冒泡排序pta函数c语言
时间: 2023-06-10 20:07:41 浏览: 197
以下是冒泡排序的C语言代码:
```c
#include <stdio.h>
void bubble_sort(int arr[], int n) {
int i, j, temp;
for (i = 0; i < n - 1; i++) {
for (j = 0; j < n - i - 1; j++) {
if (arr[j] > arr[j + 1]) {
temp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = temp;
}
}
}
}
int main() {
int n, i;
scanf("%d", &n);
int arr[n];
for (i = 0; i < n; i++) {
scanf("%d", &arr[i]);
}
bubble_sort(arr, n);
for (i = 0; i < n; i++) {
printf("%d ", arr[i]);
}
return 0;
}
```
这里是一个简单的冒泡排序实现,通过输入一个整数n和n个整数,将这n个整数从小到大排序后输出。
相关问题
函数实现对二维数组每一行冒泡法排序pta用c语言
在C语言中,你可以使用嵌套循环实现二维数组的每行冒泡排序。这里是一个简单的示例,假设我们有一个名为`pta`的二维整型数组:
```c
#include <stdio.h>
void bubble_sort(int arr[][size], int rows) {
for (int i = 0; i < rows; ++i) { // 遍历每一行
int temp[size]; // 临时数组用于存储当前行元素
int j;
for (j = 0; j < size - 1; ++j) { // 冒泡内部循环,比较相邻元素
if (arr[i][j] > arr[i][j + 1]) {
temp[j] = arr[i][j];
arr[i][j] = arr[i][j + 1];
arr[i][j + 1] = temp[j]; // 交换元素位置
}
}
// 输出排序后的行,因为原地排序,这里不需要额外保存
printf("Sorted row %d: ", i+1);
for (int k = 0; k < size; ++k)
printf("%d ", arr[i][k]);
printf("\n");
}
}
// 示例二维数组
#define ROWS 3
#define COLS 4
int pta[ROWS][COLS] = {{9, 5, 7, 2}, {6, 8, 1, 3}, {4, 10, 11, 0}};
int main() {
bubble_sort(pta, ROWS);
return 0;
}
```
在这个函数中,外层循环遍历数组的每一行,内层循环则负责对行内的元素进行冒泡排序。每次排序完一行后,会打印出已排序的结果。
c语言指针冒泡排序pta
在 C 语言中,指针可以用于实现冒泡排序算法,因为排序主要是通过元素之间的比较和交换来进行的,而指针能够直接操作内存地址,访问和修改数据。下面是一个简单的指针冒泡排序的例子:
```c
#include <stdio.h>
void swap(int *a, int *b) {
int temp = *a;
*a = *b;
*b = temp;
}
void bubbleSort(int *arr, int n) {
int i, j, swapped;
for (i = 0; i < n - 1; i++) {
swapped = 0; // 标记是否有交换发生
for (j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
if (*arr[j] > *arr[j + 1]) {
swap(&arr[j], &arr[j + 1]);
swapped = 1; // 如果有交换,将swapped设为1
}
}
// 如果一轮遍历都没有交换,说明已经有序,提前退出
if (!swapped)
break;
}
}
int main() {
int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
bubbleSort(arr, n);
printf("Sorted array using pointers:\n");
for (int i = 0; i < n; i++)
printf("%d ", arr[i]);
return 0;
}
```
在这个例子中,`bubbleSort`函数接受一个整型数组和它的长度作为参数。内部两个循环中,第一个循环控制外层比较轮数,第二个循环负责相邻元素的比较和交换。`swap`函数则是用指针实现的交换操作。
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