Tri à bulles en C
Le tri est un concept nécessaire que nous devons apprendre dans n'importe quel langage de programmation. La plupart du temps, le tri est effectué sur des tableaux impliquant des nombres et constitue un tremplin pour maîtriser l'art des techniques permettant de parcourir et d'accéder aux données des tableaux.
Le type de technique de tri dont nous allons parler dans l'article d'aujourd'hui sera le Bubble Sort.
Tri à bulles
Le tri par bulles est un algorithme de tri simple qui fonctionne en échangeant à plusieurs reprises les éléments adjacents s'ils sont dans le mauvais ordre. Cette méthode de tri d'un tableau ne convient pas aux grands ensembles de données car la complexité temporelle des scénarios moyens et pires est très élevée.
Algorithme de tri à bulles :
- Bubble Sort organise un tableau en le triant en plusieurs passes.
- Premier passage : le plus grand élément se déplace vers la dernière position, sa place correcte.
- Deuxième passe : le deuxième plus grand élément se déplace vers l'avant-dernière position, et cela continue pour les passes suivantes.
- À chaque passage, seule la partie non triée du tableau est traitée.
- Après k passes, les k éléments les plus grands sont dans leurs positions correctes dans les k derniers emplacements.
- Lors de chaque passage :
- Comparez les éléments adjacents dans la section non triée.
- Échangez les éléments si le plus grand apparaît avant le plus petit.
- À la fin du passage, le plus gros élément non trié se déplace vers sa position correcte. Ce processus se répète jusqu'à ce que l'ensemble du tableau soit trié.
Comment fonctionne le tri à bulles ?
Ci-dessous, la mise en œuvre du tri à bulles. Il peut être optimisé en arrêtant l'algorithme si la boucle interne n'a provoqué aucun échange.
// Easy implementation of Bubble sort #include <stdio.h> int main(){ int i, j, size, temp, count=0, a[100]; //Asking the user for size of array printf("Enter the size of array you want to enter = \t"); scanf("%d", &size); //taking the input array through loop for (i=0;i<size;i++){ printf("Enter the %dth element",i); scanf("%d",&a[i]); } //printing the unsorted list printf("The list you entered is : \n"); for (i=0;i<size;i++){ printf("%d,\t",a[i]); } //sorting the list for (i = 0; i < size - 1; i++) { count = 1; for (j = 0; j < size - i - 1; j++) { if (a[j] > a[j + 1]) { //swapping elements temp=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=temp; count = 1; } } // If no two elements were swapped by inner loop, // then break if (count == 1) break; } // printing the sorted list printf("\nThe sorted list is : \n"); for (i=0;i<size;i++){ printf("%d,\t",a[i]); } return 0; }
Sortir :
**
Analyse de complexité du tri à bulles :
Complexité temporelle : O(n2)
Espace auxiliaire : O(1)
Avantages du tri à bulles :
- Le tri à bulles est facile à comprendre et à mettre en œuvre.
- Il ne nécessite aucun espace mémoire supplémentaire.
- Il s'agit d'un algorithme de tri stable, ce qui signifie que les éléments avec la même valeur clé conservent leur ordre relatif dans la sortie triée.
Inconvénients du tri à bulles :
- Le tri à bulles a une complexité temporelle de O(n2), ce qui le rend très lent pour les grands ensembles de données.
- Le tri à bulles est un algorithme de tri basé sur la comparaison, ce qui signifie qu'il nécessite un opérateur de comparaison pour déterminer l'ordre relatif des éléments dans l'ensemble de données d'entrée. Cela peut limiter l'efficacité de l'algorithme dans certains cas.
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Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

L'application de l'analyse statique en C comprend principalement la découverte de problèmes de gestion de la mémoire, la vérification des erreurs de logique de code et l'amélioration de la sécurité du code. 1) L'analyse statique peut identifier des problèmes tels que les fuites de mémoire, les doubles versions et les pointeurs non initialisés. 2) Il peut détecter les variables inutilisées, le code mort et les contradictions logiques. 3) Les outils d'analyse statique tels que la couverture peuvent détecter le débordement de tampon, le débordement entier et les appels API dangereux pour améliorer la sécurité du code.

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

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L'avenir de C se concentrera sur l'informatique parallèle, la sécurité, la modularisation et l'apprentissage AI / Machine: 1) L'informatique parallèle sera améliorée par des fonctionnalités telles que les coroutines; 2) La sécurité sera améliorée par le biais de mécanismes de vérification et de gestion de la mémoire plus stricts; 3) La modulation simplifiera l'organisation et la compilation du code; 4) L'IA et l'apprentissage automatique inviteront C à s'adapter à de nouveaux besoins, tels que l'informatique numérique et le support de programmation GPU.

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DMA IN C fait référence à DirectMemoryAccess, une technologie d'accès à la mémoire directe, permettant aux périphériques matériels de transmettre directement les données à la mémoire sans intervention CPU. 1) L'opération DMA dépend fortement des dispositifs matériels et des pilotes, et la méthode d'implémentation varie d'un système à l'autre. 2) L'accès direct à la mémoire peut apporter des risques de sécurité et l'exactitude et la sécurité du code doivent être assurées. 3) Le DMA peut améliorer les performances, mais une mauvaise utilisation peut entraîner une dégradation des performances du système. Grâce à la pratique et à l'apprentissage, nous pouvons maîtriser les compétences de l'utilisation du DMA et maximiser son efficacité dans des scénarios tels que la transmission de données à grande vitesse et le traitement du signal en temps réel.
