首先拿出来我们之前写的冒泡排序
cs
#include<stdio.h>
//冒泡排序
void bubble_sort(int arr[], int sz)
{
int i = 0;
for (i = 0;i < sz - 1;i++)//交换趟数
{
int j = 0;
for (j = 0;j < sz - 1 - i; j++)//每一躺交换次数
{
if (arr[j] > arr[j + 1])
{
int tmp = arr[j];
arr[j] = arr[j+1];
arr[j+1] = tmp;
}
}
}
}
int main()
{
int arr[10] = { 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 };
int sz =sizeof( arr) /sizeof( arr[0]);
bubble_sort(arr, sz);
int i = 0;
for (i = 0;i < sz;i++)
{
printf("%d ",arr[i]);
}
return 0;
}
我们的主要思想是一次交换两个数,每交换一趟使这个数来到他最终应该出现的位置。
我们这个冒泡排序,只能排序整型数组,快速排序则可以将各种类型的数据排序,也可以排序结构体类型的数据。
我们通过MSDN查看,可以知道传入的参数有四个
(void* base;//你要排序的数据的起始位置
size_t num; //待排序的数据元素个数
size_t width;//待排序的数据元素的大小(单位是字节)
int(*cmp)(const void*e1,const void*e2)//函数指针,比较函数
(_cdecl是函数调用约定)
我们就可以定义一个比较整数的函数,在使用快速排序,使数组升序
cs
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
//快速排序
int cmp_int(const void* e1, const void* e2)//比较两个整形元素,e1指向一个整数,e2指向另一个整数(快速排序规定e1<e2,返回一个<0的值,e1>e2,返回>0的值,e1=e2返回=0的值。
{
//if (*(int*)e1 > *(int*)e2)//void*的指针不能直接解引用(也不能+-整数),这里我们需要比较的是int类型的数据,可以将其强制转换为int类型
// return 1;
//else(*(int*)e1 < *(int*)e2)
// return -1;
//else
// return 0;
return (*(int*)e1 - *(int*)e2);
}
int main()
{
int arr[10] = { 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
qsort(arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp_int);
int i = 0;
for (i = 0;i < sz;i++)
{
printf("%d ", arr[i]);
}
return 0;
}
用快速排序比较结构体
cs
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
//快速排序
struct Stu
{
char name[20];
int age;
};
int cmp_stu_by_name(const void* e1, const void* e2)
{
return strcmp(((struct Stu*)e1)->name, ((struct Stu*)e2)->name);
}
int cmp_stu_by_age(const void* e1, const void* e2)
{
return (((struct Stu*)e1)->age - ((struct Stu*)e2)->age);
}
int main()
{
struct Stu s[] = { {"zhangsan",15},{"lisi",30},{"wangwu",25} };
int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]);
qsort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_name);
return 0;
}
使用strcmp比较字符是一对一对进行比较的。
在使用完快速排序后我们在模仿快速排序的思想写出我们的冒泡排序。
cs
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int cmp(const void* e1, const void* e2)
{
return *(int*)e1 - *(int*)e2;
}
void Swap(char* buf1, char* buf2, int width)
{
int i = 0;
for (i = 0;i < width;i++)
{
char tmp = *buf1;
*buf1 = *buf2;
*buf2 = tmp;
buf1++;
buf2++;
}
}
void bubble_sort(void* base, int sz, int width, int(*cmp)(const void* e1, const void* e2))
{
int i = 0;
for (i = 0;i < sz-1;i++)
{
int flag =1;
int j = 0;
for (j = 0;j < sz - i - 1; j++)
{
if (cmp((char*)base + j*width, (char*)base + (j + 1)*(width))>0)//将j处的地址和j+1处的地址传过去进行比较,
//将base强制转化char*再加width每次可以跳过各种数据类型的元素(所以传参的时候需要传入width宽度)
//j*width是偏移量
{
//交换
Swap((char*)base + j * width, (char*)base + (j + 1) * (width), width);
flag = 0;//交换两个指针指向的函数,不能只交换起始地址,要将每一对字节都进行交换
}
}
if (flag == 1)
{
break;
}
}
}
int main()
{
int arr[10] = { 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
int width = sizeof(arr[0]);
bubble_sort(arr, sz, width,cmp);
int i = 0;
for (i = 0;i < sz;i++)
{
printf("%d ",arr[i]);
}
return 0;
}
再写一个排结构体顺序的函数
cs
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
struct Stu
{
char name[20];
int age;
};
int cmp_stu_by_name(const void* e1, const void* e2)
{
return strcmp(((struct Stu*)e1)->name, ((struct Stu*)e2)->name);
}
int cmp_stu_by_age(const void* e1, const void* e2)
{
return (((struct Stu*)e1)->age - ((struct Stu*)e2)->age);
}
void Swap(char* buf1, char* buf2, int width)
{
int i = 0;
for (i = 0;i < width;i++)
{
char tmp = *buf1;
*buf1 = *buf2;
*buf2 = tmp;
buf1++;
buf2++;
}
}
void bubble_sort(void* base, int sz, int width, int(*cmp)(const void* e1, const void* e2))
{
int i = 0;
for (i = 0;i < sz - 1;i++)
{
int flag = 1;
int j = 0;
for (j = 0;j < sz - i - 1; j++)
{
if (cmp((char*)base + j * width, (char*)base + (j + 1) * (width)) > 0)//将j处的地址和j+1处的地址传过去进行比较,
//将base强制转化char*再加width每次可以跳过各种数据类型的元素(所以传参的时候需要传入width宽度)
//j*width是偏移量
{
//交换
Swap((char*)base + j * width, (char*)base + (j + 1) * (width), width);
flag = 0;//交换两个指针指向的函数,不能只交换起始地址,要将每一对字节都进行交换
}
}
if (flag == 1)
{
break;
}
}
}
int main()
{
struct Stu s[] = {{"zhangsan",15},{"lisi",13},{"wangwu",18}};
int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]);
int width = sizeof(s[0]);
bubble_sort(s, sz, width, cmp_stu_by_name);
return 0;
}
我们可以通过调试检查一下
总结:就是根据前面元素是否大于后面元素的判断和交换就行排序的,可以排成升序也可以排成降序