]> git.llucax.com Git - z.facultad/75.06/emufs.git/blob - doc/informe_2da_entrega.lyx
un poco mas de B+
[z.facultad/75.06/emufs.git] / doc / informe_2da_entrega.lyx
1 #LyX 1.3 created this file. For more info see http://www.lyx.org/
2 \lyxformat 221
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23 \papercolumns 1
24 \papersides 1
25 \paperpagestyle default
26
27 \layout Title
28
29 Organización de Datos (75.06)
30 \newline 
31 Trabajo Práctico
32 \newline 
33 E
34 \begin_inset Formula $\mu$
35 \end_inset 
36
37 FS
38 \layout Author
39
40
41 \series bold 
42 Grupo 11
43 \series default 
44
45 \newline 
46 Nicolás Dimov (77624)
47 \newline 
48 Alan Kennedy (78907)
49 \newline 
50 Leandro Lucarella (77891)
51 \newline 
52 Ricardo Markiewicz (78226)
53 \layout Date
54
55 Segunda Entrega, 31 de Mayo de 2004
56 \layout Standard
57
58
59 \begin_inset LatexCommand \tableofcontents{}
60
61 \end_inset 
62
63
64 \layout Chapter
65
66 Introducción
67 \layout Standard
68
69 En esta entrega el trabajo estuvo concentrado en el manejo de índices para
70  los tipos de archivos implementados en la primer entrega.
71  Los índices se implementaron con:
72 \layout Enumerate
73
74 Árbol B
75 \layout Enumerate
76
77 Árbol B*
78 \layout Enumerate
79
80 Árbol B+
81 \layout Standard
82
83 Además de esto, se pide 3 funciones distintas para estos índices:
84 \layout Enumerate
85
86 Principal
87 \layout Enumerate
88
89 Selectivo
90 \layout Enumerate
91
92 Exhaustivo
93 \layout Standard
94
95 Con la autorización de los ayudantes de la cátedra decidimos que el árbol
96  B+ sólo pueda ser utilizado para índices principal ya que de otra manera
97  no tiene sentido el set secuencial.
98 \layout Standard
99
100 Finalmente, para obtener listados basados en campos de los cuales no se
101  tiene un índice, se implementó un ordenamiento externo.
102 \layout Standard
103
104 A continuación se presenta una descripción un poco más detallada sobre todas
105  herramientas utilizadas para resolver el trabajo práctico.
106 \layout Section
107
108 Documentación de la API
109 \layout Standard
110
111 Para obtener una documentación de la API más completa, se incluye en formato
112  HTML en el CD-ROM la documentación generado con Doxygen.
113  Esta documentación se encuentra en el directorio 
114 \family typewriter 
115 doc/api/html/index.html
116 \family default 
117 .
118 \layout Chapter
119
120 Estructura común
121 \layout Section
122
123 Tipos
124 \layout Standard
125
126 Se detallan a continuación los tipos de datos definidos y utilizados en
127  las distintas implementaciones que conforman nuestro sistema, siendo el
128  más importante de ellos en esta entrega, la estructura 
129 \family typewriter 
130 INDICE
131 \family default 
132  que actúa como interfaz común para el manejo de cualquier tipo de índice
133  (no importa que tipo de organización física ni de que forma esté implementado,
134  esta estructura proveerá una interfaz abstracta para su manejo).
135 \layout Subsection
136
137 Tipos Comunes
138 \layout Standard
139
140 Se agregaron varios tipos comunes nuevos en esta entrega, en su mayoría
141  relacionados a los índices.
142  Estos tipos son brevemente descriptos a continuación y pueden ser hallados
143  en el archivo 
144 \family typewriter 
145 indices.h
146 \family default 
147 :
148 \layout Itemize
149
150
151 \family typewriter 
152 INDICE_DATO
153 \family default 
154 : usado para representar el conjunto de un ID más su dato.
155 \layout Itemize
156
157
158 \family typewriter 
159 INDICE_TIPO
160 \family default 
161 : indica el tipo de índice (B, B* o B+).
162 \layout Itemize
163
164
165 \family typewriter 
166 INDICE_FUNCION
167 \family default 
168 : indica la función que cumple el índice (principal, selectivo o exhaustivo).
169 \layout Itemize
170
171
172 \family typewriter 
173 INDICE_TIPO_DATO
174 \family default 
175 : indica el tipo de dato que se usa como clave.
176 \layout Itemize
177
178
179 \family typewriter 
180 CLAVE
181 \family default 
182 : representa una clave de un índice.
183 \layout Subsection
184
185 INDICE
186 \layout Standard
187
188
189 \family typewriter 
190 INDICE
191 \family default 
192 \emph on 
193  
194 \emph default 
195 es la estructura principal que encapsula todas las funciones para el manejo
196  de un índice.
197  Posee punteros a funciones que permite utilizar la misma interfaz para
198  distintas implementaciones de árboles.
199  
200 \layout Standard
201
202 Su declaración puede ser observada en el archivo 
203 \family typewriter 
204 indices.h
205 \family default 
206 \series bold 
207  
208 \series default 
209 y cuenta con la siguiente información:
210 \layout Itemize
211
212 Tipo de índice.
213 \layout Itemize
214
215 Tipo de dato que maneja.
216 \layout Itemize
217
218 Función del índice.
219 \layout Itemize
220
221 Información sobre el desplazamiento para ubicar el dato dentro de la estructura
222  a indexar (para poder tener una implementación genérica que sirva para
223  cualquier estructura).
224 \layout Itemize
225
226 Información sobre archivos auxiliares para almacenar cadenas de texto y
227  otras estructuras que eventualmente requiera un índice.
228 \layout Itemize
229
230 Punteros a funciones para:
231 \begin_deeper 
232 \layout Itemize
233
234 Agregar entrada.
235 \layout Itemize
236
237 Borrar entrada.
238 \layout Itemize
239
240 Verificar la existencia de una entrada.
241 \layout Itemize
242
243 Buscar entradas.
244 \layout Itemize
245
246 Obtener clave menor o mayor del índice.
247 \layout Itemize
248
249 Obtener siguiente clave (para recorrido secuencial).
250 \end_deeper 
251 \layout Standard
252
253 Esta estructura define los valores de sus punteros según el tipo de implementaci
254 ón que se desee manejar y esto se realiza a través de la API 
255 \family typewriter 
256 emufs_indice
257 \family default 
258 , implementada en 
259 \family typewriter 
260 indices.h
261 \family default 
262 .
263  Esta API posee funciones para crear y destruir índices, agregarlos y quitarlos
264  de una estructura 
265 \family typewriter 
266 EMUFS
267 \family default 
268 , comparar claves y otras, necesarias para la correcta y completa utilización
269  de los índices a través de la interfaz de 
270 \family typewriter 
271 EMUFS
272 \family default 
273  descripta en la entrega anterior.
274 \layout Subsubsection
275
276 Integración con 
277 \family typewriter 
278 EMUFS
279 \family default 
280 .
281 \layout Standard
282
283 Para integrar la utilización de índices a 
284 \family typewriter 
285 EMUFS
286 \family default 
287  fueron necesarios los siguientes cambios:
288 \layout Paragraph
289
290 Nuevos tipos de archivo.
291 \layout Standard
292
293 Se incluyen dos tipos de archivo nuevos T4 y T5, que representan, respectivament
294 e, un archivo T1 (registros variables, bloques fijos) y un archivo T3 (registros
295  y bloques fijos), ambos organizados como un set secuencial indexado.
296  De esta manera se conserva la interfaz de 
297 \family typewriter 
298 EMUFS
299 \family default 
300  (los punteros a funciones) incluso cuando se debe insertar de forma ordenada,
301  ya que al saber que es T4 o T5 siempre se inserta de forma ordenada.
302 \layout Paragraph
303
304 Puntero a un arreglo de índices.
305 \layout Standard
306
307 Se agrega a la estructura 
308 \family typewriter 
309 EMUFS
310 \family default 
311  un puntero a un arreglo de 
312 \family typewriter 
313 INDICE
314 \family default 
315 , donde el primero es siempre el índice principal.
316 \layout Chapter
317
318 Especificaciones de índices
319 \layout Section
320
321 Indice B
322 \layout Section
323
324 Indice B*
325 \layout Subsection
326
327 Decisiones de diseño
328 \layout Standard
329
330 Una de las pocas decisiones que tuvimos que tomar fue la forma de manejar
331  el nodo raíz.
332  Hay dos formas comunes de hacerlo:
333 \layout Enumerate
334
335 Permitir que el nodo raíz pueda almacenar 2N+1 claves (siendo N el número
336  máximo de claves permitido por nodo).
337 \layout Enumerate
338
339 Hacer que se comporte como un árbol B.
340 \layout Standard
341
342 La primera forma garantiza un mejor aprovechamiento del espacio, ya que
343  se sigue haciendo una partición en 3 nodos hijo con 2/3 de los espacios
344  llenos.
345  El problema que encontramos para hacerlo de esa forma fue que usamos un
346  tamaño de nodo fijo de 512 para poder leer un sector completo del disco
347  y ganar algo de velocidad, por lo que para poder mantener este esquema
348  hubiéramos necesitado de 3 bloques de 512 para poder guardar los 2N+1 claves,
349  desperdiciando 512-tamaño_de_clave espacio en el bloque final y haciendo
350  que cualquier ahorro de espacio en los hijos del nodo raíz difícilmente
351  lo compense.
352 \layout Standard
353
354 Además de esto, el utilizar la segunda forma trae como ventaja la reutilización
355  de código del árbol B, lo que facilita la implementación y el mantenimiento
356  del código.
357 \layout Standard
358
359 Estas son las dos razones principales por las cuales elegimos tratar el
360  nodo raíz como lo hace el árbol B.
361 \layout Section
362
363 Indice B+ Secuencial Indexado
364 \layout Standard
365
366 Se ha implementado un índice secuencial indexado utilizando un árbol B+,
367  el cual tiene la particularidad de tener en sus hojas todas las claves
368  que se han insertado.
369 \layout Standard
370
371 La estructura de un nodo del árbol es la siguiente:
372 \layout Itemize
373
374 Nivel
375 \layout Itemize
376
377 Cantidad de claves
378 \layout Itemize
379
380 Arreglo de claves
381 \layout Itemize
382
383 Arreglo de hijos
384 \layout Standard
385
386 Esta estructura se encuentra en el archivo 
387 \family typewriter 
388 indice_bplus.h
389 \layout Standard
390
391 Esta organización permite, con la ayuda del árbol, mantener el archivo de
392  datos ordenado por la clave principal.
393 \layout Standard
394
395 Para lograr esto, el árbol nos indicará donde (en qué bloque) debe insertarse
396  un registro.
397  (ver 3.3.1 Inserción)
398 \layout Standard
399
400 En el caso de una hoja, dado que cada nodo posee un hijo mas que la cantidad
401  de claves, el hijo que sobra será utilizado como referencia al nodo 
402 \begin_inset Quotes eld
403 \end_inset 
404
405 hermano
406 \begin_inset Quotes erd
407 \end_inset 
408
409 , lo cual constituye el 
410 \begin_inset Quotes eld
411 \end_inset 
412
413 set secuencial
414 \begin_inset Quotes erd
415 \end_inset 
416
417  del índice.
418  Para un nodo que no sea hoja el hijo será el número de nodo correspondiente
419  según la clave, es decir, para la clave 
420 \series bold 
421 \emph on 
422
423 \series default 
424 \emph default 
425 el hijo 
426 \series bold 
427 \emph on 
428 n
429 \series default 
430 \emph default 
431  contiene claves menores y el hijo 
432 \series bold 
433 \emph on 
434 n+1
435 \series default 
436 \emph default 
437  contiene las claves mayores.
438  En el caso particular del nivel 1 el hijo 
439 \series bold 
440 \emph on 
441 n+1
442 \series default 
443 \emph default 
444  contiene las claves mayores o iguales ya que el 
445 \begin_inset Quotes eld
446 \end_inset 
447
448 secuence set
449 \begin_inset Quotes erd
450 \end_inset 
451
452  debe contener todas las claves insertadas, esto produce que exista una
453  repetición de las claves entre el nivel 1 y el 0.
454 \layout Standard
455
456 En nuestro caso hemos implementado un Secuencial Indexado tipo ISAM (Indexed
457  Sequential Access Method) el cual posee en sus hojas las anclas de cada
458  bloque en el archivo de datos, es decir, solo se guardan en los nodos del
459  árbol la menor de las claves de un bloque del archivo de datos, acompañada
460  cada clave por el numero de bloque al cual pertenece.
461 \layout Subsection
462
463 Inserción
464 \layout Standard
465
466 Para realizar una inserción en el archivo de datos se debe realizar una
467  consulta en el árbol, la cual nos indicará el número de bloque donde debemos
468  insertar el nuevo registro.
469 \layout Standard
470
471 Las consultas se realizan a través de una estructura INDEX_DAT que posee:
472 \layout Itemize
473
474 Clave
475 \layout Itemize
476
477 Número de Bloque 
478 \layout Standard
479
480 Esta estructura se encuentra en el archivo 
481 \family typewriter 
482 indice_bplus.h
483 \layout Standard
484
485 El modo de uso es el siguiente:
486 \layout Standard
487
488 En primer lugar se carga la clave a insertar en el campo Clave, y en el
489  campo Número de Bloque se almacena un número de bloque válido, mas adelante
490  se explica el por qué.
491 \layout Standard
492
493 Luego se invoca a la función 
494 \family typewriter 
495 int emufs_b_plus_get_bloque(INDICE, INDEX_DAT) 
496 \family default 
497 la cual recibe como parámetro una estructura de índice y un INDEX_DAT para
498  realizar la consulta.
499 \layout Standard
500
501 Esta función recorre recursivamente el árbol y busca una clave mayor inmediata
502  a la enviada, siempre culminando la búsqueda en una hoja.
503  Al encontrar la clave mayor inmediata, el resultado de la búsqueda será
504  la clave anterior en el nodo, pues cada clave en el nodo es un ancla de
505  bloque de datos, de esta manera la clave anterior será menor a la clave
506  enviada, pues las claves en las hojas están ordenadas.
507  
508 \layout Standard
509
510 En este paso pueden suceder dos cosas:
511 \layout Enumerate
512
513 Que exista una clave menor a la enviada.
514 \layout Enumerate
515
516 Que la clave enviada sea menor a todas las claves del árbol.
517 \layout Standard
518
519 En el primer caso, se ha encontrado la clave y se carga la estructura con
520  el hijo de esa clave, que será el número de bloque donde debe insertarse
521  el nuevo registro (por el cual se realizó la consulta), sobreescribiendo
522  el valor que almacenaba al ingresar, y la función retornará código 0 que
523  indica que se ha encontrado un bloque donde insertar.
524 \layout Standard
525
526 En el segundo caso, puede darse que la clave enviada sea menor a todas las
527  claves del árbol, por lo cual no es posible encontrar un ancla de bloque
528  para esa clave.
529  Aquí la función retornará código -1 lo cual indica que no se ha encontrado
530  un bloque donde insertar el registro nuevo, y es por esto que la estructura
531  debe inicializarse con un número de bloque válido antes de realizarse la
532  consulta.De esta manera el árbol indica donde debe insertarse un nuevo registro
533  en el archivo de datos.
534 \layout Standard
535
536 Otro detalle de la inserción es que cuando el árbol indica donde debe insertarse
537  un registro pueden pasar dos cosas nuevamente:
538 \layout Enumerate
539
540 Que el registro quepa en el bloque.
541 \layout Enumerate
542
543 Que el registro no quepa en el bloque.
544 \layout Standard
545
546 El primer caso es trivial y el registro se insertará sin problemas en el
547  bloque indicado.
548 \layout Standard
549
550 En el caso que el registro no quepa en el bloque, se deberán separar los
551  registros del bloque en 2 bloques, en original y uno nuevo, cada uno con
552  la mitad (aproximadamente) de los registros.
553  
554 \layout Standard
555
556 Al partir el bloque el ancla del bloque original no se modificará, pero
557  en el bloque nuevo se crea una nueva anlca de bloque, pues una de las claves
558  pertenecientes a los registros que contiene, será la menor.
559 \layout Standard
560
561 Antes de actualizar el árbol con el ancla nueva, habrá que discriminar en
562  qué bloque se debe insertar el registro nuevo.
563  Para ello se compara la menor de las claves del nuevo bloque con la clave
564  del registro, si la clave del registro es menor que el ancla del nuevo
565  bloque, este debe ir en el bloque original, y se inserta ordenado en él
566  y se le informa al árbol que actualice (inserte) una nueva clave correspondient
567 e al bloque nuevo, sino se inserta en el bloque nuevo de forma ordenada
568  y en este caso cabe la posibilidad de que el nuevo registro posea la clave
569  mas pequeña de todas en el bloque, por ello se lo inserta ordenadamente
570  con ayuda de la función
571 \family typewriter 
572  CLAVE grabar_ordenado_en_bloque(EMUFS *emu, void *ptr, EMUFS_REG_SIZE size,
573  void *bloque, int num_bloque, EMUFS_FREE fs, int *err) 
574 \family default 
575 la cual inserta el registro ordenado por CLAVE y devuelve la menor de las
576  claves del bloque, que se usará para informarle al árbol que inserte una
577  clave nueva junto con el número de bloque, para indexar este bloque.
578 \layout Subsection
579
580 Eliminación
581 \layout Standard
582
583 El proceso de eliminación es bastante similar al de inserción en el sentido
584  que también hay que realizar una consulta en el árbol para obtener el número
585  de bloque al que pertenece una clave.
586  Una vez conocido este número se levanta el bloque correspondiente y se
587  busca secuencialmente el registro que se debe eliminar.
588 \layout Standard
589
590 Si el registro a eliminar fuera el primero del bloque, habrá que modificar
591  el ancla de bloque en el árbol con el ancla que corresponda a la clave
592  del nuevo menor registro, y si el que se elimina fuera el único registro
593  en el bloque habrá que eliminar la clave del árbol.
594 \layout Standard
595
596 En cualquier otro caso, solo se eliminará el registro correspondiente y
597  se justificarán los regitros a izquierda.
598 \layout Chapter
599
600 Ordenamiento Externo
601 \layout Section
602
603 Descripción del algoritmo
604 \layout Standard
605
606 Luego de buscar varias alternativas sobre algoritmos de ordenamiento externo,
607  se optó por el siguiente (que resultó una mezcla de las alternativas analizadas
608 ):
609 \layout Enumerate
610
611 Tomar uno a uno los registros del archivo a ordenar e 
612 \emph on 
613 inyectarlos
614 \emph default 
615  en un buffer ordenado hasta llenar el buffer.
616 \layout Enumerate
617
618 Quitar el menor de los valores (
619 \emph on 
620 inyectando
621 \emph default 
622  uno nuevo desde el archivo a ordenar) e insertarlo en un archivo temporal.
623 \layout Enumerate
624
625 Quitar del buffer el mínimo valor mayor al último insertado en el archivo
626  temporal (
627 \emph on 
628 inyectando
629 \emph default 
630  nuevamente un registro obtenido del archivo a ordenar) y se lo inserta
631  en el archivo temporal.
632  De esta forma quedan ordenados los registros en el archivo temporal.
633 \layout Enumerate
634
635 Repetir el paso 3 hasta que se vacíe el buffer o hasta que no haya ningún
636  valor mayor al último insertado en el archivo temporal.
637  Cuando esto suceda se crea un nuevo archivo temporal volviendo al paso
638  2.
639 \layout Standard
640
641 En este punto ya tenemos el buffer vacío y todos los valores del archivo
642  a ordenar repartidos en 1 o más archivos temporales ordenados, sólo queda
643  unir los archivos para volver a un sólo archivo completo y ordenado.
644  El procedimiento es simple:
645 \layout Enumerate
646
647 Obtener el mínimo valor de los archivos temporales e insertarlo en el archivo
648  ordenado de salida.
649 \layout Enumerate
650
651 Repetir 1 hasta agotar los registros de todos los archivos temporales.
652 \layout Standard
653
654 Debe quedar claro que los archivos temporales se comportan como una cola.
655  Es decir que al obtener un registro de un archivo temporal se obtiene el
656  primer registro que se haya insertado (el mínimo por la forma en la que
657  fueron insertados).
658 \layout Subsection
659
660 Ejemplo
661 \layout Standard
662
663 A continuación se presenta un ejemplo para una más fácil comprensión del
664  algoritmo.
665 \layout Standard
666
667 Supongamos que queremos ordenar un archivo con registros de números enteros
668  (el archivo se lee de izquierda a derecha): 9 6 34 2 8 3 12 43 23 4 19
669  21 87 1 16 36 42 65
670 \layout Standard
671
672 Supongamos que disponemos de un buffer capaz de almacenar 3 registros.
673 \layout Paragraph
674
675 Se llena el buffer ordenado
676 \layout Standard
677
678 Se lee 9 del archivo original y se lo inserta en el buffer ordenado.
679  Buffer: 9
680 \layout Standard
681
682 Se lee 6 del archivo original y se lo inserta en el buffer ordenado.
683  Buffer: 6 9
684 \layout Standard
685
686 Se lee 34 del archivo original y se lo inserta en el buffer ordenado.
687  Buffer: 6 9 34
688 \layout Paragraph
689
690 Se crea el archivo temporal ordenado 1
691 \layout Standard
692
693 Se lee el mínimo valor del buffer (6), se lo inserta en el archivo temporal
694  y se carga un nuevo valor del archivo original al buffer (2).
695  Buffer: 2 9 34.
696  Archivo1: 6
697 \layout Standard
698
699 Se lee el mínimo valor del buffer mayor al insertado anteriormente (9),
700  se lo inserta en el archivo temporal y se carga un nuevo valor del archivo
701  original al buffer (8).
702  Buffer: 2 8 34.
703  Archivo1: 6 9
704 \layout Standard
705
706 Se lee el mínimo valor del buffer mayor al insertado anteriormente (34),
707  se lo inserta en el archivo temporal y se carga un nuevo valor del archivo
708  original al buffer (3).
709  Buffer: 2 3 8.
710  Archivo1: 6 9 34
711 \layout Standard
712
713 No hay más valores en el buffer mayores al último insertado (34), fin del
714  Archivo1.
715 \layout Paragraph
716
717 Se crea el archivo temporal ordenado 2
718 \layout Standard
719
720 Se lee el mínimo valor del buffer (2), se lo inserta en el archivo temporal
721  y se carga un nuevo valor del archivo original al buffer (12).
722  Buffer: 3 8 12.
723  Archivo2: 2
724 \layout Standard
725
726 Se lee el mínimo valor del buffer mayor al insertado anteriormente (3),
727  se lo inserta en el archivo temporal y se carga un nuevo valor del archivo
728  original al buffer (43).
729  Buffer: 8 12 43.
730  Archivo2: 2 3
731 \layout Standard
732
733 Se lee el mínimo valor del buffer mayor al insertado anteriormente (8),
734  se lo inserta en el archivo temporal y se carga un nuevo valor del archivo
735  original al buffer (23).
736  Buffer: 12 23 43.
737  Archivo2: 2 3 8
738 \layout Standard
739
740 Se lee el mínimo valor del buffer mayor al insertado anteriormente (12),
741  se lo inserta en el archivo temporal y se carga un nuevo valor del archivo
742  original al buffer (4).
743  Buffer: 4 23 43.
744  Archivo2: 2 3 8 12
745 \layout Standard
746
747 Se lee el mínimo valor del buffer mayor al insertado anteriormente (23),
748  se lo inserta en el archivo temporal y se carga un nuevo valor del archivo
749  original al buffer (19).
750  Buffer: 4 19 43.
751  Archivo2: 2 3 8 12 23
752 \layout Standard
753
754 Se lee el mínimo valor del buffer mayor al insertado anteriormente (43),
755  se lo inserta en el archivo temporal y se carga un nuevo valor del archivo
756  original al buffer (21).
757  Buffer: 4 19 21.
758  Archivo2: 2 3 8 12 23 43
759 \layout Standard
760
761 No hay más valores en el buffer mayores al último insertado (43), fin del
762  Archivo2.
763 \layout Paragraph
764
765 Se crea el archivo temporal ordenado 3
766 \layout Standard
767
768 Se repite el proceso anterior.
769  Buffer: 1 16 36.
770  Archivo3: 4 19 21 87
771 \layout Paragraph
772
773 Se crea el archivo temporal ordenado 4
774 \layout Standard
775
776 Se repite el proceso anterior.
777  Buffer: .
778  Archivo4: 1 16 36 42 65
779 \layout Paragraph
780
781 Se mezclan los archivos temporales ordenados obteniendo un archivo completo
782  ordenado
783 \layout Standard
784
785 Se obtiene el menor valor de los archivos temporales ordenados (sólo tenemos
786  que elegir entre el primer valor de cada uno).
787 \layout Standard
788
789 Archivo1: 6 9 34.
790  Archivo2: 2 3 8 12 23 43.
791  Archivo3: 4 19 21 87.
792  Archivo4: 1 16 36 42 65
793 \layout Standard
794
795 Sólo debo comparar y obtener el menor entre 6, 2, 4, y 1.
796  Obtengo el 1, lo saco del archivo temporal y lo agrego al de salida:
797 \layout Standard
798
799 Archivo1: 6 9 34.
800  Archivo2: 2 3 8 12 23 43.
801  Archivo3: 4 19 21 87.
802  Archivo4: 16 36 42 65 Salida: 1
803 \layout Standard
804
805 Repito hasta que no hayan más valores en los archivos temporales:
806 \layout Standard
807
808 Archivo1: 6 9 34.
809  Archivo2: 3 8 12 23 43.
810  Archivo3: 4 19 21 87.
811  Archivo4: 16 36 42 65.
812  Salida: 1 2
813 \layout Standard
814
815 Archivo1: 6 9 34.
816  Archivo2: 8 12 23 43.
817  Archivo3: 4 19 21 87.
818  Archivo4: 16 36 42 65.
819  Salida: 1 2 3
820 \layout Standard
821
822 Archivo1: 6 9 34.
823  Archivo2: 8 12 23 43.
824  Archivo3: 19 21 87.
825  Archivo4: 16 36 42 65.
826  Salida: 1 2 3 4
827 \layout Standard
828
829 Archivo1: 6 9 34.
830  Archivo2: 8 12 23 43.
831  Archivo3: 19 21 87.
832  Archivo4: 16 36 42 65.
833  Salida: 1 2 3 4
834 \layout Standard
835
836 Archivo1: 9 34.
837  Archivo2: 8 12 23 43.
838  Archivo3: 19 21 87.
839  Archivo4: 16 36 42 65.
840  Salida: 1 2 3 4 6
841 \layout Standard
842
843 Archivo1: 9 34.
844  Archivo2: 12 23 43.
845  Archivo3: 19 21 87.
846  Archivo4: 16 36 42 65.
847  Salida: 1 2 3 4 6 8
848 \layout Standard
849
850 Archivo1: 34.
851  Archivo2: 12 23 43.
852  Archivo3: 19 21 87.
853  Archivo4: 16 36 42 65.
854  Salida: 1 2 3 4 6 8 9
855 \layout Standard
856
857 Archivo1: 34.
858  Archivo2: 23 43.
859  Archivo3: 19 21 87.
860  Archivo4: 16 36 42 65.
861  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12
862 \layout Standard
863
864 Archivo1: 34.
865  Archivo2: 23 43.
866  Archivo3: 19 21 87.
867  Archivo4: 36 42 65.
868  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12 16
869 \layout Standard
870
871 Archivo1: 34.
872  Archivo2: 23 43.
873  Archivo3: 21 87.
874  Archivo4: 36 42 65.
875  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12 16 19
876 \layout Standard
877
878 Archivo1: 34.
879  Archivo2: 23 43.
880  Archivo3: 87.
881  Archivo4: 36 42 65.
882  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12 16 19 21
883 \layout Standard
884
885 Archivo1: 34.
886  Archivo2: 43.
887  Archivo3: 87.
888  Archivo4: 36 42 65.
889  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12 16 19 21 23
890 \layout Standard
891
892 Archivo1:.
893  Archivo2: 43.
894  Archivo3: 87.
895  Archivo4: 36 42 65.
896  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12 16 19 21 23 34
897 \layout Standard
898
899 Archivo1:.
900  Archivo2: 43.
901  Archivo3: 87.
902  Archivo4: 42 65.
903  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12 16 19 21 23 34 36
904 \layout Standard
905
906 Archivo1:.
907  Archivo2: 43.
908  Archivo3: 87.
909  Archivo4: 65.
910  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12 16 19 21 23 34 36 42
911 \layout Standard
912
913 Archivo1:.
914  Archivo2:.
915  Archivo3: 87.
916  Archivo4: 65.
917  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12 16 19 21 23 34 36 42 43
918 \layout Standard
919
920 Archivo1:.
921  Archivo2:.
922  Archivo3: 87.
923  Archivo4:.
924  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12 16 19 21 23 34 36 42 43 65
925 \layout Standard
926
927 Archivo1:.
928  Archivo2:.
929  Archivo3:.
930  Archivo4:.
931  Salida: 1 2 3 4 6 8 9 12 16 19 21 23 34 36 42 43 65 87
932 \layout Paragraph
933
934 Fin
935 \layout Standard
936
937 Finalmente, tengo en el archivo de salida el archivo original ordenado.
938 \layout Section
939
940 Alcance
941 \layout Standard
942
943 El algoritmo de ordenamiento es completamente genérico, ya que recibe un
944  puntero void como registro, su tamaño (para poder manipularlo sin conocer
945  su tipo) y una función de comparación, para poder comparar dos registros
946  (sin saber su tipo) a través de una relación de orden (descripta por dicha
947  función).
948 \layout Section
949
950 Decisiones de diseño.
951 \layout Standard
952
953 El algoritmo se eligió en base a una serie de razones y cuenta con una serie
954  de ventajas y desventajas.
955 \layout Itemize
956
957 El algoritmo es simple, tanto teóricamente como para implementar.
958 \layout Itemize
959
960 Tiene la desventaja de que puede llegar a usar muchos archivos temporales
961  y todos abiertos al mismo tiempo, pero considerando que el sistema operativo
962  en el que se utiliza suele manejar bien grandes cantidades de archivos
963  no es una desventaja importante.
964 \layout Itemize
965
966 Al usar un buffer intermedio, se puede controlar muy bien la cantidad de
967  memoria que utiliza y experimentar con distintos valores para analizar
968  los resultados.
969 \layout Itemize
970
971 El buffer ordenado se implementó con un árbol binario debido a que tiene
972  una buena relación entre velocidad de búsqueda y facilidad de implementación.
973  Al ser el principal determinante de la velocidad los accesos a disco no
974  se creyó necesario buscar una alternativa más rápida para mantener el buffer
975  ordenado en memoria, ya que no cambiaría de forma notable el tiempo total
976  del algoritmo.
977  Otras posibilidades hubieran sido cargar todo el buffer en memoria y ordenarlo
978  posteriormente (dependiendo del algoritmo de ordenamiento a utilizar puede
979  ser más o menos rápido que el árbol y más o menos complicado de implementar)
980  o hacer una búsqueda secuencial sobre un buffer desordenado (es más fácil
981  de implementar pero claramente más lento).
982  Una posible ventaja notable de leer el buffer primero y luego ordenarlo
983  en memoria es que se necesita un sólo acceso al disco para llenar el buffer,
984  mientras que al obtener uno a uno los valores puede generar muchos accesos
985  a disco.
986  Esto no debería ser muy notable ya que las funciones de acceso a archivos
987  de la biblioteca estándar de C poseen un buffer interno, por lo que los
988  accesos a disco probablemente sea muy poco aún cuando se obtienen uno a
989  uno.
990 \the_end