C语言中有哪些经典的排序方法

Python09

C语言中有哪些经典的排序方法,第1张

有选择排序法和冒泡排序法两种,都是非常经典的排序方法,都是作为一个程序员必须掌握的排序方法。

这两种的区别在比较的逻辑不相同,因此if中的判断条件与for循环中的代码也是不相同的,要根据实际情况选择不同的排序方法。

1、打开visual C++ 6.0-文件-新建-文件-C++ Source File。

2、定义数组和变量:#include<stdio.h>main(){char a[100], b[100], c[200],  *pint i = 0, j = 0, k = 0。

3、输入字符串: printf("please input string a:\n")scanf("%s", a)                                 /*输入字符串1放入a数组中*/。

4、输入字符串:printf("please input string b:\n")scanf("%s", b)                                 /*输入字符串2放入b数组中*/。

5、给字符串进行排序。

6、链接字符串并输出:if (a[i] == '\0')                                    /*判断a中字符是否全都复制到c中*/

p = b + j                                  /*p指向数组b中未复制到c的位置*/。

7、输出最后的结果。

选择排序是一种简单直观的排序算法。

工作原理:

  每一次从待排序的数据元素中选出最小(或最大)的一个元素,存放在序列的起始位置,直到全部待排序的数据元素排完。

性能:

  选择排序是不稳定的排序方法(比如序列[5, 5, 3]第一次就将第一个[5]与[3]交换,导致第一个5挪动到第二个5后面)。

  选择排序的时间复杂度是O(n^2)

思想:

n个记录的文件的直接选择排序可经过n-1趟直接选择排序得到有序结果:

①初始状态:无序区为R[1..n],有序区为空。

②第1趟排序

在无序区R[1..n]中选出关键字最小的记录R[k],将它与无序区的第1个记录R[1]交换,使R[1..1]和R[2..n]分别变为记录个数增加1个的新有序区和记录个数减少1个的新无序区。

……

③第i趟排序

第i趟排序开始时,当前有序区和无序区分别为R[1..i-1]和R(i..n)。该趟排序从当前无序区中选出关键字最小的记录 R[k],将它与无序区的第1个记录R交换,使R[1..i]和R分别变为记录个数增加1个的新有序区和记录个数减少1个的新无序区。

C语言版代码:

#include <stdio.h>

#include <math.h>

 

#define MAX_SIZE 101

#define SWAP(x, y, t)  ((t) = (x), (x) = (y), (y) = (t))

 

void sort(int[], int)      /* selection sort */

 

int main()

{

    int i, n

    int list[MAX_SIZE]

    printf("Enter the number of numbers to generate: ")

    scanf_s("%d", &n)

    if (n < 1 || n > MAX_SIZE){

        fprintf(stderr, "Improper value of n\n")

        exit(1)

    }

    for (i = 0 i < n i++){    /* randomly generate numbers */

        list[i] = rand() * 1000

        printf("%d ", list[i])

    }

    sort(list, n)

    printf("\n Sorted array:\n")

    for (i = 0 i < n i++)    /* print out sorted numbers */

        printf("%d ", list[i])

    printf("\n")

    return 0

}

void sort(int list[], int n)

{

    int i, j, min, temp

    for (i = 0 i < n - 1 i++){

        min = i

        for (j = i + 1 j < n j++)

        if (list[j] < list[min])

            min = j

        SWAP(list[i], list[min], temp)

    }

}