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@@ -8,53 +8,45 @@ 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 heapq import heapify, heappush
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11
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+from copy import deepcopy
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12
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+import sys
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12
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13
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13
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-def mergeSort(lista):
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14
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-
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15
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- return lista
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14
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+
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15
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+
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16
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+class recursion_depth:
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+ def __init__(self, limit):
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18
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+ self.limit = limit
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+ self.default_limit = sys.getrecursionlimit()
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16
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20
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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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21
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+ def __enter__(self):
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22
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+ sys.setrecursionlimit(self.limit)
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23
|
+
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24
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+ def __exit__(self, type, value, traceback):
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25
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+ sys.setrecursionlimit(self.default_limit)
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20
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26
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21
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- """
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22
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- Heapsort se conoce por ser un algoritmo de ordenamiento con las caracteristicas de un arbol binario,
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23
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- en donde cada nodo puede tener un maximo de hasta dos hijos, cumpliendo con las restricciones
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24
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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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27
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+
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28
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+def mergeSort(lista):
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26
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29
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27
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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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29
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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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- """
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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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30
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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
|
+ 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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36
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+ return l1[0:1] + merge(l1[1:],l2)
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37
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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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55
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39
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56
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-
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57
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- lista = myHeap
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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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58
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50
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return lista
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59
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51
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60
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52
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def quickSort(lista):
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@@ -114,41 +106,39 @@ def shellSort(lst):
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114
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106
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return lst
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115
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107
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116
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108
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117
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-maxValor=1000
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118
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-largoLista=1000
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119
|
|
-veces=100
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109
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+
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110
|
+
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111
|
+def timeCode(fn):
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112
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+ t1 = time.perf_counter()
|
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113
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+ res = fn()
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114
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+ duration = time.perf_counter() - t1
|
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115
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+ return (duration, res)
|
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116
|
+
|
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117
|
+maxValor = 1000
|
|
118
|
+largoLista = 1000
|
|
119
|
+veces = 100
|
120
|
120
|
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121
|
|
-acumulaMerge=0
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122
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-acumulaHeap=0
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123
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|
-acumulaQuick=0
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124
|
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-acumulaShell=0
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121
|
+acumulaMerge = 0
|
|
122
|
+acumulaHeap = 0
|
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123
|
+acumulaQuick = 0
|
|
124
|
+acumulaShell = 0
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125
|
125
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|
126
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126
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for i in range(veces):
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127
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127
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mergelista = [randint(0,maxValor) for r in range(largoLista)]
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128
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- heaplista=list(mergelista)
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129
|
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- quicklista=list(mergelista)
|
130
|
|
- searchlista=list(mergelista)
|
|
128
|
+ heaplista = deepcopy(mergelista)
|
|
129
|
+ quicklista = deepcopy(mergelista)
|
|
130
|
+ searchlista = deepcopy(mergelista)
|
131
|
131
|
|
132
|
|
- t1 = time.clock()
|
133
|
|
- mergeSort(mergelista)
|
134
|
|
- acumulaMerge+=time.clock()-t1
|
135
|
|
-
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136
|
|
- t1 = time.clock()
|
137
|
|
- heapSort(heaplista)
|
138
|
|
- acumulaHeap+=time.clock()-t1
|
139
|
|
-
|
140
|
|
- t1 = time.clock()
|
141
|
|
- quickSort(quicklista)
|
142
|
|
- acumulaQuick+=time.clock()-t1
|
143
|
|
-
|
144
|
|
- t1 = time.clock()
|
145
|
|
- shellSort(searchlista)
|
146
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|
- acumulaShell+=time.clock()-t1
|
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132
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+ with recursion_depth(1100):
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133
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+ acumulaMerge += timeCode(lambda: mergeSort(mergelista))[0]
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147
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134
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148
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-
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149
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-print( "Promedio de tiempo de ejecucion de "+ str(veces) +" listas de largo " + str(largoLista) )
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150
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-
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151
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|
-print( "HeapSort " + str(acumulaHeap/veces) + " segundos" )
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152
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|
-
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153
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|
-
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|
135
|
+ acumulaHeap += timeCode(lambda: heapSort(heaplista))[0]
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136
|
+ acumulaQuick += timeCode(lambda: quickSort(quicklista))[0]
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137
|
+ acumulaShell += timeCode(lambda: shellSort(searchlista))[0]
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154
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138
|
|
|
139
|
+
|
|
140
|
+print(f"Promedio de tiempo de ejecucion de {str(veces)} listas de largo {str(largoLista)}")
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141
|
+print(f"MergeSort {str(acumulaMerge / veces)} segundos")
|
|
142
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+print(f"HeapSort {str(acumulaHeap / veces)} segundos")
|
|
143
|
+print(f"QuickSort {str(acumulaQuick / veces)} segundos")
|
|
144
|
+print(f"ShellSort {str(acumulaShell / veces)} segundos")
|