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@ -44,6 +44,7 @@ header-includes:
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- \setbeamercolor{subsection in sidebar shaded}{fg=grey}
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- \setbeamercolor{title}{fg=ori}
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- \setbeamercolor{titlelike}{fg=brown}
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classoption: "aspectratio=43"
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---
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# Programme
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@ -54,6 +55,15 @@ Dans quel sens un "programme" ?
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## Neovim
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```sh
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$ fd --extension c . 'neovim/' | wc -l
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174
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```
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# Exemple d'un programme
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## Neovim
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```sh
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$ fd --extension c . 'neovim/' | wc -l
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174
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@ -62,4 +72,68 @@ $ wc `fd --extension c . 'neovim/'` -l
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...
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300347 total
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```
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# Parsing
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## Regex
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```
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^(\**\w+\s+?\ ?){1,}\([^!@#$+%^]+?\)\s+
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([a-zA-Z_0-9]+)\(.*\)
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```
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# Recherche des CC
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Un algo ?
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# Recherche des CC
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* call
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* vu
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# Recherche des cycles
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# Recherche des cycles
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\tiny
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## Exemple d'un cycle
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```c
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void bar(void)
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{
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toto(1, 1);
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}
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int foo(void)
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{
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hello();
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bar();
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return 1;
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}
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int toto(int a, int b)
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{
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if (a != 1)
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foo();
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else
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aurevoir();
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return a + b;
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}
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```
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\normalsize
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# Recherche des cycles
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![](cycle1.png)
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# Recherche des cycles
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![](cycle2.png)
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# Recherche des cycles
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![](cycle3.png)
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# Fin
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|**Demo**|
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|:------:|
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47
prez.md
47
prez.md
@ -8,4 +8,49 @@ interpreté sous forme d'un graphe orienté avec un vecteur de successeur et un
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graphe a matrice compacte.
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Pour exemple, voici un programme avec plusieur fichiers (174) et plusieurs
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milliers de lignes de code (300347)
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milliers de lignes de code (300347).
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Le code est parsé ligne par ligne contre 2 regex. Le premier pour les
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definitions des fonctions et le deuxieme pour les appels des fonctions.
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Apres la construction des graphes, une des taches etait de cherches des
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composantes connex dans ces graphes.
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Une CC dans un code est une fonction qui appele plusieurs autres fonctions. Par
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exemple la fonction main est une composante connexe. Et une fonction qui n'est
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pas appelé par main ou ses successeurs est consideré comme une autre CC.
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Pour ce faire, je pensais d'abord faire un algo de recherche, car sur internet
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si on cherche des info sur le sujet, ils parlent de faire un algo. Comme c'est
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moi qui construit le graphe, je peux deduire qui est une CC et qui n'en est
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pas.
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J'ai donc introduit une variable call dans mes stucture pour dire si une
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fonction (noeud) a été appelé ou pas. Puis, j'ai une variable vu, qui dis si
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lors de print d'un noeud (main), on a vu cette fontion. Et donc toute fonction
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qui etait pas vu peut etre une CC.
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L'etape suivante etait de trouver des cycles des appels de fonctions. Voici un
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exemple de cycle. On voit que la fonction bar appele la fonction toto qui appel
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la fonction foo qui reappel la fonction bar.
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Pour la recherche de cycles, j'ai utilisé l'algo DFS (Deep First Search /
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recherche en profondeur).
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J'ai trouvé un pseudo-code sur internet que j'ai utilisé et adapté pour mes
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structures. Dans le pseudo-code il y a 3 algorithmes.
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Dans le premier on parcour le graph, pour chaque noeud on crée une pile vide,
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on push le noeud courrant dans la pile, on dis que le noeud est dans la stack
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et on fait un DFS dedans.
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Deuxieme algo est le DFS. Pour chaque successeur dans le noeud on regarde s'il
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est visité ou dans la pile. Si le successeur est dans la pile, ca veut dire
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qu'on a trouvé un cycle. Donc on affiche le cycle. Si le successeur est pas
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encore visité, on le push dans la stack en indiquant qu'il est desormais dans
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la stack, et on appele recursivement DFS pous ce successeur.
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A la fin on indique qu'on a fini avec le noeud et on pop la derniere valeur de
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la pile.
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Dans le troisieme algo on print le cycle.
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@ -18,7 +18,7 @@ void find_funcs(const char *path, graph_vec *gv, graph_mco *gmc, double *tv, dou
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regmatch_t rm[2];
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bool in;
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const char *re_func_decl = "^(\\**\\w+\\s+?\\ ?\\ ?){1,}\\([^!@#$+%^]+?\\)\\s+";
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||||
const char *re_func_decl = "^(\\**\\w+\\s+?){1,}\\([^!@#$+%^]+?\\)\\s+";
|
||||
const char *re_func_call = "([a-zA-Z_0-9]+)\\(.*\\)";
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||||
token = malloc(1024 * sizeof(char));
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