and m1 = List.combine h1 l1
and m2 = List.combine h2 l2
in
- try
- (List.map
+ List.map
(fun elem ->
let value1 = try (List.assoc elem m1) with Not_found -> List.assoc elem m2
and value2 = try (List.assoc elem m2) with Not_found -> List.assoc elem m1
if value1 = value2 then value1 else raise Join_must_be_empty
)
hh
- ) with
- Join_must_be_empty -> []
;;
(*
- * implementazione del comando INTERSECT
+ *
*)
-let intersect_ex alist1 alist2 =
- let head1 = List.hd alist1
- and tail1 = List.tl alist1
- and head2 = List.hd alist2
- and tail2 = List.tl alist2 (* e fin qui ... *)
+let intersect_tails h1 t1 h2 t2 =
+ let rec aux t1 t2 =
+ match (t1, t2) with
+ ([], _)
+ | (_, []) -> []
+ | ((l1::tl1)::tll1, (l2::tl2)::tll2) ->
+ if l1 = l2 then
+ try
+ (*match xres_join_context h1 tl1 h2 tl2 with
+ [] -> aux tll1 tll2
+ | t ->*) (l1::(xres_join_context h1 tl1 h2 tl2))::(aux tll1 tll2)
+ with
+ Join_must_be_empty -> aux tll1 tll2
+ else
+ if l1 < l2 then
+ aux tll1 t2
+ else
+ aux t1 tll2
+ | _ -> assert false
in
- match (head1, head2) with
- ([], _) -> assert false (* gli header non devono mai essere vuoti *)
- | (_, []) -> assert false (* devono contenere almeno [retVal] *)
- | (_, _) ->
- (match (tail1, tail2) with
- ([], _) -> [["retVal"]] (* se una delle due code e' vuota... *)
- | (_, []) -> [["retVal"]] (* ... l'intersezione e' vuota *)
- | (_, _) ->
- [head2 @
- (List.find_all
- (function t -> not (List.mem t head2))
- head1
- )
- ] (* header del risultato finale *)
- @
- List.fold_left
- (fun par1 elem1 -> par1 @
- List.map
- (fun elem2 ->
- [(List.hd elem1)] @
- (xres_join_context (List.tl head1) (List.tl elem1)
- (List.tl head2) (List.tl elem2))
- )
- (List.find_all
- (fun elem2 -> (* trova tutti gli elementi della lista tail2 *)
- ((List.hd elem1) = (List.hd elem2)) && (* che stanno in tail1 *)
- not ((xres_join_context (List.tl head1) (List.tl elem1)
- (List.tl head2) (List.tl elem2)) = [])
- (* e per i quali la xres_join_context non sia vuota *)
- )
- tail2
- )
- )
- []
- tail1 (* per ogni elemento di tail1 applica la List.fold_left *)
- ) (* match *)
+ aux t1 t2
+;;
+
+(*
+ * implementazione del comando INTERSECT
+ *)
+let intersect_ex l1 l2 =
+ match (l1, l2) with
+ ((head1::tail1), (head2::tail2)) ->
+ (match (head1, head2) with
+ ([], _) -> assert false (* gli header non devono mai essere vuoti *)
+ | (_, []) -> assert false (* devono contenere almeno [retVal] *)
+ | (_, _) ->
+ (match (tail1, tail2) with
+ ([], _) -> [["retVal"]] (* se una delle due code e' vuota... *)
+ | (_, []) -> [["retVal"]] (* ... l'intersezione e' vuota *)
+ | (_, _) ->
+ [head2 @
+ (List.find_all
+ (function t -> not (List.mem t head2))
+ head1
+ )
+ ] (* header del risultato finale *)
+ @
+ intersect_tails (List.tl head1) tail1 (List.tl head2) tail2
+ (*
+ List.fold_left
+ (fun par1 elem1 -> par1 @
+ List.map
+ (fun elem2 ->
+ [(List.hd elem1)] @
+ (xres_join_context (List.tl head1) (List.tl elem1)
+ (List.tl head2) (List.tl elem2)
+ )
+ )
+ (List.find_all (* *)
+ (fun elem2 -> (* trova tutti gli elementi della lista tail2 *)
+ ((List.hd elem1) = (List.hd elem2)) && (* che stanno in tail1 *)
+ not ((xres_join_context (List.tl head1) (List.tl elem1)
+ (List.tl head2) (List.tl elem2)) = [])
+ (* e per i quali la xres_join_context non sia vuota *)
+ )
+ tail2 (* List.find_all *)
+ )
+ )
+ []
+ tail1 (* per ogni elemento di tail1 applica la List.fold_left *)
+ *)
+ ) (* match *)
+ )
+ | _ -> []
;;
head1)
) in (* header del risultato finale *)
List.append (* il risultato finale e' la concatenazione ...*)
- [headr] (* ... dell'header costruito prima ...*)
- (match (tail1, tail2) with (* e di una coda "unione" *)
- ([], _) -> tail2 (* va bene perche' l'altra lista e' vuota *)
- | (_, []) -> tail1 (* va bene perche' l'altra lista e' vuota *)
- | (_, _) ->
- let first = (* parte dell'unione che riguarda solo il primo set *)
- List.map (fun l -> [List.hd l] @
- xres_fill_context
- (List.tl headr) (List.tl head1) (List.tl l)
- ) tail1
- in
- List.fold_left
- (fun par x ->
- let y = (* elemento candidato ad entrare *)
- [List.hd x]
- @
- xres_fill_context
- (List.tl headr) (List.tl head2) (List.tl x)
- in
- par @ if (List.find_all (fun t -> t = y) par) = [] then
- [y]
- else
- []
- )
- first
- tail2
+ [headr] (* ... dell'header costruito prima ...*)
+ (Sort.list
+ (fun l m -> List.hd l < List.hd m)
+ (match (tail1, tail2) with (* e di una coda "unione" *)
+ ([], _) -> tail2 (* va bene perche' l'altra lista e' vuota *)
+ | (_, []) -> tail1 (* va bene perche' l'altra lista e' vuota *)
+ | (_, _) ->
+ let first = (* parte dell'unione che riguarda solo il primo set *)
+ List.map
+ (
+ fun l ->
+ [List.hd l] @
+ xres_fill_context (List.tl headr) (List.tl head1) (List.tl l)
+ )
+ tail1
+ in
+ List.fold_left
+ (fun par x ->
+ let y = (* elemento candidato ad entrare *)
+ [List.hd x]
+ @
+ xres_fill_context
+ (List.tl headr) (List.tl head2) (List.tl x)
+ in
+ par @ if (List.find_all (fun t -> t = y) par) = [] then
+ [y]
+ else
+ []
+ )
+ first (* List.fold_left *)
+ tail2 (* List.fold_left *)
(* first @
List.map (fun l -> [List.hd l] @
xres_fill_context
(List.tl headr) (List.tl head2) (List.tl l)
) tail2
*)
- ) (* match *)
+ ) (* match *)
+ )
;;