raffinages presque finis

git-svn-id: http://cregut.svn.enseeiht.fr/2020/1sn/pim/projets/GH-05@207792 e13453a9-b01f-0410-a051-f404c4f0c485
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lfainsin 2020-12-09 13:44:41 +00:00
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commit 647d7d8730

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@ -1,29 +1,4 @@
Ce raffinage décrit l'implémentation de l'algorithme de PageRank dans le cas d'une implémentation de matrice naives.
Une syntaxe proche du python3 est adoptée pour simplifier l'écriture et la lisibilité.
DISCLAIMER: Cette implémentation n'est pas la plus efficace, mais la plus simple.
On suppose que l'on utilise un language fortement typé (utile pour la robustesse).
On suppose que les procédures/fonctions suivantes sont élémentaires:
Std:
- Arguments
- Longueur
- Exception
- Écrire
- Lire
- Ouvrir
- Fermer
- Fin // end of file
- Somme
Matrice:
- Transposer
- Ones
- Zeros
- Les opérations binaires: * / +
- L'accès via les [ ]
- Trier
R0: Calculer le PageRank et le poids de chaque nœud d'un réseau
@ -34,15 +9,14 @@ R1: Comment « Calculer le PageRank et le poids de chaque nœud d'un réseau »
Écrire les résultats dans des fichiers in: pi, filename, N
R2: Comment « Récupérer les arguments de la ligne de commande » ?
args ← Arguments()
len_args ← Longueur(args)
Si non 0 < len_args <= 6 Alors
args ← Récuperer les arguments de la ligne de commande
len_args ← Récuperer le nombre d'arguments de la ligne de commande
Si non() 0 < len_args <= 6 ) Alors
Lever l'exception ERROR_ARGS
Sinon
Traiter les arguments in: args, len_args ; out: filename, ite_max, alpha, naif
FinSi
Lors d'une exception Faire
// ici on attend principalement les exceptions: EEROR_ARGS et CONSTRAINT_ERROR
Lors d'une exception (quelconque) Faire
Afficher les consignes d'utilisation
Fin du traitement des excpetions
@ -78,10 +52,11 @@ R2: Comment « Initialiser les variables » ?
Créer H out: H, N
Créer S in: H, N ; out: S
pi ← Vecteur de Taille N remplit de 1/N
G ← alpha * S + Matrice de Taille N, N remplit de (1-alpha)/N
E ← Matrice de Taille N, N remplit de (1-alpha)/N
G ← alpha * S + E
R3: Comment « Créer H » ?
fichier ← Ouvrir(filename + ".net")
Ouvrir le fichier: filename + ".net"
N ← Lire(fichier)
H ← Matrice de Taille de N,N de 0
@ -90,45 +65,45 @@ R3: Comment « Créer H » ?
j ← Lire(fichier)
L'element i,j de la matrice H ← 1
FinTantQue
Fermer(fichier)
Fermer le fichier: filename + ".net"
Pour i de 0 à N-1 Faire
somme_ligne ← La Somme la ligne i de la matrice H
Si somme_ligne /= 0
La ligne i de la matrice H ← La ligne i de la matrice H divisé par somme_ligne
FinSi
somme_ligne ← La Somme la ligne i de la matrice H
Si somme_ligne /= 0
La ligne i de la matrice H ← La ligne i de la matrice H, divisé par somme_ligne
FinSi
FinPour
R3: Comment « Créer S » ?
V ← H * Vecteur de Taille N remplit de 1
S ← H
Pour i de 0 a N-1 Faire
Si L'element i du vecteur V = 0 Alors
La ligne i de la matrice S ← 1/N
Fin Si
Pour i de 0 à N-1 Faire
somme_ligne ← La Somme la ligne i de la matrice S
Si somme_ligne = 0
La ligne i de la matrice S ← 1/somme_ligne
FinSi
FinPour
R2: Comment « Éxecuter l'algorithme itératif » ?
G ← Transposer(G)
Pour i de 1 à ite_max Faire
pi ← G_transpo * pi
pi ← G_transpo multiplié matriciellement par pi
FinPour
R2: Comment « Écrire les résultats dans des fichiers » ?
Coupler les poids et leur indice in: pi ; out: pi_couple
pi_couple ← Trier(pi_couple, 0) // on trie selon la première colonne
Trier pi_couple selon sa première colonne
fichier ← Ouvrir(filename + ".p")
Écrire(fichier, Première Colonne de pi_couple)
Fermer(fichier)
Ouvrir le fichier: filename + ".p"
Écrire dans le fichier la première colonne de pi_couple
Fermer le fichier: filename + ".p"
fichier ← Ouvrir(filename + ".ord")
Écrire(fichier, Seconde Colonne pi_couple)
Fermer(fichier)
Ouvrir le fichier: filename + ".net"
Écrire dans le fichier la seconde colonne de pi_couple
Fermer le fichier: filename + ".ord"
R3: Comment « Coupler les poids et leur indice » ?
pi_couple ← Matrice de Taille N,2 remplit de 0
Première Colone de pi_couple ← pi
Pour i de 0 à N-1 Faire
L'element i,1 de pi-couple ← i
L'élément i,1 de pi-couple ← i
FinPour