Примечание | текст программы взять из документа. Для нормальной работы необходимо настроить среду: поставить наибольшую модель памяти и размер программы 640Кб |
Загрузить архив: | |
Файл: 240-1326.zip (39kb [zip], Скачиваний: 24) скачать |
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. К.Э. ЦИОЛКОВКОГО
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе на тему: “Разработкаалгоритмов и
программ выполнения операций над последовательными
и связанными представлениями структур данных”
по курсу “Теория алгоритмов и вычислительных
методы”
Руководитель: Авдошин С.М.
Дата сдачи: _____________
Студент: Лицентов Д.Б.
Группа: 3ИТ-2-26
1998
1. Постановка задачи.
Дано:
Два орграфа Xи Yс Nвершинами (Xв последовательном представлении, Y в связанном представлении) без кратностей. Дуги орграфов образуют неупорядоченные списки. Орграфы задаются неупорядоченными списками смежных вершин - номеров вершин, в которые ведут ребра из каждой вершины графа.
Требуется:
Выполнить над ребрами орграфов операцию разности(X/Y). В результате выполнения этой операции новый орграф Z определяется в связанном представлении, а старый орграф X исправляется в последовательном представлении.
Особенности представления данных:
Последовательное представление данных: одномерный массив Array, содержащую два целочисленных поля I (содержит номер вершины, из которой исходит дуга) и J (содержит номер вершины, в которую входит дуга).
Array[_] |
I |
J |
|||
Array[ 1 ] |
From |
To |
|||
Array[ 2 ] |
From |
To |
|||
… |
From |
To |
|||
Array[ N ] |
From |
To |
|||
N – количество дуг в орграфе X.
Связанное представление данных: одномерный массив Spisok указателей на структуру index, представляющую собой элемент спискаи содержащий поле: целочисленное index (содержит номер вершины, в которую входит дуга) и Next - указатель на структуру Spisok, указывающее на следующий элемент списка
Spisok[ _ ] |
NEXT |
index |
next |
index |
next |
Index |
Next |
|||
Spisok[ 1 ] |
To |
… |
To |
NULL |
||||||
… |
To |
… |
To |
NULL |
||||||
Spisok[ N ] |
To |
… |
To |
NULL |
N - количество вершин в графе Y,Z.
2. Внешнее описание программы.
Ввод информации об неориентированных графах происходит из файла, формат которого должен быть нижеследующим:
N
X11 X12 ... X1k1 0
X21 X22 ... X2k2 0
...
XN1 XN2 ... XNkN 0
Y11 Y12 ... Y1k1 0
Y21 Y22 ... Y2k2 0
...
YN1 YN2 ... YNkN 0
где N - число вершин в графах
Xij - номер очередной вершины смежной i в графе X (i = 1..N, j=1..ki)
Yij - номер очередной вершины смежной i в графе Y(i = 1..N, j=1..ki)
Если из какой-то вершины не выходит ни одного ребра, то для нее в исходныхданных задаем только ноль (например ‘0’ - вершина 2 изолирована). Таким образом, для каждого графа должно вводится в общей сложности N нолей.
Формат печати результатовработы программы представлен в следующем формате:
Даны неориентированные графы X и Y без кратностей.
Для каждого графа задаем номера вершины смежности с данной.
Граф X (в ЭВМ в последовательном представлении):
1 : X11 X12 ... X1k1
2 : X21 X22 ... X2k2
...
N : XN1 XN2 ... XNkN
Граф Y (в ЭВМ в связанном представлении):
1 : Y11 Y12 ... Y1k1
2 : Y21 Y22 ... Y2k2
...
N : YN1 YN2 ... YNkN
Над графами выполняется операция разности двумя способами
с получением нового графа Z (в связанном представлении):
1 : Z11 1,Z12 ... Z1k1
2 : Z21 Z22 ... Z2k2
...
N : ZN1 ZN2 ... ZNkN
И исправлением старого графа X (в последовательном представлении):
1 : X11 X12 ... X1k1
2 : X21 X22 ... X2k2
...
N : XN1 XN2 ... XNkN
Кол-во вершин, кол-во дуг графа X, кол-во дуг графа Y
и кол-во времени, затраченного на вычислениеразности X и Y:
N MX MY T
где T - кол-во времени, затраченного на вычислениеразности X и Y
Zij - номер очередной вершины смежной i в графе Z(i = 1..N, j=1..ki)
MX - кол-во дуг в графе X
MY - кол-во дуг в графе Y
Метод решения:
Принцип решения основан на методе полного перебора, что конечно не лучший вариант, но все-таки лучше, чем ничего.
Аномалии исходных данных и реакция программы на них:
1.нехватка памяти при распределение: вывод сообщения на экран и завершение работы программы;
2.неверный формат файла: вывод сообщения на экран и завершение работы программы;
Входными данными для моей работы является начальное число вершин графа, которое по мере работы программы увеличиться на 30 верши. Это число не может превосходить значения 80 вершин, так как в процессе работы программы число увеличивается на 30 и становиться 110 – это «критическое» число получается из расчета 110»216/3. Это происходит потому, что стандартный тип int не может вместить в себя более чем 216. Мне же требуется для нормально работы программы, чтобы тип вмещал в себя утроенное количество вершин неориентированного графа. Конечно, это всего лишь приближение, но с учётом того, что графы генерируются случайно возможность набора 33000 невелико и, следовательно, допустимо.
Входной файл генерируется каждый раз новый.
Графы для расчета мультипликативных констант генерируются случайным образом, используя датчик случайных чисел, это-то и накладывает ограничения на количество вершин. Дело в том, что при работе с генератором случайных чисел предпостительно иоспользовать целый тип данных – так говорил товарищ Подбельский В.В.
Оценка временной сложности.
Каткие сведения о временной сложности.
Качество алгоритма оценивается как точность решения и эффективность алгоритма, которая определяется тем временем, которое затрачивается для решения задачи и необходимым объёмом памяти машины.
Временная сложность алгоритма есть зависимость от количества выполняемых элементарных операций как функция размерности задачи. Временная сложность алгоритма А обозначается
Размерность задачи – это совокупность параметров, определяющих меру исходных данных. Временная оценка алгоритма бывает двух типов:
1.априорная – асимптотическая оценка сложности
2.апосториорная – оценка сложности алгоритма с точностью до мультипликативных констант, сделанных для конкретной машины.
Именно асимптотическая оценка алгоритма определяет в итоге размерность задачи, которую можно решить с помощью ЭВМ. Если алгоритм обрабатывает входные данные размера Nза время CN2, где С – некая постоянная, то говорят, что временная сложность этого алгоритма есть есть С, что для всех отрицательных значений N.
Вычисление временной сложности.
Для того, чтобы проверить правильность временной оценки алгоритма, надо знать априорную оценку сложности.
Проверка вычислительной сложности алгоритма сводиться к экспериментальному сравнению двух или более алгоритмов, решающих одну и ту же задачу. При этом возникают две главные проблемы: выбор входных данных и перевода результатов эксперимента в графики кривых сложности.
При прогоне программы мы получаем значения функции, которые можно изобразить на графике как функцию f(NX,NY,NZ). Данные точки показывают характер кривой. Для аппроксимации этого облака точек в своей курсовой работе я использовал метод наименьших квадратов.
Анализ по методу наименьших квадратов заключается в определении параметров кривой, описывающих связь между некоторым числом Nпар значений Xi, Yi (в данном случае n и tсоответственно), обеспечивая при этом наименьшую среднеквадратичную погрешность. Графически эту задачу можно представить следующим образом – в облаке точек Xi, Yiплоскости XY (смотририсунок) требуется провести прямую так, чтобы величина всех отклонений отвечала условию:
N
F =
K=1
Где
В моём случае T(NX,NY,NZ)=O(NX*(NY+NZ) =>
T(NX,NY,NZ)=C1*NX*(NY+NZ)+C2*(NY+NZ)+C3*(NY)+C4*(NZ)
Следовательно для моего примера мы получим:
Для того чтобы получить значение функции на K-том эксперименте, мы засекаем значение времени перед вызовом функции, которая реализует алгоритм, вставим оператор вида:
TikTak=clock();
Где функция clock() даёт время с точностью до нескольких миллисекунд (в языке С++ она описана в заголовочном файле time.h). После выполнения процедуры, реализует алгоритм, мы находим разность времени
TikTak=cloc() - TikTak;
После всех проделанных манипуляций нужно прировнять к нулю все частные производные. Это будет выглядеть, в общем виде, примерно так:
После раскрытия скобок и замены T(n)= T(n)=(c,t(n))=
Положим Аij=(ti, tj) и B=(ti,TikTak) => мы получили систему уравнений AX=B, где Х=С. Формирование в матрице столбцов А и столбцов В записывается очень легко используя любой алгоритмический язык. После заполнения матрицы её остаётся решить и вывести решения этой задачи. Решение производиться методом Жордана.
Априорная временная оценка процедур.
Процедура вывода графа на экран в последовательном представлении:
Void prin3(Array *X, int N1, int N)
X – граф в связаном представлении
N – количество вершин графа.
Процедура вывода графа на экран в связаном представлении:
Void print3(Spisok **X, int N)
X – граф в связаном представлении
N – количество дуг в графе.
Процедура вычисления разности графов с возвращающим значением последовательного графа:
Array * RaznostZ(int n, int &n1, Array *X, Spisok **Y,Array *Z)
N - количество дуг графа
N1 – количество вершин в графе Х
X – грав в последовательном представлении
Y - грав в связаном представлении
Z – грав в последовательном представлении
O(N,N1)=N1*N*k=N1*N2
N2 – количество вершин в графе Y
Процедура вычисления разности графов с возвращающим значением последовательного графа:
Spisok * RaznostY(int n, int &n1, Array *X, Spisok **Y)
N - количество дуг графа
N1 – количество вершин в графе Х
X – грав в последовательном представлении
Y - грав в связаном представлении
O(N,N1)=N1*N*(k+l)=N1*(N3+N2)
N2 – количество вершин в графе Y
N3 – количество вершин в графе Z – возвращаемом.
Процедура вводаграфов в последовательном представлении:
Spisok **ReadFileY( Spisok **Y, char *st)
St – указатель на строку с именем файла из которого будет происходить ввод
Y - грав в связаном представлении
O(N,N1)=N+N2
N2 – количество вершин в графе Y
Процедура вводаграфов в последовательном представлении:
Array *ReadFileY( Array *X, char *st)
St – указатель на строку с именем файла из которого будет происходить ввод
X – грав в последовательном представлении
O(N,N1)=N2
N2 – количество вершин в графе X
Текст программы.
#
include
#
include
#
include
#
include
#
include
#
include
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
struct Spisok //Связанное представление графа
{ int index; //Содержвтельная "ячейка"
Spisok *next;//Следуюцая "дуга"
};
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
struct Array //Последовательное представление графа
{ int I; //из какой вершины
int J; //в какую вершину
};
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
inline double fun1(double N_X,double N_Y,double N_Z){ return N_X*(N_Y+N_Z);}
inline double fun2(double N_X,double N_Y,double N_Z){ return N_X+N_Y;}
inline double fun3(double N_X,double N_Y,double N_Z){ return N_X;}
inline double fun4(double N_X,double N_Y,double N_Z){ return N_Y;}
inline double fun5(double N_X,double N_Y,double N_Z){ return N_Z;}
inline double fun6(double N_X,double N_Y,double N_Z){ return 1;}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
const int N = 6, M = N+1;
double A[N][M];
double B[N][M];
typedef double(*MENU1)(double,double,double);
MENU1 MyMenu[6] = { fun1,fun2,fun3,fun4, fun5,fun6 };
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int gordanA(int n, int m)
{ int i, j, k, ir;
double s, c;
for (j = 0; j < n; j++){
for (s = 0, i = 0; i < (n - j); i++)if (fabs(A[i][j]) > fabs(s)) s = A[ir = i][j];
if(s==0)return -1;
for (k = j + 1; k < m; k++){
c = A[ir][k]/s;
for (i = 0; i < ir; i++)A[i][k] -= c * A[i][j];
for (i = ir + 1; i < n; i++)A[i - 1][k] = A[i][k] - c * A[i][j];
A[n - 1][k] = c;
}
}
return 0;
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
long double Stp(int a, int n)
{
long double c,bi;
int k;
c=1;
k=n;
bi=a;
while(k>0){
if(k%2==1)c*=bi;
bi*=bi;
k/=2;
}
return c;
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void CursorOff(void)
{asm{
mov ah,1
mov ch,0x20
int 0x10
}
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Spisok **GenSeY(int Mas_y,int & Counter)
{ Counter=0;
Spisok **Y = new Spisok* [Mas_y];
for (int i = 0; i< Mas_y; i++){
int m = 0;
int *Pro = new int [Mas_y];
Spisok *beg = NULL, *end = NULL ;
for (int j = 0; j< Mas_y; j++){
int k = random(Mas_y);
int flag = 0;
for(int j = 0; j< m; j++)if (k==Pro[j])flag = 1;
if (k != 0 && flag == 0){
Pro[m] = k;
m++;
if ((beg==NULL) && (end==NULL)){
end=new(Spisok);
if (end == NULL) {cout << "Lack of memory";exit (1);}
beg=end;
}
else{
end=end->next=new (Spisok);
if (end==NULL) {cout <<"L a c k ofm e m o r y !"; exit (1);}
}
end->next=NULL;
end->index = k;
Counter++;
}
}
Y [i] = beg;
delete [] Pro;
}
return Y;
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Array *GenSeX(int Mas_y,int & Counter)
{ Counter=0;
Array *X = new Array[Mas_y*Mas_y];
if(X==NULL){cout<<"n net u mena stolko pamaty!!!n";exit(1);}
randomize();
for (int i = 0; i< Mas_y; i++){
int m = 0;
int *Pro = new int [Mas_y];
for (int j = 0; j< Mas_y; j++){
int k = random(Mas_y);
int flag = 0;
for(int j = 0; j< m; j++)if (k==Pro[j])flag = 1;
if (k != 0 && flag == 0){
X[Counter].I=i;
X[Counter].J=k;
Pro[m] = k;
m++;
Counter++;
}
}
delete [] Pro;
}
return X;
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int Number(int & kol2,char*st )
{int N;
ifstream file;
int kol1 = 0; kol2 = 0;
file.open(st);
if (!file) cerr <<"Can not open file!!!!!";
else
{file >> N;
file.get();
for( int i = 0; i <2*N ; i++)
{char *string = new char[3*N];
file.getline(string,3*N,'n');
for( int j = 0; string[j] != '0' ; j++ )
{if (string[j] == ' ')
//{if((j%2!=0)||(j > N*3))
// {cout <<"error in file
"< if (i else
kol2 ++; } delete [] string; }
} file.close(); //cout << kol1
<<"t"<< kol2; return kol1; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Array
*ReadFileX(Array *X,char * st ) { ifstream file; int n; file.open(st); if (!file) cerr <<"Can not
open file!!!!!"; else {file >> n; file.get(); int k = 0,n1=0; for(int i=0; i < n; i++){ file >> n1; while (n1 != 0){ X[k].I = i; X[k].J = n1-1; k++; n1=0; file >> n1; //cout <<
X[k-1].I<< "t"< } } } file.close(); return
X; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Spisok
**ReadFileY(Spisok **Y,char*st ) { int n;; ifstream file; file.open(st); if (!file) cerr <<"Can not
open file!!!!!"; else {file >> n; file.get(); for(int i=0; i < n; i++) { char *string = new
char[580]; if (string == NULL)
{cout << "Lack of memory";exit(1);} file.getline(string,580,'n'); delete [] string; } for(int j=0; j < n; j++) { int n1; file >> n1; Spisok *beg=NULL,*end = NULL; while (n1 != 0) { if ((beg==NULL) && (end==NULL)) { end=new(Spisok); if (end == NULL) {cout << "Lack of
memory";exit (1);} beg=end;} else {
end=end->next=new (Spisok); if (end==NULL) {cout <<"L a c
k of
m e m o r y !"; exit (1);}} end->next=NULL; end->index = n1-1; file >> n1; } //file >> n1; Y[j] = beg;} } file.close(); return
Y; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void
print3(Array *X,int N1,int N) { int k = 0; for ( int i = 0; i< N; i++){ cout <<'n'<
for (k=0 ; k < N1 ; k++)if( X[k].I ==
i)cout << X[k].J<<' '; } } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void
print2(Spisok **X,int N) {
for (int i=0;i cout
<<"n"<
Spisok *rex = X[i]; while (rex != NULL){ cout << rex -> index
<< " " ; rex = rex->next; } } } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void
WriteFile(char *st,int Mas_y) { ofstream F; F.open(st); randomize(); if (!F) cout << "Can not open file
"<< st; F << Mas_y<<"n"; for (int i = 0; i< 2*Mas_y; i++) {
int m = 0; int *Pro = new int [Mas_y]; for
(int j = 0; j< Mas_y; j++)
{int k = random(Mas_y+1);
int flag = 0;
for(int j = 0; j< m; j++)
{if (k==Pro[j])flag = 1;} if (k != 0 && flag == 0)
F<< k <<" " ;
Pro[m] = k;
m++;
} delete [] Pro; F<<"0n"; } F.close(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int
HowMuch(char *FileName) {//читаем
первую строчку файла и узнаём сколько вершин в графе. ifstream
file; int
n=0; file.open(FileName); if
(!file) cerr <<"Can not open file!!!!!"; else
file >> n; return
n; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Array
*RaznostZ(int n,int &n1,Array *X,Spisok **Y,Array *Z) /*обьединение
в последовательном представлении N
- кол-во вершин в новом графе, N2 - кол-во дуг в Y.*/ {float
i,j,newn=0; Array
*newX = new Array [n1];//выделение
памяти для графа в последоват представлении //cout<<'
'; for(i=0;i for(j=0;j if(X[i].I==j){//cout<<"bД"; //если совпали выходищие вершины... Spisok *max=Y[j]; //max глядит на начало списка Y[j] int Flag=0; //Просто флаговая переменная while(max!=NULL){ //Проверяем на совпадения
"входящие" вершины if(X[i].J==max->index){Flag=1;break;}//если
нашли повторение, то выход max=max->next; //передвигаемся на следующий элемент
списка } if(Flag==0){ //если не было совпадений вершин,
то...всё понятно: newX[newn].I=X[i].I; newX[newn].J=X[i].J; newn++; } //cout<<"b|"; } //cout<<"b/"; } //cout<<"b
b"; n1=newn; delete
[] Z; return
newX; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// void
DeleteY(Spisok **Z,int n) {int
i=0; Spisok
*rex; for(i=0;i rex=Z[i]; while(rex!=NULL){Z[i]=rex->next;delete
rex;rex=Z[i];} delete Z[i]; } delete
[] Z; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Spisok**
RaznostY(int n,int n1,Array *X, Spisok **Y) {/*Расчет
разности графов Z=X-Y Z,Y - связанном представлении, X - в
последовательном. n - кол-во вершин графа, n1 - кол-во дуг
графа*/ int
i,j; Spisok
**Z = new Spisok *[n];//выделение памяти для графа в связанном представлении for
(i=0;i //cout<<'
'; for(i=0;i for(j=0;j if(X[i].I==j){//cout<<"bД"; //если совпали выходищие вершины... Spisok *max=Y[j]; //max глядит на начало списка Y[j] int Flag=0; //Просто флаговая переменная while(max!=NULL){ //Проверяем на совпадения
"входящие" вершины if(X[i].J==max->index)Flag=1;//если
нашли повторение, то выход max=max->next; //передвигаемся на следующий элемент
списка } if(Flag==0){ //если небыло совпадений вершин,
то...всё понятно: Spisok *end=Z[j], *beg=Z[j], *pred=Z[j]; while (end !=NULL) {pred = end ;end = end
->next;} end = pred; if((beg==NULL)&&(end==NULL))Z[j]=beg=end=new(Spisok); else end = end -> next = new (Spisok); end -> next = NULL; end -> index = X[i].J; } //cout<<"b|"; } //cout<<"b\"; } //cout<<"b
b"; DeleteY(Y,n); //Убийство связанного графа
Игрыка! return
Z; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void
Demo(void) /* Х - в последовательном представлении У - в связанном представлении*/ {int n=4,N2; clrscr(); //очистка экрана CursorOff(); cout<<"ttДемонстрация
работоспособности программы."< char st [] ="GrapH.txt"; //имя генерируемого файла cout<<"ttИмя файла с данными
задачи: "< WriteFile(st,n); //генерация файла с н
вершинами n=HowMuch(st); //подсчет числа вершин графов int N1 = Number(N2,st); //подсчет числа дуг Array *X = new Array [N1]; //выделение памяти для графа в последоват
представлении X = ReadFileX(X,st); //чтение графа в последовательном
представлении cout << "n X в
последовательном"; print3(X,N1,n); //вывод графа в последовательном
представлении Spisok **Y = new Spisok *[n];//выделение памяти для графа в связанном
представлении for (int i=0;i Y = ReadFileY(Y,st); //чтение графа
в связанном представлении cout << "n Y в свяанном"; print2(Y,n); //печать
графа в связанном представлении Array *Z = new Array[n]; //выделение памяти для графа в последоват
представлении int nZ=N1; Z=RaznostZ(n,nZ,X,Y,Z);//считаем разность графов: первый параметр -
число вершин, второй и третий //граффы в
соответствующем представлении. cout<<"n Z=X-Y в
последовательном"; print3(Z,nZ,n); //вывод графа в последовательном представлении //Spisok **Z1 = new Spisok *[n];//выделение
памяти для графа в связанном представлении //for (i=0;i Y=RaznostY(n,N1,X,Y); //считаем разность графа и записываем это в граф Y cout<<"n новый Y - в связанном
представлении";//Вывод
подсказки - "Что делать" print2(Y,n); //печать
графа в связанном представлении delete [] X; //удаление
из памяти графа Х delete [] Z; DeleteY(Y,n); //Убийство связанного графа Игрыка! //DeleteY(Z1,n); //Убийство связанного графа Зюблы! cout<<"ntttPress Any Key to
continueb"< getch(); //Ждём
нажатия любой клавиши } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void
TimeOut(int Tik, float TikTak[], int Mas_x[], int Mas_y[],int Mas_z[]) { clrscr(); int
i=0,j=0,k=0,h=0,count=0; cout<<'n'; for(;i for
(k = 0; k < Tik; k++) for (i = 0; i < Tik; i++){ for (int j = 0; j < Tik; j++)
A[i][j] += (*MyMenu[j])(Mas_x[k],Mas_y[k],Mas_z[k]) *
(*MyMenu[i])(Mas_x[k],Mas_y[k],Mas_z[k]); A[i][N]+=(*MyMenu[i])(Mas_x[k],Mas_y[k],Mas_z[k])*TikTak[k]; } if(gordanA(N,M))cout<<"Матрица
вырождена!!!"; //N-колво строк,
M-кол-во столбцов //for(i=0;i cout<<"ttt
O(nX,nY,nZ)=C1*nX*(nY+nZ)"< for(i=0;i cout
<<"nnКол-во дуг ХtКол-во дуг YtКол-во дуг
ZtЭкспериментtТеория";//<<"Mas_tx Mas_Tnx"; double
*Mas_Tnz=new double[N]; for(i=0;i for
(int y = 0; y < Tik; y++){ for (i = 0; i < N; i++){Mas_Tnz[y] +=
((*MyMenu[i])(Mas_x[y],Mas_y[y],Mas_z[y]))*(A[i][N]);} cout
<<"n"< } } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void
TestTime(int n) /* Х - в последовательном
представлении У - в связанном
представлении */ { clrscr(); //очистка
экрана cerr<<"ttНемного подождите -
идут эксперименты...n"; int
i,nX=0,nZ=0,nY=0; float
TikTak[19],Secundomer=0; int Mas_x[12],Mas_y[12],Mas_z[12]; for(int
Tik=0;Tik n=n+Tik*5; //количество
генерируемых вершин Array *X = new Array [nX]; //выделение памяти для графа в последоват
представлении X = GenSeX(n,nX); //чтение графа в последовательном представлении Mas_x[Tik]=nX; //запоминаем кол-во вершин в графе ЫксА Spisok **Y = new Spisok *[n];//выделение
памяти для графа в связанном представлении for (int i=0;i Y = GenSeY(n,nY); //чтение графа в связанном представлении Mas_y[Tik]=nY; //запоминаем кол-во вершин в графе ИгрикА Array *Z = new Array[n];//выделение памяти для графа в последоват
представлении cerr <<"nЧисло вершин в графе =
"< cout<<"nRaznostZ..."; nZ=nX; //так
надо Сергей Михайловичь Z=RaznostZ(n,nZ,X,Y,Z);//считаем разность графов: первый параметр -
число вершин, второй и третий //граффы в
соответствующем представлении.
//cout<<"nnX="< Mas_z[Tik]=nZ; //запоминаем кол-во вершин в графе зЮблА cout<<"tttэтот комп пока ещё
работает...nRasnostY...tttПовторяю который раз?! Ответ: "; for(int XXX=0;XXX<10;XXX++){ //цикл повторений cout<<"b"< Secundomer=clock();//"..на старт... внимпние ...
марш!!!" - засекли начала эксперимента. Y=RaznostY(n,nX,X,Y); //считаем разность графа и записываем это
в граф Y TikTak[Tik]=(clock()-Secundomer);//"Финиш!!!"
- получили конец эксперимента } //к.ц.
цикла вовторений TikTak[Tik]=TikTak[Tik]/(10 *
CLK_TCK);//Вычисление тиков!!! delete [] X; //удаление из памяти графа Х DeleteY(Y,n); //Убийство связанного графа Игрыка! delete [] Z;//удаление из памяти графа в
последовательном представлении n-=Tik*5; //"предохраитель"
от геометрической прогрессии... } //к.ц. для
экспериментов!!! //cout
<<"nMas_xtMas_ytMas-ztTikTak"; //for
(int y = 0; y < Tik; y++)cout
<<"n"< cout<<"nnесли вы видите эту
надпись, значит эксперименты прошли удачно" <<"ntPress any key для
вывода результатов на экран."< getch(); //Ждём
нажатия любой клавиши
TimeOut(Tik,TikTak,Mas_x,Mas_y,Mas_z);//вызываем функцию общёта всего и
вся cout<<"nntt Press Any Key for exit to you
system."< getch(); //Ждём
нажатия любой клавиши } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void
main (void) { Demo(); TestTime(85); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Тесты. Демонстрация
работоспособности программы. Имя файла с данными задачи:
GrapH.txt X в последовательном 0:
2 1:
1 3 0 2:
2 0 3 3:
3 0 Y в свяанном 0:
1 3 1:
1 0 2:
3 2 3:
2 3 1 Z=X-Y в последовательном 0:
2 1:
3 2:
0 3:
0 новый Y - в связанном представлении 0:
2 1:
3 2:
0 3:
0 Press Any Key to
continue После предложения программы нажать любую клавишу вы
видите перед собой экран следующего содержания: Немного
подождите - идут эксперименты... Число
вершин в графе = 85 RaznostZ... этот комп пока ещё
работает... RasnostY... Повторяю который раз?!
Ответ:9 Число
вершин в графе = 90 RaznostZ... этот комп пока ещё
работает... RasnostY... Повторяю который раз?!
Ответ:9 Число
вершин в графе = 95 RaznostZ... этот комп пока ещё
работает... RasnostY... Повторяю который раз?!
Ответ:9 Число
вершин в графе = 100 RaznostZ... этот комп пока ещё
работает... RasnostY... Повторяю который раз?! Ответ:9 Число
вершин в графе = 105 RaznostZ... этот комп пока ещё
работает... RasnostY... Повторяю который раз?!
Ответ:9 Число
вершин в графе = 110 RaznostZ... этот комп пока ещё
работает... RasnostY... Повторяю который раз?!
Ответ:9 если
вы видите эту надпись, значит эксперименты прошли удачно Press any key для вывода результатов
на экран. После предложения программы нажать любую клавишу вы
видите перед собой экран следующего содержания:
O(nX,nY,nZ)=C1*nX*(nY+nZ)
C0=3.894613e-06
C1=1.953171e-06
C2=1.941442e-08 C3=7.187807e-12 C4=3.05476e05 Верш
Кол-во дуг Х Кол-во дуг Y Кол-во дуг Z Эксперимент Теория 70 3028 3045 1120 0.06044 0.058657 75 3507 3531 1289 0.071429 0.074507 80 4032 3978 1471 0.082418 0.082331 85 4488 4577 1608 0.104396 0.103425 90 5136 5061 1898 0.126374 0.125175 95 5692 5638 2075 0.137363 0.138322 Press Any Key for
exit to you system. В графе эксперимент я вывожу
экспериментально время – время которое я получил при выполнение моей процедуры.
В графе теория я вывожу значение времени получившееся при подстановке
мультипликативных констант в исходное
уравнение. Для
демонстрации работоспособности программы я вывожу некий, случайно
сформированный граф на дисплей для маленькой размерности (в данном примере 4
вершины), далее вывожу на экран разность этих графов. Как легко убедиться, в
том что это правильная разность, можно предположить, что это будет справедливо
и для графов большей размерности.