C語言庫函數qsort的使用及模擬實現
1.qsort函數的介紹
函數定義:
函數參數 :
void* base
待排序的數據的起始位置
size_t num
待排序的數據元素的個數
size_t width
待排序的數據元素的大小,以字節為單位
int (*compar)(const void*,const void*)
是一個函數指針,函數功能是比較
因該排序算法要排序的數據的類型是不同的,比較方法也是有差異的,因此要給使用者提供一個自定義一個比較函數
2.qsort實現不同類型數據排序
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> int cmp_int(const void* e1, const void* e2) { return (*(int*)e1 - *(int*)e2); } void test1() { int arr[] = {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]); } } struct Stu { char name[20]; int age; }; int cmp_stu_by_name(const void* e1, const* e2) { return strcmp(((struct Stu*)e1)->name, ((struct Stu*)e2)->name); } void test2() { struct Stu s[] = { {"zhangsan",20},{"lisi",21},"wangwu",19}; int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]); qsort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_name); int i = 0; for (i = 0; i < 3; i++) { printf("%s %d ", s[i].name, s[i].age); } } int main() { test1(); prinf("\n"); test2(); return 0; }
test1和test2兩個函數分別對int類型數據和結構體類型數據進行排序,這裡void*值得一提
void*指針的作用:
int main() { int a = 10; char* pa = &a; return 0; }
如警告所說,他們的類型是不兼容的,但如果用void*定義一個指針變量來接收int*數據就不會有警告,這說明void*指針是無具體類型的指針,可以接受任意類型的地址,是泛型的,也正因為它沒有具體的類型,它不能解引用,也不能加減操作,想要對它解引用,隻需要對地址強制類型轉換即可,qsort的函數參數使用void*類型也是因為不知道使用者具體會傳什麼類型的數據的地址,用void*可以接收任意類型的地址,提高瞭qsort函數的實用性
3.qsort的模擬實現
分析:
參考qsort函數的參數我們知道:在設計函數的時候我們是不知道使用者要傳什麼類型的數據,因此會使用到void*型的指針來記錄排序數據的起始位置,最後提供的一個比較函數也會用到void*;知道瞭元素個數和元素寬度,就能一一找到這些數據
如上圖所示, base被強制類型轉換為char*型指針後一次可以訪問一個字節,如果轉換為int *後一次跳過4個字節就太多瞭,轉換為char*後結合width相當於通過起始位置加上偏移量的方法來比較,比較後通過Swap函數進行交換,達到排序的目的
模擬實現:
//交換 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++) { //一趟排序 int flag = 1; int j = 0; for (j = 0; j < sz - 1; j++) { if (cmp((char*)base + j * width, (char*)base + (j + 1) * width)>0) { Swap((char*)base + j * width, (char*)base + (j + 1) * width,width); flag = 0; } } if (flag == 1) break; } }
int cmp_int(const void* e1, const void* e2) { return (*(int*)e1 - *(int*)e2); } void test1() { int arr[] = { 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]); } } struct Stu { char name[20]; int age; }; int cmp_stu_by_name(const void* e1, const* e2) { return strcmp(((struct Stu*)e1)->name, ((struct Stu*)e2)->name); } void test2() { struct Stu s[] = { {"zhangsan",20},{"lisi",21},"wangwu",19}; int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]); bubble_sort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_name); int i = 0; for (i = 0; i < 3; i++) { printf("%s %d ", s[i].name, s[i].age); } } int main() { test1(); printf("\n"); test2(); return 0; }
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