fr:projet_p2p_electric_energy_meter

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 ====== Modélisation de la problématique ====== ====== Modélisation de la problématique ======
  
-Soit $ \mathcal{N} = \{a_{1},\dots,a_{n(t)}\}, \, n(t) \in \mathbb{N} $ l'ensemble fini des nœuds à l'instant $ t $ et $ t2 $.\\+Soit $ \mathcal{N} = \{a_{1},\dots,a_{n(t)}\}, \, n(t) \in \mathbb{N} $ l'ensemble fini des nœuds à l'instant $ t $.\\
 Soit $ \mathcal{C} = \{c_{ij}(t) = (a_{i},a_{j}) | \, 1 \leq i,j \leq n(t)\} $ l'ensemble fini des arêtes entre nœuds. Il représente l'ensemble des connections unicast entres les nœuds à l'instant $ t $. C'est une condition forte, on présuppose que le réseau sous-jacent ne permet pas de faire du multicasting ou du broadcasting, ce qui est en réalité le plus souvent le cas. Soit $ \mathcal{C} = \{c_{ij}(t) = (a_{i},a_{j}) | \, 1 \leq i,j \leq n(t)\} $ l'ensemble fini des arêtes entre nœuds. Il représente l'ensemble des connections unicast entres les nœuds à l'instant $ t $. C'est une condition forte, on présuppose que le réseau sous-jacent ne permet pas de faire du multicasting ou du broadcasting, ce qui est en réalité le plus souvent le cas.
    
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 Soit la fonction de classification binaire des nœuds suivante :  Soit la fonction de classification binaire des nœuds suivante : 
-$ \begin{array}{lrcl} +$$ \begin{array}{lrcl} 
   f: & \mathcal{N} & \longrightarrow & \{0,1\} \\   f: & \mathcal{N} & \longrightarrow & \{0,1\} \\
      & a_{k} & \stackrel{f}{\longmapsto} & f(a_{k}) = \left\{      & a_{k} & \stackrel{f}{\longmapsto} & f(a_{k}) = \left\{
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                                                              \end{array}                                                               \end{array} 
                                                       \right                                                       \right
-  \end{array} $+  \end{array} $$
  
 Propriétés de $ f $ :  Propriétés de $ f $ : 
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