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🌐 Réseaux & Théorie des Graphes

Graphes à disposition dirigée par les forces, arbres couvrants, résilience des réseaux et phénomène du petit monde.

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Force-Directed GraphFruchterman-Reingold spring layout for Erdős-Rényi, Barabási-Albert and Watts-Strogatz… Minimum Spanning TreeStep-by-step animation of Kruskal's and Prim's MST algorithms on a weighted graph. Toggle… Network ResilienceBarabási–Albert scale-free and Erdős–Rényi random networks under targeted hub attack vs… Small-World Networks — Watts-StrogatzStart from a regular ring lattice and rewire edges with probability p: watch clustering and… Scale-Free Network — Barabási-Albert Preferential AttachmentBarabási-Albert preferential attachment: new nodes connect with probability proportional to… Network ScienceSwitch between Erdős–Rényi, Barabási–Albert and Watts–Strogatz graph models: force-directed… TCP Congestion ControlNewTCP's congestion window: slow-start doubling, AIMD increase, multiplicative decrease on loss… Max-Flow / Min-CutNewRun Ford–Fulkerson (Edmonds–Karp) step by step: BFS finds augmenting paths, pushes flow… Community Detection (Louvain)NewDetect communities by greedily maximizing modularity with the Louvain method. Watch local… Internet RoutingNewDistance-vector routing (Bellman–Ford/RIP) can count to infinity; link-state (Dijkstra/OSPF)… Critical Path (CPM/PERT)NewModel a project as a DAG: forward/backward pass computes ES/EF/LS/LF and slack; zero-slack… PageRankNewGoogle's original ranking algorithm: a page's score is (1−d)/N plus d times inbound… Topological Sort — Ordering a DAGNewOrder a DAG's vertices so every edge points forward. Watch Kahn's algorithm peel off… Floyd-Warshall — All-Pairs Shortest PathsNewFloyd-Warshall finds shortest paths between every vertex pair in O(V³) by relaxing through… Bipartite Matching — Augmenting PathsNewFind a maximum matching in a bipartite graph via augmenting paths flipping matched and… DNS Resolution — Recursive Lookup & CachingNewTrace a DNS lookup from resolver to root, TLD and authoritative servers, then watch TTL… Random Graph — Giant Component & Phase TransitionNewConstruct an Erdos-Renyi G(n,p) random graph: as average degree crosses 1, a giant connected… Network Percolation — Giant Component ThresholdNewAdd random edges to nodes and watch the giant connected component emerge at p_c = 1/N.… Viral Spread on Contact NetworkNewAn SIR epidemic on a heterogeneous contact network — hubs spread it faster. Adjust β, γ and…
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Réseaux & Théorie des Graphes

Graphes à disposition dirigée par les forces, arbres couvrants, résilience des réseaux et phénomène du petit monde.

Three.js · WebGL 60 FPS CC BY 4.0
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tourne à 60 FPS dans tout navigateur moderne
🌐Disponible en anglais, ukrainien, polonais, espagnol, allemand, japonais, italien, portugais (BR), français, arabe, néerlandais, chinois, coréen, hindi, turc, vietnamien, russe, indonésien, persan, bengali, thaï, filipino, swahili, ourdou, malais, tamoul, hébreu, grec, pendjabi, amharique, birman, khmer, géorgien, népalais, mongol, arménien, cingalais, laotien, tchèque, roumain, hongrois, bulgare et suédois
🎓CC BY 4.0 — gratuit pour les écoles et l'intégration dans un LMS

Questions fréquentes

Dois-je installer quelque chose pour exécuter les simulations de « Réseaux & Théorie des Graphes » ?

Non. Tout fonctionne directement dans le navigateur, sans téléchargement, ni plugin, ni compte. Compatible avec Chrome, Firefox, Edge et Safari ; la plupart des simulations fonctionnent aussi sur smartphone.

Puis-je utiliser ces simulations pour enseigner ?

Oui — tout le contenu est gratuit à des fins pédagogiques sous licence CC BY 4.0. Créez un lien direct vers chaque simulation ou intégrez-la dans votre LMS via iframe ; aucune clé API n'est nécessaire.

Les modèles sont-ils scientifiquement corrects ?

Ils utilisent les mêmes formulations mathématiques que les logiciels professionnels et sont intégrés numériquement en temps réel. Chaque simulation liste ses propres algorithmes, et beaucoup renvoient à un article expliquant les mathématiques sous-jacentes.

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