {
        if (arr[i] > max_value)
          max_value = arr[i];
      }
      int min_value = arr[0];
      for (int i = 1; i < len; i++)
      {
        if (arr[i] < min_value)
          min_value = arr[i];
      }
    
      // 根据最大值,逐个按进位(基数)来应用排序,exponent即数位基数,按个十百千递增。
      for (int exponent = 1; (max_value - min_value) / exponent > 0; exponent *= 10)
      {
        counting_sort(arr, len, exponent);
      }
    
      return arr;
    }
    // 根据最大长度来获取数字第n位的值,从前往后开始,前面不足最大长度时补零
    int get_digit_by_position(int num, int position, int max_length)
    {
      if (num == 0)
      {
        return 0;
      }
      int number_length = (int)log10(num) + 1;
      // 查询的位置加上自身长度不足最大长度则返回0
      if ((position + number_length) < max_length)
      {
        return 0;
      }
      int exponent = (int)pow(10, number_length - position);
      int digit = 0;
      if (exponent > 0)
      {
        digit = (num / exponent) % 10;
      }
    
      return digit;
    }
    
    // 基数排序,从高位到逐个对比排序,通过桶排序递归调用
    // arr是数组,len是当前数组长度,position为自前往后的位置,max_length是最大值的数位
    int *bucket_sort(int arr[], int len, int position, int max_length)
    {
      printf("\r\nlen=%d position=%d max_length=%d ", len, position, max_length);
    
      if (len <= 1 || position > max_length)
      {
        return arr;
      }
    
      // 找出最小值
      int min_value = arr[0];
      for (int i = 1; i < len; i++)
      {
        if (arr[i] < min_value)
          min_value = arr[i];
      }
    
      int range = 10;
      // 桶一共从0-9十个数字
      int buckets[range][len];
      for (int i = 0; i < range; i++)
      {
        // 此处未提前使用,也可以不设置默认值
        memset(buckets[i], 0, len * sizeof(int));
        // print_array(buckets[i], len);
      }
    
      // 默认填充内容为0
      int bucket_count_list[range];
      memset(bucket_count_list, 0, range * sizeof(int));
    
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        int item = arr[i] - min_value;
        // 根据数位上的值,减去最小值,分配到对应的桶里
        int bucket_idx = get_digit_by_position(item, position, max_length);
        // 把数据按下标插入到桶里
        int number_idx = bucket_count_list[bucket_idx];
        buckets[bucket_idx][number_idx] = arr[i];
        bucket_count_list[bucket_idx] += 1;
      }
    
      // 将每个桶的数据按顺序逐个取出,重新赋值给原数组
      int sorted_idx = 0;
    
      for (int i = 0; i < range; i++)
      {
        int *bucket = buckets[i];
        int bucket_len = bucket_count_list[i];
        int bucket_size = sizeof(*bucket) / sizeof(bucket[0]);
        // 如果只有一个值,则直接更新到原数组
        if (bucket_count_list[i] == 1)
        {
          arr[sorted_idx] = bucket[0];
          sorted_idx += 1;
        }
        else if (bucket_size > 0 && bucket_len > 0)
        {
          // 如果是数组且记录追加大于1则继续递归调用,位置增加1位
          // 递归调用传参时需要传入当前子序列、子序列长度、当前分解的位数基数
          int *sorted_bucket = bucket_sort(bucket, bucket_len, position + 1, max_length);
          // 依照已排序的子序列实际长度,把各个桶里的值按顺序赋给原数组
          for (int j = 0; j < bucket_len; j++)
          {
            int num = sorted_bucket[j];
            arr[sorted_idx] = num;
            sorted_idx += 1;
          }
        }
      }
      printf("\r\n position:%d", position);
      print_array(arr, len);
      return arr;
    }
    
    // 计数排序,根据数字的位置逐个对比排序,从高到低MSD,递归方式
    int *radix_sort_msd(int arr[], int len)
    {
      // 找出最大值
      int max_value = arr[0];
      for (int i = 1; i < len; i++)
      {
        if (arr[i] > max_value)
          max_value = arr[i];
      }
      // 获取最小项
      int min_value = arr[0];
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        if (min_value > arr[i])
        {
          min_value = arr[i];
        }
      }
      // 获取数字一共有几位,减去min得到最大值,以支持负数和减少最大值
      int max_length = (int)(log10(max_value - min_value) + 1);
      // 根据数组最大值的长度,从前往后逐个对比排序。
      return bucket_sort(arr, len, 1, max_length);
    }

    C++

    // 基数排序,从个位到高位LSD版,基于计数排序实现
    int *radixSort(int *arr, int len)
    {
    
      // 以10倍递进
      int range = 10;
      int sortedList[len];
    
      int max = arr[0];
      for (int i = 1; i < len; i++)
      {
        if (arr[i] > max)
        {
          max = arr[i];
        }
      }
      int min = arr[0];
      for (int i = 1; i < len; i++)
      {
        if (arr[i] < min)
        {
          min = arr[i];
        }
      }
    
      // 根据最大值,逐个按进位(基数)来应用排序,exponent即基数。
      for (int exponent = 1; ((max - min) / exponent) > 0; exponent *= range)
      {
    
        // 计数数组,长度为10,0-9一共10个数字
        int countList[range];
        memset(countList, 0, range * sizeof(int));
        // 根据基数得到当前位数,并给计数数组对应位置加1
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
          int item = arr[i] - min;
          int idx = (item / exponent) % range;
          countList[idx] += 1;
        }
    
        // 计数排序构建,自前往后,逐个将上一项的值存入当前项
        for (int i = 1; i < range; i++)
        {
          countList[i] += countList[i - 1];
        }
    
        // 根据计数数组按顺序取出排序内容
        for (int i = len - 1; i >= 0; i--)
        {
          int item = arr[i] - min;
          int idx = (item / exponent) % range;
          sortedList[countList[idx] - 1] = arr[i];
          countList[idx] -= 1;
        }
    
        // 复制输出数组到原始数组
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
          arr[i] = sortedList[i];
        }
      }
    
      return arr;
    }

    链接

    基数排序与计数排序、桶排序区别

    基数排序与计数排序、桶排序三者概念很像,但也有不同,其主要差异如下:

    计数排序:根据数组值设定若干个桶,每个桶对应一个数值,将这些桶的值分别存入下一个桶中用于排序,最后按顺序取出对应桶里的值。

    桶排序:根据情况分为若干个桶,每个桶存储一定范围的数值,每个桶再单独排序,最后按桶的顺序取出全部数据。

    基数排序:根据数据的位数来分配桶,每一位对应一个桶,先将全部数据的位数按最大位数对齐,再根据位数上的值大小排列。基数排序基于计数排序或者桶排序。

    本站声明:本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系bd@zhengruan.com
    作者最新文章
    编程开发 Python Java
    相关文章 更多
    精品专题 更多
    装机必备

    正软商城装机必备专区,精选办公、浏览器、安全防护、影音播放、压缩解压、设计创作和系统工具等电脑常用正版软件,帮助用户快速完成新电脑软件配置。

    Windows

    正软商城Windows软件专区,汇集适用于Windows电脑的办公、设计、安全防护、影音播放、开发工具和系统优化软件,提供软件介绍、系统要求、正版授权及购买下载服务。

    PDF教程

    正软商城PDF教程频道提供PDF编辑、转换、合并、拆分、压缩及格式处理方法,同时介绍常用PDF软件和工具的使用技巧。

    macOS软件

    正软商城macOS软件专区,精选适用于Mac电脑的办公、设计、影音、效率、开发和系统工具,提供软件功能介绍、macOS兼容版本、正版授权及购买下载服务。

    IOS软件

    正软商城iOS软件专区,精选适用于iPhone和iPad的办公、学习、影音、设计、效率及AI应用,提供功能介绍、适用设备、系统要求和正版获取方式等信息。

    AI

    正软商城AI软件专区,汇集AI写作、AI绘画、AI视频、AI办公、AI编程、AI翻译、智能客服和数据分析等人工智能工具,提供功能介绍、适用平台、收费方式及正版购买信息。

    Mac软件 更多
    Shapr3D macOS版
    Shapr3D macOS版

    Shapr3D是一款面向工业设计、机械工程、建筑概念和三维打印工作流的CAD软件。Mac版采用Parasolid建模内核,支持草图约束、实体建模、工程图、可视化渲染及常见CAD格式交换,并可通过账户在多台设备之间同步项目。

    REAPER macOS版
    REAPER macOS版

    REAPER是Cockos开发的数字音频工作站,提供多轨音频与MIDI录制、剪辑、处理、混音和母带制作工具。Mac版兼容Intel与Apple芯片,支持AU、VST、VST3、CLAP等插件格式,并提供高度可定制的工作流程。

    Ableton Live macOS版
    Ableton Live macOS版

    Ableton Live 是面向音乐制作人与现场表演者的数字音频工作站,提供编曲视图、独具特色的现场视图、音频录制、MIDI创作、实时变速、乐器及效果器。Mac版原生支持Apple芯片,并可连接音频接口、MIDI控制器和第三方插件。

    Adobe After Effects macOS版
    Adobe After Effects macOS版

    Adobe After Effects 是面向动态图形、影视特效与视频合成的专业创作软件。它提供关键帧动画、遮罩抠像、运动跟踪、三维空间、文字动画和表达式等工具,并可与 Premiere Pro、Photoshop、Illustrator

    Adobe Audition macOS版
    Adobe Audition macOS版

    Adobe Audition 是面向播客、影视后期、音乐制作及内容创作者的专业音频工作站,提供波形精修、多轨录制与混音、频谱编辑、降噪修复、响度匹配和效果处理工具,并可与 Adobe Premiere 协同完成视频声音制作。

    Adobe Bridge macOS版
    Adobe Bridge macOS版

    Adobe Bridge 是面向摄影师、设计师及内容团队的免费数字资产管理工具,可集中预览照片、视频和 Adobe 项目文件,并利用评级、标签、关键词、元数据、筛选与收藏集完成分类检索。它还支持批量重命名、格式导出、相机导入及 Camera

    Adobe Illustrator macOS版
    Adobe Illustrator macOS版

    Adobe Illustrator 是 Adobe 推出的专业矢量图形设计软件,适合在 Mac 上制作标志、图标、插画、包装、信息图及印刷版面。它以路径和锚点构建可无损缩放的图形,并提供钢笔、形状、文字、图像描摹、渐变、画板及生成式功能。

    Adobe InDesign macOS版
    Adobe InDesign macOS版

    Adobe InDesign 是面向印刷品与数字出版物的专业版面设计软件,可在 Mac 上制作书籍、杂志、宣传册、海报、报告及交互式文档。它提供精细的文字样式、网格、母版、长文档管理和印前输出能力。

    Adobe Lightroom Classic macOS版
    Adobe Lightroom Classic macOS版

    Adobe Lightroom Classic 是面向桌面摄影工作流的照片管理与后期处理软件,可将原始照片保存在本地硬盘,通过目录、关键词、评分和收藏夹高效整理图库,并提供 RAW 冲印、蒙版、镜头校正、批量同步及多格式导出等功能。

    Adobe Media Encoder macOS版
    Adobe Media Encoder macOS版

    Adobe Media Encoder 是 Adobe 推出的专业音视频编码与转码工具,可通过队列、预设和监视文件夹批量完成格式转换、代理文件创建及多平台成片输出,并与 Premiere Pro、After Effects 等软件紧密协作。

    Adobe Photoshop macOS版
    Adobe Photoshop macOS版

    Adobe Photoshop 是面向摄影师、设计师和内容创作者的专业图像处理软件,提供图层、蒙版、选区、修复、调色、文字排版、智能对象及生成式编辑等能力。Mac 版支持 Intel 与 Apple Silicon 处理器。

    Adobe Premiere Pro macOS版
    Adobe Premiere Pro macOS版

    Adobe Premiere Pro 是面向专业视频制作的非线性剪辑软件,提供多轨时间线、调色、音频处理、字幕、代理工作流和多格式输出能力,并可与 After Effects、Audition、Photoshop 及 Frame.io 协同

    WINDOWS 更多
    3dmax(3ds max)
    3dmax(3ds max)

    Autodesk 3ds Max 是一款专业的三维建模、动画与渲染软件,广泛应用于建筑可视化、游戏开发、影视动画、广告设计和产品展示等领域。

    photoshop
    photoshop

    Photoshop 2026 是 Adobe 推出的专业图像处理与视觉设计软件,支持 Windows、macOS 和 iPad 等平台,广泛应用于摄影修图、电商设计、平面海报、数字绘画及视觉合成等创作场景。

    Blender
    Blender

    Blender 是一款免费开源、跨平台的专业 3D 创作软件,集建模、动画、渲染、视频编辑与视觉合成等功能于一体,广泛应用于影视动画、游戏设计和建筑可视化等领域。软件支持 Cycles 物理渲染器与 Eevee 实时渲染引擎,并提供多边形建模、骨骼绑定、物理模拟等专业工具。Blender 兼容 Windows、macOS 和 Linux 系统,安装包轻巧、运行流畅,依托活跃的全球开发者社区持续更新,是从初学者到专业创作者都值得选择的正版 3D 创作工具。

    Windows 10
    Windows 10

    Windows 10 是一款微软推出的经典操作系统,拥有硬件兼容性与多任务处理能力。它更偏向把系统状态查看和常用调节动作放在一起,适合需要持续观察和微调设备状态的场景。

    极度公式
    极度公式

    极度公式是一款跨平台专业LaTeX公式识别编辑软件,支持OCR公式识别和多平台编辑。和使用说明,避免使用,享受完整功能与稳定支持。做扫描整理、文字提取和表格转换时,它能把识别后的处理步骤接得更顺,资料录入这类场景会省下不少时间。

    密码键盘
    密码键盘

    密码键盘是一款兼具安全性与便捷性的高效密码管理器。日常使用里的持续防护和信息管理会更突出,适合把安全控制放进长期使用流程中的场景。

    思源笔记
    思源笔记

    思源笔记是一款本地笔记软件,提供所见即所得的编辑方式,为长文写作带来顺滑的体验。记录、整理和输出之间的过渡会更自然,适合长期写作、做笔记或持续沉淀个人内容。

    傲梅轻松备份
    傲梅轻松备份

    傲梅轻松备份是一款专业易用的数据备份软件,为重要数据提供安全保障。日常使用里的持续防护和信息管理会更突出,适合把安全控制放进长期使用流程中的场景。

    Office 365 简体中文
    Office 365 简体中文

    一款文字处理软件,一种订阅式的跨平台办公软件,基于云平台提供多种服务,通过将 Excel 和 Outlook 等应用与 OneDrive 和 Microsoft Teams 等强大的云服务相结合,Office 365 可让任何人使用任何设备随时随地创建和共享内容。

    Mac
    Wise Folder Hider Pro
    Wise Folder Hider Pro

    Wise Folder Hider Pro 是一款专业级文件和文件夹隐藏加密软件,为私密数据添加多重保护。高频操作更强调就近处理,浏览、整理和跨目录移动文件时,来回切换和重复点击都会少很多。

    WALTR PRO
    WALTR PRO

    WALTR是一款电脑至iOS文件传输转换工具,操作简单,快速实现文件识别与传送。做扫描整理、文字提取和表格转换时,它能把识别后的处理步骤接得更顺,资料录入这类场景会省下不少时间。

    CodeExpander
    CodeExpander

    CodeExpander 是一款快捷短语输入增强工具,通过键入缩写自动展开为自定义文段,提升工作效率。任务管理和过程控制会更完整,持续下载、批量同步或需要稳定传输流程的场景会更适合它。

    即将离开本站
    您即将前往第三方网站,请确认是否继续?