% !TeX TXS-program:compile = txs:///pythonpdfse \documentclass{article} \usepackage[french]{babel} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage[upright]{fourier} \usepackage[scaled=0.875]{helvet} \renewcommand\ttdefault{lmtt} \usepackage[scaled=0.875]{cabin} \usepackage[build]{ProfLycee} \usetikzlibrary{hobby} \usepackage{siunitx} \usepackage{graphics} \usepackage{hvlogos} \usepackage{simplekv} \usepackage{listofitems} \usepackage{xintexpr} \usepackage{codehigh} \usepackage{hyperref} \hypersetup{pdfborder=0 0 0} \sisetup{locale=FR} \usepackage{geometry} \geometry{margin=1.5cm} \usepackage{newverbs} \newverbcommand{\pverb}{\color{purple}}{} \newverbcommand{\rverb}{\color{red}}{} \newverbcommand{\vverb}{\color{ForestGreen}}{} \newverbcommand{\averb}{\color{CadetBlue}}{} \newverbcommand{\overb}{\color{orange}}{} \newverbcommand{\bverb}{\color{blue}}{} \setlength{\parindent}{0pt} \definecolor{LightGray}{gray}{0.9} \tcbset{vignettes/.style={% nobeforeafter,box align=base,boxsep=0pt,enhanced,sharp corners=all,rounded corners=southeast,% boxrule=0.75pt,left=7pt,right=1pt,top=0pt,bottom=0.25pt,% } } \tcbset{vignettelatex/.style={% fontupper={\vphantom{pf}\footnotesize\ttfamily}, vignettes,% colframe=CadetBlue,coltitle=white,colback=CadetBlue!5,% overlay={\begin{tcbclipinterior}% \fill[fill=lightgray!50]($(interior.south west)$) rectangle node[rotate=90]{\tiny \sffamily{\textcolor{CadetBlue}{\scalebox{0.6}[0.75]{\textbf{\LaTeX}}}}} ($(interior.north west)+(5pt,0pt)$);% \end{tcbclipinterior}} } } \newtcblisting{codetex}[1][]{% colback=white,colframe=red!75!black,title={\small \faCode} Code \LaTeX,fonttitle=\sffamily\bfseries,left=3pt,right=3pt,top=2pt,bottom=2pt,#1} \newtcolorbox{codesortie}[1][]{% colback=white,colframe=red!75!black,title={\small \faArrowAltCircleRight[regular]} Sortie \LaTeX,fonttitle=\sffamily\bfseries,left=3pt,right=3pt,top=2pt,bottom=2pt,#1} \newtcolorbox{codeidee}[1][]{% colback=white,colframe=PeachPuff!75!black,title={\small \faLightbulb[regular]} Idée(s),fonttitle=\sffamily\bfseries,left=3pt,right=3pt,top=2pt,bottom=2pt,#1} \newtcolorbox{codeinfo}[1][]{% colback=white,colframe=SteelBlue,title={\small \faPuzzlePiece} Information(s),fonttitle=\sffamily\bfseries,left=3pt,right=3pt,top=2pt,bottom=2pt,#1} \newtcolorbox{codecles}[1][]{% colback=white,colframe=ForestGreen!75,title={\small \faPaperclip} Clés et options,fonttitle=\sffamily\bfseries,left=3pt,right=3pt,top=2pt,bottom=2pt,#1} %petite vignette tex \newcommand\ctex[1]{\tcbox[vignettelatex]{#1}} %gestion de la fenêtre v2 directement dans le tikzpicture \tikzset{% xmin/.store in=\xmin,xmin/.default=-5,xmin=-5, xmax/.store in=\xmax,xmax/.default=5,xmax=5, ymin/.store in=\ymin,ymin/.default=-5,ymin=-5, ymax/.store in=\ymax,ymax/.default=5,ymax=5, xgrille/.store in=\xgrille,xgrille/.default=1,xgrille=1, xgrilles/.store in=\xgrilles,xgrilles/.default=0.5,xgrilles=0.5, ygrille/.store in=\ygrille,ygrille/.default=1,ygrille=1, ygrilles/.store in=\ygrilles,ygrilles/.default=0.5,ygrilles=0.5, xunit/.store in=\xunit,unit/.default=1,xunit=1, yunit/.store in=\yunit,unit/.default=1,yunit=1 } \newcommand\tgrilles[1][ultra thin,lightgray]{% \draw[xstep=\xgrilles,ystep=\ygrilles,#1] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax);% } \newcommand\tgrillep[1][thin,gray]{% \draw[xstep=\xgrille,ystep=\ygrille,#1] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax);% } \newcommand\genfenetre{% %styles \tikzset{noeudexpl/.style={purple,font=\sffamily\small}} \tikzset{portionexpl/.style={orange,thick,<->}} \tikzset{expl/.style={midway,inner sep=1pt,above right=0,orange,font=\sffamily\scriptsize,rotate=45}} \tikzset{coeffs/.style={CadetBlue!50!black,circle,draw=CadetBlue,thick,fill=CadetBlue!5,font=\small\ttfamily}} \tikzset{tangente/.style={teal,line width=1pt,dashed}} %grilles & axes \tgrilles[line width=0.3pt,lightgray!50] \tgrillep[line width=0.6pt,lightgray!50] \draw[line width=1.5pt,->,gray] (\xmin,0)--(\xmax,0) ; \draw[line width=1.5pt,->,gray] (0,\ymin)--(0,\ymax) ; \foreach \x in {0,1,...,10} {\draw[gray,line width=1.5pt] (\x,4pt) -- (\x,-4pt) ;} \foreach \y in {0,1,...,6} {\draw[gray,line width=1.5pt] (4pt,\y) -- (-4pt,\y) ;} } \newcommand\gennotice{% %notice \draw (0,1) node[noeudexpl,below] {point 1} ; \draw (4,3.667) node[noeudexpl,above] {point 2} ; \draw (7.5,1.75) node[noeudexpl,below] {point 3} ; \draw (9,2) node[noeudexpl,above] {point 4} ; \draw (10,0) node[noeudexpl,below] {point 5} ; \draw[portionexpl] (0,6)--(4,6) node[expl] {portion 1} ; \draw[portionexpl] (4,6)--(7.5,6) node[expl] {portion 2} ; \draw[portionexpl] (7.5,6)--(9,6) node[expl] {portion 3} ; \draw[portionexpl] (9,6)--(10,6) node[expl] {portion 4} ; \draw[orange,densely dashed,thick] (4,0)--(4,6) (7.5,0)--(7.5,6) (9,0)--(9,6) (10,0)--(10,6) ; } \newcommand\gentangentes{% %tangentes \draw[tangente] (0,1)--(1,1) ; \draw[tangente,domain=3:5] plot (\x,{-1/3*(\x-9)+2}) ; \draw[tangente] (6.5,1.75)--(8.5,1.75) ; \draw[tangente,domain=8:10] plot (\x,{-1/3*(\x-9)+2}) ; \draw[tangente,domain=9.5:10] plot (\x,{-10*(\x-10)+0}) ;% } \newcommand\listecoeffs[4]{% \draw (0,5.5) node[left,CadetBlue,font=\small\ttfamily] {Coeffs} ; \node[coeffs] at (2,5.5) {#1} ; \node[coeffs] at ({(4+7.5)/2},5.5) {#2} ; \node[coeffs] at ({(7.5+9)/2},5.5) {#3} ; \node[coeffs] at ({(9+10)/2},5.5) {#4} ;% } \title{% \begin{minipage}{0.75\linewidth} \begin{tcolorbox}[colframe=yellow,colback=yellow!15] \begin{center} \begin{tabular}{c} \lstinline!ProfLycee!\\ \\ Quelques \textit{petites} commandes pour \LaTeX{} (au lycée) \end{tabular} \end{center} \end{tcolorbox} \end{minipage} } \author{ \begin{tabular}{c} Cédric Pierquet\\ {\ttfamily c pierquet -- at -- outlook . fr} \end{tabular} } \date{Version 1.0.7 -- 21 Février 2022} \newcommand\Cle[1]{{\bfseries\sffamily\textlangle #1\textrangle}} \begin{document} \thispagestyle{empty} \maketitle {\Large \bfseries Résumé : } \medskip \noindent Quelques commandes pour faciliter l'utilisation de \LaTeX{} pour les enseignants de mathématiques en lycée. Quelques commandes pour des courbes \textit{lisses} avec gestion des extrema et des dérivées. Quelques commandes pour simuler une fenêtre de logiciel de calcul formel. Quelques environnements (\textsf{tcbox}) pour présenter du code \textsf{python} ou \textsf{pseudocode}. Quelques environnements (\textsf{tcbox}) pour présenter des commandes dans un terminal (\textsf{win} ou \textsf{mac} ou \textsf{linux}). \vfill \hrule \medskip \begin{tblr}{width=\linewidth,colspec={X[c]X[c]X[c]X[c]X[c]X[c]},cells={font=\sffamily}} {\huge \LaTeX} & & & & &\\ & {\huge \pdfLaTeX} & & & & \\ & & {\huge \LuaLaTeX} & & & \\ & & & {\huge \TikZ} & & \\ & & & & {\huge \TeXLive} & \\ & & & & & {\huge \MiKTeX} \\ \end{tblr} \medskip \hrule \vfill ~ \newpage \tableofcontents \newpage \section{Introduction} \subsection{\og Philosophie \fg{} du package} \begin{codeidee} Ce \ctex{package}, très largement inspiré (et beaucoup moins abouti !) de l'excellent \ctex{ProfCollege} de C. Poulain et des excellents \ctex{tkz-*} d'A. Matthes, va définir quelques outils pour des situations particulières qui ne sont pas encore dans \ctex{ProfCollege}. On peut le voir comme un (maigre) complément à \ctex{ProfCollege}, et je précise que la syntaxe est très proche (car pertinente de base) et donc pas de raison de changer une équipe qui gagne ! \medskip Il se charge, dans le préambule, par \ctex{\textbackslash usepackage\{ProfLycee\}}. Il charge quelques \textsf{packages} utiles, mais j'ai fait le choix de laisser l'utilisateur gérer ses autres \textsf{packages}, comment notamment \ctex{amssymb} qui peut poser souci en fonction de la \textit{position} de son chargement. L'utlisateur est libre de charger ses autres \textsf{packages} utiles et habituels, ainsi que ses \textsf{polices} et \textsf{encodages} habituels. \end{codeidee} \smallskip \begin{codeinfo} Le \textsf{package} \ctex{ProfLycee} charge les \textsf{packages} : \begin{itemize} \item \ctex{xcolor} avec les options \textsf{[table,svgnames]} ; \item \ctex{tikz}, \ctex{pgf}, \ctex{xfp} ; \item \ctex{xparse}, \ctex{xkeyval}, \ctex{xstring}, \ctex{simplekv} ; \item \ctex{listofitems}, \ctex{xintexpr} ; \item \ctex{tabularray}, \ctex{fontawesome5}, \ctex{tcolorbox}. \end{itemize} \end{codeinfo} \smallskip \begin{codeidee} J'ai utilisé les \ctex{packages} du phénoménal C. Tellechea, je vous conseille d'aller jeter un œil sur ce qu'il est possible de faire en \LaTeX{} avec \ctex{listofitems}, \ctex{randomlist}, \ctex{simplekv} et \ctex{xstring} ! \end{codeidee} \smallskip \begin{codetex}[listing only] \documentclass{article} \usepackage[french]{babel} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{ProfLycee} ... \end{codetex} \subsection{Options du package} \begin{codeinfo} Par défaut, \ctex{minted} est chargé et donc la compilation nécessite d'utiliser \textsf{shell-escape}. Cependant, si vous ne souhaitez pas utiliser les commandes nécessitant \ctex{minted} vous pouvez charger le package \ctex{ProfLycee} avec l'option \Cle{nominted}. \end{codeinfo} \smallskip \begin{codetex}[listing only] ... \usepackage[nominted]{ProfLycee} ... \end{codetex} \medskip \begin{codeinfo} En compilant (notamment avec les packages \ctex{minted} et \ctex{pythontex}) on peut spécifier des répertoires particuliers pour les (ou des) fichiers auxiliaires. Avec l'option \Cle{build}, l'utilisateur a la possibilité de placer les fichiers temporaires de \ctex{minted} et \ctex{pythontex} dans un répertoire \textsf{build} du répertoire courant. \end{codeinfo} \smallskip \begin{codetex}[listing only] ... \usepackage[build]{ProfLycee} ... \end{codetex} \smallskip \begin{codeinfo} Les options précédentes sont cumulables, et, pour info, elles conditionnent le chargement des \textsf{packages} avec les options : \begin{itemize} \item \ctex{\textbackslash setpythontexoutputdir\{./build/pythontex-files-\textbackslash jobname\}} \item \ctex{\textbackslash RequirePackage[outputdir=build]\{minted\}} \end{itemize} \end{codeinfo} \subsection{Le système de \og clés/options \fg} \begin{codeidee} L'idée est de conserver -- autant que faire se peut -- l'idée de \Cle{Clés} qui sont : % \begin{itemize} \item modifiables ; \item définies (en majorité) par défaut pour chaque commande. \end{itemize} Pour certaines commandes, le système de \Cle{Clés} pose quelques soucis, de ce fait le fonctionnement est plus \textit{basique} avec un système d'\textsf{arguments} optionnels (entre \textsf{[\ldots]}) ou mandataires (entre \textsf{\{\ldots\}}). \end{codeidee} \smallskip \begin{codeinfo} Les \textsf{commandes} et \textsf{environnements} présentés seront explicités via leur \textsf{syntaxe} avec les \textsf{options} ou \textsf{arguments}. Autant que faire se peut, des exemples/illustrations/remarques seront proposés à chaque fois. \smallskip Les \textsf{codes} seront présentés dans des \textsf{boîtes} \textcolor{red!75!black}{{\small \faCode} Code \LaTeX}, si possible avec la \textsf{sortie} dans la même boîte, et sinon la \textsf{sortie} sera visible dans des \textsf{boîtes} \textcolor{red!75!black}{{\small \faArrowAltCircleRight[regular]} Sortie \LaTeX}. Les \textsf{clés} ou \textsf{options} seront présentées dans des \textsf{boîtes} \textcolor{ForestGreen}{{\small \faPaperclip} Clés}. \end{codeinfo} \subsection{Outils disponibles} \begin{codeidee} Le \ctex{package}, qui s'enrichira peut-être au fil du temps permet -- pour le moment -- de : \begin{itemize} \item tracer des splines cubiques avec gestion \textit{assez fine} des tangentes ; \item tracer des tangentes (ou portions) de tangentes sur la même base que pour les splines ; \item simuler une fenêtre de logiciel formel (\textit{à la manière de} \textsf{XCas}) ; \item mettre en forme du code \textsf{python} ou \textsf{pseudocode} ; \item simuler une fenêtre de terminal (win/unix/osx). \end{itemize} \end{codeidee} \smallskip \begin{codeinfo} À noter que certaines commandes disponibles sont liées à un environnement \ctex{tikzpicture}, elles ne sont pas autonomes mais permettent de conserver -- en parallèle -- toute commande liée à \TikZ{} ! \end{codeinfo} \subsection{Compilateur(s)} \begin{codeinfo} Le package \ctex{ProfLycee} est compatible avec les compilateurs classiques : \textsf{latex}, \textsf{pdflatex} ou encore \textsf{lualatex}. \smallskip En ce qui concerne les codes \textsf{python} et/ou \textsf{pseudocode}, il faudra : \begin{itemize} \item compiler en chaîne \textsf{pdflatex + pythontex + pdflatex} pour les environnements avec \ctex{pythontex} ; \item compiler avec \textsf{shell-escape} (ou \textsf{write18}) pour les environnements avec \ctex{minted}. \end{itemize} \end{codeinfo} \newpage \section{L'outil \og splinetikz \fg} \subsection{Courbe d'interpolation} \begin{codeinfo} On va utiliser les notions suivantes pour paramétrer le tracé \og automatique \fg{} grâce à \ctex{..controls} : % \begin{itemize} \item il faut rentrer les \textcolor{purple}{\textsf{points de contrôle}} ; \item il faut préciser les \textcolor{ForestGreen}{\textsf{pentes des tangentes}} (pour le moment on travaille avec les mêmes à gauche et à droite\ldots) ; \item on peut paramétrer les \textcolor{CadetBlue}{\textsf{coefficients}} pour \og affiner \fg{} les portions. \end{itemize} \medskip Pour déclarer les paramètres : % \begin{itemize} \item liste des points de contrôle par : \verb|liste=x1/y1/d1§x2/y2/d2§...| \begin{itemize} \item il faut au-moins deux points ; \item avec les points \pverb|(xi;yi)| et \vverb|f'(xi)=di|. \end{itemize} \item coefficients de contrôle par \verb|coeffs=...| : \begin{itemize} \item \averb|coeffs=x| pour mettre tous les coefficients à x ; \item \averb|coeffs=C1§C2§...| pour spécifier les coefficients par portion (donc il faut avoir autant de § que pour les points !) ; \item \averb|coeffs=C1G/C1D§...| pour spécifier les coefficients par portion et par partie gauche/droite ; \item on peut mixer avec \averb|coeffs=C1§C2G/C2D§...|. \end{itemize} \end{itemize} \end{codeinfo} \subsection{Code, clés et options} \begin{codetex}[listing only] \begin{tikzpicture} ... \splinetikz[liste=...,coeffs=...,affpoints=...,couleur=...,epaisseur=...,% taillepoints=...,couleurpoints=...,style=...] ... \end{tikzpicture} \end{codetex} \smallskip \begin{codecles} Certains paramètres peuvent être gérés directement dans la commande \ctex{\textbackslash splinetikz} : % \begin{itemize} \item la couleur de la courbe par la \textsf{clé} \Cle{couleur} ;\hfill{}défaut \Cle{red} \item l'épaisseur de la courbe par la \textsf{clé} \Cle{epaisseur} ;\hfill{}défaut \Cle{1.25pt} \item du style supplémentaire pour la courbe peut être rajouté, grâce à la \textsf{clé} \Cle{style=} ;\hfill{}défaut \Cle{vide} \item les coefficients de \textit{compensation} gérés par la \textsf{clé} \Cle{coeffs} ;\hfill{}défaut \Cle{3} \item les points de contrôle ne sont pas affichés par défaut, mais \textsf{clé booléenne} \Cle{affpoints} permet de les afficher ;\hfill{}défaut \Cle{true} \item la taille des points de contrôle est géré par la \textsf{clé} \Cle{taillepoints}.\hfill{}défaut \Cle{2pt} \end{itemize} \end{codecles} \subsection{Compléments sur les coefficients de \og compensation \fg} \begin{codeidee} Le choix a été fait ici, pour \textit{simplifier} le code, le travailler sur des courbes de Bézier. Pour \textit{simplifier} la gestion des nombres dérivés, les points de contrôle sont gérés par leurs coordonnées \textit{polaires}, les \textsf{coefficients de compensation} servent donc -- grosso modo -- à gérer la position radiale. \smallskip Le coefficient \Cle{3} signifie que, pour une courbe de Bézier entre $x=a$ et $x=b$, les points de contrôles seront situés à une distance radiale de $\frac{b-a}{3}$. Pour \textit{écarter} les points de contrôle, on peut du coup \textsf{réduire} le coefficient de compensation ! \medskip Pour des intervalles \textit{étroits}, la \textit{pente} peut paraître abrupte, et donc le(s) coefficient(s) peuvent être modifiés, de manière fine. \medskip Si jamais il existe ou ou des points \textit{anguleux}, le plus simple est de créer les splines en plusieurs fois. \end{codeidee} \subsection{Exemples} \begin{codetex}[tikz lower] %code tikz \def\x{0.9cm}\def\y{0.9cm} \def\xmin{-1}\def\xmax{11}\def\xgrille{1}\def\xgrilles{0.5} \def\ymin{-1}\def\ymax{5}\def\ygrille{1}\def\ygrilles{0.5} %axes et grilles \draw[xstep=\xgrilles,ystep=\ygrilles,line width=0.3pt,lightgray!50] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax); \draw[xstep=\xgrilles,ystep=\ygrilles,line width=0.6pt,lightgray!50] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax); \draw[line width=1.5pt,->,gray] (\xmin,0)--(\xmax,0) ; \draw[line width=1.5pt,->,gray] (0,\ymin)--(0,\ymax) ; \foreach \x in {0,1,...,10} {\draw[gray,line width=1.5pt] (\x,4pt) -- (\x,-4pt) ;} \foreach \y in {0,1,...,4} {\draw[gray,line width=1.5pt] (4pt,\y) -- (-4pt,\y) ;} \draw[darkgray] (1,-4pt) node[below,font=\sffamily] {1} ; \draw[darkgray] (-4pt,1) node[left,font=\sffamily] {1} ; %splines \def\LISTE{0/1/0§4/3.667/-0.333§7.5/1.75/0§9/2/-0.333§10/0/-10} \splinetikz[liste=\LISTE,affpoints=true,coeffs=3,couleur=red] \end{codetex} \smallskip \begin{codeinfo} Avec des explications utiles à la compréhension : \begin{center} \begin{tikzpicture}[x=0.9cm,y=0.9cm,xmin=-1,xmax=11,xgrille=1,xgrilles=0.5,ymin=-1,ymax=7,ygrille=1,ygrilles=0.5] \genfenetre \splinetikz[liste=0/1/0§4/3.667/-0.333§7.5/1.75/0§9/2/-0.333§10/0/-10,affpoints=true] \gennotice \gentangentes \listecoeffs{3}{3}{3}{3} \end{tikzpicture} \end{center} \end{codeinfo} \newpage \subsection{Avec une gestion plus fine des \og coefficients \fg} \begin{codeinfo} Dans la majorité des cas, le \textit{coefficient} \textcircled{3} permet d'obtenir une courbe (ou une portion) très satisfaisante ! Dans certains cas, il se peut que la portion paraisse un peu trop \og abrupte \fg{}. On peut dans ce cas \textit{jouer} sur les coefficients de cette portion pour \textit{arrondir} un peu tout cela (\textit{ie} diminuer le \textsf{coeff}\ldots)! %\begin{itemize} % \item être donnés (pour utiliser le même partout) sous la forme \Cle{coeffs=C} ; % \item être donnés portion par portion, sous la forme \Cle{coeffs=C1§C2§...} ; % \item être donné de manière très fine, portion par portion et côté par côté, sous la forme \Cle{coeffs=C1G/C1D§C2G/C2D§...}. %\end{itemize} \begin{center} \begin{tikzpicture}[x=0.9cm,y=0.9cm,xmin=-1,xmax=11,xgrille=1,xgrilles=0.5,ymin=-1,ymax=7,ygrille=1,ygrilles=0.5] \genfenetre \draw (1,-4pt) node[below,font=\sffamily] {1} ; \draw (-4pt,1) node[left,font=\sffamily] {1} ; \def\LISTE{0/1/0§4/3.667/-0.333§7.5/1.75/0§9/2/-0.333§10/0/-10} \splinetikz[liste=\LISTE,affpoints=true,coeffs=3§3§3§2/1] \gennotice \listecoeffs{3/3}{3/3}{3/3}{2/1} \end{tikzpicture} \end{center} \end{codeinfo} \smallskip \begin{codetex}[listing only] ... %splines \def\LISTE{0/1/0§4/3.667/-0.333§7.5/1.75/0§9/2/-0.333§10/0/-10} \splinetikz[liste=\LISTE,affpoints=true,coeffs=3§3§3§2/1] ... \end{codetex} \begin{codesortie} \begin{center} \begin{tikzpicture}[x=0.9cm,y=0.9cm,xmin=-1,xmax=11,xgrille=1,xgrilles=0.5,ymin=-1,ymax=5,ygrille=1,ygrilles=0.5] %axes et grilles \draw[xstep=\xgrilles,ystep=\ygrilles,line width=0.3pt,lightgray!50] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax); \draw[xstep=\xgrilles,ystep=\ygrilles,line width=0.6pt,lightgray!50] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax); \draw[line width=1.5pt,->,gray] (\xmin,0)--(\xmax,0) ; \draw[line width=1.5pt,->,gray] (0,\ymin)--(0,\ymax) ; \foreach \x in {0,1,...,10} {\draw[gray,line width=1.5pt] (\x,4pt) -- (\x,-4pt) ;} \foreach \y in {0,1,...,4} {\draw[gray,line width=1.5pt] (4pt,\y) -- (-4pt,\y) ;} \draw[darkgray] (1,-4pt) node[below,font=\sffamily] {1} ; \draw[darkgray] (-4pt,1) node[left,font=\sffamily] {1} ; % \draw (1,-4pt) node[below,font=\sffamily] {1} ; % \draw (-4pt,1) node[left,font=\sffamily] {1} ; \def\LISTE{0/1/0§4/3.667/-0.333§7.5/1.75/0§9/2/-0.333§10/0/-10} \splinetikz[liste=\LISTE,affpoints=true,coeffs=3§3§3§2/1] \end{tikzpicture} \end{center} \end{codesortie} \subsection{Conclusion} \begin{codeinfo} Le plus \og simple \fg{} est donc: % \begin{itemize} \item de déclarer la liste des points de contrôle, grâce à \ctex{\textbackslash def\textbackslash LISTE\{x1/y1:d1§x2/y2/d2§...\}} ; \item de saisir la commande \ctex{\textbackslash splinetikz[liste=\textbackslash LISTE]} ; \item d'ajuster les options et coefficients en fonction du rendu ! \end{itemize} \end{codeinfo} \newpage \section{L'outil \og tangentetikz \fg{}} \subsection{Définitions} \begin{codeidee} En parallèle de l'outil \ctex{\textbackslash splinetikz}, il existe l'outil \ctex{\textbackslash tangentetikz} qui va permettre de tracer des tangentes à l'aide de la liste de points précédemment définie pour l'outil \ctex{\textbackslash splinetikz}. \smallskip NB : il peut fonctionner indépendamment de l'outil \ctex{\textbackslash splinetikz} puisque la liste des points de travail est gérée de manière autonome ! \end{codeidee} \smallskip \begin{codetex}[listing only] \begin{tikzpicture} ... \tangentetikz[liste=...,couleur=...,epaisseur=...,xl=...,xr=...,style=...,point=...] ... \end{tikzpicture} \end{codetex} \smallskip \begin{codecles} Cela permet de tracer la tangente : % \begin{itemize} \item au point numéro numéro \Cle{point} de la liste \Cle{liste}, de coordonnées \textsf{xi/yi} avec la pente \textsf{di} ; \item avec une épaisseur de \Cle{epaisseur}, une couleur \Cle{couleur} et un style additionnel \Cle{style} ; \item en la traçant à partir de \Cle{xl} avant \textsf{xi} et jusqu'à \Cle{xr} après \textsf{xi}. \end{itemize} \end{codecles} \subsection{Exemple et illustration} \begin{codetex}[listing only] \begin{tikzpicture} ... \def\LISTE{0/1.5/0§1/2/-0.333§2/0/-5} %spline \splinetikz[liste=\LISTE,affpoints=true,coeffs=3§2,couleur=red] %tangente \tangentetikz[liste=\LISTE,xl=0,xr=0.5,couleur=ForestGreen,style=dashed] \tangentetikz[liste=\LISTE,xl=0.5,xr=0.75,couleur=orange,style=dotted,point=2] \tangentetikz[liste=\LISTE,xl=0.33,xr=0,couleur=blue,style=densely dashed,point=3] ... \end{tikzpicture} \end{codetex} \begin{codesortie} On obtient le résultat suivant (avec les éléments rajoutés utiles à la compréhension) : \begin{center} \begin{tikzpicture}[x=3cm,y=2cm,xmin=0,xmax=2,xgrilles=0.25,ymin=0,ymax=2.25,ygrilles=0.25] \tikzset{noeudexpl/.style={purple,font=\sffamily\small}} \tgrilles \draw[line width=1.5pt,->,darkgray] (\xmin,0)--(\xmax,0) ; \draw[line width=1.5pt,->,darkgray] (0,\ymin)--(0,\ymax) ; \draw (0,1.5) node[noeudexpl,below] {point 1} ; \draw (1,2) node[noeudexpl,below] {point 2} ; \draw (2,0) node[noeudexpl,above left] {point 3} ; %spline \splinetikz[liste=0/1.5/0§1/2/-0.333§2/0/-5,affpoints=true,coeffs=3§2,couleur=red] %tangente \tangentetikz[liste=0/1.5/0§1/2/-0.333§2/0/-5,xl=0,xr=0.5,couleur=ForestGreen,style=dashed] \tangentetikz[liste=0/1.5/0§1/2/-0.333§2/0/-5,xl=0.5,xr=0.75,couleur=orange,style=dotted,point=2] \tangentetikz[liste=0/1.5/0§1/2/-0.333§2/0/-5,xl=0.33,xr=0,couleur=blue,style=densely dashed,point=3] %explications \draw[<->,very thick,darkgray] (0.5,2.2)--(1,2.2) node[midway,above,font=\sffamily] {xl} ; \draw[<->,very thick,darkgray] (1,2.2)--(1.75,2.2) node[midway,above,font=\sffamily] {xr}; \draw[thick,darkgray] (1,4pt)--(1,-4pt) node[below,font=\sffamily] {1} ; \draw[thick,darkgray] (4pt,1)--(-4pt,1) node[left,font=\sffamily] {1} ; \end{tikzpicture} \end{center} \end{codesortie} \subsection{Exemple avec les deux outils, et \og personnalisation \fg} \begin{codetex}[listing only] \tikzset{% xmin/.store in=\xmin,xmin/.default=-5,xmin=-5, xmax/.store in=\xmax,xmax/.default=5,xmax=5, ymin/.store in=\ymin,ymin/.default=-5,ymin=-5, ymax/.store in=\ymax,ymax/.default=5,ymax=5, xgrille/.store in=\xgrille,xgrille/.default=1,xgrille=1, xgrilles/.store in=\xgrilles,xgrilles/.default=0.5,xgrilles=0.5, ygrille/.store in=\ygrille,ygrille/.default=1,ygrille=1, ygrilles/.store in=\ygrilles,ygrilles/.default=0.5,ygrilles=0.5, xunit/.store in=\xunit,unit/.default=1,xunit=1, yunit/.store in=\yunit,unit/.default=1,yunit=1 } \begin{tikzpicture}[x=0.5cm,y=0.5cm,xmin=0,xmax=16,xgrilles=1,ymin=0,ymax=16,ygrilles=1] \draw[xstep=\xgrilles,ystep=\ygrilles,line width=0.3pt,lightgray] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax) ; \draw[line width=1.5pt,->,darkgray] (\xmin,0)--(\xmax,0) ; \draw[line width=1.5pt,->,darkgray] (0,\ymin)--(0,\ymax) ; \foreach \x in {0,2,...,14} {\draw[darkgray,line width=1.5pt] (\x,4pt) -- (\x,-4pt) ;} \foreach \y in {0,2,...,14} {\draw[darkgray,line width=1.5pt] (4pt,\y) -- (-4pt,\y) ;} %la liste pour la courbe d'interpolation \def\liste{0/6/3§3/11/0§7/3/0§10/0/0§14/14/6} %les tangentes "stylisées" \tangentetikz[liste=\liste,xl=0,xr=1,couleur=blue,style=dashed] \tangentetikz[liste=\liste,xl=2,xr=2,couleur=purple,style=dotted,point=2] \tangentetikz[liste=\liste,xl=2,xr=2,couleur=orange,style=<->,point=3] \tangentetikz[liste=\liste,xl=2,xr=0,couleur=ForestGreen,point=5] %la courbe en elle-même \splinetikz[liste=\liste,affpoints=true,coeffs=3,couleur=cyan,style=densely dotted] \end{tikzpicture} \end{codetex} \begin{codesortie} \begin{center} \begin{tikzpicture}[x=0.5cm,y=0.5cm,xmin=0,xmax=16,xgrilles=1,ymin=0,ymax=16,ygrilles=1] \draw[xstep=\xgrilles,ystep=\ygrilles,line width=0.3pt,lightgray] (\xmin,\ymin) grid (\xmax,\ymax) ; \draw[line width=1.5pt,->,darkgray] (\xmin,0)--(\xmax,0) ; \draw[line width=1.5pt,->,darkgray] (0,\ymin)--(0,\ymax) ; \foreach \x in {0,2,...,14} {\draw[darkgray,line width=1.5pt] (\x,4pt) -- (\x,-4pt) ;} \foreach \y in {0,2,...,14} {\draw[darkgray,line width=1.5pt] (4pt,\y) -- (-4pt,\y) ;} \draw[darkgray] (2,-4pt) node[below,font=\sffamily] {2} ; \draw[darkgray] (-4pt,2) node[left,font=\sffamily] {2} ; %la liste pour la courbe d'interpolation \def\liste{0/6/3§3/11/0§7/3/0§10/0/0§14/14/6} %les tangentes "stylisées" \tangentetikz[liste=\liste,xl=0,xr=1,couleur=blue,style=dashed] \tangentetikz[liste=\liste,xl=2,xr=2,couleur=purple,style=dotted,point=2] \tangentetikz[liste=\liste,xl=2,xr=2,couleur=orange,style=<->,point=3] \tangentetikz[liste=\liste,xl=2,xr=0,couleur=ForestGreen,point=5] %la courbe en elle-même \splinetikz[liste=\liste,affpoints=true,coeffs=3,couleur=cyan,style=densely dotted] \end{tikzpicture} \end{center} \end{codesortie} \newpage \section{L'outil \og Calcul Formel \fg} \subsection{Introduction} \begin{codeidee} L'idée des commandes suivantes est de définir, dans un environnement \TikZ, une présentation proche de celle d'un logiciel de calcul formel comme \textsf{XCas} ou \textsf{Geogebra}. \smallskip Les sujets d'examens, depuis quelques années, peuvent comporter des \textit{captures d'écran} de logiciel de calcul formel, l'idée est ici de reproduire, de manière autonome, une telle présentation. \smallskip À la manière du \textsf{package} \ctex{tkz-tab}, l'environnement de référence est un environnement \TikZ, dans lequel les lignes dont créées petit à petit, à l'aide de nœuds qui peuvent être réutilisés à loisir ultérieurement. \end{codeidee} \subsection{La commande \og paramCF \fg} \begin{codeinfo} La première chose à définir est l'ensemble des paramètres \textit{globaux} de la fenêtre de calcul formel, à l'aide de \Cle{Clés}. \end{codeinfo} \smallskip \begin{codetex}[listing only] ... \begin{tikzpicture}[...] \paramCF[.......] ... \end{tikzpicture} \end{codetex} \smallskip \begin{codecles} Les \Cle{Clés} disponibles sont : \begin{itemize} \item \Cle{larg} : largeur de l'environnement ; \hfill{}défaut \Cle{16} \item \Cle{esplg} : espacement vertical entre les lignes ;\hfill{}défaut \Cle{2pt} \item \Cle{premcol} \& \Cle{hpremcol} : largeur et hauteur de la case du \textit{petit numéro} ;\hfill{}défaut \Cle{0.3} \& \Cle{0.4} \item \Cle{taille} : taille du texte ;\hfill{}défaut \Cle{\textbackslash normalsize} \item \Cle{couleur} : couleur des traits de l'environnement ;\hfill{}défaut \Cle{darkgray} \item \Cle{titre} : booléen pour l'affichage d'un bandeau de titre ;\hfill{}défaut \Cle{false} \item \Cle{tailletitre} : taille du titre ;\hfill{}défaut \Cle{\textbackslash normalsize} \item \Cle{poscmd} : position horizontale de la commande d'entrée ;\hfill{}défaut \Cle{gauche} \item \Cle{posres} : position horizontale de la commande de sortie ;\hfill{}défaut \Cle{centre} \item \Cle{couleurcmd} : couleur de la commande d'entrée ;\hfill{}défaut \Cle{ed} \item \Cle{couleurres} : couleur de la commande de sortie ;\hfill{}défaut \Cle{blue} \item \Cle{sep} : booléen pour l'affichage du trait de séparation E/S ;\hfill{}défaut \Cle{true} \item \Cle{menu} : booléen pour l'affichage du \textit{bouton} MENU ;\hfill{}défaut \Cle{true} \item \Cle{labeltitre} : libellé du titre.\hfill{}défaut \Cle{Résultats obtenus avec un logiciel de Calcul Formel} \end{itemize} \end{codecles} \subsection{La commande \og ligneCF \fg} \begin{codeinfo} Une fois les paramètres déclarés, il faut créer les différentes lignes, grâce à la \ctex{\textbackslash ligneCF}. \end{codeinfo} \smallskip \begin{codetex}[listing only] \begin{tikzpicture}[...] \paramCF[.......] \ligneCF[...] ... \end{tikzpicture} \end{codetex} \smallskip \begin{codecles} Les (quelques) \Cle{Clés} disponibles sont : \begin{itemize} \item \Cle{hc} : hauteur de la ligne de commande d'entrée ;\hfill{}défaut \Cle{0.75} \item \Cle{hr} : hauteur de la ligne de commande de sortie ;\hfill{}défaut \Cle{0.75} \item deux \textsf{arguments}, celui de la commande d'entrée et celui de la commande de sortie. \end{itemize} % Chaque argument \textsf{COMMANDE} \& \textsf{RÉSULTAT} peut être formaté (niveau police) de manière indépendante. \end{codecles} \smallskip \begin{codetex}[tikz lower] %code tikz \paramCF[titre=true,couleurcmd=olive,couleurres=orange] \ligneCF{COMMANDE 1}{RÉSULTAT 1} \ligneCF[hc=0.75,hr=1]{\texttt{(x+1)\CFchap2}}{$\mathtt{x^2+2x+1}$} %\CFchap := ^ en mathtt \end{codetex} \subsection{Visualisation des paramètres} \begin{codeinfo} Pour \textit{illustrer} un peur les \Cle{clés}, un petit schéma, avec les différents nœuds crées par les \textsf{macros}. \begin{center} \begin{tikzpicture}[x=1cm,y=1cm,line width=1pt] \paramCF[larg=12cm,couleur=lightgray,esplg=12pt,menu=false] \ligneCF{}{} \ligneCF[hc=1,hr=1.25]{}{} %explications \foreach \noeud in {01,11,21,31,41,51,02,12,22,32,42,52} \draw[blue] (A\noeud) node[font=\ttfamily] {A\noeud} ; \end{tikzpicture} \end{center} \begin{center} \begin{tikzpicture}[x=1cm,y=1cm,line width=1pt] \paramCF[titre=true,larg=12cm,esplg=10pt,premcol=0.5,hpremcol=0.7,couleur=lightgray] \ligneCF{COMMANDE 1}{RÉSULTAT 1} \ligneCF[hc=0.85,hr=1.05]{COMMANDE 2}{RÉSULTAT 2} %explications \draw[CadetBlue,<->] ($(A22) + (0,-12pt)$) -- ($(A52) + (0,-12pt)$) node[midway,below,font=\sffamily] {\Cle{larg}} ; \draw[CadetBlue,<->] ($(A51) + (12pt,0)$) -- ($(A32) + (12pt,0)$) node[midway,right,font=\sffamily] {\Cle{esplg}} ; \draw[CadetBlue,<->] ($(A02) + (0,2pt)$) -- ($(A02) + (0,2pt) + ({-\CFpremcol},0) $) node[midway,above,font=\sffamily] {\Cle{premcol}} ; \draw[CadetBlue,<->] ($(A02) + ({-\CFpremcol},0) + (-2pt,0)$) -- ($(A02) + ({-\CFpremcol},{-\CFhpremcol}) +(-2pt,0)$) node[midway,left,font=\sffamily] {\Cle{hpremcol}} ; \draw[CadetBlue,<->] ($(A31) + (12pt,0)$) -- ($(A41) + (12pt,0)$) node[midway,right,font=\sffamily] {\Cle{hc}} ; \draw[CadetBlue,<->] ($(A41) + (12pt,0)$) -- ($(A51) + (12pt,0)$) node[midway,right,font=\sffamily] {\Cle{hr}} ; \draw[CadetBlue,<->] ($(A32) + (12pt,0)$) -- ($(A42) + (12pt,0)$) node[midway,right,font=\sffamily] {\Cle{hc}} ; \draw[CadetBlue,<->] ($(A42) + (12pt,0)$) -- ($(A52) + (12pt,0)$) node[midway,right,font=\sffamily] {\Cle{hr}} ; \draw[CadetBlue,->] ($(A12) + (0,-12pt)$) to[bend left=10] ($(A12) + (0,-12pt) + (-18pt,-12pt)$) node[below left,font=\sffamily] {\Cle{couleur}} ; \draw[CadetBlue,->] ($(A52) + (-0.65,0.25)$) to[bend left=10] ($(A52) + (-0.65,0.25) + (-18pt,12pt)$) node[inner sep=0pt,above left=1pt,font=\sffamily] {\Cle{menu}} ; \draw[CadetBlue,->] ($(A12) + (16pt,0)$) to[bend left=10] ($(A12) + (16pt,0) + (18pt,-12pt)$) node[inner sep=0pt,below right=1pt,font=\sffamily] {\Cle{sep}} ; \draw[CadetBlue,->] ($(A01) + (8pt,2pt) + (0,1em)$) to[bend left=10] ($(A01) + (8pt,2pt) + (0,1em) + (-18pt,12pt)$) node[inner sep=0pt,above=1pt,font=\sffamily] {\Cle{titre} \& \Cle{tailletitre} \& \Cle{labeltitre}} ; \end{tikzpicture} \end{center} \end{codeinfo} \newpage \section{Code \& Console Python} \subsection{Introduction} \begin{codeidee} Le \textsf{package} \ctex{pythontex} permet d'insérer et d'exécuter du code Python. On peut : \begin{itemize} \item présenter du code python ; \item exécuter du code python dans un environnement type \og console \fg{} ; \item charger du code python, et éventuellement l'utiliser dans la console. \end{itemize} \end{codeidee} \smallskip \begin{codeinfo} \textbf{Attention : }il faut dans ce cas une compilation en plusieurs étapes, comme par exemple \textsf{pdflatex puis pythontex puis pdflatex} ! Voir par exemple \url{http://lesmathsduyeti.fr/fr/informatique/latex/pythontex/} ! \end{codeinfo} \smallskip \begin{codeinfo} Compte tenu de la \textit{relative complexité} de gérer les options (par paramètres/clés\ldots) des \textit{tcbox} et des \textit{fancyvrb}, le style est \og fixé \fg{} tel quel, et seules la taille et la position de la \textit{tcbox} sont modifiables. Si toutefois vous souhaitez personnaliser davantage, il faudra prendre le code correspondant et appliquer vos modifications ! Cela peut donner -- en tout cas -- des idées de personnalisation en ayant une base \textit{pré}existante ! \end{codeinfo} \subsection{Présentation de code Python via pythontex} \begin{codeidee} L'environnement \ctex{\textbackslash envcodepythontex} (chargé par \ctex{ProfLycee}, avec l'option \textit{autogobble}) permet de présenter du code python, dans une \ctex{colorbox} avec un style particulier. \end{codeidee} \smallskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envcodepythontex}[largeur=...,centre=...,lignes=...] ... \end{envcodepythontex} \end{codetex} \smallskip \begin{codecles} Comme précédemment, des \Cle{Clés} qui permettent de \textit{légèrement} modifier le style : \begin{itemize} \item \Cle{largeur} : largeur de la \textit{tcbox} ;\hfill{}défaut \Cle{\textbackslash linewidth} \item \Cle{centre} : booléen pour centrer ou non la \textit{tcbox} ;\hfill{}défaut \Cle{true} \item \Cle{lignes} : booléen pour afficher ou non les numéros de ligne.\hfill{}défaut \Cle{true} \end{itemize} \end{codecles} \smallskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envcodepythontex}[largeur=12cm] #environnement Python(tex) centré avec numéros de ligne def f(x) : return x**2 \end{envcodepythontex} \end{codetex} \smallskip \begin{codesortie} \begin{envcodepythontex}[largeur=12cm] #environnement Python(tex) centré avec numéros de ligne def f(x) : return x**2 \end{envcodepythontex} \end{codesortie} \medskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envcodepythontex}[largeur=12cm,lignes=false,centre=false] #environnement Python(tex) non centré sans numéro de ligne def f(x) : return x**2 \end{envcodepythontex} \end{codetex} \smallskip \begin{codesortie} \begin{envcodepythontex}[largeur=12cm,lignes=false,centre=false] #environnement Python(tex) non centré sans numéro de ligne def f(x) : return x**2 \end{envcodepythontex} \end{codesortie} \newpage \subsection{Présentation de code Python via minted} \begin{codeinfo} Pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le \textsf{package} \ctex{pythontex} et notamment sa spécificité pour compiler, il existe le \textsf{package} \ctex{minted} qui permet de présenter du code, et notamment python (il nécessite quand même une compilation avec l'option \ctex{--shell-escape} ou \ctex{-write18}). \end{codeinfo} \smallskip \begin{codeidee} L'environnement \ctex{\textbackslash envcodepythonminted} permet de présenter du code python, dans une \ctex{colorbox} avec un style (\textit{minted}) particulier. \end{codeidee} \smallskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envcodepythonminted}(*)[largeur][options] ... \end{envcodepythonminted} \end{codetex} \smallskip \begin{codecles} Plusieurs \Cle{arguments} (optionnels) sont disponibles : \begin{itemize} \item la version \textit{étoilée} qui permet de pas afficher les numéros de lignes ; \item le premier argument optionnel concerne la \Cle{largeur} de la \ctex{tcbox} ;\hfill{}défaut \Cle{12cm} \item le second argument optionnel concerne les \Cle{options} de la \ctex{tcbox} en \textit{langage tcolorbox}.\hfill{}défaut \Cle{vide} \end{itemize} \end{codecles} \medskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envcodepythonminted}[12cm][center] #environnement Python(minted) centré avec numéros, de largeur 12cm def f(x) : return x**2 \end{envcodepythonminted} \end{codetex} \smallskip \begin{codesortie} \begin{envcodepythonminted}[12cm][center] #environnement Python(minted) centré avec numéros def f(x) : return x**2 \end{envcodepythonminted} \end{codesortie} \medskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envcodepythonminted}*[0.8\linewidth][] #environnement Python(minted) sans numéro, de largeur 0.8\linewidth def f(x) : return x**2 \end{envcodepythonminted} \end{codetex} \smallskip \begin{codesortie} \begin{envcodepythonminted}*[0.8\linewidth][] #environnement Python(minted) sans numéro, de largeur 0.8\linewidth def f(x) : return x**2 \end{envcodepythonminted} \end{codesortie} \subsection{Console d'exécution Python} \begin{codeidee} \ctex{pythontex} permet également de \textit{simuler} (en exécutant également !) du code python dans une \textit{console}. C'est l'environnement \ctex{\textbackslash envconsolepythontex} qui permet de le faire. \end{codeidee} \smallskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envconsolepythontex}[largeur=...,centre=...,label=...] ... \end{envconsolepythontex} \end{codetex} \smallskip \begin{codecles} Les \Cle{Clés} disponibles sont : \begin{itemize} \item \Cle{largeur} : largeur de la \textit{console} ;\hfill{}défaut \Cle{\textbackslash linewidth} \item \Cle{centre} : booléen pour centrer ou non la \textit{console} ;\hfill{}défaut \Cle{true} \item \Cle{label} : booléen pour afficher ou non le titre.\hfill{}défaut \Cle{true} \end{itemize} \end{codecles} \medskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envconsolepythontex}[largeur=14cm,centre=false] #console Python(tex) non centrée avec label from math import sqrt 1+1 sqrt(12) \end{envconsolepythontex} \end{codetex} \smallskip \begin{codesortie} \smallskip \begin{envconsolepythontex}[largeur=14cm,centre=false] #console Python(tex) non centrée avec label from math import sqrt 1+1 sqrt(12) \end{envconsolepythontex} \end{codesortie} \medskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envconsolepythontex}[largeur=14cm,label=false] #console Python(tex) centrée sans label table = [[1,2],[3,4]] table[0][0] \end{envconsolepythontex} \end{codetex} \smallskip \begin{codesortie} \smallskip \begin{envconsolepythontex}[largeur=14cm,label=false] #console Python(tex) centrée sans label table = [[1,2],[3,4]] table[0][0] \end{envconsolepythontex} \end{codesortie} \newpage \section{Pseudo-Code} \subsection{Introduction} \begin{codeinfo} Le \textsf{package} \ctex{listings} permet d'insérer et de présenter du code, et avec \ctex{tclorobox} on peut obtenir une présentation similaire à celle du code Python. Pour le moment la \textit{philosophie} de la commande est un peu différente de celle du code python, avec son système de \Cle{Clés}, car l'environnement \ctex{tcblisting} est un peu différent\ldots \end{codeinfo} \subsection{Présentation de Pseudo-Code} \begin{codeidee} L'environnement \ctex{\textbackslash envpseudocode} permet de présenter du (pseudo-code) dans une \ctex{tcolorbox}. \end{codeidee} \smallskip \begin{codeinfo} De plus, le package \ctex{listings} avec \ctex{tcolorbox} ne permet pas de gérer le paramètre \textit{autogobble}, donc il faudra être vigilant quant à la position du code (pas de tabulation en fait\ldots) \end{codeinfo} \smallskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envpseudocode}(*)[largeur][options] %attention à l'indentation, gobble ne fonctionne pas... ... \end{envpseudocode} \end{codetex} \smallskip \begin{codecles} Plusieurs \Cle{arguments} (optionnels) sont disponibles : \begin{itemize} \item la version \textit{étoilée} qui permet de pas afficher les numéros de lignes ; \item le premier argument optionnel concerne la \Cle{largeur} de la \ctex{tcbox} ;\hfill{}défaut \Cle{12cm} \item le second argument optionnel concerne les \Cle{options} de la \ctex{tcbox} en \textit{langage tcolorbox}.\hfill{}défaut \Cle{vide} \end{itemize} \end{codecles} \medskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envpseudocode} %non centré, de largeur par défaut (12cm) avec lignes List = [...] # à déclarer au préalable n = longueur(List) Pour i allant de 0 à n-1 Faire Afficher(List[i]) FinPour \end{envpseudocode} \end{codetex} \smallskip \begin{codesortie} \begin{envpseudocode} List = [...] # à déclarer au préalable n = longueur(List) Pour i allant de 0 à n-1 Faire Afficher(List[i]) FinPour \end{envpseudocode} \end{codesortie} \medskip \begin{codetex}[listing only] \begin{envpseudocode}*[15cm][center] %centré, de largeur 15cm sans ligne List = [...] # à déclarer au préalable n = longueur(List) Pour i allant de 0 à n-1 Faire Afficher(List[i]) FinPour \end{envpseudocode} \end{codetex} \smallskip \begin{codesortie} \begin{envpseudocode}*[15cm][center] List = [...] # à déclarer au préalable n = longueur(List) Pour i allant de 0 à n-1 Faire Afficher(List[i]) FinPour \end{envpseudocode} \end{codesortie} \subsection{Compléments} \begin{codeinfo} À l'instar de \textsf{packages} existants, la \textit{philosophie} ici est de laisser l'utilisateur gérer \textit{son} langage pseudo-code. J'ai fait le choix de ne pas définir des \textsf{mots clés} à mettre en valeur car cela reviendrait à \textit{imposer} des choix ! Donc ici, pas de coloration syntaxique ou de mise en évidence de mots clés, uniquement un formatage libre de code pseudo-code. \end{codeinfo} \smallskip \begin{codeidee} Évidemment, le code source est récupérable et adaptable à volonté, en utilisant les possibilités du package \ctex{listings}. \smallskip Celles et ceux qui sont déjà à l'aise avec les \textsf{packages} \ctex{listings} ou \ctex{minted} doivent déj avoir leur environnement personnel prêt ! Il s'agit ici de présenter une version \og clé en main \fg{}. \end{codeidee} \newpage \section{Terminal Windows/UNiX/OSX} \subsection{Introduction} \begin{codeidee} L'idée des \textsf{commandes} suivantes est de permettre de simuler des fenêtres de \textsf{Terminal}, que ce soit pour Windows, Ubuntu ou OSX. \smallskip L'idée de base vient du \textsf{package} \ctex{termsim}, mais ici la gestion du \textsf{code} et des \textsf{fenêtres} est légèrement différente. \smallskip Le \textsf{contenu} est géré par le package \ctex{listings}, sans langage particulier, et donc sans coloration syntaxique particulière. \smallskip Comme pour le pseudo-code, pas d'\textsf{autogobble}, donc commandes à aligner à gauche ! \end{codeidee} \subsection{Commandes} \begin{codetex}[listing only] \begin{PLtermwin}[largeur]{titre=...}[options] ... \end{PLtermwin} \begin{PLtermunix}[largeur]{titre=...}[options] ... \end{PLtermunix} \begin{PLtermosx}[largeur]{titre=...}[options] ... \end{PLtermosx} \end{codetex} \begin{codecles} Peu d'options pour ces commandes : \begin{itemize} \item le premier, optionnel, est la \Cle{largeur} de la \ctex{tcbox} ;\hfill{}défaut \Cle{\textbackslash linewidth} \item le deuxième, mandataire, permet de spécifier le titre par la clé \Cle{titre}.\hfill{}défaut \Cle{Terminal Windows/UNiX/OSX} \item le troisième, optionnel, concerne les \Cle{options} de la \ctex{tcbox} en \textit{langage tcolorbox}.\hfill{}défaut \Cle{vide} \end{itemize} \end{codecles} \medskip \begin{codetex}[listing only] \begin{PLtermwin}[15cm]{} %largeur 15cm avec titre par défaut Microsoft Windows [version 10.0.22000.493] (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés. C:\Users\test>ping -c 2ctan.org Envoi d'une requête 'ping' sur ctan.org [5.35.249.60] avec 32 octets de données : \end{PLtermwin} \begin{PLtermunix}[12cm]{titre=Terminal Ubuntu}[center] %12cm, avec titre modifié et centré test@DESKTOP:~$ ping -c 2 ctan.org PING ctan.org (5.35.249.60) 56(84) bytes of data. \end{PLtermunix} \begin{PLtermosx}[0.5\linewidth]{titre=Terminal MacOSX}[flush right] %1/2-largeur et titre modifié et droite [test@server]$ ping -c 2 ctan.org PING ctan.org (5.35.249.60) 56(84) bytes of data. \end{PLtermosx} \end{codetex} \begin{codesortie} \begin{PLtermwin}[15cm]{} Microsoft Windows [version 10.0.22000.493] (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés. C:\Users\test>ping -c 2ctan.org Envoi d'une requête 'ping' sur ctan.org [5.35.249.60] avec 32 octets de données : \end{PLtermwin} \begin{PLtermunix}[12cm]{titre=Terminal Ubuntu}[center] test@DESKTOP:~$ ping -c 2 ctan.org PING ctan.org (5.35.249.60) 56(84) bytes of data. \end{PLtermunix} \begin{PLtermosx}[0.5\linewidth]{titre=Terminal MacOSX}[flush right] [test@server]$ ping -c 2 ctan.org PING ctan.org (5.35.249.60) 56(84) bytes of data. \end{PLtermosx} \end{codesortie} \newpage \section{Historique} {\small \bverb|v1.0.7| :~~~~Ajout d'une option \textsf{build} pour placer certains fichiers auxiliaires dans un répertoire \textsf{./build} {\small \bverb|v1.0.6| :~~~~Ajout d'une option \textsf{nominted} pour ne pas charger \ctex{minted} (pas besoin de compiler avec \textsf{shell-escape}) {\small \bverb|v1.0.5| :~~~~Ajout d'un environnement pour Python (minted) {\small \bverb|v1.0.4| :~~~~Ajout des environnements pour Terminal (win, osx, unix) {\small \bverb|v1.0.3| :~~~~Ajout des environnements pour PseudoCode {\small \bverb|v1.0.2| :~~~~Ajout des environnements pour Python (pythontex) {\small \bverb|v1.0.1| :~~~~Modification mineure liée au chargement de \ctex{xcolor} {\small \bverb|v1.0 | :~~~~Version initiale} \end{document}