316 lines
8.8 KiB
Python
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import random
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import triangulation
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class Graphe:
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"""Implémente un graphe non orienté."""
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def __init__(self, nom):
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"""Initialise un graphe vide.
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:param nom: Nom du graphe
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"""
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self.nom = nom
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self.sommets = []
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self.aretes = []
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def renomme(self, nom):
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"""Renome le graphe
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:param nom: Nouveau nom du graphe.
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"""
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self.nom = nom
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def ajouteSommet(self, x, y):
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"""Ajoute le sommet s au graphe.
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:param x: abcisse du sommet.
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:param y: ordonnée du sommet.
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|
:return: Le sommet créé.
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"""
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s = Sommet((x, y), len(self.sommets))
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self.sommets.append(s)
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return s
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|
def connecte(self, s1, s2, longueur, v_moyenne):
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"""Connecte les sommets s1 et s2.
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:param s1: premier sommet.
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:param s2: deuxième sommet.
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:param longueur: longueur de l'arrête.
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:param v_moyenne: vitesse moyenne sur l'arrête.
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|
:return: L'arête créée.
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|
"""
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a = Arete(s1, s2, longueur, v_moyenne)
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self.aretes.append(a)
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return a
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def n(self):
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"""Retourne le nombre de sommets du graphe."""
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return len(self.sommets)
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def m(self):
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"""Retourne le nombre d'arrêtes du graphe."""
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return len(self.aretes)
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def __str__(self):
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return "V({nom})=[\n{noeuds}\n]\nE({nom})=[\n{aretes}\n]\n".format(
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nom=self.nom,
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aretes='\n'.join([str(v) for v in self.aretes]),
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noeuds='\n'.join([str(n) for n in self.sommets])
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)
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def trace(self, dest):
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"""Affiche le graphe sur la destination.
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:param dest: instance de Afficheur.
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"""
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for s in self.sommets:
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dest.changeCouleur(s.couleur)
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dest.tracePoint((s.x(), s.y()))
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dest.traceTexte((s.x(), s.y()), 'v'+str(s.num))
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for a in self.aretes:
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dest.changeCouleur(a.couleur)
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dest.traceLigne((a.s1.x(), a.s1.y()), (a.s2.x(), a.s2.y()))
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def ajouteRoute(self, v1, v2, vmax):
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"""Ajoute une route de distance euclidienne entre v1 et v2.
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:param v1: Premier sommet.
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|
:param v2: Deuxième sommet.
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:param vmax: vitesse maximale sur la route.
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|
:return: Route créée.
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"""
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return self.connecte(v1, v2, v1.distance(v2), vmax)
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def ajouteNationale(self, v1, v2):
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|
"""Ajoute une nationale au graphe. (rouge et vmax = 90km/h).
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:param v1: Premier sommet.
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|
:param v2: Deuxième sommet.
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|
:return: route créée.
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"""
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a = self.ajouteRoute(v1, v2, 90)
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a.couleur = (1., 0., 0.)
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return a
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def ajouteDepartementale(self, v1, v2):
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|
"""Ajoute une départementale au graphe. (jaune et vmax = 60km/h).
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:param v1: Premier sommet.
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|
:param v2: Deuxième sommet.
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|
|
:return: route créée.
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|
"""
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|
a = self.ajouteRoute(v1, v2, 60)
|
|
a.couleur = (1., 1., 0.)
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|
return a
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class Sommet:
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"""Implémente un sommet de graphe."""
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def __init__(self, pos, num, couleur=(0., 0., 0.)):
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|
"""Initialise un sommet.
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:param pos: couple donnant la position du point.
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|
:param num: numéro du sommet.
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|
:param couleur: couleur du sommet.
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|
"""
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self.pos = pos
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self.num = num
|
|
self.couleur = couleur
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|
|
|
def __str__(self):
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return "v{} (x = {} km y = {} km)".format(
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str(self.num),
|
|
str(self.x()),
|
|
str(self.y())
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|
)
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def distance(self, v):
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|
"""Calcule la distance entre deux points.
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:param v: Point de calcul de la distance.
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"""
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|
return ((self.x()-v.x())**2 + (self.y()-v.y())**2)**(1/2)
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def x(self):
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|
"""Retourne l'abcisse de x."""
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return self.pos[0]
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def y(self):
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|
"""Retourne l'ordonnée de y."""
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return self.pos[1]
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class Arete:
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"""Implémente une arête de graphe."""
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|
def __init__(self, s1, s2, longueur, v_moyenne, couleur=(0., 0., 0.)):
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"""Initialise une arête.
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|
:param s1: sommet 1.
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|
:param s2: sommet 2.
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|
:param longueur: longueur de l'arête.
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|
:param v_moyenne: vitesse moyenne sur l'arête.
|
|
:param couleur: couleur de l'arête.
|
|
"""
|
|
self.s1 = s1
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|
self.s2 = s2
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|
self.longueur = longueur
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|
self.v_moyenne = v_moyenne
|
|
self.couleur = couleur
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|
def voisin(self, s):
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|
"""Retourne le sommet voisin de s dans l'arête.
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|
:param s: Un sommet de l'arête.
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|
"""
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if s == self.s1:
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return self.s2
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else:
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return self.s1
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|
def __str__(self):
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return " v{v1}, v{v2} (long. = {lon} km vlim. = {v} km/h)".format(
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|
v1=str(self.s1.num),
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|
v2=str(self.s2.num),
|
|
lon=str(self.longueur),
|
|
v=str(self.v_moyenne)
|
|
)
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def pointsAleatoires(n, L):
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|
"""Crée un graphe de n points aléatoires non reliés dans le carré centré en
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|
0 de largeure L.
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|
:param n: nombre de points.
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|
:param L: Côté du carré.
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"""
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|
g = Graphe("Graphe aléatoire")
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for _ in range(n):
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|
x, y = random.uniform(-L/2, L/2), random.uniform(-L/2, L/2)
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|
g.ajouteSommet(x, y)
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|
return g
|
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|
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|
def test_gabriel(g, v1, v2):
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|
"""Teste si on peut connecter deux sommets selon le critère de Gabriel.
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:param g: Le graphe.
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|
:param v1: Premier sommet.
|
|
:param v2: Deuxième sommet.
|
|
"""
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milieu = Sommet(((v1.x()+v2.x())/2, (v1.y()+v2.y())/2), -1)
|
|
rayon = v1.distance(v2)/2
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|
ajoute = True
|
|
for v3 in g.sommets:
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|
if v3 in [v1, v2]:
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|
continue
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|
elif v3.distance(milieu) < rayon:
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|
ajoute = False
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|
break
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|
return ajoute
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|
def gabriel(g, ignore_gvr=False):
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|
"""Crée le graphe de Gabriel associé à g avec des routes démartementales.
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|
:param g: Un graphe sans arrêtes.
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|
:param ignore_gvr: booléen indiquant si on ne doit pas ajouter une arrête
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|
quand gvr en ajoute une.
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|
"""
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|
for v1 in g.sommets:
|
|
for v2 in g.sommets:
|
|
if v2 == v1:
|
|
continue
|
|
if test_gabriel(g, v1, v2):
|
|
if (ignore_gvr and not test_gvr(g, v1, v2)) or not ignore_gvr:
|
|
g.ajouteDepartementale(v1, v2)
|
|
|
|
|
|
def test_gvr(g, v1, v2):
|
|
"""Teste si on peut connecter deux sommets selon le critère GVR.
|
|
|
|
:param g: Le graphe.
|
|
:param v1: Premier sommet.
|
|
:param v2: Deuxième sommet.
|
|
"""
|
|
rayon = v1.distance(v2)
|
|
ajoute = True
|
|
for v3 in g.sommets:
|
|
if v3 in [v1, v2]:
|
|
continue
|
|
elif v3.distance(v1) < rayon and v3.distance(v2) < rayon:
|
|
ajoute = False
|
|
break
|
|
return ajoute
|
|
|
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def gvr(g):
|
|
"""Crée le graphe GVR associé à g avec des routes nationales.
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|
:param g: Un graphe sans arrêtes.
|
|
"""
|
|
for v1 in g.sommets:
|
|
for v2 in g.sommets:
|
|
if v2 == v1:
|
|
continue
|
|
if test_gvr(g, v1, v2):
|
|
g.ajouteNationale(v1, v2)
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|
|
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def reseau(g):
|
|
"""Construit une carte routière avec comme nationales les routes obtenues
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|
par la méthode GVR et départementales celles de Gabriel.
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|
|
:param g: Un raphe sans arêtes.
|
|
"""
|
|
gabriel(g, ignore_gvr=True)
|
|
gvr(g)
|
|
|
|
|
|
def delaunay(g):
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|
"""Crée une triangulation de Delaunay à partir d ' un nuage de point"""
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|
t = triangulation.Triangulation(g)
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|
# Définit une fonction destinée à être appelée
|
|
# pour toute paire (s1,s2) de sommets
|
|
# qui forme une arête dans la triangulation de Delaunay.
|
|
# v3 et v4 sont les troisièmes sommets des deux triangles
|
|
# ayant (s1,s2) comme côté.
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def selectionneAretes(graphe, v1, v2, v3, v4):
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|
# Fait de chaque arête de la triangulation
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# une nationale
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graphe.ajouteNationale(v1, v2)
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|
# Construit le graphe de retour, égal à la triangulation de Delaunay
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g = t.construitGrapheDeSortie(selectionneAretes)
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g.renomme("Delaunay(" + str(g.n()) + ")")
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return g
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def reseauRapide(g):
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|
"""Crée une triangulation de Delaunay à partir d ' un nuage de point"""
|
|
t = triangulation.Triangulation(g)
|
|
# Définit une fonction destinée à être appelée
|
|
# pour toute paire (s1,s2) de sommets
|
|
# qui forme une arête dans la triangulation de Delaunay.
|
|
# v3 et v4 sont les troisièmes sommets des deux triangles
|
|
# ayant (s1,s2) comme côté.
|
|
|
|
def selectionneAretes(graphe, v1, v2, v3, v4):
|
|
if test_gabriel(graphe, v1, v2):
|
|
if test_gvr(graphe, v1, v2):
|
|
graphe.ajouteNationale(v1, v2)
|
|
else:
|
|
graphe.ajouteDepartementale(v1, v2)
|
|
# Construit le graphe de retour, égal à la triangulation de Delaunay
|
|
g = t.construitGrapheDeSortie(selectionneAretes)
|
|
g.renomme("Delaunay(" + str(g.n()) + ")")
|
|
return g
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