一、指向函数指针数组的指针
指向函数指针数组的指针是一个 指针
指针指向一个 数组 ,数组的元素都是 函数指针 ;
int main()
{
//函数指针数组
int (*pfarr[5])(int, int);
//指向函数指针数组的指针
int (*(*ppfarr)[5])(int, int) = &pfarr;
//int (*pfarr[5])(int, int)
//可以在原代码的基础上进行更改
//可以拆开理解
//(*ppdarr)是个指针
//(*ppfarr)[5]有5个元素
//每个元素的类型是个int (*)(int, int)函数指针
return 0;
}
二、回调函数
回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(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,我们就说这是回调函数。回调函数不是由该函数的实现方直接调用,而是在特定的事件或条件发生时由另外的一方调用的,用于对该事件或条件进行响应。
冒泡排序
只能排序整型类型
void bubble_sort(int arr[], int sz)
{
int i = 0;
int j = 0;
int flag = 0;
//趟数
for (i = 0; i < sz; i++)
{
flag = 1;
//每趟比较的次数
for (j = 0; j < sz - 1 - i; j++)
{
if (arr[j] > arr[j + 1])
{
int tmp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = tmp;
flag = 0;
}
}
if (flag)//flag为1说明数组是有序的,没有进行交换
break;
}
}
int main()
{
int arr[] = { 8,9,0,1,2,3,4,5,6,7 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
bubble_sort(arr, sz);
int i = 0;
for (i = 0; i < sz; i++)
{
printf("%d ", arr[i]);
}
return 0;
}
结果
而库函数qsort,这个函数可以排序任意类型的数据。
#include <stdlib.h>
//库函数qsort,这个函数可以排序任意类型的数据
void qsort(void* base, //要排序数据的起始位置
size_t num, //待排序数据元素的个数
size_t width, //待排序数据元素的大小(单位是字节)
int(__cdecl* compare)(const void* elem1, const void* elem2)//函数指针 - 比较函数
);
//__cdecl 函数调用约定
//简化
void qsort(void* base, //要排序数据的起始位置
size_t num, //待排序数据元素的个数
size_t width, //待排序数据元素的大小(单位是字节)
int(*cmp)(const void* e1, const void* e2)//函数指针 - 比较函数也是回调函数
);
void*的用途
int main()
{
int a = 10;
char* p = &a;//int*
//这么写是错误的,类型不兼容
//这时候就可以使用void*
void* pv = &a;
//void*是无具体类型的指针,可以接受任意类型的地址
//void*是无具体类型的指针,所以不能解引用操作,也不能+-整数
return 0;
}
使用qsort函数排序
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//比较2个整型元素
//e1指向一个整数
//e2指向另外一个整数
// >0 ==0 <0
int cmp_int(const void* e1, const void* e2)
{
//qsort默认排升序
return *(int*)e1 - *(int*)e2;
//降序
//return *(int*)e2 - *(int*)e1;
}
void test1()
{
int arr[] = { 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 };
//int arr[] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
qsort(arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp_int);
int i = 0;
for (i = 0; i < sz; i++)
{
printf("%d ", arr[i]);
}
}
struct stu
{
char name[20];
int age;
};
int cmp_stu_by_name(const void* e1, const void* e2)
{
//strcmp >0 ==0 <0
return strcmp(((struct stu*)e1)->name, ((struct stu*)e2)->name);
}
int cmp_stu_by_age(const void* e1, const void* e2)
{
return (((struct stu*)e1)->age) - (((struct stu*)e2)->age);
}
void test2()
{
struct stu s[] = { {"zhangsan",20},{"lisi",15},{"wangwu",25} };
int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]);
qsort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_name);
qsort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_age);
}
int main()
{
test1();//比较整型数据
test2();//比较结构体数据
return 0;
}
结果
使用回调函数,模拟实现qsort(采用冒泡的方式)
#include <stdio.h>
#include <string.h>
//比较2个整型元素
//e1指向一个整数
//e2指向另外一个整数
// >0 ==0 <0
int cmp_int(const void* e1, const void* e2)
{
//qsort默认排升序
return *(int*)e1 - *(int*)e2;
//降序
//return *(int*)e2 - *(int*)e1;
}
struct stu
{
char name[20];
int age;
};
int cmp_stu_by_name(const void* e1, const void* e2)
{
//strcmp >0 ==0 <0
return strcmp(((struct stu*)e1)->name, ((struct stu*)e2)->name);
}
int cmp_stu_by_age(const void* e1, const void* e2)
{
return (((struct stu*)e1)->age) - (((struct stu*)e2)->age);
}
void Swap(char* buf1, char* buf2, int width)
{
int i = 0;
for (i = 0; i < width; i++)
{
char tmp = *buf1;
*buf1 = *buf2;
*buf2 = tmp;
buf1++;
buf2++;
}
}
void bubble_sort(void* base, int sz, int width, int(*cmp)(const void* e1,const void* e2))
{
int i = 0;
int j = 0;
int flag = 0;
//趟数
for (i = 0; i < sz; i++)
{
flag = 1;
//每趟比较的次数
for (j = 0; j < sz - 1 - i; j++)
{
if (cmp((char*)base+j*width,(char*)base+(j+1)*width) > 0)
{
Swap((char*)base + j * width, (char*)base + (j + 1) * width, width);
flag = 0;
}
}
if (flag)//flag为1说明数组是有序的,没有进行交换
break;
}
}
void test3()
{
int arr[] = { 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 };
//int arr[] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
bubble_sort(arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp_int);
int i = 0;
for (i = 0; i < sz; i++)
{
printf("%d ", arr[i]);
}
}
void test4()
{
struct stu s[] = { {"zhangsan",20},{"lisi",15},{"wangwu",25} };
int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]);
bubble_sort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_name);
bubble_sort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_age);
}
int main()
{
test3();//比较整型数据
test4();//比较结构体数据
return 0;
}
结果