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Fixed a lot of typos (thanks @Nami-Doc for the proofreading)
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parent
bb673a40a9
commit
a0ee6f45a9
@ -9,10 +9,10 @@ lang: fr-fr
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```lua
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-- Les commentaires unilignes commencent par un double-tiret.
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-- Les commentaires unilignes commencent par un double tiret.
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--[[
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Les doubles crochets à la suite du double-tiret
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Les doubles crochets à la suite du double tiret
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permettent d'insérer des commentaires multilignes.
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--]]
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@ -43,7 +43,7 @@ if num > 40 then
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print('supérieur à 40')
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elseif s ~= 'walternate' then -- ~= : est différent de.
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-- Le test d'égalité se fait avec == comme en Python.
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io.write('inférieur à 40\n') -- Ecrit par defaut sur la sortie stdout.
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io.write('inférieur à 40\n') -- Écrit par defaut sur la sortie stdout.
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else
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-- Les variables sont globales par défaut.
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thisIsGlobal = 5 -- le style camelCase est courant.
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@ -64,8 +64,8 @@ aBoolValue = false
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-- Mais 0 et '' sont des valeurs vraies!
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if not aBoolValue then print('etait faux') end
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-- L'évaluation du 'or' et du 'and' est court-circuitée.
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-- Comme avec les ternaires du C et de JS: a?b:c
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-- L'évaluation du 'or' et du 'and' est court-circuité.
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||||
-- Comme avec les ternaires du C et du JS: a?b:c
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ans = aBoolValue and 'oui' or 'non' --> 'non'
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karlSum = 0
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@ -108,7 +108,7 @@ print(a2(64)) --> 100
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-- Les valeurs de retour, les appels de fonction, les assignations
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-- supportent tous les listes qui peuvent ne pas correspondre en longueur.
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-- Dans ce cas, les variables à assigner en supplément recoivent nil
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-- Dans ce cas, les variables à assigner en supplément reçoivent nil
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-- tandis que les valeurs à attribuer en supplément sont ignorées
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x, y = 1, 2 -- x = 1 et y = 2
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@ -120,7 +120,7 @@ function bar(a, b, c)
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return 4, 8, 15, 16, 23, 42
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end
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x, y = bar('zaphod') --> affiche "zaphod nil nil"
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x, y = bar('zaphod') --> affiche "zaphod nil nil"
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-- x = 4, y = 8, les valeurs 15 à 42 sont ignorées.
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-- Les fonctions sont des valeurs de première classe
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@ -136,19 +136,19 @@ local g = function(x) return math.sin(x) end
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-- est équivalent à local function g(x), il n'est pas possible
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-- de faire appel à g à l'intérieur du corps de la fonction (récursion)
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-- A moins de déclarer la fonction auparavant:
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-- À moins de déclarer la fonction auparavant:
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local g; g = function (x) return math.sin(x) end
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-- A propos, les fonctions trigonométriques interprètent
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-- À propos, les fonctions trigonométriques interprètent
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-- leurs arguments en radians.
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print(math.cos(math.pi)) -- affiche "-1"
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print(math.sin(math.pi)) -- affiche "0"
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-- Lorsqu'une fonction est appellée avec un seul argument qui est une chaine,
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-- Lorsqu'une fonction est appelée avec un seul argument qui est une chaine,
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-- les parenthèses peuvent être omises:
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print 'hello' -- équivalent à print('hello').
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-- Lorsqu'une fonction est appellée avec un seul argument qui est une table,
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-- Lorsqu'une fonction est appelée avec un seul argument qui est une table,
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-- les parenthèses peuvent aussi être omises.
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print {} -- équivalent à print({}).
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@ -200,8 +200,8 @@ print(_G['_G'] == _G) -- Affiche 'true'.
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-- De manière implicite, les clés sont des nombres entiers:
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v = {'value1', 'value2', 1.21, 'gigawatts'}
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for i = 1, #v do -- #v retourne la taille d'une table si elle est une liste.
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print(v[i]) -- Attention, en Lua, les index commencent à 1!
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for i = 1, #v do -- #v retourne la taille de la table v si elle est une liste.
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print(v[i]) -- Attention, en Lua, les indices commencent à 1!
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end
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-- Il n'existe pas vraiment de type 'liste' en Lua, v est juste
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-- une table avec des clés qui sont des nombres entiers consécutifs
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@ -213,7 +213,7 @@ end
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-- Une table peut avoir une métatable qui confère à la table
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-- un patron/prototype de conception (surcharge d'opération). Nous verrons
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-- dans la suite comment les métatables imitent le prototypage de JS.
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-- dans la suite comment les métatables imitent le prototypage du JS.
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f1 = {a = 1, b = 2} -- Représente la fraction a/b.
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f2 = {a = 2, b = 3}
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@ -236,11 +236,11 @@ s = f1 + f2 -- appèle __add(f1, f2) de la métatable de f1
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-- f1, f2 ne possède pas de clé qui pointent vers leur métatable, comme
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-- avec les prototypes en JS. Mais l'on peut utiliser getmetatable(f1).
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-- La métatable est une table normale avec des clés prédéfinie, comme __add.
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-- La métatable est une table normale avec des clés prédéfinies, comme __add.
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-- Mais la ligne suivante génère une erreur puisque s n'a pas de métatable:
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-- t = s + s
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-- En implémentant de l'orienté-objet, comme nous le verrons dans la suite,
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-- En implémentant de l'orienté objet, comme nous le verrons par la suite,
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-- le problème est résolu.
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-- Une clé __index dans une métatable mt surcharge l'indexation dans sa table t
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@ -305,7 +305,7 @@ mrDog:makeSound() -- 'Je dis: woof! -- 8.
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-- 2. L'expression tbl:fn(...) est identique à
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-- tbl.fn(self, ...)
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-- La notation : permet de passer par défaut un premier
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-- argument appellé "self" à la fonction tbl.fn
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-- argument appelé "self" à la fonction tbl.fn
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-- Voir 7 & 8 ci-après pour comprendre comment self prend
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-- sa valeur.
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-- 3. newObj sera une instance de la classe Dog.
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@ -383,12 +383,12 @@ return M
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local mod = require('mod') -- Exécute le fichier mod.lua.
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-- require est le moyen par défaut d'inclure des modules.
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-- require agit comme: (si non trouvé en cache; voir ci-après)
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-- require agit comme: (si non trouvé en cache; voir ci-après)
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local mod = (function ()
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<contenu de mod.lua>
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end)()
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-- Comme si le contenu de mod.lua est enveloppé dans le corps d'une fonction,
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-- si bien que les variables locales contenues dans mod.lua deviennent
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-- Comme si le contenu de mod.lua était enveloppé dans le corps d'une fonction,
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-- si bien que les variables locales contenues dans mod.lua sont
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-- inaccessibles en dehors de ce module.
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-- Le code suivant fonctionne car mod = M (dans mod.lua):
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