이제 선택 정렬 알고리즘을 구현합시다.
void select_sort(Element *base, int n, Compare compare) {
먼저 내부 반복문과 외부 반복문에서 사용할 두 개의 변수를 선언하세요.
int i = 0, j=0;
그리고 최대값이 있는 위치를 기억할 변수도 선언합니다. 그리고 교환에서 사용할 임시 변수도 선언하세요.
int max=0; Element temp;
외부 반복문에서는 정렬할 범위를 점진적으로 줄여나갑니다.
for(i=n; i>1; i--) {
내부 반복문에서는 max를 0으로 초기화하고 j를 1로 초기화합니다. 이는 일단 맨 앞에 있는 요소를 최대값이 있는 위치로 설정하고 그 다음 요소부터 최대값과 비교하기 위해서입니다. 그리고 j는 순차적으로 다음 인덱스로 이동합니다.
for(max=0, j=1; j<i; j++) {
만약 max인덱스의 요소보다 j인덱스의 요소가 더 크면 두 개의 max를 j로 설정합니다.
if(compare(base[max],base[j])<0) { max = j; } }
내부 반복문을 수행한 후에 최대값이 있는 max인덱스 요소와 정렬할 범위의 마지막 위치에 있는 요소를 교환합니다. 정렬할 원소 개수가 i일 때 마지막 위치의 요소는 i-1을 주의하세요.
temp = base[i-1];//temp: = collection[i-1] base[i-1] = base[max];//collection[i-1] = collection[max] base[max] = temp;//collection[max] = temp } }
위 알고리즘을 테스트하는 코드는 버블 정렬과 같습니다. 여기에서는 설명을 생략할게요. 다만 시뮬레이션 함수의 bubble_sort 함수 호출을 select_sort 함수 호출로 변경하세요.
void Simulation1() { select_sort(books,10,CompareByTitle); printf("--------제목순-------\n"); ListBook(10); select_sort(books,10,CompareByNum); printf("--------번호순-------\n"); ListBook(10); } void Simulation2() { clock_t st,et; st = clock(); select_sort(books,MAX_BOOK/10,CompareByTitle); et=clock(); printf("%d개 정렬에 걸린 시간:%d\n",MAX_BOOK/10,et-st); st = clock(); select_sort(books,MAX_BOOK,CompareByTitle); et=clock(); printf("%d개 정렬에 걸린 시간:%d\n",MAX_BOOK,et-st); }
▷ 실행 결과
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저자:0000005436
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1000개 정렬에 걸린 시간:103
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