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:- dynamic(fib1/2).
% without Tail Recursion Optimization (TRO):
tam1([],0).
tam1([_|T],L) :-
tam1(T,L1),
L is L1 + 1.
% with TRO:
tam2([],N,N).
tam2([_|T],Acum,N):-
Acum1 is Acum + 1,
tam2(T,Acum1,N).
tam2(L,N):-
tam2(L, 0 ,N).
conc([], L, L).
conc([H|T1], L2, [H|T2]) :- conc(T1, L2, T2).
% without TRO
inv1([],[]).
inv1([X|Xs],Ys) :-
inv1(Xs,XsI),
conc(XsI,[X],Ys).
% with TRO
inv([],Acum,Acum).
inv([X|Xs],Acum,Ys):-
inv(Xs,[X|Acum],Ys).
conc_dl(A-B,B-C,A-C).
% ?- conc_dl([1,2,3|X]-X,[4,5|Y]-Y,L).
% X = [4, 5|Y],
% L = [1, 2, 3, 4, 5|Y]-Y.
% ?- conc_dl([1,2,3|X]-X,[4,5|Y]-Y,L-[]).
% X = [4, 5],
% Y = [],
% L = [1, 2, 3, 4, 5].
quicksort([ ],[ ]).
quicksort([X|Xs],O):-
particiona(X,Xs,Menores,Maiores),
quicksort(Menores,MenoresO),
quicksort(Maiores,MaioresO),
conc(MenoresO,[X|MaioresO],O).
particiona(_,[ ],[ ],[ ]).
particiona(X,[Y|Ys],[Y|Menores],Maiores):-
X>Y, !,
particiona(X,Ys,Menores,Maiores).
particiona(X,[Y|Ys],Menores,[Y|Maiores]):-
particiona(X,Ys,Menores,Maiores).
% Versão com diferença de listas
quicksort1(L,O):- qsort1(L,O-[]).
qsort1([],Z-Z).
qsort1([X|Xs],A1-Z):-
particiona(X,Xs,Menores,Maiores),
qsort1(Menores,A1-[X|A2]),
qsort1(Maiores,A2-Z).
% Versão com acumulador:
quicksort2(L,O):- qsort2(L,[],O).
qsort2([],Ac,Ac).
qsort2([X|Xs],Ac,O):-
particiona(X,Xs,Menores,Maiores),
qsort2(Maiores,Ac,MaioresO),
qsort2(Menores,[X|MaioresO],O).
% Graph/Map Coloring Problem
% Part of Europe:
viz(andorra,[franca,espanha]).
viz(portugal, [espanha]).
viz(espanha, [portugal, franca, andorra]).
viz(franca, [andorra, espanha, italia, alemanha, belgica, luxemburgo, suica]).
viz(italia, [franca, suica]).
viz(alemanha, [holanda, belgica, luxemburgo, suica, franca, dinamarca]).
viz(suica, [alemanha, italia, franca]).
viz(luxemburgo, [belgica, franca, alemanha]).
viz(belgica, [holanda, alemanha, franca, luxemburgo]).
viz(holanda, [belgica, alemanha]).
viz(dinamarca, [alemanha]).
cores([]).
cores([Pais/Cor|Outros]):-
cores(Outros),
member(Cor,[amarelo,azul,vermelho,verde]),
\+ (member(Pais1/Cor,Outros), vizinho(Pais,Pais1)).
vizinho(Pais,Pais1):-
viz(Pais,Vizinhos),
member(Pais1,Vizinhos).
color_map() :-
findall(Pais/Cor,viz(Pais,_),ListaPaisCor),
cores(ListaPaisCor),
write(ListaPaisCor), nl.
% execution:
% findall(Pais/Cor,viz(Pais,_),ListaPaisCor),
% cores(ListaPaisCor).
% ListaPaisCor = [albania/amarelo, andorra/amarelo, austria/amarelo] ;
% ListaPaisCor = [albania/azul, andorra/amarelo, austria/amarelo] ;
% ListaPaisCor = [albania/vermelho, andorra/amarelo, austria/amarelo] ;
% ListaPaisCor = [albania/verde, andorra/amarelo, austria/amarelo] ;
% ListaPaisCor = [albania/amarelo, andorra/azul, austria/amarelo] ;
% ListaPaisCor = [albania/azul, andorra/azul, austria/amarelo] ;
% ListaPaisCor = [albania/vermelho, andorra/azul, austria/amarelo] ;
% ListaPaisCor = [albania/verde, andorra/azul, austria/amarelo] .
fib(1,1).
fib(2,1).
fib(N,F):-
N > 2,
N1 is N-1,
fib(N1,F1),
N2 is N1-1,
fib(N2,F2),
F is F1+F2.
fib1(1,1).
fib1(2,1).
fib1(N,F):-
N > 2,
N1 is N-1,
fib1(N1,F1),
N2 is N1-1,
fib1(N2,F2),
F is F1+F2,
asserta(fib1(N,F)).
fib2(N,F):-
fib3(2,N,F1,F2,F).
fib3(M,N,_,F2,F2):-
M >= N.
fib3(M,N,F1,F2,F):-
M < N,
ProxM is M+1,
ProxF2 is F1+F2,
fib3(ProxM,N,F2,ProxF2,F).
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%% Exercises %%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
add_to_the_end(A-B, Item, NewDifList) :- conc_dl(A-B, [Item|Y]-Y, NewDifList).
inv2(L,I):- inv3(L,I-[]).
inv3([],L-L).
inv3([X|Xs],Ys-Y) :-
inv3(Xs,Ys-[X|Yz]),
conc_dl(Ys-[X|Yz],[X|Y]-Y,Ys-Y).
faz_lista(Lista):-
coleta([franca],[],Lista).
/* coleta(+Abertos,+Fechados,?Lista) é verdade sse Lista é instanciada
com a lista de todos os nós de um grafo cíclico definido por viz/2.
Abertos contém um nó inicial. Fechados contém os nós já coletados.
*/
coleta([],Fechados,Fechados).
coleta([No|Abertos],Fechados,Lista):-
member(No,Fechados),!,
coleta(Abertos,Fechados,Lista).
coleta([No|Abertos],Fechados,Lista):-
viz(No,Vizs),
conc(Vizs,Abertos,VAbertos),
coleta(VAbertos,[No|Fechados],Lista).
color_map_2 :-
faz_lista(L),
findall(Pais/Cor,member(Pais, L),ListaPaisCor),
cores(ListaPaisCor),
write(ListaPaisCor), nl.
max(X,Y,Z):- (
X > Y ->
Z = X
;
Z = Y
).
list_max([], 0).
list_max([H|T], Max) :- list_max(T, TMax), max(H, TMax, Max).
list_max1([], Acum, Acum).
list_max1([H|T], Acum, Max) :- Acum1 is max(Acum, H), list_max1(T, Acum1, Max).
% list_max with difference lists????
measure_color_map :-
statistics(walltime, [TimeSinceStart | [TimeSinceLastCall]]),
color_map,
statistics(walltime, [NewTimeSinceStart | [ExecutionTime]]),
write('Color Map -- Execution took '), write(ExecutionTime), write(' ms.'), nl.
measure_faz_lista :-
statistics(walltime, [TimeSinceStart | [TimeSinceLastCall]]),
color_map_2,
statistics(walltime, [NewTimeSinceStart | [ExecutionTime]]),
write('Faz Lista -- Execution took '), write(ExecutionTime), write(' ms.'), nl.
% using the predicates above I'm not being able to measure or see a difference
% of runtime between the 2 approachs that find a coloring for the europe map.
% I'm not sure if I'm measuring in the right way.
% ?- measure_faz_lista.
% [dinamarca/amarelo,luxemburgo/verde,belgica/vermelho,holanda/amarelo,alemanha/azul,suica/vermelho,italia/azul,portugal/amarelo,espanha/vermelho,andorra/azul,franca/amarelo]
% Faz Lista -- Execution took 0 ms.
% true .
% ?- measure_color_map.
% [andorra/azul,portugal/azul,espanha/amarelo,franca/verde,italia/azul,alemanha/vermelho,suica/amarelo,luxemburgo/amarelo,belgica/azul,holanda/amarelo,dinamarca/amarelo]
% Color Map -- Execution took 0 ms.
% true .