堆排序

本文介绍了一种经典的排序算法——堆排序,并提供了详细的C++实现代码。通过调整元素位置以维护堆性质的方式,实现了对数组的有效排序。

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#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
void sift(int R[],int low,int high){
 int i=low,j=2*i;
 int temp=R[i];
 while (j<=high){
  if (j<high&&R[j]<R[j+1])
   j++;
  if (temp<R[j]){
   R[i]=R[j];
   i=j;
   j=2*i;
  }
  else break;
 }
 R[i]=temp;
}

void HeapSort(int R[],int n){
 int i;
 int temp;
 for (i=n/2;i>=1;i--)
  sift(R,i,n);
 for (i=n;i>=2;i--){
  temp=R[1];
  R[1]=R[i];
  R[i]=temp;
  sift(R,1,i-1);
 }
}
void main(){
 int r[]={0,5,6,7,8,1,4,3,2,0,9};
 HeapSort(r,10);
 for(int i=1;i<=10;i++)
  cout<<r[i]<<" ";
}

内容概要:本文档为《400_IB Specification Vol 2-Release-2.0-Final-2025-07-31.pdf》,主要描述了InfiniBand架构2.0版本的物理层规范。文档详细规定了链路初始化、配置与训练流程,包括但不限于传输序列(TS1、TS2、TS3)、链路去偏斜、波特率、前向纠错(FEC)支持、链路速度协商及扩展速度选项等。此外,还介绍了链路状态机的不同状态(如禁用、轮询、配置等),以及各状态下应遵循的规则和命令。针对不同数据速率(从SDR到XDR)的链路格式化规则也有详细说明,确保数据包格式和控制符号在多条物理通道上的一致性和正确性。文档还涵盖了链路性能监控和错误检测机制。 适用人群:适用于从事网络硬件设计、开发及维护的技术人员,尤其是那些需要深入了解InfiniBand物理层细节的专业人士。 使用场景及目标:① 设计和实现支持多种数据速率和编码方式的InfiniBand设备;② 开发链路初始化和训练算法,确保链路两端设备能够正确配置并优化通信质量;③ 实现链路性能监控和错误检测,提高系统的可靠性和稳定性。 其他说明:本文档属于InfiniBand贸易协会所有,为专有信息,仅供内部参考和技术交流使用。文档内容详尽,对于理解和实施InfiniBand接口具有重要指导意义。读者应结合相关背景资料进行学习,以确保正确理解和应用规范中的各项技术要求。
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