man qsort:
#include <stdlib.h>
void qsort(void *base, size_t nmemb, size_t size,
int(*compar)(const void *, const void *));
参数说明如下:
base: 要排序的数组
nmemb: 数组中的元素数目 sizeof(array)/sizeof(array[0])
size: 每个数组元素占用内存空间,可使用sizeof(array[0])获得
compar: 比较两个数组元素的比较函数。本比较函数的第一个参数值小于、等于、大于第二参数值时,本比较函数的返回值应分别小于、等于、大于零。
函数:
int cmp(const void *a, const void *b)
如果a > b,返回>0
如果a == b, 返回0
如果a < b,返回<0
这里的a和b的关系仅仅是逻辑上的,并不是值比较,所以排序的可以不仅仅是数字,还可以是字符。
bsearch函数声明如下:
void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t *nelem,
size_t width, int(*fcmp)(const void *, const *));
参数的意思和qsort的差不多,区别在于:
1. qsort用来排序,bsearch用二分法来查找元素
2. bsearch中的base必须是升序排列的数组!!!
3. 如果数组里有重复的答案,则bsearch会返回其中一个的地址 (具体返回哪一个不确定)
4. bsearch有五个自变量,第一个是要找的东西,剩下的跟qsort一模一样
5. bsearch如果没找到所求则回传NULL ,否则回传该元素被找到的地址(void *)
c函数qsort()和bsearch()的用法
使用qsort()排序 并 用 bsearch()搜索是一个比较常用的组合,使用方便快捷。
qsort 的函数原型是void __cdecl qsort ( void *base, size_t num, size_t width, int (__cdecl *comp)(const void *, const void* ) )
其中base是排序的一个集合数组,num是这个数组元素的个数,width是一个元素的大小,comp是一个比较函数。
比如:对一个长为1000的数组进行排序时,int a[1000]; 那么base应为a,num应为 1000,width应为 sizeof(int),comp函数随自己的命名。
qsort(a,1000,sizeof(int ),comp);
其中comp函数应写为:
int comp(const void *a,const void *b)
{
return *(int *)a-*(int *)b;
}
是对一个二维数组的进行排序:
int a[1000][2]; 其中按照a[i][0]的大小进行一个整体的排序,其中a[i][1]必须和a[i][0]一起移动交换。
qsort(a,1000,sizeof(int)*2,comp);
int comp(const void *a,const void *b)
{
return ((int *)a)[0]-((int *)b)[0];
}
对字符串进行一个排序:
char a[1000][20];
qsort(a,1000,sizeof(char)*20,comp);
int comp(const void *a,const void *b
{
return strcmp((char *)a,(char *)b);
}
对一个结构体进行排序:
typedef struct str
{
char str1[11];
char str2[11];
}str,*stri;
str strin[100001]={0};
int compare(const void *a,const void *b)
{
return strcmp( ((str*)a)->str2 , ((str*)b)->str2 );
}
qsort(strin,total,sizeof(str),compare);
而关于bsearch() ,他和qsort的用法基本一样,只是他的返回值是一个指向找到的单位元素的一个指针,另外他多了一个参数,是一个指向查找元素的一个指针。
比如:从上面例子中的结构体数组中查找一个字符串:
str *locate;
char buffer[30]="abc";
locate=(str*)bsearch(buffer,strin,total,sizeof(str),com);
int com(const void *a,const void *b)
{
return strcmp( (char*)a, ((str*)b)->str2 );
}
可以大致比较两个函数的类似和差别。
eg1:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
static int
cmpstringp(const void *p1, const void *p2)
{
/* The actual arguments to this function are "pointers to
pointers to char", but strcmp() arguments are "pointers
to char", hence the following cast plus dereference */
return strcmp(* (char * const *) p1, * (char * const *) p2);
}
int
main(int argc, char *argv[])
{
int j;
assert(argc > 1);
qsort(&argv[1], argc - 1, sizeof(char *), cmpstringp);
for (j = 1; j < argc; j++)
puts(argv[j]);
exit(EXIT_SUCCESS);
}
通过改变cmpstringp函数你就可以实现是升序还是降序排序了.
eg2:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct mi {
int nr;
char *name;
} months[] = {
{ 1, "jan" }, { 2, "feb" }, { 3, "mar" }, { 4, "apr" },
{ 5, "may" }, { 6, "jun" }, { 7, "jul" }, { 8, "aug" },
{ 9, "sep" }, {10, "oct" }, {11, "nov" }, {12, "dec" }
};
#define nr_of_months (sizeof(months)/sizeof(months[0]))
static int compmi(const void *m1, const void *m2) {
struct mi *mi1 = (struct mi *) m1;
struct mi *mi2 = (struct mi *) m2;
return strcmp(mi1->name, mi2->name);
}
int main(int argc, char **argv) {
int i;
qsort(months, nr_of_months, sizeof(struct mi), compmi);
for (i = 1; i < argc; i++) {
struct mi key, *res;
key.name = argv[i];
res = bsearch(&key, months, nr_of_months,
sizeof(struct mi), compmi);
if (res == NULL)
printf("’%s’: unknown month\n", argv[i]);
else
printf("%s: month #%d\n", res->name, res->nr);
}
return 0;
}
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