程序诗篇里的灵动笔触:指针绘就数据的梦幻蓝图<12>

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目录

  • 一、回调函数
  • 二、qsort
    • 2.1 使用qsort函数排序整型数据
    • 2.2 使用qsort排序结构数据
    • 2.3 qsort函数的模拟实现
  • 三、结尾

一、回调函数

在C语言中,回调函数(Callback Function) 是一种通过函数指针实现的编程机制,允许将一个函数作为参数传递给另一个函数,并在特定条件或事件发生时被调用。这种机制常用于实现灵活的事件处理、异步操作和库/框架设计。
回调函数就是一个通过函数指针调用的函数

//使⽤回调函数改造前
#include 
int add(int a, int b)
{
 return a + b;
}
int sub(int a, int b)
{
 return a - b;
}
int mul(int a, int b)
{
return a * b;
}
int div(int a, int b)
{
 return a / b;
}
int main()
{
 int x, y;
 int input = 1;
 int ret = 0;
 do
 {
 
printf("*************************
\n");
 printf(" 1:add 
 2:sub \n");
 printf(" 3:mul 
 4:div \n");
 
printf("*************************
\n");
 printf("请选择:");
 scanf("%d", &input);
 switch (input)
 {
 case 1:
 printf("输⼊操作数:");
 scanf("%d %d", &x, 
&y);
 ret = add(x, y);
 printf("ret = %d\n", 
ret);
 break;
 case 2:
 printf("输⼊操作数:");
 scanf("%d %d", &x, 
&y);
 ret = sub(x, y);
 printf("ret = %d\n", 
ret);
 break;
 case 3:
 printf("输⼊操作数:");
 scanf("%d %d", &x, 
&y);
 ret = mul(x, y);
 printf("ret = %d\n", 
ret);
 break;
 case 4:
 printf("输⼊操作数:");
 scanf("%d %d", &x, 
&y);
 ret = div(x, y);
 printf("ret = %d\n", 
ret);
 break;
 case 0:
 printf("退出程序\n");
 break;
 default:
 printf("选择错误\n");
 break;
 }
 } while (input);
 return 0;
}

改造后:

//使⽤回到函数改造后
#include 
int add(int a, int b)
{
 return a + b;
}
int sub(int a, int b)
{
 return a - b;
}
int mul(int a, int b)
{
return a * b;
}
int div(int a, int b)
{
 return a / b;
}
void calc(int(*pf)(int, int))
{
 int ret = 0;
 int x, y;
 printf("输⼊操作数:");
 scanf("%d %d", &x, &y);
 ret = pf(x, y);
 printf("ret = %d\n", ret);
}
int main()
{
 int input = 1;
 do
 {
 
printf("*************************
\n");
 printf(" 1:add 
 2:sub \n");
 printf(" 3:mul 
 4:div \n");
 
printf("*************************
\n");
 printf("请选择:");
 scanf("%d", &input);
 switch (input)
 {
 case 1:
 calc(add);
 break;
 case 2:
 calc(sub);
 break;
 case 3:
 calc(mul);
 break;
 case 4:
 calc(div);
 break;
 case 0:
 printf("退出程序\n");
 break;
 default:
 printf("选择错误\n");
 break;
 }
 } while (input);
 return 0;
}

二、qsort

程序诗篇里的灵动笔触:指针绘就数据的梦幻蓝图<12>_第1张图片

void qsort(
	       void* base, //base指向了待排序数组中的第一个元素
	       //为什么是void*呢?qsort函数无法预测你会使用这个函数排序什么类型的数据
	       size_t num, //待排序数据的元素个数
	       size_t size,//待排序数组中一个元素的大小,单位是字节
	       int (*cmp)(const void*, const void*) //函数指针 - 指针指向的函数,可以用来比较base指向的数组中的任意两个元素的大小
          );

2.1 使用qsort函数排序整型数据

#include 
#include 

//cmp_int是用来比较两个整型的数据的
//e1指向其中的一个整数,e2是指向另外一个整数的
int cmp_int(const void* e1, const void* e2)
{
	return *(int*)e1 - *(int*)e2;//想要降序就换个位置
}


void print_arr(int arr[], int sz)
{
	int i = 0;
	for (i = 0; i < sz; i++)
	{
		printf("%d ", arr[i]);
	}
	printf("\n");
}

//测试qsort函数排序整型数据
void test1()
{
	int arr[] = { 3,1,5,2,9,8,6,4,0,7 };
	//排序
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	qsort(arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp_int);

	print_arr(arr, sz);
}

2.2 使用qsort排序结构数据

测试qsort函数排序结构体数据 - 按名字比较

按照名字比较大小
e1是指向一个结构体数据的,e1是指向另外一个结构体数据的
名字是字符串,字符串的比较使用strcmp

void test2()
{
	struct Stu arr[3] = { {"zhangsan", 18},{"lisi", 35},{"wangwu", 12}};
	//{"lisi", 35}, {"wangwu", 12},{"zhangsan", 18}
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	qsort(arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp_stu_by_name);
}

测试qsort函数排序结构体数据 - 按年龄比较

void test4()
{
	struct Stu arr[3] = { {"zhangsan", 18},{"lisi", 35},{"wangwu", 12} };
	//{{"wangwu", 12}, "zhangsan", 18},{"lisi", 35}
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	qsort(arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp_stu_by_age);
}

全部流程:

struct Stu //学⽣
{
 char name[20];//名字
 int age;//年龄
};
//假设按照年龄来⽐较
int cmp_stu_by_age(const void* e1, const void* e2)
{
 return ((struct Stu*)e1)->age - ((struct Stu*)e2)->age;
}
//strcmp - 是库函数,是专⻔⽤来⽐较两个字符串的⼤⼩的
//假设按照名字来⽐较
int cmp_stu_by_name(const void* e1, const void* e2)
{
 return strcmp(((struct Stu*)e1)->name, ((struct Stu*)e2)->name);
}
//按照年龄来排序
void test2()
{
 struct Stu s[] = { {"zhangsan", 20}, {"lisi", 30}, {"wangwu", 15} };
 int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]);
 qsort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_age);
}
//按照名字来排序
void test3()
{
 struct Stu s[] = { {"zhangsan", 20}, {"lisi", 30}, {"wangwu", 15} };
 int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]);
 qsort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_name);
}
int main()
{
 test2();
 test3();
 return 0;
}

2.3 qsort函数的模拟实现

使⽤回调函数,模拟实现qsort(采⽤冒泡的⽅式)。
注意:这⾥第⼀次使⽤ void* 的指针,讲解 void* 的作⽤。

#include 
int int_cmp(const void * p1, const void * p2)
{
 return (*( int *)p1 - *(int *) p2);
}
void _swap(void *p1, void * p2, int size)
{
 int i = 0;
 for (i = 0; i< size; i++)
 {
 char tmp = *((char *)p1 + i);
 *(( char *)p1 + i) = *((char *) p2 + i);
 *(( char *)p2 + i) = tmp;
 }
}
void bubble(void *base, int count , int size, int(*cmp )(void *, void *))
{
 int i = 0;
 int j = 0;
 for (i = 0; i< count - 1; i++)
 {
 for (j = 0; j<count-i-1; j++)
 {
 if (cmp ((char *) base + j*size , (char *)base + (j + 1)*size) > 0)
 {
 _swap(( char *)base + j*size, (char *)base + (j + 1)*size, 
size);
 }
 }
 }
}
int main()
{
 int arr[] = { 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0 };
 int i = 0;
 bubble(arr, sizeof(arr) / sizeof(arr[0]), sizeof (int), int_cmp);
 for (i = 0; i< sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); i++)
 {
 printf( "%d ", arr[i]);
 }
 printf("\n");
 return 0;
}

三、结尾

这一课的内容就到这里了,下节课继续学习指针的其他一些知识
如果内容有什么问题的话欢迎指正,有什么问题也可以问我!
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