sort函数与结构体体排序

本文深入探讨了排序算法在不同场景的应用,包括快速排序函数的使用、比较函数的定义及实例,通过具体代码实现来解释排序过程和关键概念。

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*快速排序函数---sort的应用模板*/

**************************

#include<algorithm>

using  namespace std;

**************************

sort(a,a+k);       //两个参数分别为待排序数组的首地址和区间尾地址的【下一地址】,也可以说是数组的长度。可以直接对数组排序,复杂度为n*log2(n),而冒泡为n^2。

默认的排序方式是升序,排序的数据类型不局限于整数,只要是定义了小于运算的类型都可以,比如字符串类string。如果是没有定义小于运算的数据类型,或者想改变排序的顺序,就要用到第三参数——比较函数。比较函数是一个自己定义的函数,返回值是

bool型,自己也可以定义成int形,它规定了什么样的关系才是“小于”。

/*简单例题*/

/*hdu(开门人与关门人)*/
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct stu
{
	char a[100];
	char b[20];
	char c[20];
}z[500];
int cmp1(stu x,stu y)
{
	return strcmp(x.b,y.b)<0;
}
int cmp2(stu x,stu y)
{
	return strcmp(x.c,y.c)>0;
}
int main()
{
	int n,m,i;
	scanf("%d",&n);
	while(n--)
	{
		scanf("%d",&m);
		for(i=0;i<m;i++)
		{
			scanf("%s%s%s",z[i].a,z[i].b,z[i].c);
		}
		sort(z,z+m,cmp1);
		printf("%s ",z[0].a);
		sort(z,z+m,cmp2);
		printf("%s\n",z[0].a);
	}
	return 0;
}


/*hdu(EXCEL排序)*/

#define M 100001
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct stu
{
	char xuehao[10];
	char name[10];
	int score;
}z[M];
int cmp1(stu x,stu y)
{
	return strcmp(x.xuehao,y.xuehao)<0;
}
int cmp2(stu x,stu y)
{
	if(strcmp(x.name,y.name)==0)
	return strcmp(x.xuehao,y.xuehao)<0;
	else return strcmp(x.name,y.name)<0;
}
int cmp3(stu x,stu y)
{
		if(x.score==y.score)
	return strcmp(x.xuehao,y.xuehao)<0;
	else return x.score<y.score;
}
int main()
{
	int n,c,i,j,cas;
	cas=1;
	while(scanf("%d%d",&n,&c)&&c)
	{
		for(i=0;i<n;i++)
		scanf("%s%s%d",z[i].xuehao,z[i].name,&z[i].score);
		if(c==1)
		sort(z,z+n,cmp1);
		else if(c==2)
		sort(z,z+n,cmp2);
			else if(c==3)
		sort(z,z+n,cmp3);
		printf("Case %d:\n",cas++);
		for(i=0;i<n;i++)
		printf("%s %s %d\n",z[i].xuehao,z[i].name,z[i].score);
	}
	return 0;
}

/hdu*今年暑假不ac*/

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct stu
{
    int star;
    int end;
}x[101];
int cmp(stu a,stu b)
{
    return a.end<b.end;
}
    int main()
{
    int n,i,j,p,k;
    while(scanf("%d",&n)&&n)
    {
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%d%d",&x[i].star,&x[i].end);
    }
    sort(x,x+n,cmp);
    p=x[0].end;k=1;
    for(j=1;j<n;j++)
    {
        if(x[j].star>=p)
        {
        k++;
        p=x[j].end;
        }
        else continue;    
    }
    printf("%d\n",k);
}
    return 0;
}


### 3.1 结构体排序的基本原理 在 C++ 中,结构体排序的核心原理是通过自定义比较函数,决定结构体数组中元素的排序规则。基本数据类型不同,结构体通常包含多个字段,因此在排序时需要明确指定依据哪个字段或多个字段的组合进行排序排序方法可以基于标准库中的 `sort` 函数,也可以手动实现冒泡排序、选择排序等算法[^1]。 ### 3.2 使用 `sort` 函数结构体排序 C++ 标准库中的 `sort` 函数支持对结构体数组进行排序,前提是提供一个自定义的比较函数。该函数接受两个结构体对象作为参数,并返回一个布尔值,表示第一个对象是否应排在第二个对象之前。例如,若希望按照结构体中的 `sum` 字段降序排列,可以定义如下比较函数: ```cpp struct Student { string str; int sum; }; bool cmp(Student a, Student b) { if (a.sum == b.sum) { return a.str < b.str; } return a.sum > b.sum; } ``` 随后,调用 `sort` 函数进行排序: ```cpp sort(student, student + n, cmp); ``` 该方法利用了 `sort` 函数的灵活性,使结构体排序过程更加简洁高效[^2]。 ### 3.3 多字段排序策略 在实际应用中,结构体排序往往涉及多个字段。例如,在成绩管理系统中,可能需要先按照总分降序排列,若总分相同,则按照姓名升序排列。这种多字段排序可以通过在比较函数中嵌套判断实现。例如: ```cpp struct TT { int id, v1, v2; }; bool cmp1(const TT &a, const TT &b) { if (a.v1 == b.v1) { return a.v2 < b.v2; } return a.v1 > b.v1; } ``` 上述代码中,结构体 `TT` 按照 `v1` 字段降序排列,当 `v1` 相等时,按照 `v2` 字段升序排列。这种排序方式增强了结构体数据的可组织性,使其更适用于复杂的数据处理场景[^3]。 ### 3.4 手动实现结构体排序 除了使用 `sort` 函数,也可以通过手动编写排序算法实现结构体排序。例如,使用冒泡排序结构体数组进行排序: ```cpp for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = i + 1; j < n; j++) { if (stu[i].ave > stu[j].ave) { Student temp = stu[i]; stu[i] = stu[j]; stu[j] = temp; } } } ``` 该方法虽然效率低于 `sort` 函数,但在教学或调试过程中具有较高的可读性和控制性,适合理解排序算法的基本逻辑[^4]。 ### 3.5 结构体排序的实际应用 结构体排序广泛应用于学生成绩排名、比赛评分系统、数据库记录排序等场景。例如,在 NOIP 09 年真题中,要求根据学生的总分进行排名,并在总分相同时依据姓名进行排序。这类问题通常结合 `sort` 函数自定义比较函数,以实现高效准确的排序效果[^1]。
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