可视化冒泡排序代码C语言

时间: 2023-09-09 08:04:25 浏览: 44
### 回答1: 以下是冒泡排序的可视化代码,使用了C语言和graphics.h库: ```c #include <stdio.h> #include <graphics.h> void swap(int *xp, int *yp) { int temp = *xp; *xp = *yp; *yp = temp; } void bubbleSort(int arr[], int n) { int i, j; for (i = 0; i < n-1; i++) { for (j = 0; j < n-i-1; j++) { if (arr[j] > arr[j+1]) { swap(&arr[j], &arr[j+1]); } } } } void drawArray(int arr[], int n) { int gd = DETECT, gm; initgraph(&gd, &gm, ""); int x = 50, y = 50; int width = 30, height = 30; for (int i = 0; i < n; i++) { rectangle(x, y, x+width, y+height); char buffer[10]; sprintf(buffer, "%d", arr[i]); outtextxy(x+10, y+10, buffer); x += width + 10; } } int main() { int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90}; int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); drawArray(arr, n); delay(1000); bubbleSort(arr, n); drawArray(arr, n); delay(1000); closegraph(); return 0; } ``` 这个代码会创建一个窗口,展示排序过程中的数组。每次交换两个元素时,对应的矩形会变成红色。 ### 回答2: 冒泡排序(Bubble Sort)是一种简单的排序算法,它会重复地比较相邻的两个元素,并且如果它们的顺序错误就进行交换,直到整个数组排好序为止。下面是使用C语言编写的可视化冒泡排序代码: ```c #include <stdio.h> #include <stdbool.h> // 引入布尔类型库 void swap(int *xp, int *yp) { int temp = *xp; *xp = *yp; *yp = temp; } void bubbleSort(int arr[], int n) { int i, j; bool swapped; // 标记是否发生交换 for (i = 0; i < n-1; i++) { swapped = false; for (j = 0; j < n-i-1; j++) { if (arr[j] > arr[j+1]) { swap(&arr[j], &arr[j+1]); swapped = true; // 发生交换 } } // 如果没有发生交换,则说明数组已经排序好,可以提前结束循环 if (swapped == false) break; } } void printArray(int arr[], int size) { int i; for (i=0; i < size; i++) printf("%d ", arr[i]); printf("\n"); } int main() { int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90}; int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); printf("原始数组:\n"); printArray(arr, n); bubbleSort(arr, n); printf("排序后的数组:\n"); printArray(arr, n); return 0; } ``` 代码中定义了一个`swap`函数用于交换两个元素的值,然后定义了`bubbleSort`函数进行冒泡排序。内循环用于比较相邻的两个元素,如果顺序错误就进行交换,并且使用`swapped`标记是否发生交换。外循环用于控制整体排序的次数,每次外循环结束后,最大的元素会被冒泡到末尾。在`main`函数中,先打印出原始数组,然后调用`bubbleSort`排序后再打印出排序后的数组。最后输出结果如下所示: ``` 原始数组: 64 34 25 12 22 11 90 排序后的数组: 11 12 22 25 34 64 90 ``` ### 回答3: 冒泡排序是一种简单而常用的排序算法,其基本思想是通过相邻元素的比较和交换来将最大或最小的元素逐步“冒泡”到正确的位置上。 下面是一个用C语言实现冒泡排序并进行可视化展示的代码: ```c #include <stdio.h> void swap(int *xp, int *yp) { int temp = *xp; *xp = *yp; *yp = temp; } void bubbleSort(int arr[], int n) { int i, j; for (i = 0; i < n-1; i++) { for (j = 0; j < n-i-1; j++) { if (arr[j] > arr[j+1]) { swap(&arr[j], &arr[j+1]); } } } } void printArray(int arr[], int size) { int i; for (i = 0; i < size; i++) { printf("%d ", arr[i]); } printf("\n"); } int main() { int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90}; int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); printf("原始数组: "); printArray(arr, n); bubbleSort(arr, n); printf("排序后的数组: "); printArray(arr, n); return 0; } ``` 该代码首先定义了一个用于交换数组元素的`swap`函数。然后定义了一个实现冒泡排序的`bubbleSort`函数,其中两层循环用于比较和交换相邻元素。最后的`printArray`函数用于打印数组元素。 在`main`函数中,我们定义了一个待排序的数组`arr`,并计算出其长度。然后我们打印出原始数组,并调用`bubbleSort`函数进行排序。最后再次打印排序后的数组。 代码的输出结果如下所示: ``` 原始数组: 64 34 25 12 22 11 90 排序后的数组: 11 12 22 25 34 64 90 ``` 通过这段代码,我们可以看到冒泡排序算法对数组进行了排序,并且中间过程已通过打印输出进行可视化展示。

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