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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mpi.h>
iker_martin's avatar
iker_martin committed
4
#include <fcntl.h>
5
#include <unistd.h>
iker_martin's avatar
iker_martin committed
6
#include <sys/stat.h>
7
8
#include "process_stage.h"
#include "Main_datatypes.h"
9
#include "configuration.h"
10
#include "../IOcodes/results.h"
11
#include "../malleability/CommDist.h"
12
13
#include "../malleability/malleabilityManager.h"
#include "../malleability/malleabilityStates.h"
14

15
16
#define DR_MAX_SIZE 1000000000

iker_martin's avatar
iker_martin committed
17
int work();
18
double iterate(int async_comm);
19
20
double iterate_relaxed(double *time, double *times_stages);
double iterate_rigid(double *time, double *times_stages);
21

22
void init_group_struct(char *argv[], int argc, int myId, int numP);
23
void init_application();
24
void obtain_op_times();
25
26
void free_application_data();

27
void print_general_info(int myId, int grp, int numP);
28
int print_local_results();
29
int print_final_results();
iker_martin's avatar
iker_martin committed
30
int create_out_file(char *nombre, int *ptr, int newstdout);
31

iker_martin's avatar
iker_martin committed
32
33
configuration *config_file;
group_data *group;
34
results_data *results;
35
MPI_Comm comm;
36
int run_id = 0; // Utilizado para diferenciar más fácilmente ejecuciones en el análisis
37

38
int main(int argc, char *argv[]) {
39
    int numP, myId, res;
iker_martin's avatar
iker_martin committed
40
    int req;
41
    int im_child;
42
    size_t i;
43

44
    int num_cpus, num_nodes;
45
    char *nodelist = NULL;
46
    num_cpus = 20; //FIXME NUMERO MAGICO //TODO Usar openMP para obtener el valor con un pragma
47
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49
    if (argc >= 5) {
      nodelist = argv[3];
      num_nodes = atoi(argv[4]);
50
      num_cpus = num_nodes * num_cpus;
51
52
    }

53
    MPI_Init_thread(&argc, &argv, MPI_THREAD_MULTIPLE, &req);
iker_martin's avatar
iker_martin committed
54
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myId);
55
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numP);
56
    comm = MPI_COMM_WORLD;
iker_martin's avatar
iker_martin committed
57

58
59
    if(req != MPI_THREAD_MULTIPLE) {
      printf("No se ha obtenido la configuración de hilos necesaria\nSolicitada %d -- Devuelta %d\n", req, MPI_THREAD_MULTIPLE);
60
61
      fflush(stdout);
      MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -50);
62
63
    }

64
    init_group_struct(argv, argc, myId, numP);
65
    im_child = init_malleability(myId, numP, ROOT, comm, argv[0], nodelist, num_cpus, num_nodes);
66

67
    if(!im_child) { //TODO REFACTOR Simplificar inicio
68
69
      init_application();

70
      set_benchmark_grp(group->grp);
71
72
73
      set_benchmark_configuration(config_file);
      set_benchmark_results(results);

74
75
      set_malleability_configuration(config_file->groups[group->grp+1].sm, config_file->groups[group->grp+1].ss, 
	config_file->groups[group->grp+1].phy_dist, config_file->groups[group->grp+1].rm, config_file->groups[group->grp+1].rs);
76
      set_children_number(config_file->groups[group->grp+1].procs); // TODO TO BE DEPRECATED
77

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80
81
      malleability_add_data(&(group->grp), 1, MAL_INT, 1, 1);
      malleability_add_data(&run_id, 1, MAL_INT, 1, 1);
      malleability_add_data(&(group->iter_start), 1, MAL_INT, 1, 1);

82
      if(config_file->sdr) {
83
84
85
	for(i=0; i<group->sync_data_groups; i++) {
          malleability_add_data(group->sync_array[i], group->sync_qty[i], MAL_CHAR, 0, 1);
	}
86
87
      }
      if(config_file->adr) {
88
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90
	for(i=0; i<group->async_data_groups; i++) {
          malleability_add_data(group->async_array[i], group->async_qty[i], MAL_CHAR, 0, 0);
	}
91
92
      }

93
      MPI_Barrier(comm);
94
      results->exec_start = MPI_Wtime();
95
    } else { //Init hijos
96

97
      get_malleability_user_comm(&comm);
98
99
      get_benchmark_configuration(&config_file);
      get_benchmark_results(&results);
100

101
102
      // TODO Refactor - Que sea una unica funcion
      // Obtiene las variables que van a utilizar los hijos
103
      void *value = NULL;
104
      size_t entries;
105
106
      malleability_get_data(&value, 0, 1, 1);
      group->grp = *((int *)value);
107

108
109
      malleability_get_data(&value, 1, 1, 1);
      run_id = *((int *)value);
110
111
112
      
      malleability_get_data(&value, 2, 1, 1);
      group->iter_start = *((int *)value);
113

114
      if(config_file->sdr) {
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118
119
120
        malleability_get_entries(&entries, 0, 1);
        group->sync_array = (char **) malloc(entries * sizeof(char *));
	for(i=0; i<entries; i++) {
          malleability_get_data(&value, i, 0, 1);
          group->sync_array[i] = (char *)value;
	}
121
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      }
      if(config_file->adr) {
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        malleability_get_entries(&entries, 0, 0);
        group->async_array = (char **) malloc(entries * sizeof(char *));
	for(i=0; i<entries; i++) {
          malleability_get_data(&value, i, 0, 0);
          group->async_array[i] = (char *)value;
	}
129
130
      }

131
      group->grp = group->grp + 1;
132
      realloc_results_iters(results, config_file->n_stages, config_file->groups[group->grp].iters);
133
134
    }

135
136
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    //
    // EMPIEZA LA EJECUCION-------------------------------
    //
138
139
    group->grp = group->grp - 1; // TODO REFACTOR???
    do {
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      get_malleability_user_comm(&comm);
      MPI_Comm_size(comm, &(group->numP));
      MPI_Comm_rank(comm, &(group->myId));
144
145
      group->grp = group->grp + 1;
      set_benchmark_grp(group->grp);
146

147
      if(group->grp != 0) {
148
        obtain_op_times(0); //Obtener los nuevos valores de tiempo para el computo
149
        set_results_post_reconfig(results, group->grp, config_file->sdr, config_file->adr);
150
      }
151

152
      if(config_file->n_groups != group->grp + 1) { //TODO Llevar a otra funcion
153
        set_malleability_configuration(config_file->groups[group->grp+1].sm, config_file->groups[group->grp+1].ss, 
154
			config_file->groups[group->grp+1].phy_dist, config_file->groups[group->grp+1].rm, config_file->groups[group->grp+1].rs);
155
        set_children_number(config_file->groups[group->grp+1].procs); // TODO TO BE DEPRECATED
156

157
158
        if(group->grp != 0) {
          malleability_modify_data(&(group->grp), 0, 1, MAL_INT, 1, 1);
159
        }
160
      }
161
162

      res = work();
163
      if(res == MALL_ZOMBIE) break;
164
      if(res==1) { // Se ha llegado al final de la aplicacion
165
        MPI_Barrier(comm);
166
167
        results->exec_time = MPI_Wtime() - results->exec_start - results->wasted_time;
      }
168

169
      print_local_results();
170
      reset_results_index(results);
171
    } while(config_file->n_groups > group->grp + 1 && config_file->groups[group->grp+1].sm == MALL_SPAWN_MERGE);
172

173
174
175
    //
    // TERMINA LA EJECUCION ----------------------------------------------------------
    //
176
    print_final_results(); // Pasado este punto ya no pueden escribir los procesos
177

178
    MPI_Barrier(comm);
179
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181
182
    if(comm != MPI_COMM_WORLD && comm != MPI_COMM_NULL) {
      MPI_Comm_free(&comm);
    }

183
    if(group->myId == ROOT && config_file->groups[group->grp].sm == MALL_SPAWN_MERGE) {
184
185
      MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -100);
    }
186
    free_application_data();
187

188
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190
191
192
    MPI_Finalize();
    return 0;
}

/*
193
194
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196
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198
199
200
201
 * Función de trabajo principal.
 *
 * Incializa los datos para realizar el computo y a continuacion
 * pasa a realizar "maxiter" iteraciones de computo.
 *
 * Terminadas las iteraciones realiza el redimensionado de procesos.
 * Si el redimensionado se realiza de forma asincrona se 
 * siguen realizando iteraciones de computo hasta que termine la 
 * comunicacion asincrona y realizar entonces la sincrona.
202
203
204
205
 *
 * Si el grupo de procesos es el ultimo que va a ejecutar, se devuelve
 * el valor 1 para indicar que no se va a seguir trabajando con nuevos grupos
 * de procesos. En caso contrario se devuelve 0.
206
 */
iker_martin's avatar
iker_martin committed
207
int work() {
208
  int iter, maxiter, state, res;
209

210
  maxiter = config_file->groups[group->grp].iters;
211
  state = MALL_NOT_STARTED;
212

213
  res = 0;
214
  for(iter=group->iter_start; iter < maxiter; iter++) {
215
    iterate(state);
216
  }
217

218
  if(config_file->n_groups != group->grp + 1)
219
220
    state = malleability_checkpoint();

221
  iter = 0;
222
  while(state == MALL_DIST_PENDING || state == MALL_SPAWN_PENDING || state == MALL_SPAWN_SINGLE_PENDING || state == MALL_SPAWN_ADAPT_POSTPONE || state == MALL_SPAWN_ADAPT_PENDING) {
223
    if(group->grp+1 < config_file->n_groups && iter < config_file->groups[group->grp+1].iters) {
224
      iterate(state);
225
226
227
      iter++;
      group->iter_start = iter;
    }
228
    state = malleability_checkpoint();
229
  }
230

231
  
232
  if(config_file->n_groups == group->grp + 1) res=1;
233
  if(state == MALL_ZOMBIE) res=state;
234
  return res;
235
236
}

237
238
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240
241
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243
244
245
246

/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
//COMPUTE FUNCTIONS
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////


/*
 * Simula la ejecucción de una iteración de computo en la aplicación
247
248
 * que dura al menos un tiempo determinado por la suma de todas las
 * etapas definidas en la configuracion.
249
 */
250
double iterate(int async_comm) {
251
  double time, *times_stages_aux;
252
  size_t i;
253
254
  double aux = 0;

255
  times_stages_aux = malloc(config_file->n_stages * sizeof(double));
256

257
  if(config_file->rigid_times) {
258
    aux = iterate_rigid(&time, times_stages_aux);
259
  } else {
260
    aux = iterate_relaxed(&time, times_stages_aux);
261
262
  }

263
264
  // Se esta realizando una redistribucion de datos asincrona
  if(async_comm == MALL_DIST_PENDING || async_comm == MALL_SPAWN_PENDING || async_comm == MALL_SPAWN_SINGLE_PENDING) { 
265
  // TODO Que diferencie entre ambas en el IO
266
    results->iters_async += 1;
267
268
  }

269
  // TODO Pasar el resto de este código a results.c
270
  if(results->iter_index == results->iters_size) { // Aumentar tamaño de ambos vectores de resultados
271
    realloc_results_iters(results, config_file->n_stages, results->iters_size + 100);
272
  }
273
  results->iters_time[results->iter_index] = time;
274
  for(i=0; i < config_file->n_stages; i++) {
275
    results->stage_times[i][results->iter_index] = times_stages_aux[i];
276
  }
277
  results->iter_index = results->iter_index + 1;
278
  // TODO Pasar hasta aqui
279

280
  free(times_stages_aux);
281

282
  return aux;
283
284
}

285
286
287

/*
 * Performs an iteration. The gathered times for iterations
288
 * and stages could be IMPRECISE in order to ensure the 
289
290
291
292
293
 * global execution time is precise.
 */
double iterate_relaxed(double *time, double *times_stages) {
  size_t i;
  double start_time, start_time_stage, aux=0;
294
  start_time = MPI_Wtime(); // Imprecise timings
295
296

  for(i=0; i < config_file->n_stages; i++) {
297
    start_time_stage = MPI_Wtime(); 
298
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300
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318
    aux+= process_stage(*config_file, config_file->stages[i], *group, comm);
    times_stages[i] = MPI_Wtime() - start_time_stage;
  }

  *time = MPI_Wtime() - start_time; // Guardar tiempos
  return aux;
}

/*
 * Performs an iteration. The gathered times for iterations
 * and stages are ensured to be precise but the global 
 * execution time could be imprecise.
 */
double iterate_rigid(double *time, double *times_stages) {
  size_t i;
  double start_time, start_time_stage, aux=0;

  MPI_Barrier(comm);
  start_time = MPI_Wtime();

  for(i=0; i < config_file->n_stages; i++) {
319
    MPI_Barrier(comm);
320
321
322
323
324
    start_time_stage = MPI_Wtime();
    aux+= process_stage(*config_file, config_file->stages[i], *group, comm);
    times_stages[i] = MPI_Wtime() - start_time_stage;
  }

325
  MPI_Barrier(comm);
326
327
328
329
  *time = MPI_Wtime() - start_time; // Guardar tiempos
  return aux;
}

330
331
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350
351
//======================================================||
//======================================================||
//=============INIT/FREE/PRINT FUNCTIONS================||
//======================================================||
//======================================================||

/*
 * Muestra datos generales sobre los procesos, su grupo,
 * en que nodo residen y la version de MPI utilizada.
 */
void print_general_info(int myId, int grp, int numP) {
  int len;
  char *name = malloc(MPI_MAX_PROCESSOR_NAME * sizeof(char));
  char *version = malloc(MPI_MAX_LIBRARY_VERSION_STRING * sizeof(char));
  MPI_Get_processor_name(name, &len);
  MPI_Get_library_version(version, &len);
  printf("P%d Nuevo GRUPO %d de %d procs en nodo %s con %s\n", myId, grp, numP, name, version);

  free(name);
  free(version);
}

352

353
354
355
/*
 * Pide al proceso raiz imprimir los datos sobre las iteraciones realizadas por el grupo de procesos.
 */
356
357
int print_local_results() {
  int ptr_local, ptr_out, err;
358
359
  char *file_name;

360
  compute_results_iter(results, group->myId, group->numP, ROOT, comm);
361
  compute_results_stages(results, group->myId, group->numP, config_file->n_stages, ROOT, comm);
362
  if(group->myId == ROOT) {
363
364
    ptr_out = dup(1);

365
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370
371
372
    file_name = NULL;
    file_name = malloc(40 * sizeof(char));
    if(file_name == NULL) return -1; // No ha sido posible alojar la memoria
    err = snprintf(file_name, 40, "R%d_G%dNP%dID%d.out", run_id, group->grp, group->numP, group->myId);
    if(err < 0) return -2; // No ha sido posible obtener el nombre de fichero
    create_out_file(file_name, &ptr_local, 1);
  
    print_config_group(config_file, group->grp);
373
    print_iter_results(*results);
374
    print_stage_results(*results, config_file->n_stages);
375
376
    free(file_name);

377
    fflush(stdout);
378
379
    close(1);
    dup(ptr_out);
380
    close(ptr_out);
381
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387
388
389
  }
  return 0;
}

/*
 * Si es el ultimo grupo de procesos, pide al proceso raiz mostrar los datos obtenidos de tiempo de ejecucion, creacion de procesos
 * y las comunicaciones.
 */
int print_final_results() {
390
  int ptr_global, err, ptr_out;
391
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393
394
  char *file_name;

  if(group->myId == ROOT) {

395
    if(config_file->n_groups == group->grp+1) {
396
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399
400
401
      file_name = NULL;
      file_name = malloc(20 * sizeof(char));
      if(file_name == NULL) return -1; // No ha sido posible alojar la memoria
      err = snprintf(file_name, 20, "R%d_Global.out", run_id);
      if(err < 0) return -2; // No ha sido posible obtener el nombre de fichero

402
      ptr_out = dup(1);
403
      create_out_file(file_name, &ptr_global, 1);
404
405
      print_config(config_file);
      print_global_results(*results, config_file->n_resizes);
406
      fflush(stdout);
407
      free(file_name);
408
409
410

      close(1);
      dup(ptr_out);
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419
    }
  }
  return 0;
}

/*
 * Inicializa la estructura group
 */
void init_group_struct(char *argv[], int argc, int myId, int numP) {
420
  group = malloc(sizeof(group_data));
421
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  group->myId        = myId;
  group->numP        = numP;
  group->grp         = 0;
  group->iter_start  = 0;
  group->argc        = argc;
  group->argv        = argv;
}

/*
 * Inicializa los datos para este grupo de procesos.
 *
 * En caso de ser el primer grupo de procesos, lee el fichero de configuracion
 * e inicializa los vectores de comunicacion.
 *
 * En caso de ser otro grupo de procesos entra a la funcion "Sons_init()" donde
 * se comunican con los padres para inicializar sus datos.
 */
void init_application() {
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440
  int i, last_index;

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  if(group->argc < 2) {
    printf("Falta el fichero de configuracion. Uso:\n./programa config.ini id\nEl argumento numerico id es opcional\n");
    MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
  }
  if(group->argc > 2) {
    run_id = atoi(group->argv[2]);
  }

449
  init_config(group->argv[1], &config_file);
450
  results = malloc(sizeof(results_data));
451
  init_results_data(results, config_file->n_resizes, config_file->n_stages, config_file->groups[group->grp].iters);
452
  if(config_file->sdr) {
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    group->sync_data_groups = config_file->sdr % DR_MAX_SIZE ? config_file->sdr/DR_MAX_SIZE+1 : config_file->sdr/DR_MAX_SIZE;
    group->sync_qty = (int *) malloc(group->sync_data_groups * sizeof(int));
    group->sync_array = (char **) malloc(group->sync_data_groups * sizeof(char *));
    last_index = group->sync_data_groups-1; 
    for(i=0; i<last_index; i++) {
      group->sync_qty[i] = DR_MAX_SIZE;
      malloc_comm_array(&(group->sync_array[i]), group->sync_qty[i], group->myId, group->numP);
    }
    group->sync_qty[last_index] = config_file->sdr % DR_MAX_SIZE ? config_file->sdr % DR_MAX_SIZE : DR_MAX_SIZE;
    malloc_comm_array(&(group->sync_array[last_index]), group->sync_qty[last_index], group->myId, group->numP);
463
  }
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  if(config_file->adr) {
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    group->async_data_groups = config_file->adr % DR_MAX_SIZE ? config_file->adr/DR_MAX_SIZE+1 : config_file->adr/DR_MAX_SIZE;
    group->async_qty = (int *) malloc(group->async_data_groups * sizeof(int));
    group->async_array = (char **) malloc(group->async_data_groups * sizeof(char *));
    last_index = group->async_data_groups-1; 
    for(i=0; i<last_index; i++) {
      group->async_qty[i] = DR_MAX_SIZE;
      malloc_comm_array(&(group->async_array[i]), group->async_qty[i], group->myId, group->numP);
    }
    group->async_qty[last_index] = config_file->adr % DR_MAX_SIZE ? config_file->adr % DR_MAX_SIZE : DR_MAX_SIZE;
    malloc_comm_array(&(group->async_array[last_index]), group->async_qty[last_index], group->myId, group->numP);
476
  }
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  obtain_op_times(1);
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}

/*
 * Obtiene cuanto tiempo es necesario para realizar una operacion de PI
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 *
 * Si compute esta a 1 se considera que se esta inicializando el entorno
 * y realizará trabajo extra.
 *
 * Si compute esta a 0 se considera un entorno inicializado y solo hay que
 * realizar algunos cambios de reserva de memoria. Si es necesario recalcular
 * algo se obtiene el total de tiempo utilizado en dichas tareas y se resta
 * al tiempo total de ejecucion.
491
 */
492
void obtain_op_times(int compute) {
493
  size_t i;
494
  double time = 0;
495
  for(i=0; i<config_file->n_stages; i++) {
496
    time+=init_stage(config_file, i, *group, comm, compute);
497
  }
498
  if(!compute) {results->wasted_time += time;}
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}

/*
 * Libera toda la memoria asociada con la aplicacion
 */
void free_application_data() {
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	// FIXME Arreglar para que se liberen estos datos
                                        if (group->grp==1000){
507
  if(config_file->sdr && group->sync_array != NULL) {
508
    free(group->sync_array);
509
    group->sync_array = NULL;
510
  }
511
  if(config_file->adr && group->async_array != NULL) {
512
    free(group->async_array);
513
    group->async_array = NULL;
514
  }
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                                        } 
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  free_malleability();

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  free_results_data(results, config_file->n_stages);
  free(results);

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  free_config(config_file);
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  free(group);
}


/* 
 * Función para crear un fichero con el nombre pasado como argumento.
 * Si el nombre ya existe, se escribe la informacion a continuacion.
 *
 * El proceso que llama a la función pasa a tener como salida estandar
 * dicho fichero si el valor "newstdout" es verdadero.
 *
 */
int create_out_file(char *nombre, int *ptr, int newstdout) {
  int err;

  *ptr = open(nombre, O_WRONLY | O_CREAT | O_APPEND, 0644);
  if(*ptr < 0) return -1; // No ha sido posible crear el fichero

  if(newstdout) {
    err = close(1);
    if(err < 0) return -2; // No es posible modificar la salida estandar
    err = dup(*ptr);
    if(err < 0) return -3; // No es posible modificar la salida estandar
  }

  return 0;
}