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  1. #from __future__ import unicode_literals
  2. # -*- coding: utf-8 -*-
  3. """algorithme de recherche du plus court chemin entre deux cases"""
  4. from math import *
  5. import time
  6. #pour des performances correctes, ne pas utiliser pour de deplacements de plus de 100 cases
  7. def distance(coord1, coord2):
  8. return sqrt((coord1[0] - coord2[0])**2 + (coord1[1] - coord2[1])**2)
  9. def distanceCarree(coord1, coord2):
  10. """bcp plus rapide a calculer que la distance reelle"""
  11. return (coord1[0] - coord2[0])**2 + (coord1[1] - coord2[1])**2
  12. def chemin(plateau, origine, cible):
  13. """retourne la liste des coord a traverser pour atteindre l'objectif
  14. se base sur la fonction estFranchissable() des cases"""
  15. print "calcul chemin: {} -> {}".format(origine, cible)
  16. nO = N(origine)
  17. nO.parent = None
  18. nO.coutG = 0
  19. nO.cout = 0
  20. filOuvert = [] #"liste ouverte": noeuds etudies et a etudier
  21. filFerme = [nO] #"liste fermee": noeuds retenus
  22. chemin = []
  23. position = nO
  24. echec = False
  25. it = 0
  26. #on continue jusqu'a tomber sur la case cible, ou jusqu'a un echec
  27. while position.coord != cible and not echec:
  28. #on etudie tous les voisins de la case en cours
  29. for coord in plateau.cases[position.coord].voisins:
  30. #on elimine les cases deja retenues (celles qui sont dans le fil ferme)
  31. trouve = False
  32. for nTest in filFerme:
  33. if nTest.coord == coord:
  34. trouve = True
  35. if not trouve:
  36. #on elimine les cases infranchissables
  37. if plateau.cases[coord].estFranchissable():
  38. noeud = N(coord)
  39. #on calcule le cout de la case
  40. noeud.creer(position, cible, plateau.cases[coord].coutDep())
  41. #si le noeud est trouve dans la liste ouverte, on le compare a celui-ci
  42. # si ce nouveau noeud a un cout moindre, on remplace
  43. # sinon on ajoute ce noeud a la liste ouverte
  44. trouve = False
  45. for nTest in filOuvert:
  46. if nTest.coord == noeud.coord:
  47. if noeud.cout < nTest.cout:
  48. nTest.parent = noeud.parent
  49. nTest.cout = noeud.cout
  50. trouve = True
  51. if not trouve:
  52. filOuvert.append(noeud)
  53. #on parcourt les noeuds de la liste ouverte
  54. #et on cherche le meilleur noeud (le cout le plus faible)
  55. #si trouve: on l'ajoute a la liste fermee, on le retire de la liste ouverte et on continue
  56. #sinon, le chemin n'existe pas
  57. meilleur = None
  58. for noeud in filOuvert:
  59. if meilleur == None:
  60. meilleur = noeud
  61. else:
  62. if noeud.cout < meilleur.cout:
  63. meilleur = noeud
  64. if meilleur:
  65. filFerme.append(meilleur)
  66. filOuvert.remove(meilleur)
  67. position = meilleur
  68. else:
  69. echec = True
  70. #on revient de parent en parent jusqu'a l'arrivee
  71. if not echec:
  72. while position.coord != origine:
  73. chemin.insert(0, position.coord)
  74. position = position.parent
  75. return chemin
  76. class N():
  77. """noeud du chemin"""
  78. def __init__(self, coord):
  79. self.parent = None #coord du noeud qui a amene a ce noeud-ci
  80. self.coord = coord
  81. self.kDep = 1
  82. self.coutG = 0
  83. self.coutH = 0
  84. self.cout = 0
  85. def creer(self, parent, cible, kDep):
  86. self.parent = parent
  87. self.kDep = kDep
  88. self.coutH = distanceCarree(self.coord, cible)
  89. self.coutG = self.parent.coutG + self.kDep
  90. self.cout = (self.coutG)**2 + self.coutH
  91. ### pour les tests
  92. ##class Plateau():
  93. ## def __init__(self):
  94. ## self.cases = {}
  95. ##
  96. ##class Case():
  97. ## def __init__(self, coord):
  98. ## self.coord = coord
  99. ## self.voisins = []
  100. ## self.majVoisins()
  101. ##
  102. ## def majVoisins(self):
  103. ## voisins = []
  104. ## lst = [(x, y-1), (x+1, y-1), (x+1, y), (x+1, y+1), (x, y+1), (x-1, y+1), (x-1, y), (x-1, y-1)]
  105. ## for coord in lst:
  106. ## if (coord[0] > 0 and coord[1] > 0 and coord[0] <= 5 and coord[1] <= 5):
  107. ## self.voisins.append(coord)
  108. ##
  109. ## def estFranchissable(self):
  110. ## return not (self.coord[0]==2 and self.coord[1] in [3, 4])
  111. ##
  112. ## def coutDep(self):
  113. ## cout = 1
  114. ## if self.coord in [(3,2), (3,3), (3, 4), (4,3), (4,4)]:
  115. ## cout = 2
  116. ## return cout
  117. ##
  118. ##
  119. ##plateau = Plateau()
  120. ##
  121. ##for x in range(1, 6):
  122. ## for y in range(1, 6):
  123. ## plateau.cases[(x, y)] = Case((x, y))
  124. ##depart = (1, 2)
  125. ##arrivee = (5, 5)
  126. ##
  127. ##for essai in range(1,2):
  128. ## t0 = time.time()
  129. ## c = chemin(plateau, depart, arrivee)
  130. ## print (time.time() - t0)
  131. ## print c