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\@writefile{toc}{\select@language{french}}
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\@writefile{lot}{\select@language{french}}
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\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1}{\ignorespaces Différentes positions possible de points par rapport à $A$ et $B$\relax }}{3}}
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\providecommand*\caption@xref[2]{\@setref\relax\@undefined{#1}}
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\newlabel{fig:positionsC}{{1}{3}}
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\@writefile{toc}{\contentsline {part}{I\hspace {1em}Objectifs de ce TL}{3}}
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\@writefile{toc}{\contentsline {part}{II\hspace {1em}Génération de carte routière réaliste}{3}}
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\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1}Condition pour un graphe de Gabriel}{3}}
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\newlabel{eq:condArete}{{1}{3}}
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\@writefile{toc}{\contentsline {paragraph}{preuve :}{3}}
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\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2}Mise en pratique : graphe de Gabriel et de voisinage relatif}{3}}
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\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {3}Triangulation de Delaunay}{4}}
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\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.1}Pratique}{4}}
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\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.2}Aspect théorique}{4}}
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\@writefile{toc}{\contentsline {part}{III\hspace {1em}Algorithme de Dijkstra pour la recherche du plus court chemin}{4}}
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\select@language {french}
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\contentsline {figure}{\numberline {1}{\ignorespaces Différentes positions possible de points par rapport à $A$ et $B$\relax }}{3}
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\initPage{TL - ASD}{\today}{\bsc{Simon}, \bsc{Levy--Falk}}
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\part{Objectifs de ce TL}
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\part{Génération de carte routière réaliste}
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\section{Condition pour un graphe de Gabriel}
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En notant $\mathcal{V} = \{P_i\}_{1\leq i\leq n}$ un nuage de $n \in \N$ points dans le plan représentants des villes, on définit pour tout $ A,B \in \mathcal{V}, d(A,B)$ la distance à vol d'oiseau entre les deux villes. On décide de placer une arête entre deux points $A$ et $B$ du plan si et seulement si,
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\begin{equation}
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\forall C \in \mathcal{V}, \forall M \in [A,B], d(M,V) \geq \min \{d(M,A), d(M,B)\} \label{eq:condArete}
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\end{equation}
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Montrons que la condition \ref{eq:condArete} est équivalente à ce que pour toute paire de sommets $(A,B)$ du nuage, $\{A,B\}$ forme une arête si et seulement si il n'existe pas de points $C \in \mathcal{V}$ dans le cercle de diamètre $[A,B]$. Un graphe vérifiant cette condition sera par la suite appelé \emph{graphe de Gabriel}.
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\paragraph{preuve :} {
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Soient $A,B \in \mathcal{V}$ et on appelle $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[A,B]$. La figure \ref{fig:positionsC} montre différentes positions possibles de points.
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Supposons qu'il existe une arête reliant les deux points. Si il existe des points du nuage dans le disque ouvert délimité par $\mathcal{C}$, alors il existe un point $M$ qui ne vérifie pas la condition \ref{eq:condArete}, \emph{absurde}.
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Réciproquement, si tous les points de $\mathcal{V}$ sont à l'extérieur du cercle ouvert délimité par $\mathcal{C}$, (dans l'exemple $C'$ et $C''$), alors pour tout $P\in \mathcal{V}\ \{A,B\}$, le point $M\in[A,B]$ le plus proche de $P$ vérifie la condition \ref{eq:condArete} (dans l'exemple, les points $M'$ et $M''$).$\square$
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\begin{figure}
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\centering
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\begin{tikzpicture}
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\draw[dashed] (4,0) circle (4);
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\draw (0,0) node [anchor=east]{A} -- (8,0) node[anchor=west]{B};
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% intérieur
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\draw[dashed] (8,0) -- (5,2) node[anchor=south]{C} -- (0,0);
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\draw[green] (5,2) -- (5,0) node[anchor=north]{M} -- (5,0.2) -- (5.2,0.2)--(5.2,0);
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\draw[green,dashed] (5,0) circle (2);
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% frontière
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\draw[dashed] (8,0) -- (1.16,2.828) node[anchor=south]{C'} -- (0,0);
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\draw[orange] (1.16,2.828) -- (1.16,0) node[anchor=north west]{M'} -- (1.16,0.2) -- (1.36,0.2)--(1.36,0);
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\draw[orange,dashed] (1.16,0) circle (1.16);
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% extérieur
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\draw[dashed] (8,0) -- (7.4,-4) node[anchor=north]{C''} -- (0,0);
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\draw[red] (7.4,-4) -- (7.4,0) node[anchor=north east]{M''} -- (7.4,-0.2) -- (7.6,-0.2)--(7.6,0);
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\draw[red,dashed] (7.4,0) circle (0.6);
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\end{tikzpicture}
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\caption{Différentes positions possible de points par rapport à $A$ et $B$}
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\label{fig:positionsC}
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\end{figure}
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}
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\section{Mise en pratique : graphe de Gabriel et de voisinage relatif}
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Questions 2.4 2.5 2.6
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\section{Triangulation de Delaunay}
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\subsection{Pratique}
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\subsection{Aspect théorique}
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\part{Algorithme de Dijkstra pour la recherche du plus court chemin}
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\end{document}
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@ -1,2 +1,10 @@
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\select@language {french}
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\contentsline {part}{I\hspace {1em}Objectifs de ce TL}{3}
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\contentsline {part}{II\hspace {1em}Génération de carte routière réaliste}{3}
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\contentsline {section}{\numberline {1}Condition pour un graphe de Gabriel}{3}
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\contentsline {paragraph}{preuve :}{3}
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\contentsline {section}{\numberline {2}Mise en pratique : graphe de Gabriel et de voisinage relatif}{3}
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\contentsline {section}{\numberline {3}Triangulation de Delaunay}{4}
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\contentsline {subsection}{\numberline {3.1}Pratique}{4}
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\contentsline {subsection}{\numberline {3.2}Aspect théorique}{4}
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\contentsline {part}{III\hspace {1em}Algorithme de Dijkstra pour la recherche du plus court chemin}{4}
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BIN
compte_rendu/images/2_2.png
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compte_rendu/images/2_4_gabriel.png
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compte_rendu/images/2_4_gabriel.png
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compte_rendu/images/2_4_gvr.png
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compte_rendu/images/2_4_gvr.png
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2
test.py
2
test.py
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@ -68,7 +68,7 @@ def testQuestion2_4():
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g1.renomme("GVR")
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graphe.gabriel(g)
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graphe.gvr(g1)
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graphique.affiche(g, (0, 0), 10.)
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graphique.affiche(g, (0, 0), 10., blocage=False)
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graphique.affiche(g1, (0, 0), 10.)
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