qsort()!!!!! 二维排序

本文详细介绍了使用qsort函数对不同类型的数据(如整型、字符型、浮点型、结构体数组、字符串)进行排序的方法,包括直接排序、二级排序、字符串排序及计算几何中的凸包排序。
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2010-05-30 13:39
转载自 gchris
最终编辑 lg632141456

七种qsort排序方法

<本文中排序都是采用的从小到大排序>

一、对int类型数组排序

int num[100];

Sample:

int cmp ( const void *a , const void *b )
{
return *(int *)a - *(int *)b;
}

qsort(num,100,sizeof(num[0]),cmp);

二、对char类型数组排序(同int类型)

char word[100];

Sample:

int cmp( const void *a , const void *b )
{
return *(char *)a - *(char *)b;
}

qsort(word,100,sizeof(word[0]),cmp);

三、对double类型数组排序(特别要注意)

double in[100];

int cmp( const void *a , const void *b )
{
return *(double *)a > *(double *)b ? 1 : -1;
}

qsort(in,100,sizeof(in[0]),cmp);

四、对结构体一级排序

struct In
{
double data;
int other;
}s[100]

//按照data的值从小到大将结构体排序,关于结构体内的排序关键数据data的类型可以很多种,参考上面的例子写

int cmp( const void *a ,const void *b)
{
return (*(In *)a).data > (*(In *)b).data ? 1 : -1;
}

qsort(s,100,sizeof(s[0]),cmp);

五、对结构体二级排序

struct In
{
int x;
int y;
}s[100];

//按照x从小到大排序,当x相等时按照y从大到小排序

int cmp( const void *a , const void *b )
{
struct In *c = (In *)a;
struct In *d = (In *)b;
if(c->x != d->x) return c->x - d->x;
else return d->y - c->y;
}

qsort(s,100,sizeof(s[0]),cmp);

六、对字符串进行排序

struct In
{
int data;
char str[100];
}s[100];

//按照结构体中字符串str的字典顺序排序

int cmp ( const void *a , const void *b )
{
return strcmp( (*(In *)a)->str , (*(In *)b)->str );
}

qsort(s,100,sizeof(s[0]),cmp);

七、计算几何中求凸包的cmp

int cmp(const void *a,const void *b) //重点cmp函数,把除了1点外的所有点,旋转角度排序
{
struct point *c=(point *)a;
struct point *d=(point *)b;
if( calc(*c,*d,p[1]) < 0) return 1;
else if( !calc(*c,*d,p[1]) && dis(c->x,c->y,p[1].x,p[1].y) < dis(d->x,d->y,p[1].x,p[1].y)) //如果在一条直线上,则把远的放在前面
return 1;
else return -1;
}

PS:

其中的qsort函数包含在<stdlib.h>的头文件里,strcmp包含在<string.h>的头文件里

 

### 如何使用 `qsort` 对二维数组进行排序 在 C 语言中,可以通过标准库函数 `qsort` 来对二维数组进行排序。以下是具体方法及其示例代码。 #### 使用 `qsort` 排序二维数组的关键点 1. **定义比较函数** 需要编写一个自定义的比较函数(通常命名为 `cmp()`),该函数接收两个指向待比较元素的指针作为参数,并返回它们之间的关系值[^5]。 2. **传递正确的参数给 `qsort`** 调用 `qsort` 函数时需传入以下四个参数:目标数组地址、数组总元素数量、单个元素大小以及比较函数的指针[^2]。 3. **注意二维数组存储方式** 在内存中,二维数组是以一维连续的方式存储的。因此,在调用 `qsort` 和设计比较函数时,需要考虑这种布局特点[^4]。 #### 示例代码 下面是一个完整的例子,展示如何按每行之和从小到大排列二维数组: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义比较函数 (假设按照每一行的数值求和升序排列) int cmp(const void *a, const void *b) { int sum_a = *(int *)a + *((int *)a + 1); // 计算第一个元素所在行的两列之和 int sum_b = *(int *)b + *((int *)b + 1); // 计算第二个元素所在行的两列之和 if (sum_a < sum_b) return -1; if (sum_a > sum_b) return 1; return 0; // 如果相等,则保持原顺序 } void printArray(int (*arr)[2], size_t rows) { for (size_t i = 0; i < rows; ++i) { printf("%d %d\n", arr[i][0], arr[i][1]); } } int main() { int array[5][2] = { {9, 8}, {7, 6}, {5, 4}, {3, 2}, {1, 0} }; puts("原始数组:"); printArray(array, 5); // 调用 qsort 进行排序 qsort(array, 5, sizeof(array[0]), cmp); puts("\n排序后的数组:"); printArray(array, 5); return 0; } ``` #### 解析上述代码 - 比较函数 `cmp` 中实现了基于每行数据加总的逻辑来决定排序次序。 - 主程序部分展示了初始化二维数组并打印其状态前后的变化情况[^1]。 --- ###
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