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6种常见的排序算法的C语言实现

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6种常见的排序算法的C语言实现,急!求解答,求别无视我!

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2025-07-03 06:31:55

6种常见的排序算法的C语言实现】在计算机科学中,排序是数据处理中最基础、最常用的操作之一。无论是在数据库查询优化、数据分析还是算法设计中,排序都扮演着重要的角色。本文将介绍六种常见的排序算法,并提供它们在C语言中的实现方式,帮助读者更好地理解这些算法的原理与应用。

一、冒泡排序(Bubble Sort)

冒泡排序是一种简单的比较排序算法。它重复遍历要排序的列表,比较相邻元素并交换顺序错误的元素,直到整个列表有序。

C语言实现:

```c

void bubbleSort(int arr[], int n) {

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

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

if (arr[j] > arr[j+1]) {

int temp = arr[j];

arr[j] = arr[j+1];

arr[j+1] = temp;

}

}

```

二、选择排序(Selection Sort)

选择排序的基本思想是每次从待排序的数据中选出最小(或最大)的元素,放到已排序序列的末尾。

C语言实现:

```c

void selectionSort(int arr[], int n) {

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

int min_idx = i;

for (int j = i+1; j < n; j++)

if (arr[j] < arr[min_idx])

min_idx = j;

int temp = arr[min_idx];

arr[min_idx] = arr[i];

arr[i] = temp;

}

}

```

三、插入排序(Insertion Sort)

插入排序通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。

C语言实现:

```c

void insertionSort(int arr[], int n) {

for (int i = 1; i < n; i++) {

int key = arr[i];

int j = i - 1;

while (j >= 0 && arr[j] > key) {

arr[j + 1] = arr[j];

j--;

}

arr[j + 1] = key;

}

}

```

四、快速排序(Quick Sort)

快速排序采用分治策略,选取一个“基准”元素,将数组分为两部分,一部分比基准小,另一部分比基准大,然后递归地对这两部分进行排序。

C语言实现:

```c

int partition(int arr[], int low, int high) {

int pivot = arr[high];

int i = low - 1;

for (int j = low; j < high; j++) {

if (arr[j] <= pivot) {

i++;

int temp = arr[i];

arr[i] = arr[j];

arr[j] = temp;

}

}

int temp = arr[i + 1];

arr[i + 1] = arr[high];

arr[high] = temp;

return i + 1;

}

void quickSort(int arr[], int low, int high) {

if (low < high) {

int pi = partition(arr, low, high);

quickSort(arr, low, pi - 1);

quickSort(arr, pi + 1, high);

}

}

```

五、归并排序(Merge Sort)

归并排序是一种分治算法,将数组分成两半,分别排序后再合并。该算法时间复杂度稳定为 O(n log n),适用于大规模数据排序。

C语言实现:

```c

void merge(int arr[], int left, int mid, int right) {

int n1 = mid - left + 1;

int n2 = right - mid;

int L[n1], R[n2];

for (int i = 0; i < n1; i++)

L[i] = arr[left + i];

for (int j = 0; j < n2; j++)

R[j] = arr[mid + 1 + j];

int i = 0, j = 0, k = left;

while (i < n1 && j < n2) {

if (L[i] <= R[j]) {

arr[k] = L[i];

i++;

} else {

arr[k] = R[j];

j++;

}

k++;

}

while (i < n1) {

arr[k] = L[i];

i++;

k++;

}

while (j < n2) {

arr[k] = R[j];

j++;

k++;

}

}

void mergeSort(int arr[], int left, int right) {

if (left < right) {

int mid = left + (right - left) / 2;

mergeSort(arr, left, mid);

mergeSort(arr, mid + 1, right);

merge(arr, left, mid, right);

}

}

```

六、堆排序(Heap Sort)

堆排序基于二叉堆结构,首先构建一个最大堆,然后逐步提取最大值,最终得到有序数组。

C语言实现:

```c

void heapify(int arr[], int n, int i) {

int largest = i;

int left = 2 i + 1;

int right = 2 i + 2;

if (left < n && arr[left] > arr[largest])

largest = left;

if (right < n && arr[right] > arr[largest])

largest = right;

if (largest != i) {

int temp = arr[i];

arr[i] = arr[largest];

arr[largest] = temp;

heapify(arr, n, largest);

}

}

void heapSort(int arr[], int n) {

for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--)

heapify(arr, n, i);

for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {

int temp = arr[0];

arr[0] = arr[i];

arr[i] = temp;

heapify(arr, i, 0);

}

}

```

总结

以上六种排序算法各具特点,适用于不同的场景。冒泡排序和选择排序适合小规模数据;插入排序在几乎有序的数据中表现优异;而快速排序、归并排序和堆排序则更适合处理大规模数据。掌握这些算法的实现方式,有助于提升编程能力和算法思维。希望本文能为你的学习之路带来帮助。

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