A. sort 函数是稳定的吗
既然有稳定排序函数STL stable_sort,说明sort()函数的算法不是稳定算法(这并不代表在所有情况下都不稳定)。
排序算法的稳定性是指对排序指标项相同的记录,在排序后不改变其相对顺序。
你验证的数据多并不一定就有代表性。如果排序指标项都是两两不同的,就不存在稳定性的问题。如果能够找到函数的详细说明,根据其算法就可以很快确定是否稳定。如果找不到函数的详细说明,而要自行验证其稳定性,应该先设计各种情况下的数据再进行检验。
可以参见如下位置的例子:
http://www.cppblog.com/woaidongmao/archive/2011/07/23/140205.html
B. c++stl中的stable-sort函数,顾名思义,推测它通常用什么算法实现
大家都能取得的一个共识是函数库对数据类型的选择对其可重用性起着至关重要的作用。举例来说,一个求方根的函数,在使用浮点数作为其参数类型的情况下的可重用性肯定比使用整型作为它的参数类型要高。而C++通过模板的机制允许推迟对某些类型的选
C. 简明扼要的介绍下stable_sort()函数的用法。
需包含头文件:#include <algorithms>因为它是库函数
用法:和sort一样一下介绍一下sort的用法
sort的应用;
1、可以传入两个参数;
sort(a,a+N) ,其中a是数组,a+N表示对a[0]至a[N-1]的N个数进行排序(默认从小到大排序);
2、传入三个参数;
sort(a,a+N,cmp),第三个参数是一个函数 ;
如果让函数从大到小排序,可以用如下算法实现;
bool cmp(int a,int b){return a>b};
sort(A,A+N,cmp);
但是有区别,区别是stable_sort函数遇到两个数相等时,不对其交换顺序;这个应用在数组里面不受影响,当函数参数传入的是结构体时,会发现两者之间的明显区别。
D. C++sort函数
之所以出现这个问题,这是因为stable_sort调用了别的一些函数,这种调用的参数包含了你vector中的元素,而在那些函数中,参数类型都是const的,所以最终predicate调用的时候,必须参数也是const的,举个简单的例子,相当于stable_sort干了以下的事情:
template <typename Input, typename Pred>
void stable_sort(Input begin, Input end, Pred p) {
do_something(*begin, p);
}
template <typename T, typename Pred>
void do_something(const T &val, Pred p) {
p(val, val);
}
注意,在最后的do_something函数中,类型T就是你vector中元素的类型,从sort调用过来的时候,参数已经变成了const类型,所以pred调用的时候参数必须也是const的
E. c语言运用sort 排序函数,需要的头文件是什么
sort不属于C语言的标准函数,所以也没有相应的头文件,但是可以自定义。
sort函数为将整型数组从小到大排序。
voidsort(int*a,intl)//a为数组地址,l为数组长度。
{
inti,j;
intv;
//排序主体
for(i=0;i<l-1;i++)
for(j=i+1;j<l;j++)
{
if(a[i]>a[j])//如前面的比后面的大,则交换。
{
v=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=v;
}
}}
(5)stablesort算法函数扩展阅读
c语言自有的qsort函数
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
intcomp(constvoid*a,constvoid*b)//用来做比较的函数。
{
return*(int*)a-*(int*)b;
}
intmain()
{
inta[10]={2,4,1,5,5,3,7,4,1,5};//乱序的数组。
inti;
qsort(a,n,sizeof(int),comp);//调用qsort排序
for(i=0;i<10;i++)//输出排序后的数组
{
printf("%d ",array[i]);
}
return0;
}
F. 代码如下,为什么stable_sort的谓词函数的形参改为非const之后报错
这是因为stable_sort调用了别的一些函数,这种调用的参数包含了你vector中的元素
而在那些函数中,参数类型都是const的,所以最终predicate调用的时候,必须参数也是const的
举个简单的例子,相当于stable_sort干了以下的事情:
template <typename Input, typename Pred>
void stable_sort(Input begin, Input end, Pred p) {
do_something(*begin, p);
}
template <typename T, typename Pred>
void do_something(const T &val, Pred p) {
p(val, val);
}
注意,在最后的do_something函数中,类型T就是你vector中元素的类型,从sort调用过来的时候,参数已经变成了const类型,所以pred调用的时候参数必须也是const的
以上代码对解释排序过程没有意义,这代码也不和语法,因为我没有告诉你do_something的模板参数T是哪里来的。这牵扯到meta-programming的东西,我不在这里多解释。我要说明的重点是让你看到vector的元素类型T是如何变成const T &的
G. stable_sort的排序问题!谢谢
算法使用的是归并排序,详见维基网络
islonger是个函数指针,在比较时,会调用islonger。svec的各个数值是可以随机访问的。所以就可以通过反复比较svec中各个元素来排序。
H. c++排序函数
首先看sort函数见下表:
函数名 功能描述
sort 对给定区间所有元素进行排序
stable_sort 对给定区间所有元素进行稳定排序
partial_sort 对给定区间所有元素部分排
partial_sort_ 对给定区间复制并排序
nth_element 找出给定区间的某个位置对应的元素
is_sorted 判断一个区间是否已经排好序
partition 使得符合某个条件的元素放在前面
stable_partition 相对稳定的使得符合某个条件的元素放在前面
要使用此函数只需用#include <algorithm> sort即可使用,语法描述为:
sort(begin,end),表示一个范围,例如:
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i;
for(i=0;i<20;i++)
cout<<a[i]<<endl;
sort(a,a+20);
for(i=0;i<20;i++)
cout<<a[i]<<endl;
return 0;
}
输出结果将是把数组a按升序排序,说到这里可能就有人会问怎么样用它降序排列呢?这就是下一个讨论的内容.
一种是自己编写一个比较函数来实现,接着调用三个参数的sort:sort(begin,end,compare)就成了。对于list容器,这个方法也适用,把compare作为sort的参数就可以了,即:sort(compare).
1)自己编写compare函数:
bool compare(int a,int b)
{
return a<b; //升序排列,如果改为return a>b,则为降序
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i;
for(i=0;i<20;i++)
cout<<a[i]<<endl;
sort(a,a+20,compare);
for(i=0;i<20;i++)
cout<<a[i]<<endl;
return 0;
}
2)更进一步,让这种操作更加能适应变化。也就是说,能给比较函数一个参数,用来指示是按升序还是按降序排,这回轮到函数对象出场了。
为了描述方便,我先定义一个枚举类型EnumComp用来表示升序和降序。很简单:
enum Enumcomp{ASC,DESC};
然后开始用一个类来描述这个函数对象。它会根据它的参数来决定是采用“<”还是“>”。
class compare
{
private:
Enumcomp comp;
public:
compare(Enumcomp c):comp(c) {};
bool operator () (int num1,int num2)
{
switch(comp)
{
case ASC:
return num1<num2;
case DESC:
return num1>num2;
}
}
};
接下来使用 sort(begin,end,compare(ASC)实现升序,sort(begin,end,compare(DESC)实现降序。
主函数为:
int main()
{
int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i;
for(i=0;i<20;i++)
cout<<a[i]<<endl;
sort(a,a+20,compare(DESC));
for(i=0;i<20;i++)
cout<<a[i]<<endl;
return 0;
}
3)其实对于这么简单的任务(类型支持“<”、“>”等比较运算符),完全没必要自己写一个类出来。标准库里已经有现成的了,就在functional里,include进来就行了。functional提供了一堆基于模板的比较函数对象。它们是(看名字就知道意思了):equal_to<Type>、not_equal_to<Type>、greater<Type>、greater_equal<Type>、less<Type>、less_equal<Type>。对于这个问题来说,greater和less就足够了,直接拿过来用:
升序:sort(begin,end,less<data-type>());
降序:sort(begin,end,greater<data-type>()).
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i;
for(i=0;i<20;i++)
cout<<a[i]<<endl;
sort(a,a+20,greater<int>());
for(i=0;i<20;i++)
cout<<a[i]<<endl;
return 0;
}
4)既然有迭代器,如果是string 就可以使用反向迭代器来完成逆序排列,程序如下:
int main()
{
string str("cvicses");
string s(str.rbegin(),str.rend());
cout << s <<endl;
return 0;
}
qsort():
原型:
_CRTIMP void __cdecl qsort (void*, size_t, size_t,int (*)(const void*, const void*));
解释: qsort ( 数组名 ,元素个数,元素占用的空间(sizeof),比较函数)
比较函数是一个自己写的函数 遵循 int com(const void *a,const void *b) 的格式。
当a b关系为 > < = 时,分别返回正值 负值 零 (或者相反)。
使用a b 时要强制转换类型,从void * 转换回应有的类型后,进行操作。
数组下标从零开始,个数为N, 下标0-(n-1)。
实例:
int compare(const void *a,const void *b)
{
return *(int*)b-*(int*)a;
}
int main()
{
int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i;
for(i=0;i<20;i++)
cout<<a[i]<<endl;
qsort((void *)a,20,sizeof(int),compare);
for(i=0;i<20;i++)
cout<<a[i]<<endl;
return 0;
}
I. C++中关于泛型算法sort()用法的问题C++达人进!
首先实现这个排序有两种方式,一个自己定义一个返回值为bool的比较函数。
一个是自己定义类中的<操作函数。
第一种方式可以简单写为。
bool cmp(node x,node y)
{
return x.key1<b.key1;
}
sort(vec.begin,vec.end.cmp);
这种排序是从小到大的,也就是如果cmp(a,b)为真,则a一定在b的前面,如果
cmp(a,b)和cmp(b,a)都为false.的话,也就是a.key1==b.key1,则他们的先后顺序则是不一定的,可能a在b前面,也可能b在a前面。
也就是说这种排序算法是不稳定的。
第二种方式
struct node{
int key1;
int key2;
book operator <(const node &m)
{
return key1<m.key1;
}
}
这样就不用自己定义比较函数。
对与sort()排序是不稳定的,正如前面说的,如果需要稳定排序的话,可以使用
stable_sort,它可以保证相等的元素原来的相对次序是不变的。