一.回调函数
定义 回调函数就是一个通过函数指针调用的函数
使用回调函数我们可以对转移表进行改造
如下代码:
#include<stdio.h>
#define n 12
#define m 24
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;
ret = pf(n, m);
printf("%d\n", ret);
}
int main()
{
int x, y;
int input = 1;
int ret = 0;
int(*p[5])(int x, int y) = { 0, add, sub, mul, div };
do
{
printf("***********************\n");
printf("*****1.add 2.sub*****\n");
printf("*****3.mul 4.div*****\n");
printf("*****0.exit *****\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("输入错误,请重新选择\n");
break;
}
} while (input);
return 0;
}
其中,最重要的改变是下面的代码实现:
void calc(int(*pf)(int, int))
{
int ret = 0;
int x, y;
ret = pf(n, m);
printf("%d\n", ret);
}
而上面的代码就是回调函数的典型实例。
二.qsort函数
void qsort( void *base, size_t num, size_t width, int (__cdecl *compare )(const void *elem1, const void *elem2 ) );
1.使用qsort函数排序整型数据
#include<stdio.h>
int int_cmp(const void* p1, const void* p2)
{
return (*(int*)p1 - *(int*)p2);
}
int main()
{
int arr[] = { 1,3,5,7,9,2,4,6,8,0 };
int i = 0;
qsort(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;
}
2.使用qsort函数排序结构数据
#include<string.h>
#include<stdio.h>
struct Stu
{
char name[20];
int age;
};
int cmp_stu_by_age(const void* p1, const void* p2)
{
return (((struct Stu*)p1)->age, ((struct Stu*)p2)->age);
}
int cmp_stu_by_name(const void* p1, const void* p2)
{
return strcmp(((struct Stu*)p1)->name, ((struct Stu*)p2)->name);
}
void test2()
{
struct Stu s[] = { {"zhangsan",20},{"lisi",30},{"wanger",24} };
int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]);
qsort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_age);
}
void test3()
{
struct Stu s[] = { {"zhangsan",20},{"lisi",30},{"wanger",24} };
int sz = sizeof(s) / sizeof(s[0]);
qsort(s, sz, sizeof(s[0]), cmp_stu_by_name);
}
int main()
{
test2();
test3();
return 0;
}
3.回调函数的模拟实现
模拟实现回调函数可以用冒泡排序,根据以上所举的例子,还应该考虑将不同的数据进行排序,实现该函数的广泛性。
在这一函数中,我们就用到了函数指针还有函数调用的方法和知识
根据void qsort( void *base, size_t num, size_t width, int (__cdecl *compare )(const void *elem1, const void *elem2 ) ); 我们可以知道,应该有一个返回值,则有以下函数:
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int int_cmp(const void* p1, const void* p2)//const的使用使原始数据保存
{
return (*(int*)p1 - *(int*)p2);
}
再写一个函数来实现两个数据的交换
void swap(void* p1, void* p2, int size)
{
int i = 0;
for (i = 0; i < size; i++)
{
char temp = *((char*)p1 + i);
*((char*)p1 + i) = *((char*)p2 + i);
*((char*)p2 + i) = temp;
}
}
那么为什么要将数据变为char类型的呢?
因为在C语言中char类型所占字节数最小,为1,这样就扩大了该代码的广泛性。
下面来写一个总的函数来实现两个数据之间的交换。
#include<stdio.h>
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(*int_cmp)(void*, void*))
{
int i = 0;
int j = 0;
for (i = 0; i < count - 1; i++)
{
for (j = 0; j < count - 1 - i; j++)
{
if (int_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;
}
好了,今天就到这里,我们下一个知识点见(* ̄︶ ̄)!