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@@ -8,45 +8,53 @@ Al final se imprimen los promedios de cada algortimo
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8
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8
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"""
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9
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9
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from random import randint
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10
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10
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import time
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11
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-from copy import deepcopy
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-import sys
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11
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+from heapq import heapify, heappush
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-
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15
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-
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-class recursion_depth:
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- def __init__(self, limit):
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- self.limit = limit
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- self.default_limit = sys.getrecursionlimit()
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20
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-
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21
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- def __enter__(self):
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- sys.setrecursionlimit(self.limit)
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+def mergeSort(lista):
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+
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+ return lista
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16
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- def __exit__(self, type, value, traceback):
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- sys.setrecursionlimit(self.default_limit)
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17
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+def heapSort(lista):
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18
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+
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19
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+
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26
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20
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-
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-def mergeSort(lista):
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21
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+ """
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+ Heapsort se conoce por ser un algoritmo de ordenamiento con las caracteristicas de un arbol binario,
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+ en donde cada nodo puede tener un maximo de hasta dos hijos, cumpliendo con las restricciones
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+ de que el primer nodo debe ser el "nodo padre" (primer elemento en la lista, no puede ser hijo de otro nodo) y
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25
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+ las "hojas" del arbol binario deben ser solo "nodos hijos" (ultimos elementos de la lista, no pueden ser padres de otros nodos).
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- def merge(l1, l2):
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31
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- if len(l1) == 0:
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32
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- return l2
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33
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- elif len(l2) == 0:
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34
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- return l1
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35
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- elif l1[0] < l2[0]:
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- return l1[0:1] + merge(l1[1:],l2)
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- else:
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38
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- return l2[0:1] + merge(l1, l2[1:])
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+ El orden del heapsort puede ser MinHeap (menor a mayor),
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28
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+ en donde el nodo padre del arbol binario es el elemento mas pequeno de la lista,
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+ o puede ser MaxHeap (mayor a menor), en donde el nodo padre es el elemento mas grande de la lista.
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30
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+ """
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31
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+
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32
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+
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33
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+ myHeap = []
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34
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+ heapify(myHeap)
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35
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+
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36
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+
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37
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+
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38
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+
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39
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+
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40
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+ for element in lista:
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41
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+ heappush(myHeap, -1 * element)
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42
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+
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43
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+
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44
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+
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45
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+
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46
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+
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47
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+
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48
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+
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49
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+
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50
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+
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51
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+ for i in range(len(myHeap)):
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52
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+ myHeap[i] = myHeap[i] * -1
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53
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+
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54
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+
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39
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55
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40
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- if len(lista) <= 1:
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41
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- return lista
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42
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-
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43
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- else:
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44
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- mid = len(lista) // 2
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45
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- return merge(mergeSort(lista[:mid]), mergeSort(lista[mid:]))
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46
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-
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47
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-
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48
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-def heapSort(lista):
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49
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-
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56
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+
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57
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+ lista = myHeap
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50
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58
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return lista
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51
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59
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52
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60
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def quickSort(lista):
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@@ -57,39 +65,41 @@ def shellSort(lista):
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57
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65
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|
58
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66
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return lista
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59
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67
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60
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-
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61
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|
-
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62
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-def timeCode(fn):
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- t1 = time.perf_counter()
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64
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|
- res = fn()
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65
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|
- duration = time.perf_counter() - t1
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66
|
|
- return (duration, res)
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67
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|
-
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68
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-maxValor = 1000
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69
|
|
-largoLista = 1000
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70
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|
-veces = 100
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68
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+maxValor=1000
|
|
69
|
+largoLista=1000
|
|
70
|
+veces=100
|
71
|
71
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72
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-acumulaMerge = 0
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73
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-acumulaHeap = 0
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74
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-acumulaQuick = 0
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75
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-acumulaShell = 0
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72
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+acumulaMerge=0
|
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73
|
+acumulaHeap=0
|
|
74
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+acumulaQuick=0
|
|
75
|
+acumulaShell=0
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76
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76
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77
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77
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for i in range(veces):
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78
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78
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mergelista = [randint(0,maxValor) for r in range(largoLista)]
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79
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- heaplista = deepcopy(mergelista)
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80
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- quicklista = deepcopy(mergelista)
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81
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|
- searchlista = deepcopy(mergelista)
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79
|
+ heaplista=list(mergelista)
|
|
80
|
+ quicklista=list(mergelista)
|
|
81
|
+ searchlista=list(mergelista)
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82
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82
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83
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|
- with recursion_depth(1100):
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84
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- acumulaMerge += timeCode(lambda: mergeSort(mergelista))[0]
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85
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|
-
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86
|
|
- acumulaHeap += timeCode(lambda: heapSort(heaplista))[0]
|
87
|
|
- acumulaQuick += timeCode(lambda: quickSort(quicklista))[0]
|
88
|
|
- acumulaShell += timeCode(lambda: shellSort(searchlista))[0]
|
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83
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+ t1 = time.clock()
|
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84
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+ mergeSort(mergelista)
|
|
85
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+ acumulaMerge+=time.clock()-t1
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86
|
+
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87
|
+ t1 = time.clock()
|
|
88
|
+ heapSort(heaplista)
|
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89
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+ acumulaHeap+=time.clock()-t1
|
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90
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+
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91
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+ t1 = time.clock()
|
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92
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+ quickSort(quicklista)
|
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93
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+ acumulaQuick+=time.clock()-t1
|
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94
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+
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95
|
+ t1 = time.clock()
|
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96
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+ shellSort(searchlista)
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97
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+ acumulaShell+=time.clock()-t1
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89
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98
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90
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99
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91
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-print(f"Promedio de tiempo de ejecucion de {str(veces)} listas de largo {str(largoLista)}")
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92
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|
-print(f"MergeSort {str(acumulaMerge / veces)} segundos")
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93
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|
-print(f"HeapSort {str(acumulaHeap / veces)} segundos")
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94
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|
-print(f"QuickSort {str(acumulaQuick / veces)} segundos")
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95
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|
-print(f"ShellSort {str(acumulaShell / veces)} segundos")
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100
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+print( "Promedio de tiempo de ejecucion de "+ str(veces) +" listas de largo " + str(largoLista) )
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101
|
+
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102
|
+print( "HeapSort " + str(acumulaHeap/veces) + " segundos" )
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103
|
+
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104
|
+
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105
|
+
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