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"## En demandant à la lib maths" "## En demandant à la lib maths\n",
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"Mon ordinateur m'indique que $\\pi$ vaut *approximativement*" "Mon ordinateur m'indique que $\\pi$ vaut *approximativement*"
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...@@ -43,13 +37,7 @@ ...@@ -43,13 +37,7 @@
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"source": [ "source": [
"## En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon" "## En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon\n",
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"Mais calculé avec la **méthode** des [aiguilles de Bouffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtient comme **approximation** : " "Mais calculé avec la **méthode** des [aiguilles de Bouffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtient comme **approximation** : "
] ]
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...@@ -82,15 +70,9 @@ ...@@ -82,15 +70,9 @@
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"## Avec un argument \"fréquentiel\" de surface" "## Avec un argument \"fréquentiel\" de surface\n",
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"Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction\n", "Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction\n",
"sinus se base sur le fait que si $ X \\sim U(0,1) $ et $Y \\sim U(0,1)$ alors $P[X^2 + Y^2 <= 1] = \\pi/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait : " "sinus se base sur le fait que si $ X \\sim U(0,1) $ et $Y \\sim U(0,1)$ alors $P[X^2 + Y^2 <= 1] = \\pi/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait :"
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