matrix + mod
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		| @ -26,6 +26,7 @@ | |||||||
|     - [Développement de Taylor](./math/calculus/chap4.md) |     - [Développement de Taylor](./math/calculus/chap4.md) | ||||||
| - [Algèbre Linéaire](./math/all/index.md) | - [Algèbre Linéaire](./math/all/index.md) | ||||||
|     - [Les Espaces Vectoriels](./math/all/chap1.md) |     - [Les Espaces Vectoriels](./math/all/chap1.md) | ||||||
|  |     - [Les Matrices](./math/all/matrix.md) | ||||||
| - [Math Discrète](./math/disc/index.md) | - [Math Discrète](./math/disc/index.md) | ||||||
|     - [Initiation à la théorie des graphe](./math/disc/graph.md) |     - [Initiation à la théorie des graphe](./math/disc/graph.md) | ||||||
|     - [Mathématique modulaire](./math/disc/mod.md) |     - [Mathématique modulaire](./math/disc/mod.md) | ||||||
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| @ -15,3 +15,18 @@ | |||||||
|     - On dit que \\( a \\) est **congru** à \\( b \\) modulo n |     - On dit que \\( a \\) est **congru** à \\( b \\) modulo n | ||||||
|         - ssi \\( n \vert (a - b) \\) |         - ssi \\( n \vert (a - b) \\) | ||||||
|             - On note \\( a \equiv_n b \\)  |             - On note \\( a \equiv_n b \\)  | ||||||
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|  | ## La Cryptographie | ||||||
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|  | Lorsqu'un cannal de communication n'est pas sur, il faut crypter les messages. | ||||||
|  | Le message passe par une fonction pour crypter et une autre fonction pour décrypter. c'est un chiffrement asymetrique | ||||||
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|  | On se base sur les mathématiques modulaires pour crypter | ||||||
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|  | ### Les nombres premiers | ||||||
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|  | - Soit \\( p \in \mathbb{N} \\) On dit que \\( P \\) est un **Nombre Premier** | ||||||
|  |     - ssi il posséde exactement 2 diviseurs  | ||||||
|  |         - Ces diviseurs sont \\( 1 \text{ et } P \\)   | ||||||
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|  | Nous avons vu un algorithme nous permettant de voir si un nombre est premier TODO | ||||||
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