2013-3-8 有序的结构体数组

本文探讨了如何使用排序算法对学生成绩进行高效管理,通过自定义函数实现学生成绩的降序排序,并按学号升序排序,最终输出排序后的成绩单。
/*
* 程序的版权和版本声明部分
* Copyright (c)2013, 烟台大学计算机学院学生
* All rightsreserved.
* 文件名称:2013-3-8.cpp                           
* 作    者: 王筱菀                           
* 完成日期: 2013 年  3月   8日
* 版本号: v1.0      
* 输入描述:已经在程序中初始化
* 问题描述:将学生成绩信息存储在结构体数组中,对结构体排序并输出
* 输出:C++降序,学号升序,排序后的学生成绩单
*/
#include <iostream>
using namespace std;
struct Score
{
	char num[14];
	int cpp;
	int math;
	int english;
};
;  //要自定义的函数
void sort1(Score p[],int n);
void sort2(Score p[],int n);
void output(Score p[],int);
int main()
{
	Score score[]={{"201152501104",65,69 ,68 },
	{"201152501114",94 ,89 ,63 },
	{"201152501138",67 ,62 ,84 },
	{"201152501204",100 ,65 ,91 },
	{"201152501202",59 ,80 ,55 },
	{"201152501115",92 ,84 ,60 },
	{"201152501201",80 ,92 ,71 },
	{"201152501145",88 ,56 ,67 },
	{"201152501203",62 ,62 ,95 },
	{"201152501140",80 ,60 ,86 },
	{"201152501205",73 ,90 ,94}};
	int stuNum=sizeof(score)/sizeof(score[0]);
	//将所有同学按C++降序排序后输出
	sort1(score,stuNum);
	cout<<"按C++降序排序后:"<<endl;
	output(score,stuNum);
	//将所有同学按学号升序排序后输出
	sort2(score,stuNum);
	cout<<"按学号升序排序后:"<<endl;
	output(score,stuNum);
	return 0;
}
void sort1(Score p[],int n)
{
	int i,j;
	Score t[50];
	for(j=0;j<n;j++)
		for(i=0;i<n-j;i++)
			if(p[i].cpp>p[i+1].cpp)
			{
				strcpy(t[i].num,p[i].num);
				strcpy(p[i].num,p[i+1].num);
				strcpy(p[i+1].num,t[i].num);
				t[i].cpp=p[i].cpp;
				p[i].cpp=p[i+1].cpp;
				p[i+1].cpp=t[i].cpp;
				t[i].math=p[i].math;
				p[i].math=p[i+1].math;
				p[i+1].math=t[i].math;
				t[i].english=p[i].english;
				p[i].english=p[i+1].english;
				p[i+1].english=t[i].english;
			}
}
void sort2(Score p[],int n)
{
	int i,j;
	Score t[50];
	for(j=0;j<n;j++)
		for(i=0;i<n-j;i++)
			if(strcmp(p[i].num,p[i+1].num)>0)
			{	
				strcpy(t[i].num,p[i+1].num);
				strcpy(p[i+1].num,p[i].num);
				strcpy(p[i].num,t[i].num);
				t[i].cpp=p[i+1].cpp;
				p[i+1].cpp=p[i].cpp;
				p[i].cpp=t[i].cpp;
				t[i].math=p[i+1].math;
				p[i+1].math=p[i].math;
				p[i].math=t[i].math;
				t[i].english=p[i+1].english;
				p[i+1].english=p[i].english;
				p[i].english=t[i].english;
			}
}
void output(Score p[],int n)
{
	int i;
	for(i=0;i<n;i++)
		cout<<p[i].num<<" "<<p[i].cpp<<" "<<p[i].english<<" "<<p[i].math<<endl;
}

<think>嗯,用户想在结构体数组中根据指定编号查找对应的人员元素。首先,我需要回忆一下C/C++中结构体数组的查找方法。根据引用[3],有一个例子是在整数数组中查找特定元素,返回其下标。这可能对结构体数组的查找有参考价值。 用户的问题涉及到结构体数组,所以需要先定义合适的结构体。例如,引用[1]中的学生结构体包含学号、姓名等信息,学号作为唯一标识符。查找的关键就是遍历数组,比较每个元素的学号字段和目标编号是否一致。 接下来,我需要考虑如何实现遍历。引用[3]中的search函数遍历整数数组,逐个比较元素。类似地,结构体数组的查找也需要循环遍历每个结构体元素,比较其中的编号字段。例如,在循环中使用if语句检查当前元素的num是否等于目标值。 然后,返回值的问题。如果找到,返回该元素的下标或指针;如果没找到,返回-1或NULL。引用[3]中返回下标,用户可能需要类似的处理。对于C++,可能使用指针或迭代器,但用户的问题也提到C,所以还是以C的语法为主。 另外,考虑到结构体数组可能很大,效率也是一个因素。如果数组有序,可以用二分查找提高效率,但用户没有提到数组是否有序,所以默认线性查找。 还要注意结构体的定义是否正确,比如学号的类型是否为int,或者可能是字符串。根据引用[1]中的例子,学号是int类型,所以比较可以直接用==操作符。 最后,代码示例需要包括结构体的定义、查找函数的实现以及主函数中的调用示例,这样才能让用户清楚整个流程。同时,错误处理也很重要,比如找不到时的提示信息。</think>在C/C++中,可以通过遍历结构体数组并比较编号字段来实现人员查找。以下是具体实现步骤: ### 实现步骤 1. **定义结构体** 根据引用[1]中结构体设计思路,创建包含编号字段的结构体: ```c typedef struct { int id; // 人员编号 char name[20]; // 姓名 int age; // 年龄 // 其他字段... } Person; ``` 2. **声明结构体数组** ```c Person persons[100]; // 假设最多存储100人 int count = 0; // 当前人员数量 ``` 3. **实现查找函数** 参考引用[3]的数组查找思路,使用线性查找算法: ```c int find_by_id(Person arr[], int size, int target_id) { for(int i = 0; i < size; i++) { if(arr[i].id == target_id) { return i; // 返回找到的下标 } } return -1; // 未找到返回-1 } ``` 4. **调用示例** ```c int main() { // 假设已初始化数据... int search_id = 1001; int index = find_by_id(persons, count, search_id); if(index != -1) { printf("找到人员:%s\n", persons[index].name); } else { printf("未找到编号%d的人员\n", search_id); } return 0; } ``` ### 优化建议 - **二分查找**:如果结构体数组按id有序排列,可将时间复杂度从$O(n)$降至$O(\log n)$ - **哈希表**:高频查询时可建立id到数组下标的哈希映射,实现$O(1)$时间复杂度[^1] - **错误处理**:增加对无效id(如负数)的校验 ### 应用场景 此方法适用于学生管理系统(引用[1])、员工信息管理、库存管理系统等需要根据唯一标识快速检索的场景[^2]。
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