Merge branch 'master' of github:jsmaniac/2010-m1s1-complexite
This commit is contained in:
commit
938329bffc
63
complexite-Ex5/Arc.cpp
Normal file
63
complexite-Ex5/Arc.cpp
Normal file
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@ -0,0 +1,63 @@
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#include "Arc.h"
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Arc::Arc(unsigned int a, unsigned int b, unsigned int c, unsigned int f)
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{
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this->a = a;
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this->b = b;
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this->capacite = c;
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this->flot = f;
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}
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Arc::Arc(const Arc *arc)
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{
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this->a = arc->a;
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this->b = arc->b;
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this->capacite = arc->capacite;
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this->flot = arc->flot;
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}
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void Arc::setS1(unsigned int val)
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{
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this->a = val;
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}
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unsigned int Arc::getS1() const
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{
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return this->a;
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}
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void Arc::setS2(unsigned int val)
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{
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this->b = val;
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}
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unsigned int Arc::getS2() const
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{
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return this->b;
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}
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void Arc::setFlot(unsigned int val)
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{
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this->flot = val;
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}
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unsigned int Arc::getFlot() const
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{
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return this->flot;
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}
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void Arc::setCapacite(unsigned int val)
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{
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this->capacite = val;
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}
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unsigned int Arc::getCapacite() const
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{
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return this->capacite;
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}
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void Arc::afficheArc()
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{
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cout << " " << this->a << " " << this->b << " c : " // Affichage des noms des sommets.
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<< this->capacite << " f : " << this->flot << endl; // Affichage de la capacité et du flot.
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}
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36
complexite-Ex5/Arc.h
Normal file
36
complexite-Ex5/Arc.h
Normal file
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@ -0,0 +1,36 @@
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#ifndef ARC_H_INCLUDED
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#define ARC_H_INCLUDED
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#include <iostream>
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#include <vector>
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using namespace std;
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class Arc
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{
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private :
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unsigned int a; // Somment de départ
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unsigned int b; // Sommet d'arrivé.
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unsigned int capacite; // Capacité de l'arc.
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unsigned int flot; // Flot circulant dans l'arc.
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public :
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Arc(unsigned int a, unsigned int b, unsigned int c, unsigned int f);
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Arc(const Arc*);
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~Arc();
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void setS1(unsigned int val);
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unsigned int getS1() const;
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void setS2(unsigned int val);
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unsigned int getS2() const;
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void setFlot(unsigned int val);
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unsigned int getFlot() const;
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void setCapacite(unsigned int val);
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unsigned int getCapacite() const;
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void afficheArc();
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};
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// Liste d'arcs sans classement par sommets.
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typedef vector<Arc*> listeArcs_t;
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#endif // ARC_H_INCLUDED
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230
complexite-Ex5/Graphe.cpp
Normal file
230
complexite-Ex5/Graphe.cpp
Normal file
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@ -0,0 +1,230 @@
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#include "Graphe.H"
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#include "GRapheEcart.h"
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/* Constructeur par défaut.
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*/
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Graphe::Graphe(string nom)
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{
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this->nom = nom;
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}
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/* Constructeur par copie d'un graphe.
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|
*/
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Graphe::Graphe(string nom, const Graphe *g)
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{
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this->s = g->s;
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this->p = g->p;
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listeArcs_t lArcs;
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this->nom = nom;
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arcs_t arcsTmp = g->arcs;
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for(unsigned int i = 0; i < arcsTmp.size(); i++)
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{
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lArcs.clear();
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for(unsigned int j = 0; j < arcsTmp[i].size(); j++)
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|
lArcs.push_back(new Arc(arcsTmp[i][j]));
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|
this->arcs.push_back(lArcs);
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}
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}
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Graphe::~Graphe()
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{
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}
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arcs_t Graphe::getArcs() const { return this->arcs; };
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//------- Fonctions du TP --------//
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//================================//
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/* Q1 | Retourne le graphe d'écart associé pour un flot nul.
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|
* Prerequis : le graphe doit être orienté et ne pas contenir d'ars retour. TODO revoir l'histoire de pas d'arcs retour.
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|
* Seconde partie de la fonction dans le constructeur de la classe GrapheEcart*/
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GrapheEcart* Graphe::grapheEcartFlotNul() const
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{
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string nom; // Nom du graphe.
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nom = "Graphe d'écart du graphe : " + this->nom;
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GrapheEcart *gEcart = new GrapheEcart(nom,this);
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return gEcart;
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}
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/* Q2 | Détermineur un plus court chemin entre les sommets s et p.
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|
* Prerequis : le graphe ne doit pas être vide.*/
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listeArcs_t Graphe::PCCsp(unsigned int s, unsigned int p) const
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{
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listeArcs_t pcc;
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listeArcs_t arcsParcourus;
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vector<unsigned int> file;
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vector<bool> sVu; // Sommets déjà vu.
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unsigned int sommet;
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if(s == p)
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return pcc;
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|
// Initialisation du vecteur de sommets déjà vus..
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for(unsigned int i = 0; i < this->arcs.size(); i++)
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sVu.push_back(false);
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|
// Mise dans la file du sommet de départ.
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file.push_back(s);
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while(file.size() > 0)
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{
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sommet = file[0];
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for(unsigned int i = 0; i < this->arcs[sommet].size(); i++)
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if(this->arcs[sommet][i]->getS2() == p)
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|
{
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arcsParcourus.push_back(this->arcs[sommet][i]);
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unCheminSaP(s,p,arcsParcourus,pcc);
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return pcc;
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}
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|
else
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|
if(sVu[this->arcs[sommet][i]->getS2()] == false)
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|
{
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|
file.push_back(this->arcs[sommet][i]->getS2());
|
||||||
|
arcsParcourus.push_back(this->arcs[sommet][i]);
|
||||||
|
sVu[this->arcs[sommet][i]->getS2()] = true;
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|
}
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|
file.erase(file.begin());
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|
}
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|
return pcc;
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|
}
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/* Q3 | Donne la plus petite valuation (capacité) sur le chemin.
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* Prerequis : Le chemin doit contenir au moins un arc.*/
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unsigned int Graphe::capaciteMinDuChemin(listeArcs_t chemin) const
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{
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unsigned int c = chemin[0]->getCapacite();
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for(unsigned int i = 1; i < chemin.size(); i++)
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||||||
|
c = min(c,chemin[i]->getCapacite());
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return c;
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|
}
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//================================//
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/* Ajoute une arc au graphe
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|
* L'arc est palcée en fonction de son sommets de départ puis de celui d'arrivé
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*/
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bool Graphe::ajouteArc(Arc *arc)
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|
{
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|
// Si les deux sommets de l'arc appartiennent au graphe.
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if(arc->getS1() <= (this->arcs.size() -1) && arc->getS2() <= (this->arcs.size() -1))
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|
{
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||||||
|
// On place l'arc dans la liste correspondante au sommet de départ
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||||||
|
// et on détermine la position da l'arc dans cette liste selon le sommet d'arrivé.
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||||||
|
for(unsigned int j = 0; j < this->arcs[arc->getS1()].size(); j++)
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||||||
|
if(this->arcs[arc->getS1()][j]->getS2() > arc->getS2())
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||||||
|
{
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||||||
|
this->arcs[arc->getS1()].insert(this->arcs[arc->getS1()].begin()+j,arc);
|
||||||
|
return true;
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||||||
|
}
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||||||
|
|
||||||
|
this->arcs[arc->getS1()].push_back(arc);
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|
}
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|
else
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|
return false; // Le ne peut être ajouté.
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|
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|
return true;
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|
}
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|
/* Charge un graphe fixe quelconque permettant de tester les différentes fonctions
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*/
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void Graphe::chargeG1()
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|
{
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/* Un graphe constitué de 4 sommets et 3 arrêtes */
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|
// TODO Ajouter des sommets et des arrêtes afin de pouvoir tester les différents cas limite.
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|
listeArcs_t lArcs; // Liste d'arcs.
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|
// Création de la liste d'arcs sortants pour le sommet 0.
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|
Arc *arc = new Arc(0,1,1,0);
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lArcs.push_back(arc);
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|
Arc *arc2 = new Arc(0,2,5,0);
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|
lArcs.push_back(arc2);
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|
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||||||
|
arcs.push_back(lArcs);
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|
// Création de la liste d'arcs sortants pour le sommet 1.
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|
lArcs.clear();
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|
Arc *arc3 = new Arc(1,3,3,2);
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lArcs.push_back(arc3);
|
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|
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|
arcs.push_back(lArcs);
|
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|
// Création de la liste d'arcs sortants pour le sommet 2 et 3.
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||||||
|
lArcs.clear();
|
||||||
|
|
||||||
|
arcs.push_back(lArcs);
|
||||||
|
arcs.push_back(lArcs);
|
||||||
|
}
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|
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|
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|
/* Affichage du graphe.
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*/
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void Graphe::afficheGraphe() const
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{
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cout << " - " << nom << endl;
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|
|
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|
for(unsigned int i = 0; i < arcs.size(); i++) // Pour chaques sommets.
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||||||
|
for(unsigned int j = 0; j < arcs[i].size(); j++) // Pour chaque arcs.
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||||||
|
this->arcs[i][j]->afficheArc(); // Dessin de l'arc.
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|
}
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|
bool Graphe::estDansListe(Arc *arc, listeArcs_t lArcs) const
|
||||||
|
{
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||||||
|
for(unsigned int i = 0; i < lArcs.size(); i++)
|
||||||
|
if(lArcs[i] == arc)
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||||||
|
return true;
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||||||
|
|
||||||
|
return false;
|
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|
}
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|
|
||||||
|
void Graphe::unCheminSaP(unsigned int s, unsigned int p, listeArcs_t l, listeArcs_t &pcc) const
|
||||||
|
{
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||||||
|
// Condition d'arrêt de la récursion.
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||||||
|
if(s == p)
|
||||||
|
return;
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|
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||||||
|
for(unsigned int i = 0; i < l.size(); i++)
|
||||||
|
if(l[i]->getS2() == p)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
pcc.insert(pcc.begin(),l[i]);
|
||||||
|
unCheminSaP(s,l[i]->getS1(),l,pcc);
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||||||
|
return;
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||||||
|
}
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||||||
|
}
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||||||
|
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||||||
|
Arc* Graphe::arcInverse(Arc *arc)
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|
{
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||||||
|
for(unsigned int s = 0; s < this->arcs[arc->getS2()].size(); s++)
|
||||||
|
if(this->arcs[arc->getS2()][s]->getS2() == arc->getS1())
|
||||||
|
return this->arcs[arc->getS2()][s];
|
||||||
|
|
||||||
|
return NULL;
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|
}
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|
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||||||
|
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||||||
|
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||||||
|
|
||||||
|
|
46
complexite-Ex5/Graphe.h
Normal file
46
complexite-Ex5/Graphe.h
Normal file
|
@ -0,0 +1,46 @@
|
||||||
|
#ifndef GRAPHE_H_INCLUDED
|
||||||
|
#define GRAPHE_H_INCLUDED
|
||||||
|
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||||||
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#include <iostream>
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||||||
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#include "Arc.h"
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||||||
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||||||
|
class GrapheEcart;
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||||||
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||||||
|
// Définition du type de donnée : "liste de sommets et arcs".
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|
typedef vector<listeArcs_t> arcs_t;
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||||||
|
|
||||||
|
class Graphe
|
||||||
|
{
|
||||||
|
protected :
|
||||||
|
unsigned int s; // La source.
|
||||||
|
unsigned int p; // Le puit.
|
||||||
|
arcs_t arcs; // Les sommets et arrêtes associées.
|
||||||
|
string nom; // Nom du graphe.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
public :
|
||||||
|
Graphe(string nom); // Constructeur par défaut.
|
||||||
|
Graphe(string nom,const Graphe*); // Constructeur par copie.
|
||||||
|
~Graphe(); // Destructeur de l'objet.
|
||||||
|
|
||||||
|
void chargeG1(); // Charge le graphe G1.
|
||||||
|
bool ajouteArc(Arc*); // Ajoute un arc au graphe.
|
||||||
|
bool contientArc(Arc*) const; // Appartenance de l'arc au graphe en terme de pointeurs.
|
||||||
|
void afficheGraphe() const; // Affiche le graphe.
|
||||||
|
|
||||||
|
// Accesseurs.
|
||||||
|
arcs_t getArcs() const;
|
||||||
|
|
||||||
|
// Fonctions répondants à l'énoncé.
|
||||||
|
GrapheEcart* grapheEcartFlotNul() const; // Donne le graphe d'écart pour un flot nul.
|
||||||
|
listeArcs_t PCCsp(unsigned int s, unsigned int p) const; // Le plus court chemin entre s et p.
|
||||||
|
unsigned int capaciteMinDuChemin(listeArcs_t chemin) const; // La plus petite valuation du chemin.
|
||||||
|
|
||||||
|
protected :
|
||||||
|
bool estDansListe(Arc*, listeArcs_t) const;
|
||||||
|
void unCheminSaP(unsigned int s, unsigned int p, listeArcs_t l, listeArcs_t &pcc) const;
|
||||||
|
Arc* arcInverse(Arc*);
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
#endif // GRAPHE_H_INCLUDED
|
50
complexite-Ex5/GrapheEcart.cpp
Normal file
50
complexite-Ex5/GrapheEcart.cpp
Normal file
|
@ -0,0 +1,50 @@
|
||||||
|
#include "GrapheEcart.h"
|
||||||
|
|
||||||
|
GrapheEcart::GrapheEcart(string nom) : Graphe(nom)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
//------- Fonctions du TP --------//
|
||||||
|
//================================//
|
||||||
|
|
||||||
|
/* Q1 | Retourne le graphe d'écart associé pour un flot nul.
|
||||||
|
* Prerequis : le graphe doit être orienté et ne pas contenir d'ars retour. TODO revoir l'histoire de pas d'arcs retour.*/
|
||||||
|
GrapheEcart::GrapheEcart(string nom, const Graphe *g) : Graphe(nom,g)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
Arc *arcInv; // Arc inverse.
|
||||||
|
Arc *arc; // Arc courrant.
|
||||||
|
|
||||||
|
for(unsigned int i = 0; i < g->getArcs().size(); i++)
|
||||||
|
for(unsigned int j = 0; j < g->getArcs()[i].size(); j++)
|
||||||
|
this->arcs[i][j]->setFlot(0);
|
||||||
|
|
||||||
|
for(unsigned int i = 0; i < g->getArcs().size(); i++)
|
||||||
|
for(unsigned int j = 0; j < g->getArcs()[i].size(); j++)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
arc = g->getArcs()[i][j];
|
||||||
|
|
||||||
|
arcInv = new Arc(arc->getS2(),arc->getS1(),0,0);
|
||||||
|
|
||||||
|
this->ajouteArc(arcInv);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
/* Q4 | Met à jour la chaine augmentante du graphe correspondant au chemin pour une augment de k du flot.
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
// TODO A tester !!!
|
||||||
|
void GrapheEcart::miseAJour(listeArcs_t l,int k)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
Arc *arcInv;
|
||||||
|
|
||||||
|
for(unsigned int i = 0; i < l.size(); i++)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
l[i]->setCapacite(l[i]->getCapacite()-k);
|
||||||
|
arcInv = this->arcInverse(l[i]);
|
||||||
|
arcInv->setCapacite(arcInv->getCapacite()+k);
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}
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}
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19
complexite-Ex5/GrapheEcart.h
Normal file
19
complexite-Ex5/GrapheEcart.h
Normal file
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@ -0,0 +1,19 @@
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#ifndef GRAPHEECART_H_INCLUDED
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#define GRAPHEECART_H_INCLUDED
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#include "Graphe.h"
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class GrapheEcart : public Graphe
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private :
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public :
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GrapheEcart(string nom);
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GrapheEcart(string,const Graphe*);
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~GrapheEcart();
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void miseAJour(listeArcs_t chemin, int k);
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};
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#endif // GRAPHEECART_H_INCLUDED
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43
complexite-Ex5/main.cpp
Normal file
43
complexite-Ex5/main.cpp
Normal file
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@ -0,0 +1,43 @@
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#include <iostream>
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#include <vector>
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#include "Graphe.h"
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#include "GrapheEcart.h"
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using namespace std;
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void afficheListeArcs(listeArcs_t l);
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int main()
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{
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Graphe *g1 = new Graphe("G1"); // Un graphe quelconque g1.
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GrapheEcart *gEcart; // Un graphe d'écart.
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listeArcs_t pcc; // Une liste d'arcs pour le plus court chemin.
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g1->chargeG1(); // Initialisation de g1.
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gEcart = g1->grapheEcartFlotNul(); // Calcule le graphe d'écart pour le graphe.
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pcc = g1->PCCsp(0,3); // Calcule le plus court chemin.
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g1->afficheGraphe(); // Affichage du graphe.
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cout << endl << endl;
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gEcart->afficheGraphe(); // Affichage du graphe d'écart.
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cout << endl << endl;
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afficheListeArcs(pcc); // Affichage du chemin.
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return 0;
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}
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void afficheListeArcs(listeArcs_t l)
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{
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for(unsigned int i = 0; i < l.size(); i++)
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l[i]->afficheArc();
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}
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