在单片机C语言中,排序算法的实现通常涉及到数组xwenw.com/tag/%e6%93%8d%e4%bd%9c" target="_blank">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。
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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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