用参数p传送的首地址实现m双精度型数组按降序排序
时间: 2024-01-21 08:19:44 浏览: 72
以下是一个实现m双精度型数组按降序排序的示例代码,其中使用了参数p传递的数组首地址:
```c
void sort(double *p, int m){
int i, j;
double temp;
for(i = 0; i < m - 1; i++){
for(j = i + 1; j < m; j++){
if(*(p+i) < *(p+j)){
temp = *(p+i);
*(p+i) = *(p+j);
*(p+j) = temp;
}
}
}
}
```
在这个示例代码中,我们通过指针变量p来访问传递进来的双精度型数组。通过两个嵌套的循环,我们可以对数组进行冒泡排序,实现按降序排列。
当我们调用这个函数时,只需要将数组的首地址传递给参数p即可:
```c
double arr[5] = {3.4, 1.2, 5.6, 2.8, 4.9};
sort(arr, 5);
```
在这个例子中,我们定义了一个包含5个元素的双精度型数组arr,并将它作为参数传递给了sort函数。函数会按照降序对数组进行排序,并将结果存储在原数组中。
相关问题
c语言对参数p传送的首地址,n为元素个数的双精度型数组按降序排序
以下是C语言代码实现:
```c
#include <stdio.h>
void sort(double *p, int n);
int main() {
double arr[] = {3.2, 1.8, 5.7, 2.1, 4.9};
int n = sizeof(arr) / sizeof(double);
sort(arr, n);
printf("降序排序后的数组:\n");
for (int i = 0; i < n; i++) {
printf("%.1lf ", arr[i]);
}
printf("\n");
return 0;
}
void sort(double *p, int n) {
double temp;
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
for (int j = i + 1; j < n; j++) {
if (*(p + i) < *(p + j)) {
temp = *(p + i);
*(p + i) = *(p + j);
*(p + j) = temp;
}
}
}
}
```
首先定义了一个 `sort` 函数,它接受一个双精度型数组的指针 `p` 和元素个数 `n`,用于对该数组进行降序排序。
在 `main` 函数中,首先定义了一个包含5个元素的双精度型数组,并计算出其元素个数。然后调用 `sort` 函数对该数组进行排序,并输出排序后的结果。
在 `sort` 函数中,使用了两层循环来实现排序,外层循环控制比较的轮数,内层循环用于比较相邻的元素大小并进行交换。在比较时,使用指针访问数组元素,以便对数组进行排序。
最后输出排序后的结果即可。
C语言 设计一个函数实现对参数p传送的首地址,n为元素个数的双精度型数组按降序排序
以下是一个实现双精度型数组按降序排序的函数示例:
```c
void sort(double *p, int n) {
int i, j;
double temp;
for (i = 0; i < n - 1; i++) {
for (j = 0; j < n - i - 1; j++) {
if (*(p + j) < *(p + j + 1)) {
temp = *(p + j);
*(p + j) = *(p + j + 1);
*(p + j + 1) = temp;
}
}
}
}
```
在这个函数中,我们使用了冒泡排序算法来将数组按降序排序。该函数接受一个指向双精度型数组的指针和数组元素的个数作为参数。在排序时,我们使用了指针运算来访问和操作数组元素,而不是使用下标运算符。这样可以使代码更加简洁和高效。
使用示例:
```c
#include <stdio.h>
void sort(double *p, int n);
int main() {
double arr[] = {3.2, 5.4, 1.1, 9.8, 2.3};
int n = sizeof(arr) / sizeof(double);
sort(arr, n);
printf("Sorted array in descending order:\n");
for (int i = 0; i < n; i++) {
printf("%.2f ", arr[i]);
}
return 0;
}
// Output:
// Sorted array in descending order:
// 9.80 5.40 3.20 2.30 1.10
```
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