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//https:www.cairographics.org/manual/cairo-Paths.html fix
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <assert.h>
#include "Graphics.h"
void
Graphics::draw(Particle *p, double FPS, int NombreDeCases, double **couleursZones, int** CompteurZones, double** DimCases, int** InfoCases, double *compteurTemps){
assert(FPS > 1);
// const int FPS=50;//frames per second
struct timespec tm={0,(long int)(1000000000/FPS)}; //Sleep in nanoseconds between frames
XEvent event;//check if window closed and finish
if( XCheckWindowEvent(dsp,da, DestroyNotify , &event)){ XCloseDisplay(dsp); exit(1);}
double gamma = DimY/(lmax_y-lmin_y + diam);//scaling between physical units and pixels
double alpha= gamma*diam/2.;//DO NOT Touch ME!
char ***nbParticulesTxt;
nbParticulesTxt = (char ***)malloc((NombreDeCases*NombreDeCases)* sizeof(char **));
for (int i=0; i<(NombreDeCases*NombreDeCases); i++){
nbParticulesTxt[i]=(char **)malloc(4 *sizeof(char*));
}
for(int i=0; i<NombreDeCases*NombreDeCases; i++){
for(int j=0; j<4; j++){
nbParticulesTxt[i][j]=(char *)malloc(20 *sizeof(char));
}
}
char *dtTxt; // contient le temps écoulé en heures
dtTxt = (char *)malloc(40*sizeof(char));
char **ZonesTxt;
ZonesTxt = (char **)malloc((NombreDeCases*NombreDeCases)*sizeof(char*));
for(int i=0; i<NombreDeCases*NombreDeCases; i++){
ZonesTxt[i]=(char*)malloc(20*sizeof(char));
}
cairo_push_group(cr); //start drawing
cairo_set_source_rgb(cr, 0.0, 0.19, .19);//dark green background
cairo_paint (cr); //clear screen with green
if(1){// Concerne les particules solides
for(int i=0; i<NombreDeCases*NombreDeCases; i++){// Remise à zéro des compteurs
for(int j = 0; j < 4; j++){
CompteurZones[i][j] = 0;
}
}
for(int i=0;i<Np;i++){ // On parcourt l'intégralité des particules existantes
for(int j = 0; j < NombreDeCases*NombreDeCases; j++){ //On parcourt chacune des zones
if (p[i].x > DimCases[j][0] && p[i].x < DimCases[j][1] && p[i].y > DimCases[j][2] && p[i].y < DimCases[j][3] && p[i].Zone >=0 ){
//La vitesse de la particule et sa zone sont modifiées si elle vient de changer de zones
if (p[i].Zone!=j){
p[i].Zone = j; // La zone de la particule est modifiée
double Norme = sqrt(pow(p[i].vx,2)+pow(p[i].vy,2));
if (InfoCases[j][2]==0){ /*Aucun confinement*/
p[i].vx = 0.5*p[i].vx/Norme;/*Même direction mais norme différente*/
p[i].vy = 0.5*p[i].vy/Norme;
}
else if (InfoCases[j][2]==1){/*Confinement peu respecté*/
p[i].vx = 0.2*p[i].vx/Norme;
p[i].vy = 0.2*p[i].vy/Norme;
}
else if (InfoCases[j][2]==2){/*Confinement stricte*/
p[i].vx = 0.1*p[i].vx/Norme;
p[i].vy = 0.1*p[i].vy/Norme;
}
}
if (p[i].State == 0){
cairo_set_source_rgb(cr, 0.49, 0.64, 0.0);//vert pour particule saine
CompteurZones[j][1] += 1;
CompteurZones[j][0] += 1; // à chaque particule parcourue on incrémente le nombre de particules totales présentes dans la zone j+1 considérée
}
if (p[i].State == 1){
cairo_set_source_rgb(cr, 0.79, 0.29, 0.29);//rouge pour particule infectée
CompteurZones[j][2] += 1;
CompteurZones[j][0] += 1;
}
if (p[i].State == 2){
cairo_set_source_rgb(cr, 1, 0.5, 0.72);//rose pour particule rétablie
CompteurZones[j][3] += 1;
CompteurZones[j][0] += 1;
}
cairo_new_sub_path(cr) ;
cairo_arc(cr, (alpha + gamma* (p[i].x -lmin_x)) , DimY-(alpha + gamma*(p[i].y - lmin_y)), gamma*p[i].Rad, 0, 2 * M_PI);// Après que la particule ait été caractérisée et comptée, on l'affiche (cercle)
cairo_fill(cr);
cairo_set_source_rgb(cr, couleursZones[j][0], couleursZones[j][1], couleursZones[j][2]);// on colorie le centre de la particule selon sa zone
//printf("Zone %d", p[i].Zone);
cairo_new_sub_path(cr) ;
cairo_arc(cr, (alpha + gamma* (p[i].x -lmin_x)) , DimY-(alpha + gamma*(p[i].y - lmin_y)), gamma*p[i].Rad - alpha/4, 0, 2 * M_PI);
cairo_fill(cr);//draw all particles with solid color
}
}
if(p[i].State == 3){
cairo_set_source_rgb(cr, 0.34, 0.34, 0.34);//gris pour les particules fixes
cairo_new_sub_path(cr) ;
cairo_arc(cr, (alpha + gamma* (p[i].x -lmin_x)) , DimY-(alpha + gamma*(p[i].y - lmin_y)), gamma*p[i].Rad, 0, 2 * M_PI);
cairo_fill(cr);
}
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AFFICHAGE DU NOMBRE DE PARTICULES PAR ZONES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
for (int k = 0; k <NombreDeCases*NombreDeCases; k++){
for (int m = 0; m<4; m++){
cairo_move_to(cr, gamma*lmax_x*(1.0*((k)%NombreDeCases)/NombreDeCases + 1.0/10), gamma*lmax_y*(1.0 - 1.0*((k)/NombreDeCases + 1)/NombreDeCases + 1.5/10 + 1.0/30*(m)));
//On écrit dans le coin en haut à gauche de chaque zone le nombre de particules totales, saines infectées, rétablies respectives.
switch (m){ // selon le type (total, saines, infectées , rétablies) on utilise une couleur différente
case 0: // nombre total en blanc
cairo_set_source_rgb(cr, 1, 1, 1);
sprintf(nbParticulesTxt[k][m], "%d au total", CompteurZones[k][m]); // On remplit le tableau nbParticulesTxt qui contient ces valeurs sous forme de caractères
break;
case 1:// nombre de particules saines en vert
cairo_set_source_rgb(cr, 0.49, 0.64, 0.0);
sprintf(nbParticulesTxt[k][m], "%d sains", CompteurZones[k][m]); // On remplit le tableau nbParticulesTxt qui contient ces valeurs sous forme de caractères
break;
case 2: // nombre de particules infectées en rouge
cairo_set_source_rgb(cr, 0.79, 0.29, 0.29);
sprintf(nbParticulesTxt[k][m], "%d infectés", CompteurZones[k][m]); // On remplit le tableau nbParticulesTxt qui contient ces valeurs sous forme de caractères
break;
case 3: //nombre de particules retablies en rose
cairo_set_source_rgb(cr, 1, 0.5, 0.72);
sprintf(nbParticulesTxt[k][m], "%d rétablis", CompteurZones[k][m]); // On remplit le tableau nbParticulesTxt qui contient ces valeurs sous forme de caractères
break;
}
cairo_set_font_size(cr, 15); // Police
cairo_show_text (cr, nbParticulesTxt[k][m]);//affichage
}
cairo_set_source_rgb(cr, couleursZones[k][0], couleursZones[k][1], couleursZones[k][2]);
cairo_move_to(cr, gamma*lmax_x*(1.0*((k)%NombreDeCases)/NombreDeCases + 1.0/10), gamma*lmax_y*(1.0 - 1.0*((k)/NombreDeCases + 1)/NombreDeCases + 1.5/20));
sprintf(ZonesTxt[k], "Zone %d", k+1);
cairo_set_font_size(cr, 20); // Police
cairo_show_text (cr, ZonesTxt[k]);//affichage
}
if(0){//RING for outter circle
cairo_set_source_rgb(cr, .2, 0.79, 0.79);//dark blue for particles
for(int i=0;i<Np;i++){
cairo_new_sub_path(cr) ;
cairo_arc(cr, (alpha + gamma* (p[i].x -lmin_x)) , DimY - (alpha + gamma*(p[i].y - lmin_y)), 1.4*gamma*p[i].Rad, 0, 2 * M_PI);
}
cairo_stroke (cr); // hollow particles
}
frame(alpha, (alpha + gamma* (lmax_x -lmin_x)), alpha, DimY-alpha);//draw square border
cairo_pop_group_to_source(cr); //finished drawing operations for this set of positions
cairo_paint(cr);//send to screen
cairo_surface_flush(sfc); //send to x11
nanosleep( &tm , NULL); //this sets the animations speed
XFlush(dsp);//sync X11 to cairo
//https://cairographics.org/Xlib/
}
cairo_set_source_rgb(cr, 1, 1, 1);//dark blue for particles
cairo_move_to(cr, gamma*lmax_x*(0.55), gamma*lmax_y*(0.95));
sprintf(dtTxt, "Nombre d'heures écoulées: %d", int(floor(10*(*compteurTemps))));
cairo_set_font_size(cr, 20); // Police
cairo_show_text (cr, dtTxt);//affichage
free(nbParticulesTxt);
free(ZonesTxt);
}
void Graphics::frame(double xmin, double xmax, double ymin, double ymax){
cairo_set_source_rgb (cr, 1, 1, 0);//yellow border
cairo_rectangle (cr,xmin, ymin, xmax-xmin, ymax-ymin);
cairo_stroke (cr);
}