小白鼠排队

题目描述
N只小白鼠(1 <= N <= 100),每只鼠头上戴着一顶有颜色的帽子。现在称出每只白鼠的重量,要求按照白鼠重量从大到小的顺序输出它们头上帽子的颜色。帽子的颜色用“red”,“blue”等字符串来表示。不同的小白鼠可以戴相同颜色的帽子。白鼠的重量用整数表示。

输入描述:
多案例输入,每个案例的输入第一行为一个整数N,表示小白鼠的数目。
下面有N行,每行是一只白鼠的信息。第一个为不大于100的正整数,表示白鼠的重量,;第二个为字符串,表示白鼠的帽子颜色,字符串长度不超过10个字符。

注意:白鼠的重量各不相同。

输出描述:
每个案例按照白鼠的重量从大到小的顺序输出白鼠的帽子颜色。

示例1
输入
3
30 red
50 blue
40 green
输出
blue
green
red

题目解析:与成绩排序差不多,定义小白鼠信息的结构体,然后根据体重进行排序,再输出颜色信息就好了。 因为是降序,所以sort中写一个bool的排序方法,按降序。 另一种不用定义结构体,使用vector也可以,但是map不用,因为map不能使用sort排序复杂。

代码:

#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<string.h>
#include<map>
#include<set>
#include<vector>

using namespace std;

typedef struct{
	int weight;
	string color;
}mouse;

bool cmp(mouse ma,mouse mb){
	return ma.weight > mb.weight;
}
int main()
{
	int count,weight;
	string color;
	mouse mouse[100];
	while(cin >> count){
		for(int i = 0; i < count ; i++){
			cin >> weight >> color;
			mouse[i].weight = weight;
			mouse[i].color = color;
		}
		sort( mouse , mouse + count , cmp);
		for(int i = 0; i < count ; i++){
			cout << mouse[i].color <<endl;
		}
		
	} 
	return 0;
}

/*  不用定义结构体,使用vector
 
bool cmp2(pair<int,string> p1,pair<int,string> p2){
	return p1.first > p2.first;     //pair取第一个数使用first,第二个使用                   second 
}

int main()
{
	int count,weight;
	string color;
	vector<pair<int,string>> vc;     //pair是stl库中定义的一种方法,将两种元素综合为一种 
	while(cin >> count){
		for(int i = 0; i < count ; i++){
			cin >> weight >> color;
			vc.push_back(make_pair(weight,color));
		}
		sort(vc.begin(),vc.end(),cmp2);
		for(int i = 0 ; i < vc.size() ; i++){
			cout << vc[i].second << endl;
		}
	} 
	return 0;
}
*/




### 冒泡排序算法的原理与实现 冒泡排序是一种简单的排序算法,其核心思想是通过多次遍历待排序的元素,将相邻的两个元素进行比较并交换位置,从而使较大的元素逐步移动到序列的末端[^1]。这种过程类似于气泡在水中逐渐上浮的过程,因此得名“冒泡排序”。 #### 一、冒泡排序的工作原理 冒泡排序的基本步骤如下: 1. 从序列的第一个元素开始,依次比较相邻的两个元素。 2. 如果前一个元素大于后一个元素(升序排序时),则交换它们的位置。 3. 继续向后比较和交换,直到到达序列的末尾。此时,最大的元素会被放置在序列的最后位置。 4. 对剩余的序列重复上述步骤,直到整个序列有序。 此外,冒泡排序可以通过设置标志位来优化,如果某一轮遍历中没有发生任何交换,则可以提前结束排序[^2]。 #### 二、冒泡排序的时间复杂度与空间复杂度 - 时间复杂度:在最坏情况下(逆序排列),时间复杂度为 \(O(n^2)\),其中 \(n\) 是待排序元素的数量。在最佳情况下(已排序序列),时间复杂度为 \(O(n)\)。 - 空间复杂度:冒泡排序是一种原地排序算法,其空间复杂度为 \(O(1)\)[^3]。 #### 三、冒泡排序的代码实现 以下是冒泡排序在 Python 和 MATLAB 中的实现示例: ##### Python 实现 ```python def bubble_sort(arr): n = len(arr) for i in range(n): # 设置标志位,用于优化 swapped = False # 每轮遍历到倒数第 i 个元素即可 for j in range(0, n - i - 1): if arr[j] > arr[j + 1]: # 交换相邻元素 arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j] swapped = True # 如果本轮没有发生交换,说明序列已有序 if not swapped: break return arr # 示例 arr = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90] sorted_arr = bubble_sort(arr) print("Sorted array is:", sorted_arr) ``` ##### MATLAB 实现 ```matlab function sortedArray = bubbleSort(arr) n = length(arr); for i = 1:n swapped = false; for j = 1:(n - i) if arr(j) > arr(j + 1) % 交换相邻元素 temp = arr(j); arr(j) = arr(j + 1); arr(j + 1) = temp; swapped = true; end end % 如果没有发生交换,提前退出 if ~swapped break; end end sortedArray = arr; end % 示例 arr = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]; sortedArr = bubbleSort(arr); disp('Sorted array is:'); disp(sortedArr); ``` #### 四、总结 冒泡排序虽然简单易懂,但其效率较低,尤其是在处理大规模数据时。然而,它非常适合初学者学习排序算法的基本思想,并且可以通过标志位优化来提高性能[^1]。
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