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C++中sort()函式用法

做專案的時候,排序是一種經常要用到的操作。如果每次都自己寫個冒泡之類的O(n^2)排序,不但程式容易超時,而且浪費寶貴的時間,還很有可能寫錯。STL裡面有個sort函式,可以直接對陣列排序,複雜度為n*log2(n)。

sort是STL中提供的演算法,標頭檔案為#include<algorithm>以及using namespace std; 函式原型如下:

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template <class RandomAccessIterator>

void sort ( RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last );

template <class RandomAccessIterator, class Compare>

void sort ( RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last, Compare comp );

使用第一個版本是對[first,last)進行升序排序,預設操作符為"<",第二個版本使用comp函式進行排序控制,comp包含兩個在[first,last)中對應的值,如果使用"<"則為升序排序,如果使用">"則為降序排序,分別對int、float、char以及結構體排序例子如下:

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#include<stdio.h>

#include<algorithm>

#include<string>

using namespace std;

struct product{

char name[16];

float price;

};

int array_int[5]={4,1,2,5,3};

char array_char[5]={'a','c','b','e','d'};

double array_double[5]={1.2,2.3,5.2,4.6,3.5};

//結構比較函式(按照結構中的浮點數值進行排序)

bool compare_struct_float(const product &a,const product &b){

return a.price<b.price;

}

//結構比較函式(按照結構中的字串進行排序)

bool compare_struct_str(const product &a,const product &b){

return string(a.name)<string(b.name);

}

//列印函式

void print_int(const int* a,int length){

printf("升序排序後的int陣列:\n");

for(int i=0; i<length-1; i++)

printf("%d ",a[i]);

printf("%d\n",a[length-1]);

}

void print_char(const char* a,int length){

printf("升序排序後的char陣列:\n");

for(int i=0; i<length-1; i++)

printf("%c ",a[i]);

printf("%c\n",a[length-1]);

}

void print_double(const double* a,int length){

printf("升序排序後的dobule陣列:\n");

for(int i=0; i<length-1; i++)

printf("%.2f ",a[i]);

printf("%.2f\n",a[length-1]);

}

void print_struct_array(struct product *array, int length)

{

for(int i=0; i<length; i++)

printf("[ name: %s \t price: $%.2f ]\n", array[i].name, array[i].price);

puts("--");

}

void main()

{

struct product structs[] = {{"mp3 player", 299.0f}, {"plasma tv", 2200.0f},

{"notebook", 1300.0f}, {"smartphone", 499.99f},

{"dvd player", 150.0f}, {"matches", 0.2f }};

//整數排序

sort(array_int,array_int+5);

print_int(array_int,5);

//字元排序

sort(array_char,array_char+5);

print_char(array_char,5);

//浮點排序

sort(array_double,array_double+5);

print_double(array_double,5);

//結構中浮點排序

int len = sizeof(structs)/sizeof(struct product);

sort(structs,structs+len,compare_struct_float);

printf("按結構中float升序排序後的struct陣列:\n");

print_struct_array(structs, len);

//結構中字串排序

sort(structs,structs+len,compare_struct_str);

printf("按結構中字串升序排序後的struct陣列:\n");

print_struct_array(structs, len);

}

sort函式的用法

做ACM題的時候,排序是一種經常要用到的操作。如果每次都自己寫個冒泡之類的O(n^2)排序,不但程式容易超時,而且浪費寶貴的比賽時間,還很有可能寫錯。STL裡面有個sort函式,可以直接對陣列排序,複雜度為n*log2(n)。使用這個函式,需要包含標頭檔案。

    這個函式可以傳兩個引數或三個引數。第一個引數是要排序的區間首地址,第二個引數是區間尾地址的下一地址。也就是說,排序的區間是[a,b)。簡單來說,有一個數組int a[100],要對從a[0]到a[99]的元素進行排序,只要寫sort(a,a+100)就行了,預設的排序方式是升序。

    拿我出的“AC的策略”這題來說,需要對陣列t的第0到len-1的元素排序,就寫sort(t,t+len);
    對向量v排序也差不多,sort(v.begin(),v.end());
    排序的資料型別不侷限於整數,只要是定義了小於運算的型別都可以,比如字串類string。
    如果是沒有定義小於運算的資料型別,或者想改變排序的順序,就要用到第三引數——比較函式。比較函式是一個自己定義的函式,返回值是bool型,它規定了什麼樣的關係才是“小於”。想把剛才的整數陣列按降序排列,可以先定義一個比較函式cmp

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bool cmp(int a,int b)

{

return a>b;

}


   排序的時候就寫sort(a,a+100,cmp);

   假設自己定義了一個結構體node

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struct node{

int a;

int b;

double c;

}


   有一個node型別的陣列node arr[100],想對它進行排序:先按a值升序排列,如果a值相同,再按b值降序排列,如果b還相同,就按c降序排列。就可以寫這樣一個比較函式:

以下是程式碼片段:

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bool cmp(node x,node y)

{

if(x.a!=y.a) return x.a

if(x.b!=y.b) return x.b>y.b;

return return x.c>y.c;

}

排序時寫sort(arr,a+100,cmp);

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qsort(s[0],n,sizeof(s[0]),cmp);

int cmp(const void *a,const void *b)

{

return *(int *)a-*(int *)b;

}

一、對int型別陣列排序 

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int num[100];

Sample:

int cmp ( const void *a , const void *b )

{

return *(int *)a - *(int *)b;

}

qsort(num,100,sizeof(num[0]),cmp);

二、對char型別陣列排序(同int型別) 

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char word[100];

Sample:

int cmp( const void *a , const void *b )

{

return *(char *)a - *(int *)b;

}

qsort(word,100,sizeof(word[0]),cmp);

三、對double型別陣列排序(特別要注意) 

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double in[100];

int cmp( const void *a , const void *b )

{

return *(double *)a > *(double *)b ? 1 : -1;

}

qsort(in,100,sizeof(in[0]),cmp);

四、對結構體一級排序 

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struct In

{

double data;

int other;

}s[100]

//按照data的值從小到大將結構體排序,關於結構體內的排序關鍵資料data的型別可以很多種,參考上面的例子寫

int cmp( const void *a ,const void *b)

{

return ((In *)a)->data - ((In *)b)->data ;

}

qsort(s,100,sizeof(s[0]),cmp);

五、對結構體

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struct In

{

int x;

int y;

}s[100];

//按照x從小到大排序,當x相等時按照y從大到小排序

int cmp( const void *a , const void *b )

{

struct In *c = (In *)a;

struct In *d = (In *)b;

if(c->x != d->x) return c->x - d->x;

else return d->y - c->y;

}

qsort(s,100,sizeof(s[0]),cmp);

六、對字串進行排序 

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struct In

{

int data;

char str[100];

}s[100];

//按照結構體中字串str的字典順序排序

int cmp ( const void *a , const void *b )

{

return strcmp( ((In *)a)->str , ((In *)b)->str );

}

qsort(s,100,sizeof(s[0]),cmp);

七、計算幾何中求凸包的cmp 

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int cmp(const void *a,const void *b) //重點cmp函式,把除了1點外的所有點,旋轉角度排序

{

struct point *c=(point *)a;

struct point *d=(point *)b;

if( calc(*c,*d,p[1]) < 0) return 1;

else if( !calc(*c,*d,p[1]) && dis(c->x,c->y,p[1].x,p[1].y) < dis(d->x,d->y,p[1].x,p[1].y)) //如果在一條直線上,則把遠的放在前面

return 1;

else return -1;

}