在C++中函数sort的用法及实例
2016-03-20 16:57
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做ACM题的时候,排序是一种经常要用到的操作。如果每次都自己写个冒泡之类的O(n^2)排序,不但程序容易超时,而且浪费宝贵的比赛时间,还很有可能写错。STL里面有个sort函数,可以直接对数组排序,复杂度为n*log2(n)。使用这个函数,需要包含头文件。
这个函数可以传两个参数或三个参数。第一个参数是要排序的区间首地址,第二个参数是区间尾地址的下一地址。也就是说,排序的区间是[a,b)。简单来说,有一个数组int a[100],要对从a[0]到a[99]的元素进行排序,只要写sort(a,a+100)就行了,默认的排序方式是升序。
拿我出的“AC的策略”这题来说,需要对数组t的第0到len-1的元素排序,就写sort(t,t+len);
对向量v排序也差不多,sort(v.begin(),v.end());
排序的数据类型不局限于整数,只要是定义了小于运算的类型都可以,比如字符串类string。
如果是没有定义小于运算的数据类型,或者想改变排序的顺序,就要用到第三参数——比较函数。比较函数是一个自己定义的函数,返回值是bool型,它规定了什么样的关系才是“小于”。想把刚才的整数数组按降序排列,可以先定义一个比较函数cmp
bool cmp(int a,int b)
{
return a>b;
}
排序的时候就写sort(a,a+100,cmp);
假设自己定义了一个结构体node
struct node{
int a;
int b;
double c;
}
有一个node类型的数组node arr[100],想对它进行排序: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还相同,就按c降序排列。就可以写这样一个比较函数:
以下是代码片段:
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;
} 排序时写sort(arr,a+100,cmp);
qsort(s[0],n,sizeof(s[0]),cmp);
int cmp(const void *a,const void *b)
{
return *(int *)a-*(int *)b;
}
sort函数:#include <algorithm>,默认从小到大,如果降序可写第三方函数进行排序,EXP:sort(array,array+n,cmp)
1.普通排序,升序
[cpp]
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main()
{
int a[10]={7,3,4,6,5,1,2,9,8,0};
sort(a,a+10);
for(int i=0;i<10;i++)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
}
OUTPUT:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[/cpp]
普通排序,降序
[cpp]
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
bool cmp(int a,int b)
{
return a>b;
}
int main()
{
int a[10]={7,3,4,6,5,1,2,9,8,0};
sort(a,a+10,cmp);
for(int i=0;i<10;i++)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
}
OUTPUT:9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
[/cpp]
2.结构体排序,a升,b降,c降
[cpp]
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
struct data
{
int a;
int b;
int c;
};
bool cmp(data x,data y)
{
if(x.a!=y.a) return x.a<y.a;
if(x.b!=y.b) return x.b>y.b;
if(x.c!=y.c) return x.c>y.c;
}
int main()
{
.....
sort(array,array+n,cmp);
return 0;
}
[/cpp]
自己也尝试编了一个关于结构体快排的小程序:
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct time
{
int n;
int m;
}s[10];
bool cmp(time x,time y)
{
return x.m<y.m;
}
int main()
{
int i;
for(i=0;i<5;i++)
cin>>s[i].n>>s[i].m;
sort(s,s+5,cmp);
for(i=0;i<5;i++)
cout<<s[i].n<<" "<<s[i].m<<endl;
return 0;
}
这个函数可以传两个参数或三个参数。第一个参数是要排序的区间首地址,第二个参数是区间尾地址的下一地址。也就是说,排序的区间是[a,b)。简单来说,有一个数组int a[100],要对从a[0]到a[99]的元素进行排序,只要写sort(a,a+100)就行了,默认的排序方式是升序。
拿我出的“AC的策略”这题来说,需要对数组t的第0到len-1的元素排序,就写sort(t,t+len);
对向量v排序也差不多,sort(v.begin(),v.end());
排序的数据类型不局限于整数,只要是定义了小于运算的类型都可以,比如字符串类string。
如果是没有定义小于运算的数据类型,或者想改变排序的顺序,就要用到第三参数——比较函数。比较函数是一个自己定义的函数,返回值是bool型,它规定了什么样的关系才是“小于”。想把刚才的整数数组按降序排列,可以先定义一个比较函数cmp
bool cmp(int a,int b)
{
return a>b;
}
排序的时候就写sort(a,a+100,cmp);
假设自己定义了一个结构体node
struct node{
int a;
int b;
double c;
}
有一个node类型的数组node arr[100],想对它进行排序: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还相同,就按c降序排列。就可以写这样一个比较函数:
以下是代码片段:
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;
} 排序时写sort(arr,a+100,cmp);
qsort(s[0],n,sizeof(s[0]),cmp);
int cmp(const void *a,const void *b)
{
return *(int *)a-*(int *)b;
}
sort函数:#include <algorithm>,默认从小到大,如果降序可写第三方函数进行排序,EXP:sort(array,array+n,cmp)
1.普通排序,升序
[cpp]
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main()
{
int a[10]={7,3,4,6,5,1,2,9,8,0};
sort(a,a+10);
for(int i=0;i<10;i++)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
}
OUTPUT:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[/cpp]
普通排序,降序
[cpp]
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
bool cmp(int a,int b)
{
return a>b;
}
int main()
{
int a[10]={7,3,4,6,5,1,2,9,8,0};
sort(a,a+10,cmp);
for(int i=0;i<10;i++)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
}
OUTPUT:9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
[/cpp]
2.结构体排序,a升,b降,c降
[cpp]
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
struct data
{
int a;
int b;
int c;
};
bool cmp(data x,data y)
{
if(x.a!=y.a) return x.a<y.a;
if(x.b!=y.b) return x.b>y.b;
if(x.c!=y.c) return x.c>y.c;
}
int main()
{
.....
sort(array,array+n,cmp);
return 0;
}
[/cpp]
自己也尝试编了一个关于结构体快排的小程序:
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct time
{
int n;
int m;
}s[10];
bool cmp(time x,time y)
{
return x.m<y.m;
}
int main()
{
int i;
for(i=0;i<5;i++)
cin>>s[i].n>>s[i].m;
sort(s,s+5,cmp);
for(i=0;i<5;i++)
cout<<s[i].n<<" "<<s[i].m<<endl;
return 0;
}
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