[3] | 1 | #include "system.h" |
---|
| 2 | #include "stdio.h" |
---|
| 3 | #include "stdlib.h" |
---|
[85] | 4 | #include "matrice.h" |
---|
[3] | 5 | |
---|
| 6 | #include "../segmentation.h" |
---|
| 7 | |
---|
| 8 | #define NPROCS 4 |
---|
| 9 | #define SIZE 500 |
---|
[137] | 10 | #define SORT_TYPE 0 |
---|
[3] | 11 | |
---|
| 12 | volatile int nprocs=NPROCS; |
---|
| 13 | |
---|
| 14 | unsigned int SortArr0[NPROCS*(SIZE+200)]; |
---|
| 15 | |
---|
| 16 | void SORT(unsigned int *base, unsigned int n, int type); |
---|
| 17 | void insertion_sort(unsigned int *base, unsigned int n); // type 2 |
---|
| 18 | void selection_sort(unsigned int *base, unsigned int n); // type 1 |
---|
| 19 | void bubble_sort(unsigned int *base, unsigned int n); // type 3 |
---|
| 20 | void shellSortPhase(unsigned int a[],unsigned int length, int gap); |
---|
| 21 | void shellSort(unsigned int *base, unsigned int n); // type 0 |
---|
| 22 | |
---|
| 23 | int main() |
---|
| 24 | { |
---|
| 25 | register int p; |
---|
| 26 | |
---|
| 27 | int beg_cycle, end_cycle; |
---|
| 28 | |
---|
| 29 | beg_cycle = cpu_cycles(); |
---|
| 30 | |
---|
| 31 | p=procnum(); |
---|
| 32 | |
---|
| 33 | puts("Hello from processor "); |
---|
| 34 | putchar(p+'0'); |
---|
| 35 | putchar('\n'); |
---|
| 36 | |
---|
| 37 | int i; |
---|
| 38 | int j; |
---|
| 39 | unsigned int* SortArray; |
---|
| 40 | |
---|
| 41 | if(p+1 <= nprocs) |
---|
| 42 | { |
---|
| 43 | i=1; |
---|
| 44 | puts("Memory copy \n"); |
---|
| 45 | SortArray = SortArr0 + p*(SIZE+200); |
---|
| 46 | memcpy(SortArray, gQSortNum0 + p*SIZE,SIZE*4); |
---|
| 47 | puts("Sort... \n"); |
---|
| 48 | SORT((unsigned int *) (SortArray), (unsigned int) SIZE, SORT_TYPE); |
---|
| 49 | |
---|
| 50 | for (j = 1; j < SIZE; j++) |
---|
| 51 | { |
---|
| 52 | if (SortArray[j] < SortArray[j-1]) |
---|
| 53 | { |
---|
| 54 | puts("ucbqsort: failed\n"); |
---|
| 55 | while(1); |
---|
| 56 | } |
---|
| 57 | |
---|
| 58 | } |
---|
| 59 | |
---|
| 60 | puts("ucbqsort: success\n"); |
---|
| 61 | end_cycle = cpu_cycles(); |
---|
| 62 | printf( "nombre cycles cpu : %i\n", end_cycle-beg_cycle); |
---|
| 63 | } |
---|
| 64 | |
---|
| 65 | while(1); |
---|
| 66 | } |
---|
| 67 | |
---|
| 68 | |
---|
| 69 | //---- insertion sort : non adapté pour tableaux de grande taille (> 100) -- |
---|
| 70 | void insertion_sort(unsigned int *base, unsigned int n) |
---|
| 71 | { |
---|
| 72 | /* Spécifications externes : Tri du tableau base par insertion séquentielle */ |
---|
| 73 | int i,p,j; |
---|
| 74 | int x; |
---|
| 75 | |
---|
| 76 | puts("Insertion Sort\n"); |
---|
| 77 | |
---|
| 78 | for (i = 1; i < n; i++) |
---|
| 79 | { |
---|
| 80 | |
---|
| 81 | putchar('-'); // added for debug |
---|
| 82 | |
---|
| 83 | /* stockage de la valeur en i */ |
---|
| 84 | x = base[i]; |
---|
| 85 | |
---|
| 86 | /* recherche du plus petit indice p inférieur à i tel que base[p] >= base[i] */ |
---|
| 87 | for(p = 0; base[p] < x; p++); |
---|
| 88 | /* p pointe une valeur de base supérieure à celle en i */ |
---|
| 89 | |
---|
| 90 | /* décalage avant des valeurs de base entre p et i */ |
---|
| 91 | for (j = i-1; j >= p; j--) { |
---|
| 92 | base[j+1] = base[j]; |
---|
| 93 | } |
---|
| 94 | |
---|
| 95 | base[p] = x; /* insertion de la valeur stockée à la place vacante */ |
---|
| 96 | |
---|
| 97 | putchar('+'); // added for debug |
---|
| 98 | |
---|
| 99 | } |
---|
| 100 | } |
---|
| 101 | |
---|
| 102 | //------ simple_sort ------------------------------- |
---|
| 103 | void selection_sort(unsigned int *base, unsigned int n) |
---|
| 104 | { |
---|
| 105 | int i, min, j , x; |
---|
| 106 | puts("Selection Sort\n"); |
---|
| 107 | |
---|
| 108 | for(i = 0 ; i < n - 1 ; i++) |
---|
| 109 | { |
---|
| 110 | |
---|
| 111 | putchar('-'); // added for debug |
---|
| 112 | |
---|
| 113 | min = i; |
---|
| 114 | |
---|
| 115 | |
---|
| 116 | for(j = i+1 ; j < n ; j++) |
---|
| 117 | { |
---|
| 118 | |
---|
| 119 | if(base[j] < base[min]) |
---|
| 120 | min = j; |
---|
| 121 | |
---|
| 122 | } |
---|
| 123 | |
---|
| 124 | if(min != i) |
---|
| 125 | { |
---|
| 126 | x = base[i]; |
---|
| 127 | base[i] = base[min]; |
---|
| 128 | base[min] = x; |
---|
| 129 | } |
---|
| 130 | |
---|
| 131 | putchar('+'); // added for debug |
---|
| 132 | |
---|
| 133 | } |
---|
| 134 | } |
---|
| 135 | //------------------------------- |
---|
| 136 | void bubble_sort(unsigned int *base, unsigned int n) |
---|
| 137 | { |
---|
| 138 | int i = 0; /* Indice de répétition du tri */ |
---|
| 139 | int j = 0; /* Variable de boucle */ |
---|
| 140 | int tmp = 0; /* Variable de stockage temporaire */ |
---|
| 141 | int en_desordre = 1; /* Booléen marquant l'arrêt du tri si le tableau est ordonné */ |
---|
| 142 | |
---|
| 143 | puts("Bubble Sort\n"); |
---|
| 144 | |
---|
| 145 | /* Boucle de répétition du tri et le test qui arrête le tri dès que le tableau est ordonné */ |
---|
| 146 | for(i = 0 ; (i < n) && en_desordre; i++) |
---|
| 147 | { |
---|
| 148 | putchar('-'); // added for debug |
---|
| 149 | |
---|
| 150 | /* Supposons le tableau ordonné */ |
---|
| 151 | en_desordre = 0; |
---|
| 152 | /* Vérification des éléments des places j et j-1 */ |
---|
| 153 | for(j = 1 ; j < n - i ; j++) |
---|
| 154 | { |
---|
| 155 | /* Si les 2 éléments sont mal triés */ |
---|
| 156 | if(base[j] < base[j-1]) |
---|
| 157 | { |
---|
| 158 | /* Inversion des 2 éléments */ |
---|
| 159 | tmp = base[j-1]; |
---|
| 160 | base[j-1] = base[j]; |
---|
| 161 | base[j] = tmp; |
---|
| 162 | |
---|
| 163 | /* Le tableau n'est toujours pas trié */ |
---|
| 164 | en_desordre = 1; |
---|
| 165 | } |
---|
| 166 | } |
---|
| 167 | |
---|
| 168 | putchar('+'); // added for debug |
---|
| 169 | } |
---|
| 170 | |
---|
| 171 | } |
---|
| 172 | //------------------------------------------------------ |
---|
| 173 | /* |
---|
| 174 | * Exécute un tri par insertion avec la séparation donnée |
---|
| 175 | * If gap == 1, on fait un tri ordinaire. |
---|
| 176 | * If gap >= length, on ne fait rien. |
---|
| 177 | */ |
---|
| 178 | void shellSortPhase(unsigned int a[],unsigned int length, int gap) { |
---|
| 179 | int i; |
---|
| 180 | |
---|
| 181 | puti(gap); |
---|
| 182 | for (i = gap; i < length; ++i) { |
---|
| 183 | unsigned int value = a[i]; |
---|
| 184 | int j; |
---|
| 185 | for (j = i - gap; j >= 0 && a[j] > value; j -= gap) { |
---|
| 186 | putchar('+'); |
---|
| 187 | a[j + gap] = a[j]; |
---|
| 188 | putchar('-'); |
---|
| 189 | } |
---|
| 190 | a[j + gap] = value; |
---|
| 191 | } |
---|
| 192 | } |
---|
| 193 | |
---|
| 194 | void shellSort(unsigned int *base, unsigned int n) { |
---|
| 195 | /* |
---|
| 196 | * gaps[] doit approximer une Série géométrique. |
---|
| 197 | * La sequence suivante est la meilleure connue en terme |
---|
| 198 | * de nombre moyen de comparaisons. voir: |
---|
| 199 | * http://www.research.att.com/~njas/sequences/A102549 |
---|
| 200 | */ |
---|
| 201 | static const int gaps[] = { |
---|
| 202 | 1, 4, 10, 23, 57, 132, 301, 701 |
---|
| 203 | }; |
---|
| 204 | int sizeIndex; |
---|
| 205 | |
---|
| 206 | puts("Shell Sort\n"); |
---|
| 207 | for (sizeIndex = sizeof(gaps)/sizeof(gaps[0]) - 1; |
---|
| 208 | sizeIndex >= 0; |
---|
| 209 | --sizeIndex) |
---|
| 210 | shellSortPhase(base, n, gaps[sizeIndex]); |
---|
| 211 | } |
---|
| 212 | |
---|
| 213 | //-------------------------------------*/ |
---|
| 214 | void SORT(unsigned int *base, unsigned int n, int type) |
---|
| 215 | { |
---|
| 216 | switch(type) |
---|
| 217 | { |
---|
| 218 | case 0: |
---|
| 219 | shellSort(base, n); |
---|
| 220 | break; |
---|
| 221 | case 1: |
---|
| 222 | selection_sort(base, n); |
---|
| 223 | break; |
---|
| 224 | case 2: |
---|
| 225 | insertion_sort(base, n); |
---|
| 226 | break; |
---|
| 227 | case 3: |
---|
| 228 | bubble_sort(base, n); |
---|
| 229 | break; |
---|
| 230 | default: |
---|
| 231 | break; |
---|
| 232 | } |
---|
| 233 | } |
---|
| 234 | |
---|