tg4/Chapitre 2 - Récursivité/exercices.py

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2023-09-21 13:09:01 +00:00
def rebours(n):
if n == 0:
print()
return
print(n, end=" ")
rebours(n-1)
rebours(12)
def compte(t, n=1):
print(n, end=" ")
if n < t:
compte(t, n+1)
else:
print()
compte(5)
2023-09-21 13:41:09 +00:00
def sommeDesCarres(n):
if n == 1:
return 1
return n**2 + sommeDesCarres(n-1)
def produit(liste):
if len(liste) == 1:
return liste[0]
return liste[0] * produit(liste[1:])
def sommeDesPositifs(liste):
if len(liste) == 0:
return 0
value = liste[0] if liste[0] > 0 else 0
2023-09-21 13:52:09 +00:00
return value + sommeDesPositifs(liste[1:])
def estPalindrome(x):
if len(x) == 2:
return x[0] == x[1]
elif len(x) == 1:
return True
2023-09-27 08:46:04 +00:00
return x[0] == x[-1] and estPalindrome(x[1:-1])
def renvoitLongueur(liste: list) -> int:
"""
Fonction récursive qui renvoie la longueur de la
2023-09-27 08:56:46 +00:00
liste donné en paramètres sans utiliser la fonction `len`.
2023-09-27 08:46:04 +00:00
"""
if not liste: # Si la liste est vide
return 0 # On renvoie 0
return 1 + renvoitLongueur(liste[1:]) # On renvoie 1 plus la longueur de la liste sans le premier element
2023-09-27 08:46:46 +00:00
def inverse_lordre(liste: list) -> list:
2023-09-27 08:46:04 +00:00
"""
Fonction récursive qui renvoie l'inverse de la liste
2023-09-27 08:56:46 +00:00
donnée en paramètres sans utiliser la fonction `reverse`.
2023-09-27 08:46:04 +00:00
"""
if not liste: # Si la liste est vide
return [] # On renvoie une liste vide
# On renvoit la concatenation d'une liste contenant le dernier element
# de `liste` avec l'inverse de la `liste` sans le dernier element
return [liste[-1]] + inverse_lordre(liste[:-1])
2023-09-27 08:56:46 +00:00
2023-10-04 08:33:52 +00:00
def premier_chiffre(entier: int) -> int:
2023-09-27 08:56:46 +00:00
"""
Fonction qui renvoie le premier chiffre de l'entier donné en paramètres.
"""
2023-10-04 08:35:34 +00:00
if entier < 10: # Si l'entier est inférieur à 10 (donc que c'est le premier chiffre)
2023-09-27 09:00:38 +00:00
return entier # On renvoie le chiffre
2023-10-04 08:35:34 +00:00
return premier_chiffre(entier // 10) # Sinon on divise `entier` par 10 et on revérifie avec `premier_chiffre`
2023-09-27 09:05:46 +00:00
def bhaut(n: int):
"""
Affiche un triangle de points dont la hauteur et la largeur est de n points en ASCII art.
Cette fonction est récursive.
"""
2023-10-04 08:49:09 +00:00
if n == 0: return # Si n est égal a 0 on ne fait rien
2023-09-27 09:05:46 +00:00
print("*" * n) # On affiche n points
2023-09-27 09:11:47 +00:00
bhaut(n-1) # On fait appel à la fonction avec n-1 points pour afficher la ligne suivante
2023-10-04 08:39:06 +00:00
def bbas(n: int):
2023-10-04 08:40:13 +00:00
"""
Affiche un triangle de points dont la hauteur et la largeur est de n points en ASCII art.
Cette fonction est récursive.
"""
2023-10-04 08:49:09 +00:00
if n == 0: return # Si n est égal a 0 on ne fait rien
2023-10-04 08:39:06 +00:00
bbas(n-1) # On fait appel à la fonction avec n-1 points pour afficher la ligne suivante
print("*" * n) # On affiche n points
def pair(n: int) -> bool:
"""
Fonction récursive qui renvoie True si n est pair et False sinon.
"""
if n == 0: # Si n est égal a 0 alors
return True # On renvoie True pour dire que c'est pair
return impair(n-1) # Sinon on fait appel à la fonction impair avec n-1
2023-09-27 09:11:47 +00:00
2023-10-04 08:39:06 +00:00
def impair(n: int) -> bool:
"""
Fonction récursive qui renvoie True si n est impair et False sinon.
"""
if n == 0: # Si n est égal a 0 alors
return False # On renvoie False pour dire que cc n'est pas impair
2023-10-05 12:44:14 +00:00
return pair(n-1) # Sinon on fait appel à la fonction pair avec n-1
def myst(a, b, q=0):
"""
Fonction qui renvoie le quotient et le reste de la division de a par b.
"""
if a < b: return q,a # Si a est plus petit que b on ne peut plus diviser donc on retourne le quotien et le reste
return myst(a-b, b, q+1) # Sinon on enlève b a a et on retourne le quotien et le reste de a par b
2023-10-05 13:03:07 +00:00
2023-10-05 13:33:28 +00:00
import turtle
def triangle(i, s=200):
turtle.left(120)
for j in range(3):
turtle.forward(s / 2)
if i != 0:
triangle(i-1, s / 2)
turtle.forward(s / 2)
if j != 2: turtle.right(120)
turtle.left(120)
2023-10-05 13:45:27 +00:00
turtle.up()
2023-10-05 13:43:32 +00:00
turtle.goto(-200, -200)
2023-10-05 13:45:27 +00:00
turtle.down()
2023-10-05 13:40:18 +00:00
turtle.forward(200)
2023-10-11 06:25:03 +00:00
triangle(2, 200)
2023-10-05 13:40:18 +00:00
turtle.forward(200)
for i in range(2):
turtle.left(120)
turtle.forward(400)
2023-10-05 13:33:28 +00:00
turtle.done()
2023-10-05 13:03:07 +00:00
def expo_rapide(x, n):
if n == 1:
return x
if n == 0:
return 1
r = expo_rapide(x, n//2)
return r * expo_rapide(x, n//2 + (n % 2))
print(expo_rapide(2, 10000))
2023-10-05 13:33:28 +00:00
2023-10-11 06:25:03 +00:00
def hanoi(k, source, aide, but):
if k == 0: return
hanoi(k-1, source, but, aide)
print(k, ":", source, "->", but)
but.append(source.pop())
hanoi(k-1, aide, source, but)
hanoi(4, [4, 3, 2, 1], [], [])
def better_hanoi(k, source, aide, but, aff=None):
if aff is None:
aff = (source, aide, but)
print(aff[0], aff[1], aff[2])
if k == 0: return
better_hanoi(k-1, source, but, aide, aff)
print(aff[0], aff[1], aff[2])
but.append(source.pop())
better_hanoi(k-1, aide, source, but, aff)
2023-10-18 07:21:31 +00:00
better_hanoi(4, [4, 3, 2, 1], [], [])
# Il faut faire du code simple sans utiliser goto, setjmp ou longjmp et ne pas utiliser de récursion directe ou indirecte.
# Cela est utile car cela permet d'avoir un code plus clair et plus facilement analysable pour détécter des erreurs.