1 | // -*- mode:C++ -*- |
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2 | |
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3 | #include<math.h> |
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4 | #include<hugo/list_graph.h> |
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5 | #include<hugo/smart_graph.h> |
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6 | #include<hugo/dijkstra.h> |
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7 | #include<hugo/time_measure.h> |
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8 | #include<iostream> |
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9 | //#include<../work/jacint/max_flow.h> |
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10 | #include"bench_tools.h" |
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11 | |
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12 | using namespace std; |
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13 | using namespace hugo; |
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14 | |
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15 | template<class Graph> |
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16 | void addHiperCube(Graph &G,int dim,vector<typename Graph::Node> &nodes) |
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17 | { |
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18 | GRAPH_TYPEDEF_FACTORY(Graph); |
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19 | |
---|
20 | vector<int> bits(dim+1); |
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21 | bits[0]=1; |
---|
22 | for(int i=1;i<=dim;i++) bits[i]=2*bits[i-1]; |
---|
23 | |
---|
24 | for(int i=0;i<bits[dim];i++) { |
---|
25 | nodes.push_back(G.addNode()); |
---|
26 | for(j=0;j<dim;j++) if(i&bits[j]) G.addEdge(nodes[i-bits[j]],nodes[i]); |
---|
27 | } |
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28 | } |
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29 | |
---|
30 | template<class Graph> |
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31 | void addBiDirHiperCube(Graph &G,int dim,vector<typename Graph::Node> &nodes) |
---|
32 | { |
---|
33 | GRAPH_TYPEDEF_FACTORY(Graph); |
---|
34 | |
---|
35 | vector<int> bits(dim+1); |
---|
36 | bits[0]=1; |
---|
37 | for(int i=1;i<=dim;i++) bits[i]=2*bits[i-1]; |
---|
38 | |
---|
39 | for(int i=0;i<bits[dim];i++) { |
---|
40 | nodes.push_back(G.addNode()); |
---|
41 | for(int j=0;j<dim;j++) if(i&bits[j]) { |
---|
42 | G.addEdge(nodes[i-bits[j]],nodes[i]); |
---|
43 | G.addEdge(nodes[i],nodes[i-bits[j]]); |
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44 | } |
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45 | |
---|
46 | } |
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47 | } |
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48 | |
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49 | int main(int argc, char *argv[]) |
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50 | { |
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51 | // typedef ListGraph Graph; |
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52 | typedef SmartGraph Graph; |
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53 | |
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54 | ///\bug GRAPH_TYPEDEF_FACTORY(Graph); |
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55 | GRAPH_TYPEDEF_FACTORY_NOTYPENAME(Graph); |
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56 | |
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57 | Graph G; |
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58 | |
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59 | Timer T; |
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60 | |
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61 | if(argc!=2) { |
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62 | cout << "Usage: " << argv[0] << " dim\n"; |
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63 | return 1; |
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64 | } |
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65 | |
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66 | int dim=atoi(argv[1]); |
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67 | |
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68 | cout << "Creating Hipercube ("<< (1<<dim) << " nodes, " |
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69 | << dim*(1<<dim) << " edges):"; |
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70 | |
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71 | vector<Node> nodes; |
---|
72 | addBiDirHiperCube(G,dim,nodes); |
---|
73 | cout << T; |
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74 | cout << "\nGenerating the lengths: "; |
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75 | T.reset(); |
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76 | Graph::EdgeMap<int> map(G); |
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77 | { |
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78 | Primes P; |
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79 | for(int i=0;i<dim*(1<<dim);i++) P(); |
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80 | |
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81 | // for(EdgeIt e(G);G.valid(e);G.next(e)) map[e]=P(); |
---|
82 | for(int i=0;i<dim*(1<<dim);i++) |
---|
83 | // map[Edge(((long long int)(i)*2987)%(dim*(1<<dim)))]=P(); |
---|
84 | map[Edge(((long long int)(i)*93505)%(dim*(1<<dim)))]=P(); |
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85 | } |
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86 | |
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87 | cout << T; |
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88 | cout << "\nRunning Dijkstra: "; |
---|
89 | T.reset(); |
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90 | { |
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91 | Dijkstra<Graph> Dij(G,map); |
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92 | Dij.run(nodes[0]); |
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93 | } |
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94 | cout << T; |
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95 | // cout << "\nRunning MaxFlow: "; |
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96 | // T.reset(); |
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97 | // { |
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98 | // Graph::EdgeMap<int> flow(G); |
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99 | |
---|
100 | // MaxFlow<Graph,int> MF(G,nodes[0],nodes[1<<dim-1],map,flow); |
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101 | // MF.run(MF.NO_FLOW); |
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102 | // } |
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103 | // cout << T; |
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104 | cout << "\n"; |
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105 | } |
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