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EXEMPLE 2 chemins possible: P1 = G1. G2. G3. G4 P2 = G5. G6. G7. G8 Δ = 1 - ( L1 + L2 + L3 + L4) + ( L1. L3 + L1. L4 + L2. L3 +L2. L4 +) Car les boucles L1 et L2 ne touchent pas L3 et L4 Δ1 = 1 - ( L3 + L4) Δ1 est le cofacteur de Δ au long du chemin P1. Il s'obtient en enlevant les boucles L1 et L2 qui touchent P1 et Δ Δ2 = 1 - ( L1 + L2) Δ2 est le cofacteur de Δ au long du chemin P2. Il s'obtient en enlevant les boucles L3 et L4 qui touchent P2 et Δ III. GRAPHE DE FLUENCE, MASON Avec la technique de graphe de fluence et la formule de gain de Mason, il est plus facile de l'obtenir, i. e. : La fonction de transfert est: L1(s) = G2. H2 L2(s) = G3. H3 L3(s) = G6. H6 L4(s) = G7. H7 Δ1 = 1 - ( L3 + L4) et Δ2 = 1 - ( L1 + L2) Soit: 1. FT d'un système complexe P1 = G1. G4. G5. G6 P2 = G1. G7 P3 = G1. G8 L1(s) = - G2. H2 L2(s) = - G5. H1 L6(s) = - G1. H3 L8(s) = - G1. G8. H3 Δ = 1 - ( L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L5 + L6 + L7 + L8) + ( L3. L4 + L5. L7) Δ1 = Δ3 = 1 et Δ2 = 1 - L5 = 1 + G4. H4 Soit:
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On appelle cela une boucle conditionnelle. Voici comme se présente la syntaxe: while expressionLogique: # bloc à exécuter Elle peut être interprétée comme: tant que mon expression logique est vraie, exécute le bloc d'instruction. Voilà comment cela fonctionne: Le programme vérifie que expressionLogique est égal à True. Si c'est le cas, les instructions indentées à la suite des: sont exécutées. Une fois que cela est fait, on retourne à l'étape 1. Sinon, le programme sort de la boucle sans exécuter les instructions. Essayez avec l'exemple ci-dessous: nombreArbres = 0 while nombreArbres < 10: nombreArbres += 1 print("J'ai planté", nombreArbres, "arbres") print("J'ai une chouette forêt! ") Cela va produire le résultat suivant: Plantez une forêt! À chaque tour de boucle, nombreArbres est incrémenté de 1. Lorsque la variable atteint la valeur 10, l'expression nombreArbre < 10 n'est plus vraie! À ce moment, la boucle se termine et exécute le reste du programme à la suite. Dans ce cas précis, cela affiche: "J'ai une chouette forêt! "
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