//冒泡排序 //思想:两两相邻的元素比较,不满足顺序就交换,满足顺序就找下一对 input(int* arr, int sz) { for (int i = 0; i < sz; i++) { scanf("%d", arr+i);//循环输入,arr放的是数组中首元素的 地址 } } int count = 0;//定义全局变量 void bubble_sort(int*arr, int sz) { //确定趟数,为什么是sz-1呢? //假设是9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, //而9和相邻的数换位置要换9次,换完位置就是这样的 //8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 //9已经换好了,可以不用动了,再就轮到8换到最后一个了 //8换到最后一个要经历7次换位置 //所以循环的次数就是sz-1次 for (int i = 0; i < sz - 1; i++) { int flag = 1;//创建临时变量 //每一趟内部的比较 //第一趟的时候,10个元素历经9对比较 //第二趟的时候,9个元素经历8对比较 //每一趟结束后,待排序的数字少了一个,比较也就少了一对 for (int j = 0; j <sz-1-i ;j++) //解释一下为什么这个循环的条件是j <sz-1-i //,第一趟9对,第二趟8对,所以这个循环的条件不能一直是sz-1 //这个条件一直在变化,第一趟的时候,i=0;那么sz-1-i=9 //第二趟的时候需要8躺,i=1,sz-1-i=sz-1-1=8,所以这个循环的条件一定是sz-1-i //随着i的变化,这个内循环的趟输也要改变 { count++;//一组数字进行比就加一 if (arr[j] > arr[j + 1])//如果前面大于后面,咱们就要进行交换 { //交换了就将flag置为0,那么这个数还不是有序 flag = 0;//如果arr[j] > arr[j + 1]的话,那么就将flag定义为0 //交换 int tmp = arr[j]; arr[j] = arr[j + 1]; arr[j + 1] = tmp; } } if (flag == 1)//如果flag的值仍然等于1,那么这个数组里面的数没有进行相邻数字的交换 {//对冒泡排序的一种优化 break;//如果给的数组是接近有序的状态或者有序的状态,这样提前判断可以减少排序的时间 } } } void print_arr(int* arr, int sz) { for (int i = 0; i < sz; i++) { printf("%d ", arr[i]); } } int main() { int arr[10] = { 0 }; //输入一些数字---这些数字存在乱序的现象,我们现在需要对其进行排序,排成升序 //写一个函数完成数组的排序 int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); //输入数字到数组 input(arr,sz); //使用冒泡排序,排序数组arr,sz个元素 bubble_sort(arr,sz); //函数:打印数组的内容 print_arr(arr,sz);//打印数组arr中那sz个元素 printf("\ncount=%d\n", count); return 0; } //总结: //两组循环,外循环的作用是:控制比较轮数,因为每次比较完 // 之后最大的数就会位居最后一位,这个数就不参加后面的交换了 //内循环的作用:控制每一轮内比较的次数,每轮只进行相邻两个数的交换 //这个冒泡排序的整个流程:1.先输入 2.再排序 3.再打印 //但是输入的数组是有序数组的话,但是还是要运行这个排序的函数,一轮进行下来, //没有一对数进行交换,这样就导致代码运行的时间变长 //解决方法:创建临时变量flag=1,对输入的数组进行判断,如果输入数组满足这个内循环的条件语句并运行,那么 //就将flag的值置为0 //但是如果这个flag出了内循环第一轮的话还等于1的话,那么就说明这个输入的数组是个有序的数组,并不需要我们排序 //所以直接break,跳出 //对冒泡排序的一种优化 //我们可以定义一个全局变量count来测试一下两两比较了多少对, //在内循环里面添加count++,如果进入循环的话就count++ //输入一组有序数列1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 //打印出的count=9,及说明count 只进行了第一轮的9组比较,但是这组数组不满足if语句里面的条件 //所以并没有进入这个条件语句,故这个flag的值并没有被重新赋值,flag的值仍然是1, //因为flag的值仍然为1,就满足后面的条件语句了,这个数组符合对有序数组的判断,多以就break了