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authorLyamBRS <cous5830@gmail.com>2025-05-06 22:12:08 -0400
committerLyamBRS <cous5830@gmail.com>2025-05-06 22:12:08 -0400
commit068fd028aa0d9d06a973e1e87f6363887f9317cb (patch)
treede2b0bad4092e6472d9e051283a936991b73a1db
parent029f0c72ce7ac60667f0b5766f9c4744b2db0d08 (diff)
Fixed some stuff
-rw-r--r--rapport/main.tex4
1 files changed, 1 insertions, 3 deletions
diff --git a/rapport/main.tex b/rapport/main.tex
index 9b5b71b..90ea27b 100644
--- a/rapport/main.tex
+++ b/rapport/main.tex
@@ -56,9 +56,7 @@ donc simplement $E = 0$. Le bit $F$ est à 1 uniquement si $A$ l’est
également, d’où l’équation $F = A$. Les tables de Karnaugh ont donc été
utilisées uniquement pour les deux bits restants. Les deux tables, une pour
chaque bit, se trouvent en annexe (\ref{tab:karnaugh-bit-G} et
-\ref{tab:karnaugh-bit-H}). Seule l'équation du bit $H$ a subi une
-simplification, où $A'$ a été mis en facteur. Les équations obtenues sont
-relativement simples :
+\ref{tab:karnaugh-bit-H}). Les équations étant assez simple, aucune simplification d'équations était nécessaire.
\begin{align}
E & = 0 \