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| #!/usr/bin/env python
# on travaille sur les lignes au lieu des colonnes
# ilsuffit de transposer
from copy import *
# L représente une ligne (colonne)
def nombre_de_nonnuls(L):
n=0
for i in L:
if i!=0:
n=n+1
return n
#remplace tous les termes par 0 sauf celui de rang i
def substitue(L,i):
for j in range(0,len(L)):
if j!=i:
L[j]=0;
return L
# génère un ensemble de lignes correspondant aux éléments non nuls de L
def expand (L):
E=[]
for i in range(0,len(L)):
if L[i]!=0:
E.append(substitue(copy(L),i)) # une seule possibilité
return E
# travail préparatoire
# générer pour chaque ligne les possibilité
# et tout rassmbler dans une liste de listes
def pregenerate (M):
S=[]
for L in M:
S.append(expand(L))
return S
#utilitaire pour la fonction récursive generate
def combine (H,T):
R=[]
for M in H:
for L in T:
K=[]
K.append(M)
for i in L:
K.append(i)
R.append(K)
return R
# fonction récursive prenant en argument le résultat de pregenerate
def generate (S):
if len(S)==1:
return S
else:
H=S.pop(0)
return combine(H,generate(S))
return
# la fonctions qui donne toutes les possiblités
def solutions(matrice):
return generate(pregenerate(matrice))
def main():
print solutions([[1,2,3],[0,4,5],[6,7,0]])
if __name__ == '__main__':
main() |
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