qsort函数C语言编译器函数库自带的排序函数,也叫快速排序函数。之前我写过一篇关于冒泡排序的代码讲解,大家感兴趣的话可以先看一看我对于冒泡排序的讲解。
相比较于冒泡排序,快速排序可以用更加快捷的速度去排列升降序,它的时间复杂度只有O(N*logN),冒泡排序的代码只能排列整型的数据,时间复杂度为O(n^2),比前者更高。(这么说吧,若是小明要从北京到上海,有两种方法,一种是坐火车(冒泡排序)去,一种是坐飞机(快速排序)去,由此可见其效率的不同。
而快速排序函数qsort函数可以排列任何类型的数据,例如浮点型,字符型,结构体中可以按年龄大小排列,可以按名字首字母排列........
void qsort(void*base,size_t num,size_t width,int(__cdecl*compare)(const void*,const void*));
base-- 指向要排序的数组的第一个元素的指针。
nitems-- 由 base 指向的数组中元素的个数。
size-- 数组中每个元素的大小,以字节为单位。
compare-- 用来比较两个元素的大小的一个函数,是函数指针(回调函数)
回调函数:
回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用来调用其所指向的函数时,就说这是回调函数。
对于第四个参数,函数指针指向的compare函数,其参数有两个,分别是两个元素的地址p1与p2:
设p1接收&arr[0], p2接收&arr[1]:
若*(void*)p1 > *(void*)p2,则返回大于0的值;
若*(void*)p1 = *(void*)p2,则返回等于0的值;
若*(void*)p1 < *(void*)p2,则返回小于0的值;
在函数指针中,void*表示空类型的指针(泛型指针),可以接收来自任何类型的元素地址,这就是快速排序函数可以排列多类型的核心要素。
接下来让我们欣赏一下快速排序的实验案例吧!
//qsort函数——快速排序
# include
#include
int cmp_t(const void* p1, const void* p2) {
return(*(int*)p1 - *(int*)p2);
}
int main() {
int arr[] = { 1,7,6,4,5,9,3,2,0,8 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
qsort(arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp_t);
int i = 0;
for (i = 0; i < sz; i++) {
printf("%d ", arr[i]);
}
return 0;
}
注: 在函数cmp_t中,p1-p2完成的是升列排序,p2-p1完成降列排序。 你可以根据想要的顺序进行两指针位置的调换。
qsort传递的是指针,对于指针的比较,我们必须要将指针强制转化为相应的数据类型,比如排列浮点型数据,就将两指针强转为 (float*);排列字符型数据,就将两指针强转为( char*);排列结构体型数据就强转为( struct 结构体名称*)......
#include
#include
struct Stu {
char name[15];
int age;
};
int cmp_t1(const void* p1, const void* p2) {//对姓名的排序
return strcmp(((struct Stu*)p1)->name, ((struct Stu*)p2)->name);
}
void test1() {
struct Stu s[3] = { {"zhangsan",23},{"lisi",19},{"wangwu",30} };
int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]);
//qsort(s, sz, sizeof(struct Stu), cmp_t1);——对姓名的排序
//打印数组
int i = 0;
for (i = 0; i < sz; i++) {
printf("%s ", s[i].name);
printf("%d \n", s[i].age);
}
}
int main() {
test1();
return 0;
}
在上面的结构体成员变量中有姓名和年龄,我们可以选择姓名的首字母来进行对结构体数组的排序。姓名是字符串数据,那么我们便要使用字符串函数strcmp函数进行比较,还完美解决了回调函数返回值的问题
strcmp函数实现方法是对两组字符串中相应位置的比较,例如"abcdef"和" abcrgitho" 这两个字符串,从两字符串的首字符一对一对的比较,串1的a与串2的a比较,比较大小相同,再向后进行比较,直到在两字符串的第四位置,串1是d,串2是r,字符r的ASCII码值大于字符c,所以字符串2大,*e1- *e2,所以字符串2会排序到靠后的位置。
#include
struct Stu {
char name[15];
int age;
};
int cmp_t2(const void* p1, const void* p2) {//对年龄的排序
return ((struct Stu*)p1)->age- ((struct Stu*)p2)->age;
}
void test1() {
struct Stu s[3] = { {"zhangsan",23},{"lisi",19},{"wangwu",30} };
int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]);
qsort(s, sz, sizeof(struct Stu), cmp_t2);//——对年龄的排序
int i = 0;
for (i = 0; i < sz; i++) {
printf("%s ", s[i].name);
printf("%d \n", s[i].age);
}
}
int main() {
test1();
return 0;
}
//qsort对浮点型数据的排序
int cmp_t(const void* p1, const void* p2) {
return ((int)(*(float*)p1 - *(float*)p2));//float型指针相减的结果为float,需要强制转换为Int
}
int main() {
float arr[] = { 9.0,8.0,7.0,6.0,5.0,4.0,3.0,2.0,1.0 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
qsort(arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp_t);
int i = 0;
for (i = 0; i < sz; i++) {
printf("%2f ", arr[i]);
}
return 0;
好了,对qsort函数的讲解就到这里,再次总结一下:qsort可以实现对任意类型数据的排序,功能强大,且需要掌握对四个参数的用法,尤其是第四个——函数指针,回调函数的使用。