一.qsort()函數ios
功 能: 使用快速排序例程進行排序 頭文件:stdlib.h 用 法: void qsort(void *base,int nelem,int width,int (*fcmp)(const void *,const void *)); 參數: 1 待排序數組首地址 2 數組中待排序元素數量 3 各元素的佔用空間大小 4 指向函數的指針,用於肯定排序的順序
qsort(即,quicksort)主要根據你給的比較條件給一個快速排序,主要是經過指針移動實現排序功能。排序以後的結果仍然放在原來數組中。數組
其中qsort和compare的用法以下:less
void qsort( void *base, size_t num, size_t width, int (__cdecl *compare ) int compare (const void *elem1, const void *elem2 ) ;
一、對int類型數組排序函數
compare函數:測試
int compare(const void *a , const void *b ) { return *(int *)a - *(int *)b; //升序排序 //return *(int *)b - *(int *)a; //降序排序 /*可見:參數列表是兩個空指針,如今他要去指向你的數組元素。因此轉型爲你當前的類型,而後取值。 升序排列時,若第一個參數指針指向的「值」大於第二個參數指針指向的「值」,則返回正; 若第一個參數指針指向的「值」等於第二個參數指針指向的「值」,則返回零; 若第一個參數指針指向的「值」小於第二個參數指針指向的「值」,則返回負。 降序排列時,則恰好相反。 */ }
測試實例:ui
#include<iostream> #include<stdlib.h> using namespace std; int compare(const void *a,const void *b) { return *(int*)b-*(int*)a; //降序排列 } int main() { int a[ ]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65}; int i; int length = sizeof(a)/sizeof(int); for(i=0;i<length;i++) cout<<a[i]<<" "; cout<<endl; qsort(a,length,sizeof(int),compare); for(i=0;i<length;i++) cout<<a[i]<<" "; cout<<endl; return 0; }
2.對char類型數組排序(同int類型)this
char word[100]; int compare( const void *a , const void *b ) { //注意,網上不少版本是 「 return *(char *)a - *(int *)b; 」 //注意: *(int *)b是錯誤的用法 //應該是return *(char *)a - *(char *)b; return *(char *)a - *(char *)b; } qsort(word,100,sizeof(word[0]),compare);
3.對double類型數組排序spa
double in[100]; int compare( const void *a , const void *b ) { return *(double *)a > *(double *)b ? 1 : -1; //返回值的問題,顯然compare返回的是一個整型,因此避免double返回小數而被丟失,用一個判斷返回值。 } qsort(in,100,sizeof(in[0]),compare);
二.sort函數指針
經常使用於C++中,頭文件爲algorithm。code
用法:
sort(first,last)
在[first, last)中的元素進行排序按升序排列
注意:sort默認排序後是升序。若是要想按降序排列,需本身編寫一個比較函數來實現。
函數名 | 功能描述 |
---|---|
sort | 對給定區間全部元素進行排序 |
stable_sort | 對給定區間全部元素進行穩定排序 |
partial_sort | 對給定區間全部元素部分排序 |
partial_sort_copy | 對給定區間複製並排序 |
nth_element | 找出給定區間的某個位置對應的元素 |
is_sorted | 判斷一個區間是否已經排好序 |
partition | 使得符合某個條件的元素放在前面 |
stable_partition | 相對穩定的使得符合某個條件的元素放在前面 |
sort(begin,end),表示一個範圍,例如:
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i; for(i=0;i<20;i++) cout<<a[i]<<endl; sort(a,a+20); //按升序排序 for(i=0;i<20;i++) cout<<a[i]<<endl; return 0; }
輸出結果將是把數組a按升序排序,說到這裏可能就有人會問怎麼樣用它降序排列呢?這就是下一個討論的內容.
一種是本身編寫一個比較函數來實現,接着調用三個參數的sort:sort(begin,end,compare)就成了。對於list容器,這個方法也適用,把compare做爲sort的參數就能夠了,即:sort(compare).
1.本身編寫compare函數:
bool compare(int a,int b) { return a<b; //升序排列,若是改成return a>b,則爲降序 } int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i; for(i=0;i<20;i++) cout<<a[i]<<endl; sort(a,a+20,compare); for(i=0;i<20;i++) cout<<a[i]<<endl; return 0; }
2.更進一步,讓這種操做更加能適應變化。也就是說,能給比較函數一個參數,用來指示是按升序仍是按降序排,這回輪到函數對象出場了。
爲了描述方便,我先定義一個枚舉類型EnumComp用來表示升序和降序。很簡單:
enum Enumcomp{ASC,DESC};
而後開始用一個類來描述這個函數對象。它會根據它的參數來決定是採用「<」仍是「>」。
class compare { private: Enumcomp comp; public: compare(Enumcomp c):comp(c) {}; bool operator () (int num1,int num2) { switch(comp) { case ASC: return num1<num2; case DESC: return num1>num2; } } };
接下來使用 sort(begin,end,compare(ASC)實現升序,sort(begin,end,compare(DESC)實現降序。
主函數爲:
int main() { int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i; for(i=0;i<20;i++) cout<<a[i]<<endl; sort(a,a+20,compare(DESC)); for(i=0;i<20;i++) cout<<a[i]<<endl; return 0; }
3.其實對於這麼簡單的任務(類型支持「<」、「>」等比較運算符),徹底不必本身寫一個類出來。標準庫裏已經有現成的了,就在 functional裏,include進來就好了。functional提供了一堆基於模板的比較函數對象。它們是(看名字就知道意思 了):equal_to<Type>、not_equal_to<Type>、greater<Type>、 greater_equal<Type>、less<Type>、less_equal<Type>。對於這個問題 來講,greater和less就足夠了,直接拿過來用:
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i; for(i=0;i<20;i++) cout<<a[i]<<endl; sort(a,a+20,greater<int>()); for(i=0;i<20;i++) cout<<a[i]<<endl; return 0; }
4.既然有迭代器,若是是string 就能夠使用反向迭代器來完成逆序排列,程序以下:
int main() { string str("cvicses"); string s(str.rbegin(),str.rend()); cout << s <<endl; return 0; }