c语言用通用比较函数吗 c语言比较函数的使用方法

c语言如何用函数比较两个数的大小1、首先需要准备一个空白的c语言文件c语言用通用比较函数吗,这里是用vs2017软件,在C语言文件中引入C语言的头文件 , 新建一个max函数用来判断大小,最后设置一个main主函数c语言用通用比较函数吗:
2、max函数的逻辑是判断x和y两个参数那个数大,大的就把值赋给z变量,最后返回z变量的值 。主函数中将用户输入的数通过scanf函数传递给变量a、b,最后调用max函数判断大小并输出即可c语言用通用比较函数吗:
3、最后编译运行,打开的提示符中,输入两个数,回车之后程序就会把较大的数打印出来c语言用通用比较函数吗了 。以上就是用C语言比较两个数的方法:
C语言 请提供一个两个时间的比较函数可以使用CLOCK()函数:
clock()是C/C中的计时函数,而与其相关的数据类型是clock_t 。在MSDN中,查得对clock函数定义如下:
clock_t clock(void) ;
这个函数返回从“开启这个程序进程”到“程序中调用clock()函数”时之间的CPU时钟计时单元(clock tick)数,在MSDN中称之为挂钟时间(wal-clock);若挂钟时间不可取,则返回-1 。其中clock_t是用来保存时间的数据类型,在time.h文件中,可以找到对它的定义:
#ifndef _CLOCK_T_DEFINED
typedef long clock_t;
#define _CLOCK_T_DEFINED
#endif
很明显,clock_t是一个长整形数 。在time.h文件中,还定义了一个常量CLOCKS_PER_SEC,它用来表示一秒钟会有多少个时钟计时单元,其定义如下:
#define CLOCKS_PER_SEC ((clock_t)1000)
可以看到每过千分之一秒(1毫秒),调用clock()函数返回的值就加1 。下面举个例子,可以使用公式clock()/CLOCKS_PER_SEC来计算一个进程自身的运行时间:
void elapsed_time()
{
printf("Elapsed time:\u secs.\n",clock()/CLOCKS_PER_SEC);
}
c语言 qsort排序方法有很多种,
选择排序,冒泡排序,归并排序,快速排序等 。
看名字都知道快速排序
是目前公认的一种比较好的排序算法(我没听书速度比这快的了,特殊场合例外),比选择排序,冒泡排序都要快 。这是因为他速度很快 , 所以系统也在库里实现这个算法 , 便于我们的使用 。
这就是qsort 。
qsort
要求提供一个
比较函数,是为了做到通用性更好一点 。比如你不仅仅的是要排序一个数字而已 , 可能你要用来排序几个数字
,比如有一个结构
struct
num
{
int
a;
int
b;
};
然后我有一个num
类型的数组 ,
num
dddd[100];
我想给
dddd这个数组排序,那怎么办?
我想让
a
b
最大的num元素排在数组的最前面,那又怎么办?
这都可以通过定义比较函数来做到的 。
比较函数的作用就是给qsort指明
元素的大小是怎么比较的 。
像这样的比较函数
inline
int
MyCmp(const
void*
a,
const
void*
b)
都是有两个元素
作为参数 , 返回一个int
值,
如果
比较函数返回大于0 , qsort就认为
ab
,
如果比较函数返回等于0
qsort就认为a
和b
这两个元素相等,返回小于零
qsort就认为
ab

qsort
知道元素大?。?就可以把大的放到前面去 。
如果你的比较函数放回本来应该是1
的(ab),你比较函数却返回一个
-1
(小于零的)那么qsort认为ab
的,就把
b放到前面去 , 但实际上是a大于b的,所以就造成升降序的差别了 。
同样的道理,如果有一个
结构
strunt
人{
int
身高;
int
体重;
}
你想让身高最小的人排在最前面,那么你也要自己定义自己的比较函数

关于c语言中qsort函数的用法?引自qsort,包含在stdlib.h头文件里,函数一共四个参数,没返回值.一个典型c语言用通用比较函数吗的qsort的写法如下
qsort(s,n,sizeof(s[0]),cmp);
其中第一个参数是参与排序的数组名(或者也可以理解成开始排序的地址,因为可以写s[i]
这样的表达式,这个问题下面有说明); 第二个参数是参与排序的元素个数; 第三个三数是
单个元素的大小,推荐使用sizeof(s[0])这样的表达式,下面也有说明 :) ;第四个参数就是
很多人觉得非常困惑的比较函数啦,关于这个函数,还要说的比较麻烦...
c语言用通用比较函数吗我们来讨论cmp这个比较函数(写成cmp是我的个人喜好,c语言用通用比较函数吗你可以随便写成什么,比如qcmp什么
的).典型的cmp的定义是
int cmp(const void *a,const void *b);
返回值必须是int,两个参数的类型必须都是const void *,那个a,b是我随便写的,个人喜好.
假设是对int排序的话,如果是升序,那么就是如果a比b大返回一个正值,小则负值,相等返回
0,其他的依次类推,后面有例子来说明对不同的类型如何进行排序.
在函数体内要对a,b进行强制类型转换后才能得到正确的返回值,不同的类型有不同的处理
方法.具体情况请参考后面的例子.
/*----------------------------------------------------------------------------*/
** 关于快排的一些小问题 **
1.快排是不稳定的,这个不稳定一个表现在其使用的时间是不确定的,最好情况(O(n))和最
坏情况(O(n^2))差距太大,我们一般说的O(nlog(n))都是指的是其平均时间.
2.快排是不稳定的,这个不稳定表现在如果相同的比较元素,可能顺序不一样,假设我们有
这样一个序列,3,3,3,但是这三个3是有区别的,我们标记为3a,3b,3c,快排后的结果不一定
就是3a,3b,3c这样的排列,所以在某些特定场合我们要用结构体来使其稳定(No.6的例子就
是说明这个问题的)
3.快排的比较函数的两个参数必须都是const void *的,这个要特别注意,写a和b只是我的
个人喜好,写成cmp也只是我的个人喜好.推荐在cmp里面重新定义两个指针来强制类型转换,
特别是在对结构体进行排序的时候
4.快排qsort的第三个参数,那个sizeof,推荐是使用sizeof(s[0])这样,特别是对结构体,
往往自己定义2*sizeof(int)这样的会出问题,用sizeof(s[0)既方便又保险
5.如果要对数组进行部分排序,比如对一个s[n]的数组排列其从s[i]开始的m个元素,只需要
在第一个和第二个参数上进行一些修改:qsort(s[i],m,sizeof(s[i]),cmp);
/*----------------------------------------------------------------------------*/
** 标程,举例说明 **
No.1.手工实现QuickSort
#include stdio.h
int a[100],n,temp;
void QuickSort(int h,int t)
{
if(h=t) return;
int mid=(h t)/2,i=h,j=t,x;
x=a[mid];
while(1)
{
while(a[i]x) i;
while(a[j]x) j--;
if(i=j) break;
temp=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=temp;
}
a[mid]=a[j];
a[j]=x;
QuickSort(h,j-1);
QuickSort(j 1,t);
return;
}
int main()
{
int i;
scanf("%d",n);
for(i=0;in;i) scanf("%d",a[i]);
QuickSort(0,n-1);
for(i=0;in;i) printf("%d ",a[i]);
return(0);
}
No.2.最常见的,对int数组排序
#include stdio.h
#include string.h
#include stdlib.h
int s[10000],n,i;
int cmp(const void *a, const void *b)
{
return(*(int *)a-*(int *)b);
}
int main()
{
scanf("%d",n);
for(i=0;in;i) scanf("%d",s[i]);
qsort(s,n,sizeof(s[0]),cmp);
for(i=0;in;i) printf("%d ",s[i]);
return(0);
}
No.3.对double型数组排序,原理同int
这里做个注释,本来是因为要判断如果a==b返回0的,但是严格来说,两个double数是不可能相等的,只能说fabs(a-b)1e-20之类的这样来判断,所以这里只返回c语言用通用比较函数吗了1和-1
#include stdio.h
#include stdlib.h
double s[1000];
int i,n;
int cmp(const void * a, const void * b)
{
return((*(double*)a-*(double*)b0)?1:-1);
}
int main()
{
scanf("%d",n);
for(i=0;in;i) scanf("%lf",s[i]);
qsort(s,n,sizeof(s[0]),cmp);
for(i=0;in;i) printf("%lf ",s[i]);
return(0);
}
No.4.对一个字符数组排序.原理同int
#include stdio.h
#include string.h
#include stdlib.h
char s[10000],i,n;
int cmp(const void *a,const void *b)
{
return(*(char *)a-*(char *)b);
}
int main()
{
scanf("%s",s);
n=strlen(s);
qsort(s,n,sizeof(s[0]),cmp);
printf("%s",s);
return(0);
}
No.5.对结构体排序
注释一下.很多时候我们都会对结构体排序,比如校赛预选赛的那个樱花,一般这个时候都在
cmp函数里面先强制转换了类型,不要在return里面转,我也说不清为什么,但是这样程序会
更清晰,并且绝对是没错的. 这里同样请注意double返回0的问题
#include stdio.h
#include stdlib.h
struct node
{
double date1;
int no;
} s[100];
int i,n;
int cmp(const void *a,const void *b)
{
struct node *aa=(node *)a;
struct node *bb=(node *)b;
return(((aa-date1)(bb-date1))?1:-1);
}
int main()
{
scanf("%d",n);
for(i=0;in;i)
{
s[i].no=i 1;
scanf("%lf",s[i].date1);
}
qsort(s,n,sizeof(s[0]),cmp);
for(i=0;in;i) printf("%d%lf\n",s[i].no,s[i].date1);
return(0);
}
No.6.对结构体排序.加入no来使其稳定(即data值相等的情况下按原来的顺序排)
#include stdio.h
#include stdlib.h
struct node
{
double date1;
int no;
} s[100];
int i,n;
int cmp(const void *a,const void *b)
{
struct node *aa=(node *)a;
struct node *bb=(node *)b;
if(aa-date1!=bb-date1)
return(((aa-date1)(bb-date1))?1:-1);
else
return((aa-no)-(bb-no));
}
int main()
{
scanf("%d",n);
for(i=0;in;i)
{
s[i].no=i 1;
scanf("%lf",s[i].date1);
}
qsort(s,n,sizeof(s[0]),cmp);
for(i=0;in;i) printf("%d%lf\n",s[i].no,s[i].date1);
return(0);
}
No.7.对字符串数组的排序(char s[][]型)
#include stdio.h
#include string.h
#include stdlib.h
char s[100][100];
int i,n;
int cmp(const void *a,const void *b)
{
return(strcmp((char*)a,(char*)b));
}
int main()
{
scanf("%d",n);
for(i=0;in;i) scanf("%s",s[i]);
qsort(s,n,sizeof(s[0]),cmp);
for(i=0;in;i) printf("%s\n",s[i]);
return(0);
}
No.8.对字符串数组排序(char *s[]型)
#include stdio.h
#include string.h
#include stdlib.h
char *s[100];
int i,n;
int cmp(const void *a,const void *b)
{
return(strcmp(*(char**)a,*(char**)b));
}
int main()
{
scanf("%d",n);
for(i=0;in;i)
{
s[i]=(char*)malloc(sizeof(char*));
scanf("%s",s[i]);
}
qsort(s,n,sizeof(s[0]),cmp);
for(i=0;in;i) printf("%s\n",s[i]);
return(0);
}
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