那些年用过的swap函数

前沿

swap函数 用于交换 a ,b 两个数。实现方法大同小异,其中不乏有好多版本,现在就其性能和可读性略作分析。不对指出还望指正。。


探讨:

其中的函数原型是:

(1) void swap(int &a,int &b);传引用

(2)void swap(int *a,int *b);传地址


下面就第二个函数原型分析,代码如下:
c code :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/**
    使用中间变量tmp
*/
void swap(int *a,int *b)
{
    int tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
}
/**
    使用加减法计算
*/
void swap1(int *a,int *b)
{
    *a = (*a) + (*b) ;
    *b = (*a) - (*b);
    *a = (*a) - (*b) ;
}
/**
    使用乘除法计算
*/
void swap2(int *a,int *b)
{
    *a = (*a)*(*b) ;
    *b = (*a) / (*b);
    *a = (*a) / (*b) ;
}
/**
    使用异或运算
*/
void swap3(int *a,int *b)
{
    *a = *a^*b;
    *b = *a^*b;
    *a = *a^*b;
}
int main(void)
{
    int a=2,b=3;
    printf("start a:%d , b:%d\n",a,b);
    swap(&a,&b);
    printf("swap a:%d , b:%d\n",a,b);
    a=2;b=3;
    swap1(&a,&b);
    printf("swap1 a:%d , b:%d\n",a,b);
    a=2;b=3;
    swap2(&a,&b);
    printf("swap2 a:%d , b:%d\n",a,b);
    a=2;b=3;
    swap3(&a,&b);
    printf("swap3 a:%d , b:%d\n",a,b);
    return 0;
}
/**
运行结果:
start a:2 , b:3
swap a:3 , b:2
swap1 a:3 , b:2
swap2 a:3 , b:2
swap3 a:3 , b:2
*/



实现:

这里总结了4个swap()函数的实现方法,前三个我就不详细说了,分别用了:中间变量法,加减法,乘除法。相信我不说大家也能看得懂。我主要说一下第四种方法——异或法。

这里的异或法是利用了高等数学中的知识:

对任意数 A ,B ,C

(1)A ^ 0 = A

(2)A ^ A = 0

(3)(A ^B)^C=A^(B^C)

(4)A^B = B^A

这三条常识:

我们看到函数swap3()中,我们姑且将这两个参数成为a,b

第一句 a = a^b; 咱们让 c =a^b;

第二句 b = a^b;其时就是 b = c^b =a^(b^b)=a^0=a;

第三句 a = a^b;其时就是 a = c^b =a^b^a=b^(a^a)=b^0=b;

这样就给交换过来了。。。。。


分析:

性能分析:

(1)空间性能

(2)时间性能

这其实没啥说的

空间性能上swap()浪费一个int 空间,其他没有空间开销。

时间性能上,虽然说都是执行3条语句,但是与语句不一样,效率上 :位运算>加减>乘除 (大致上是这样,具体情况还得具体分析)

所以swap3()技高一筹。。。。。。

稳定性:

是不是这几个函数一定正确???呵呵。这可不一定,参数是int类型

swap1() swap2()  你想想看。。可能造成溢出的。。

事实的确是这样 当a =2100000001 b=2100000002

你试一下。。呵呵。。swap() 和swap3()依然坚挺。。而swap1() ,swap2() 。。。完了。。

可读性:

swap()当之无愧是最好的。。可读性是最好的。。


总结:

综上所述:建议大家使用swap3() ,swap()。。。

### 替代 `void` 类型的 `swap` 函数 在编程中,使用泛化模板或特定类型的交换函数可以有效替代 `void` 类型的 `swap` 函数。直接使用 `void` 类型来实现通用的 `swap` 函数存在多个缺点。 #### 使用模板实现通用 `swap` 通过 C++ 的模板机制,可以创建一个适用于多种数据类型的 `swap` 函数: ```cpp template<typename T> void swap(T& a, T& b) { T temp = std::move(a); a = std::move(b); b = std::move(temp); } ``` 这种方法不仅提高了代码的安全性和可读性,还允许编译器优化针对不同类型的处理方式[^1]。 #### 避免使用 `void*` 进行类型擦除 使用 `void*` 来实现通用 `swap` 可能会带来潜在的风险和不便之处。由于 `void*` 是未指定类型的指针,在实际操作前需要显式转换回原始类型,这增加了错误发生的可能性并降低了性能。此外,这种做法破坏了类型安全特性,使得调试更加困难[^2]。 #### 利用标准库中的 `std::swap` 现代 C++ 提供了一个非常高效的解决方案——即利用 `<utility>` 头文件里的 `std::swap` 模板函数。它能够自动推导参数类型,并调用最合适的重载版本完成元素互换工作。对于自定义类对象来说,还可以提供专门化的 `swap` 方法以进一步提升效率。 ```cpp #include <utility> int main() { int x = 5; int y = 10; // 调用内置整数类型的 std::swap 实现 std::swap(x, y); return 0; } ``` #### 安全性和维护性的考虑 采用上述方法代替基于 `void` 或者 `void*` 的 `swap` 实现有助于增强程序的安全性和易维护性。具体而言,这些改进措施减少了运行时错误的发生几率,简化了代码逻辑结构,同时也便于后续开发人员理解和修改源码[^3]。
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