在单片机C语言中,排序算法的实现通常涉及到数组操作、循环结构、条件判断等基本语法,下面将以冒泡排序、选择排序和插入排序为例,详细介绍如何在单片机C语言中实现排序功能。
(图片来源网络,侵删)
1、冒泡排序
冒泡排序是一种简单的排序算法,它重复地遍历要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来,遍历数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。
以下是冒泡排序在单片机C语言中的实现:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void bubble_sort(unsigned int arr[], unsigned int n)
{
unsigned int i, j, temp;
for (i = 0; i < n 1; i++)
{
for (j = 0; j < n 1 i; j++)
{
if (arr[j] > arr[j + 1])
{
temp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = temp;
}
}
}
}
void main()
{
unsigned int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
unsigned int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
bubble_sort(arr, n);
while (1); // 延时,方便观察结果
}
2、选择排序
选择排序是一种简单直观的排序算法,它的工作原理是每一次从待排序的数据元素中选出最小(或最大)的一个元素,存放在序列的起始位置,直到全部待排序的数据元素排完。
以下是选择排序在单片机C语言中的实现:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void selection_sort(unsigned int arr[], unsigned int n)
{
unsigned int i, j, min_index, temp;
for (i = 0; i < n 1; i++)
{
min_index = i;
for (j = i + 1; j < n; j++)
{
if (arr[j] < arr[min_index])
{
min_index = j;
}
}
if (min_index != i)
{
temp = arr[i];
arr[i] = arr[min_index];
arr[min_index] = temp;
}
}
}
void main()
{
unsigned int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
unsigned int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
selection_sort(arr, n);
while (1); // 延时,方便观察结果
}
3、插入排序
插入排序是一种简单直观的排序算法,它的工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入,插入排序在实现上,通常采用inplace排序(即只需用到O(1)的额外空间的排序),因而在从后向前扫描过程中,需要反复把已排序元素逐步向后挪位,为最新元素提供插入空间。
以下是插入排序在单片机C语言中的实现:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void insertion_sort(unsigned int arr[], unsigned int n)
{
unsigned int i, j, key;
for (i = 1; i < n; i++)
{
key = arr[i];
j = i 1;
while (j >= 0 && arr[j] > key)
{
arr[j + 1] = arr[j];
j;
}
arr[j + 1] = key;
}
}
void main()
{
unsigned int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
unsigned int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
insertion_sort(arr, n);
while (1); // 延时,方便观察结果
}
在单片机C语言中实现排序功能,主要是通过数组操作、循环结构和条件判断等基本语法来完成,以上分别介绍了冒泡排序、选择排序和插入排序的实现方法,可以根据实际需求选择合适的排序算法进行应用。
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