in_slots = 2;
out_slots = 1;
max_flow = actual_flow = 0.0f;
+ in_on_zero = 0;
+ in_ready = 0;
}
Union::~Union()
}
switch (msg) {
- case MSG_QUERY_MAX_FLOW: {
+ case MSG_QUERY_MAX_FLOW_OUT: {
// Me preguntan por el flujo máximo.
// Primero me actualizo, y luego respondo
- update();
- float tmp;
+ float m_data = *((float *)data)*2;
- tmp = (actual_flow<max_flow)?actual_flow:max_flow;
- if (pos == IN) {
- // Si esta conectado a mi entrada, le puedo aceptar
- // solo la mitad del flujo maximo
- tmp /= 2;
+ if (m_data == 0) {
+ in_on_zero++;
}
+
+ float tmp;
+ switch (in_on_zero) {
+ case 0:
+ actual_flow = (m_data<max_flow)?m_data:max_flow;
+ break;
+ case 1:
+ actual_flow = max_flow/2.0f;
+ break;
+ case 2:
+ actual_flow = 0;
+ }
+ send_msg(OUT, MSG_QUERY_MAX_FLOW_OUT, &actual_flow);
+
+ // FIXME hay que resolver el problema de avisar a las
+ // entradas el flujo correcto que deben enviar
+ tmp = (in_on_zero==0)?actual_flow/2.0f:actual_flow;
who->recieve_msg(MSG_RESPONSE_MAX_FLOW, this, &tmp);
+ updated = true;
}
break;
case MSG_RESPONSE_MAX_FLOW: {
if (pos == OUT) {
if (max < actual_flow) actual_flow = max;
} else {
- if ((2*max) < actual_flow) actual_flow = 2*max;
+ if (((2*max) < actual_flow) && (max != 0))
+ actual_flow = 2*max;
}
}
break;
}
}
-void Union::update()
+void Union::update(int dir)
{
// Si ya me actualice, no lo tengo que hacer de nuevo
if (updated) return;
// Seteo mi actualizar en true para evitar entrar de nuevo
- actual_flow = 99999;
+// actual_flow = 99999;
updated = true;
- send_msg(OUT, MSG_QUERY_MAX_FLOW);
- send_msg(IN, MSG_QUERY_MAX_FLOW);
+ switch (dir) {
+ case IN:
+ send_msg(IN, MSG_QUERY_MAX_FLOW_IN, (void *)&max_flow);
+ break;
+ case OUT:
+ send_msg(OUT, MSG_QUERY_MAX_FLOW_OUT, (void *)&max_flow);
+ }
}
void Union::simulate()
std::cout << name << "::Flujo actual = " << actual_flow << std::endl;
updated = false;
+ actual_flow = 99999;
+ in_on_zero = 0;
+ in_ready = 0;
}