Window size and Example restructuring
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7014e9308c
@ -73,7 +73,7 @@ public class OurApplication {
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frame.pack();
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applet.init();
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applet.start();
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frame.setSize(1000,800);
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frame.setSize(1350,800);
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frame.setVisible(true);
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}
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@ -8,6 +8,59 @@ public class ExampleGraphs {
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public DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example1() {
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/*
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* Erstellt einen Beispielgraphen (Beispiel 4), der sich ideal für die Demonstration der Funktionsweise
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* des Dijkstra- und A*-Algorithmus eignet. Der Graph enthält eine Vielzahl von Knoten, die durch
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* gewichtete Kanten verbunden sind. Dies ermöglicht es, den kürzesten Weg von einem Startknoten zu einem
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* Zielknoten effizient zu berechnen und die Unterschiede zwischen den beiden Algorithmen in der
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* Pfadfindung zu veranschaulichen.
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*
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*
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*/
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DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example4 = new DirectedGraph<>();
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// Erstellung der Knoten mit Koordinaten
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MarkedVertex<VertexMarking> A = new MarkedVertex<>(50, 250, "Start", null, null);
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MarkedVertex<VertexMarking> B = new MarkedVertex<>(150, 150, "B", null, null);
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MarkedVertex<VertexMarking> C = new MarkedVertex<>(150, 350, "C", null, null);
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MarkedVertex<VertexMarking> D = new MarkedVertex<>(250, 100, "D", null, null);
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||||
MarkedVertex<VertexMarking> E = new MarkedVertex<>(250, 250, "E", null, null);
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||||
MarkedVertex<VertexMarking> F = new MarkedVertex<>(350, 200, "F", null, null);
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||||
MarkedVertex<VertexMarking> G = new MarkedVertex<>(450, 300, "G", null, null);
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MarkedVertex<VertexMarking> H = new MarkedVertex<>(450, 100, "Ende", null, null);
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// Hinzufügen der Knoten zum Graphen
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example4.addVertex(A);
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example4.addVertex(B);
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example4.addVertex(C);
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example4.addVertex(D);
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example4.addVertex(E);
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example4.addVertex(F);
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example4.addVertex(G);
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example4.addVertex(H);
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// Erstellung der Kanten mit Gewichtungen
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("AB", A, B, new EdgeWeightMarking(4)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("AC", A, C, new EdgeWeightMarking(2)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("BC", B, C, new EdgeWeightMarking(5)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("BD", B, D, new EdgeWeightMarking(10)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("CD", C, D, new EdgeWeightMarking(3)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("CE", C, E, new EdgeWeightMarking(7)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("DE", D, E, new EdgeWeightMarking(2)));
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||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("DF", D, F, new EdgeWeightMarking(2)));
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||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("EF", E, F, new EdgeWeightMarking(5)));
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||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("EG", E, G, new EdgeWeightMarking(10)));
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||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("FG", F, G, new EdgeWeightMarking(3)));
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||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("FH", F, H, new EdgeWeightMarking(6)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("GH", G, H, new EdgeWeightMarking(1)));
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return example4;
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}
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public DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example2() {
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/*
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* Beispiel 1 zeigt ein Gitter aus Knoten und Kanten, bei dem jeder Knoten mit
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* seinen horizontal und vertikal benachbarten Knoten verbunden ist. Alle Kanten
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@ -18,8 +71,6 @@ public class ExampleGraphs {
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* Demonstrieren, wie der A*-Algorithmus durch gezieltere Suche effizienter ist
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* als der Dijkstra-Algorithmus in einem strukturierten Gittergraphen.
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*
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* Startknoten: A
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* Endknoten: Y
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*/
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DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example1 = new DirectedGraph<>();
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@ -63,7 +114,7 @@ public class ExampleGraphs {
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graph.addEdge(backwardEdge);
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}
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public DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example2() {
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public DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example3() {
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DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example2 = new DirectedGraph<>();
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@ -73,8 +124,6 @@ public class ExampleGraphs {
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* Der andere Weg (unten) hat mehr Knoten mit höherer Gewichtung der Kanten. Der Algorithmus sollte zuerst den oberen
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* Weg erkunden, bis er die hohe Gewichtung der letzten Kante des unteren Wegs berücksichtigt.
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*
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* Startknoten: A
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* Endknoten: E
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*/
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MarkedVertex A = new MarkedVertex<>(100, 100, "Start", null, null);
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@ -107,15 +156,13 @@ public class ExampleGraphs {
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public DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example3() {
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public DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example4() {
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/*
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* Beispiel 3 zeigt ein Labyrinth mit vier horizontalen Wegen, die jeweils aus vier Knoten bestehen.
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* Jeder Weg führt zum Endpunkt E1, E2, E3 bzw. E4. Ziel ist es zu zeigen, dass die Algorithmen auch
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||||
* potenziell falsche Wege erkunden können, bevor sie den richtigen Endpunkt erreichen.
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||||
*
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||||
* Startknoten: A
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||||
* Endknoten: E2
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*/
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DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example3 = new DirectedGraph<>();
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||||
@ -187,63 +234,6 @@ public class ExampleGraphs {
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||||
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||||
return example3;
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}
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||||
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||||
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||||
public DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example4() {
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||||
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||||
/**
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||||
* Erstellt einen Beispielgraphen (Beispiel 4), der sich ideal für die Demonstration der Funktionsweise
|
||||
* des Dijkstra- und A*-Algorithmus eignet. Der Graph enthält eine Vielzahl von Knoten, die durch
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||||
* gewichtete Kanten verbunden sind. Dies ermöglicht es, den kürzesten Weg von einem Startknoten zu einem
|
||||
* Zielknoten effizient zu berechnen und die Unterschiede zwischen den beiden Algorithmen in der
|
||||
* Pfadfindung zu veranschaulichen.
|
||||
*
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||||
* Startknoten: A
|
||||
* Zielknoten: H
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||||
*
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||||
*/
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||||
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||||
DirectedGraph<VertexMarking, EdgeMarking> example4 = new DirectedGraph<>();
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||||
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||||
// Erstellung der Knoten mit Koordinaten
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||||
MarkedVertex<VertexMarking> A = new MarkedVertex<>(50, 250, "Start", null, null);
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||||
MarkedVertex<VertexMarking> B = new MarkedVertex<>(150, 150, "B", null, null);
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||||
MarkedVertex<VertexMarking> C = new MarkedVertex<>(150, 350, "C", null, null);
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||||
MarkedVertex<VertexMarking> D = new MarkedVertex<>(250, 100, "D", null, null);
|
||||
MarkedVertex<VertexMarking> E = new MarkedVertex<>(250, 250, "E", null, null);
|
||||
MarkedVertex<VertexMarking> F = new MarkedVertex<>(350, 200, "F", null, null);
|
||||
MarkedVertex<VertexMarking> G = new MarkedVertex<>(450, 300, "G", null, null);
|
||||
MarkedVertex<VertexMarking> H = new MarkedVertex<>(450, 100, "Ende", null, null);
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||||
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||||
// Hinzufügen der Knoten zum Graphen
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example4.addVertex(A);
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example4.addVertex(B);
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example4.addVertex(C);
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example4.addVertex(D);
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example4.addVertex(E);
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||||
example4.addVertex(F);
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||||
example4.addVertex(G);
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example4.addVertex(H);
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// Erstellung der Kanten mit Gewichtungen
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("AB", A, B, new EdgeWeightMarking(4)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("AC", A, C, new EdgeWeightMarking(2)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("BC", B, C, new EdgeWeightMarking(5)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("BD", B, D, new EdgeWeightMarking(10)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("CD", C, D, new EdgeWeightMarking(3)));
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||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("CE", C, E, new EdgeWeightMarking(7)));
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||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("DE", D, E, new EdgeWeightMarking(2)));
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example4.addEdge(new MarkedEdge<>("DF", D, F, new EdgeWeightMarking(2)));
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||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("EF", E, F, new EdgeWeightMarking(5)));
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||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("EG", E, G, new EdgeWeightMarking(10)));
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||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("FG", F, G, new EdgeWeightMarking(3)));
|
||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("FH", F, H, new EdgeWeightMarking(6)));
|
||||
example4.addEdge(new MarkedEdge<>("GH", G, H, new EdgeWeightMarking(1)));
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return example4;
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}
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}
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