在編程範疇,排序算法是基本且重要的部分。C言語作為一種高效、機動的編程言語,在處理數據排序時供給了多種算法。控制這些算法不只可能晉升代碼機能,還能加強編程才能。本文將具體介紹多少種C言語中的高效排序技能,幫助讀者輕鬆控制。
1. 冒泡排序(Bubble Sort)
冒泡排序是一種簡單的排序算法,它重複地遍歷要排序的數列,一次比較兩個元素,假如它們的次序錯誤就把它們交換過去。遍曆數列的任務是重複地停止直到不再須要交換,也就是說該數列曾經排序實現。
1.1 冒泡排序的代碼實現
#include <stdio.h>
void bubbleSort(int arr[], int n) {
int i, j, temp;
for (i = 0; i < n-1; i++) {
for (j = 0; j < n-i-1; j++) {
if (arr[j] > arr[j+1]) {
temp = arr[j];
arr[j] = arr[j+1];
arr[j+1] = temp;
}
}
}
}
int main() {
int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
bubbleSort(arr, n);
printf("Sorted array: \n");
for (int i = 0; i < n; i++)
printf("%d ", arr[i]);
printf("\n");
return 0;
}
2. 抉擇排序(Selection Sort)
抉擇排序是一種簡單直不雅的排序算法。它的任務道理是:起首在未排序序列中找到最小(大年夜)元素,存放到排序序列的肇端地位,然後,再從剩餘未排序元素中持續尋覓最小(大年夜)元素,然後放到已排序序列的末端。以此類推,直到全部元素均排序結束。
2.1 抉擇排序的代碼實現
#include <stdio.h>
void selectionSort(int arr[], int n) {
int i, j, min_idx;
for (i = 0; i < n-1; i++) {
min_idx = i;
for (j = i+1; j < n; j++)
if (arr[j] < arr[min_idx])
min_idx = j;
int temp = arr[min_idx];
arr[min_idx] = arr[i];
arr[i] = temp;
}
}
int main() {
int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
selectionSort(arr, n);
printf("Sorted array: \n");
for (int i = 0; i < n; i++)
printf("%d ", arr[i]);
printf("\n");
return 0;
}
3. 拔出排序(Insertion Sort)
拔出排序是一種簡單直不雅的排序算法。它的任務道理是經由過程構建有序序列,對未排序數據,在已排序序列中從後向前掃描,找到響應地位並拔出。拔出排序在實現上,平日採用in-place排序(即只有效到O(1)的額定空間的排序)。
3.1 拔出排序的代碼實現
#include <stdio.h>
void insertionSort(int arr[], int n) {
int i, key, j;
for (i = 1; i < n; i++) {
key = arr[i];
j = i - 1;
while (j >= 0 && arr[j] > key) {
arr[j + 1] = arr[j];
j = j - 1;
}
arr[j + 1] = key;
}
}
int main() {
int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
insertionSort(arr, n);
printf("Sorted array: \n");
for (int i = 0; i < n; i++)
printf("%d ", arr[i]);
printf("\n");
return 0;
}
4. 疾速排序(Quick Sort)
疾速排序是由東尼·霍爾所提出的一種排序算法。在均勻狀況下,疾速排序比其他算法快很多,因此,它成為了一種非常風行的排序算法。疾速排序採用分而治之的戰略,將原始數組分紅較小的數組跟較大年夜的數組,然後遞歸地對這兩個數組停止疾速排序。
4.1 疾速排序的代碼實現
#include <stdio.h>
int partition(int arr[], int low, int high) {
int pivot = arr[high];
int i = (low - 1);
for (int j = low; j <= high- 1; j++) {
if (arr[j] < pivot) {
i++;
int temp = arr[i];
arr[i] = arr[j];
arr[j] = temp;
}
}
int temp = arr[i + 1];
arr[i + 1] = arr[high];
arr[high] = temp;
return (i + 1);
}
void quickSort(int arr[], int low, int high) {
if (low < high) {
int pi = partition(arr, low, high);
quickSort(arr, low, pi - 1);
quickSort(arr, pi + 1, high);
}
}
int main() {
int arr[] = {10, 7, 8, 9, 1, 5};
int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
quickSort(arr, 0, n-1);
printf("Sorted array: \n");
for (int i = 0; i < n; i++)
printf("%d ", arr[i]);
printf("\n");
return 0;
}
總結
經由過程以上多少種排序算法的介紹,我們可能看到C言語在處理數據排序時供給了豐富的抉擇。控制這些算法不只可能晉升代碼機能,還能加強編程才能。在現實利用中,我們可能根據具體須要抉擇合適的排序算法,以達到最佳的機能表示。