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from random import randint
from tkinter import*
from statistics import mean,pvariance
from transition import initCellules,nouvLigne
def menuIhm():
# ** la fenêtre **
drawing=Canvas(ihm,width=1000,height=700)
drawing.grid(row=0,column=0)
menu=Frame(ihm,bd=2,relief=RIDGE)
menu.grid(row=0,column=1,sticky=N)
# ** le menu des variables **
menuV=Frame(menu)
menuV.grid(row=0,column=1)
Label(menuV,text="Réglage des probabilités en %",width=30
).grid(row=0,column=0,columnspan=2)
probaNom=["p_c1", "p_c2", "p_an", "p_ds", "p_e", "p_eS", "p_r", "p_rS"]
probaMenu=[]
entree=[]
for i in range (8): probaMenu.append(IntVar(menuV))
for i in range (8):
Label(menuV,text=probaNom[i],width=3).grid(row=i+1,column=0)
entree.append(Entry(menuV,textvariable=probaMenu[i],width=3))
entree[i].grid(row=i+1,column=1,sticky=W)
accident= IntVar(menuV)
accident.set(1)
Checkbutton(menuV,text="Autoriser un accident",variable=accident).grid(row=10,column=1,sticky=W)
def aide():
texteAide="""
p_c1 est la proportion de conducteurs ayant un objectif de diminution de la consommation.
p_c2 est la proportion de conducteurs standards, dont le seul objectif est de se déplacer.
p_c3 est la proportion de conducteur nerveux ou aimant jouer avec leur voiture (les autres).
p_an est la proportion de conducteurs qui commencent à freiner lorsque la voiture qui les précède freine.
p_ds est la proportion de conducteurs qui respectent les distances de sécurités.
p_e est la probabilité d’entrée d’une cellule normale (automobile).
p_eS est la probabilité d’entrée d’une cellule spéciale (feu ou rond-point).
p_r est la probabilité de retrait d’une cellule normale.
p_rS est la probabilité de retrait d’une cellule spéciale.
"""
try :
ihm.nametowidget('messageAide').destroy()
except KeyError:
Message(ihm,text=texteAide, width=600,bg='white',name='messageAide').grid(row=0,column=0)
Button(menuV,command=aide,text='Aide').grid(row=12,column=1,sticky=E)
# ** le menu des commandes **
menuC=Frame(menu)
menuC.grid(row=2,column=1)
Label(menuC,text="",width=30).grid(row=0,column=0,columnspan=2)
def scenario(e):
for i in range (4):
probaMenu[i].set(scenarii[e][i])
scenarii = {'normal':(20,70,30,60),'prudent':(50,40,80,80),
'nerveux':(10,20,30,10),'eco':(80,10,50,50)}
scenario("normal")
choixScenario = StringVar(menuC)
Label(menuC,text="scenarii :").grid(row=11,column=0,sticky=W)
choixScenario.set("normal")
OptionMenu(menuC, choixScenario, *[nom for nom in scenarii.keys()],
command=scenario).grid(row=11,column=1,sticky=E)
def entreeSortieFct(e):
for i in range (4):
probaMenu[i+4].set(entreeSortie[e][i])
entreeSortie = {'normal':(50,20,50,50), 'feux':(50,50,50,60),
'libre':(50,5,50,10), 'mouvements':(70,20,70,50)}
entreeSortieFct("normal")
choixEntreeSortie = StringVar()
Label(menuC,text="entrées sorties :").grid(row=12,column=0,sticky=W)
choixEntreeSortie.set("normal")
OptionMenu(menuC, choixEntreeSortie, *[nom for nom in entreeSortie.keys()],
command=entreeSortieFct).grid(row=12,column=1,sticky=E)
def formatProbas():
"""formate les données pour une utilisation par l'algorithme de transition"""
probas=[probaMenu[i].get()/100 for i in range(8)]
probas=[[probas[0],probas[1],round(1-probas[0]-probas[1],2)],
[probas[2],round(1-probas[2],2)],[probas[3],round(1-probas[3],2)],
[probas[i+4] for i in range(4)]]
return probas
def lancer():
boutonActiver.config(text='Pause',command=pause)
finir.grid(row=13,column=0,sticky=W)
stat()
probas=formatProbas()
initTransition(8,probas)
iterer(probas,accident.get())
boutonActiver=Button(menuC,command=lancer,text='lancer la simulation')
boutonActiver.grid(row=13,column=0,columnspan=2)
def pause():
ihm.after_cancel(tourne)
boutonActiver.config(text='poursuivre la simulation',command=poursuivre)
def poursuivre():
boutonActiver.config(text='Pause',command=pause)
iterer(formatProbas(),accident.get())
def finir():
print("stop")
ihm.after_cancel(tourne)
boutonActiver.destroy()
finir.config(text='recommencer',command=recommencer)
finir=Button(menuC,command=finir,text='Finir')
def recommencer():
menu.destroy()
drawing.destroy()
menuIhm()
# ** le menu des commandes spéciales **
menuSpe=Frame(menu)
menuSpe.grid(row=3,column=1)
Label(menuSpe,text="").grid(row=0,column=0)
Label(menuSpe,text="scroll :").grid(row=1,column=0,sticky=W)
Button(menuSpe,command=scrollH,text='haut').grid(row=1,column=1)
Button(menuSpe,command=scrollB,text='bas').grid(row=1,column=2)
Label(menuSpe,text="zoom :").grid(row=2,column=0,sticky=W)
Button(menuSpe,command=zoomP,text='+').grid(row=2,column=1)
Button(menuSpe,command=zoomM,text='-').grid(row=2,column=2)
Label(menuSpe,text="").grid(row=3,column=0)
# ** la fenêtre des statistiques **
menuS=Frame(menu,bd=2,relief=RIDGE)
menuS.grid(row=4,column=1)
def stat():
Label(menuS,text="Statistiques",width=30
).grid(row=0,column=0,columnspan=2)
vitMoy=StringVar(menuS)
pollution=StringVar(menuS)
vitMoy=StringVar(menuS)
pollution=StringVar(menuS)
varStat=statistique()
vitMoy.set(varStat[0])
pollution.set(varStat[1])
Label(menuS,text="vitesse moyenne : ").grid(row=1,column=0)
Label(menuS,textvariable=vitMoy ).grid(row=1,column=1)
Label(menuS,text="niveau de pollution : ").grid(row=2,column=0)
Label(menuS,textvariable=pollution).grid(row=2,column=1)
def scrollH():
print("scroll haut")
def scrollB():
print("scroll bas")
def zoomP():
print("zoom plus")
def zoomM():
print("zoom moins")
def initTransition(n,probas):
"""crèe une première ligne de n cellules pour démarrer l'algorithme de transition """
cellules.append(initCellules(n,probas))
def iterer(probas,accident):
global tourne,temps
print(cellules[temps],temps)
cellules.append(nouvLigne(cellules[temps],probas,accident))
temps+=1
tourne=ihm.after(1000*2,iterer,probas,accident)
def listVA(i):
"""i est le numéro de ligne de la matrice cellules.
en sortie v est une liste des vitesses contenus dans cette ligne
et a une liste des carrés des accélérations. """
v,a=[],[]
for j in range(len(cellules[i])):
v.append(cellules[i][j][4])
a.append(cellules[i][j][3]**2)
return v,a
def apListeVA(i):
"""met à jour les listes des vitesses, variances et
carrée des accélérations, variances pour l'indice i de la matrice cellules."""
listesVA["v"].append(mean(listVA(i)[0]))
listesVA["varV"].append(pvariance(listVA(i)[0]))
listesVA["a"].append(mean(listVA(i)[1]))
listesVA["varA"].append(pvariance(listVA(i)[1]))
def statVA(i):
"""renvoie les données statistiques pour un affichage """
return (listesVA["v"][i],listesVA["varV"][i],
mean(listesVA["v"]),pvariance(listesVA["v"]),
listesVA["a"][i],listesVA["varA"][i],
mean(listesVA["a"]),pvariance(listesVA["a"]))
def statistique():
return [1,2]
if __name__ == '__main__':
listesVA={"v":[],"varV":[],"a":[],"varA":[]}
temps=0
cellules=[]
init=True
ihm=Tk()
ihm.resizable(False,False)
ihm.title("Évolution d’une file de voiture en fonction du comportement des automobilistes")
menuIhm()
ihm.mainloop()