C语言快速排序代码示例

时间: 2023-08-31 10:33:36 浏览: 64
### 回答1: 快速排序的 C 语言代码示例如下:void quick_sort(int array[], int start, int end) { if (start < end) { int pivot_index = partition(array, start, end); // 将数组分为两部分 quick_sort(array, start, pivot_index - 1); // 对左侧子数组进行快速排序 quick_sort(array, pivot_index + 1, end); // 对右侧子数组进行快速排序 } } ### 回答2: 快速排序是一种常用的排序算法,它通过分治的思想将一个无序的数组分成较小的子数组,然后递归地对子数组进行排序,最终将所有子数组合并起来得到有序的结果。 下面是一个使用C语言实现的快速排序代码示例: ```c #include <stdio.h> // 交换两个元素的值 void swap(int *a, int *b) { int temp = *a; *a = *b; *b = temp; } // 分区函数,将数组划分为两个部分,返回基准值的索引 int partition(int arr[], int low, int high) { int pivot = arr[high]; // 取最后一个元素作为基准值 int i = low - 1; // 较低元素的索引 for(int j = low; j < high; j++) { if(arr[j] < pivot) { i++; swap(&arr[i], &arr[j]); } } swap(&arr[i + 1], &arr[high]); return (i + 1); } // 快速排序函数 void quickSort(int arr[], int low, int high) { if(low < high) { int pivot = partition(arr, low, high); quickSort(arr, low, pivot - 1); // 对左侧子数组进行快速排序 quickSort(arr, pivot + 1, high); // 对右侧子数组进行快速排序 } } // 打印数组 void printArray(int arr[], int size) { for(int i = 0; i < size; i++) { printf("%d ", arr[i]); } printf("\n"); } int main() { int arr[] = {9, 2, 7, 1, 5, 4, 3, 6, 8}; int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); printf("原始数组:\n"); printArray(arr, n); quickSort(arr, 0, n - 1); printf("排序后数组:\n"); printArray(arr, n); return 0; } ``` 以上是一个使用C语言实现的快速排序算法示例。通过递归调用`quickSort`函数,将数组划分,并对子数组进行排序,最终实现对整个数组的排序。在`partition`函数中,选择一个基准值,将小于基准值的元素放在基准值的左边,将大于基准值的元素放在基准值的右边。进一步地,递归地对左右子数组进行排序,最终得到排序好的结果。 ### 回答3: 快速排序(Quicksort)是一种常用的排序算法,它可以通过递归地将数组划分为较小和较大的两部分来工作。以下是一个C语言的快速排序代码示例: ```c #include <stdio.h> // 交换两个元素的值 void swap(int *a, int *b) { int temp = *a; *a = *b; *b = temp; } // 将数组划分为左右两部分,并返回中轴元素在数组中的位置 int partition(int arr[], int low, int high) { int pivot = arr[high]; // 选取中轴元素 int i = (low - 1); // 记录较小元素的索引 for (int j = low; j <= high - 1; j++) { // 如果当前元素小于等于中轴元素,将其交换到较小元素的位置 if (arr[j] <= pivot) { i++; swap(&arr[i], &arr[j]); } } // 将中轴元素交换到较小元素的右边 swap(&arr[i + 1], &arr[high]); return (i + 1); } // 快速排序函数 void quickSort(int arr[], int low, int high) { if (low < high) { int partIndex = partition(arr, low, high); // 获取中轴元素的位置 // 递归地对左右两部分进行排序 quickSort(arr, low, partIndex - 1); quickSort(arr, partIndex + 1, high); } } // 测试用例 int main() { int arr[] = {9, 5, 1, 8, 3, 7, 4, 2, 6}; int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); quickSort(arr, 0, n - 1); printf("排序后的数组:"); for (int i = 0; i < n; i++) { printf("%d ", arr[i]); } return 0; } ``` 以上代码中,首先定义了一个用于交换两个元素的函数`swap`,然后定义了一个用于将数组划分为左右两部分并返回中轴元素位置的函数`partition`,最后定义了一个快速排序函数`quickSort`,其中递归地对左右两部分进行排序。在`main`函数中,我们定义一个待排序的数组`arr`,然后调用`quickSort`函数对该数组进行快速排序,并输出排序后的结果。 希望这个快速排序的代码示例能帮助到你。

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