C 프로그래밍 언어는 두 가지 검색 기술을 제공합니다.
- 선형 검색
- 이진 검색
이진 검색
- 이 방법은 순서가 지정된 목록에서만 작동합니다.
- 주어진 목록은 두 개의 동일한 부분으로 나뉩니다.
- 주어진 키워드가 목록의 중간 요소와 비교됩니다.
여기서 다음과 같은 세 가지 상황이 발생할 수 있습니다.
가운데 요소가 키워드와 일치하면 여기서 검색이 성공적으로 종료됩니다.
가운데 요소가 키워드보다 크면 검색이 계속됩니다. 왼쪽 파티션.
가운데 요소가 키워드보다 작을 경우 오른쪽 파티션에서 검색이 수행됩니다.
Input (i/p) - 정렬되지 않은 요소, 키워드 목록입니다.
출력(o/p) -
- 성공- 키워드를 찾은 경우
- 실패- 그렇지 않은 경우
key = 20 mid = (low +high) /2
프로그램 1
다음은 이진 탐색을 이용한 배열 C 프로그램:
#include<stdio.h> int main(){ int a[50], n, i, key, flag = 0, low, mid, high; printf("enter the no: of elements:"); scanf ("%d",&n); printf("enter the elements:"); for(i=0; i<n; i++) scanf( "%d", &a[i]); printf("enter a key element:"); scanf ("%d", &key); low = 0; high = n-1; while (low<= high ){ mid = (low + high) /2; if (a[mid] == key){ flag = 1; break; } else{ if (a[mid] > key) high = mid-1; else low = mid+1; } } if (flag == 1) printf ("search is successful"); else printf("search is unsuccessful"); return 0; }
Output
위 프로그램이 실행되면 다음과 같은 결과가 나옵니다. −
Run 1: enter the no: of elements:5 enter the elements: 12 34 11 56 67 enter a key element:45 search is unsuccessful Run 2: enter the no: of elements:3 enter the elements: 12 34 56 enter a key element:34 search is successful
Program2
다음 C 프로그램에서 이진을 사용하여 배열의 최소 요소를 찾습니다. search −
#include<stdio.h> void Bmin(int *a, int i, int n){ int j, temp; temp = a[i]; j = 2 * i; while (j <= n){ if (j < n && a[j+1] > a[j]) j = j + 1; if (temp < a[j]) break; else if (temp >= a[j]){ a[j / 2] = a[j]; j = 2 * j; } } a[j/2] = temp; return; } int binarysearchmin(int *a,int n){ int i; for(i = n/2; i >= 1; i--){ Bmin(a,i,n); } return a[1]; } int main(){ int n, i, x, min; int a[20]; printf("Enter no of elements in an array</p><p>"); scanf("%d", &n); printf("</p><p>Enter %d elements: ", n); for (i = 1; i <= n; i++){ scanf("%d", &a[i]); } min = binarysearchmin(a, n); printf("\minimum element in an array is : %d", min); return 0; }
Output
위 프로그램이 실행되면 다음과 같은 결과가 나온다 −
Enter no of elements in an array 5 Enter 5 elements: 12 23 34 45 56 minimum element in an array is: 12
위 내용은 C 언어에서 이진 검색 알고리즘을 사용하여 배열에서 가장 작은 요소를 찾는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

C#과 C의 주요 차이점은 메모리 관리, 다형성 구현 및 성능 최적화입니다. 1) C#은 쓰레기 수집기를 사용하여 메모리를 자동으로 관리하는 반면 C는 수동으로 관리해야합니다. 2) C#은 인터페이스 및 가상 방법을 통해 다형성을 실현하고 C는 가상 함수와 순수한 가상 함수를 사용합니다. 3) C#의 성능 최적화는 구조 및 병렬 프로그래밍에 따라 다르며 C는 인라인 함수 및 멀티 스레딩을 통해 구현됩니다.

DOM 및 SAX 방법은 XML 데이터를 C에서 구문 분석하는 데 사용될 수 있습니다. 1) DOM 파싱은 XML로드를 메모리로, 작은 파일에 적합하지만 많은 메모리를 차지할 수 있습니다. 2) Sax Parsing은 이벤트 중심이며 큰 파일에 적합하지만 무작위로 액세스 할 수는 없습니다. 올바른 방법을 선택하고 코드를 최적화하면 효율성이 향상 될 수 있습니다.

C는 고성능과 유연성으로 인해 게임 개발, 임베디드 시스템, 금융 거래 및 과학 컴퓨팅 분야에서 널리 사용됩니다. 1) 게임 개발에서 C는 효율적인 그래픽 렌더링 및 실시간 컴퓨팅에 사용됩니다. 2) 임베디드 시스템에서 C의 메모리 관리 및 하드웨어 제어 기능이 첫 번째 선택이됩니다. 3) 금융 거래 분야에서 C의 고성능은 실시간 컴퓨팅의 요구를 충족시킵니다. 4) 과학 컴퓨팅에서 C의 효율적인 알고리즘 구현 및 데이터 처리 기능이 완전히 반영됩니다.

C는 죽지 않았지만 많은 주요 영역에서 번성했습니다 : 1) 게임 개발, 2) 시스템 프로그래밍, 3) 고성능 컴퓨팅, 4) 브라우저 및 네트워크 응용 프로그램, C는 여전히 유명한 활력 및 응용 시나리오를 보여줍니다.

C#과 C의 주요 차이점은 구문, 메모리 관리 및 성능입니다. 1) C# Syntax는 현대적이며 Lambda 및 Linq를 지원하며 C 기능을 유지하고 템플릿을 지원합니다. 2) C# 자동으로 메모리를 관리하고 C는 수동으로 관리해야합니다. 3) C 성능은 C#보다 낫지 만 C# 성능도 최적화되고 있습니다.

tinyxml, pugixml 또는 libxml2 라이브러리를 사용하여 C에서 XML 데이터를 처리 할 수 있습니다. 1) XML 파일을 구문 분석 할 수 있습니다. dom 또는 sax 메소드 사용, dom은 작은 파일에 적합하며 Sax는 큰 파일에 적합합니다. 2) XML 파일 생성 : 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하고 파일에 씁니다. 이러한 단계를 통해 XML 데이터를 효과적으로 관리하고 조작 할 수 있습니다.

C에서 XML 데이터 구조로 작업하면 tinyxml 또는 pugixml 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 1) pugixml 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 생성하십시오. 2) 책 정보와 같은 복잡한 중첩 XML 요소를 처리합니다. 3) XML 처리 코드를 최적화하면 효율적인 라이브러리 및 스트리밍 구문 분석을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 단계를 통해 XML 데이터를 효율적으로 처리 할 수 있습니다.

C는 낮은 수준의 메모리 관리 및 효율적인 실행 기능으로 인해 게임 개발, 금융 거래 시스템 및 임베디드 시스템에 없어서는 안될 것이기 때문에 여전히 성능 최적화를 지배합니다. 구체적으로, 그것은 다음과 같이 나타납니다. 1) 게임 개발에서 C의 저수준 메모리 관리 및 효율적인 실행 기능은 게임 엔진 개발에 선호되는 언어가됩니다. 2) 금융 거래 시스템에서 C의 성능 장점은 대기 시간이 매우 낮고 처리량이 높음을 보장합니다. 3) 임베디드 시스템에서 C의 저수준 메모리 관리 및 효율적인 실행 기능은 자원 제약 환경에서 매우 인기가 있습니다.


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