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-rw-r--r--pdf/doc.tex3
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diff --git a/pdf/doc.tex b/pdf/doc.tex
index b54b863..968fb91 100644
--- a/pdf/doc.tex
+++ b/pdf/doc.tex
@@ -176,7 +176,6 @@ Ainsi, l'Adénine est appariée à la Thymine, et la Guanine à la Cytosine.
Chaque brin d'\ac{adn} est alors complémentaire de l'autre.
Il est donc possible d'établir un parallèle entre l'information génétique, codée par les 4 nucléotides formant l'\ac{adn}, en base~4, et la donnée informatique, codée par une suite de bits en base~2.
-Il est donc naturel de penser à utiliser l'\ac{adn} pour stocker des données.
Plusieurs démonstrations de faisabilité du stockage sur l’\ac{adn} ont déjà été réalisées ces dernières années.
Les travaux publiés pour l’instant se basent essentiellement sur l’utilisation d’\emph{oligonucléotides}, qui sont des courts segments d’\ac{adn} contenant quelques dizaines de nucléotides.
@@ -357,7 +356,7 @@ La difficulté principale était donc de réussir à implémenter cette fonction
La proposition qui suit s'inscrit dans le cadre d'une réponse à court terme au problème posé.
Nous avons choisi de ne pas nous projeter trop loin dans le temps et avons donc basé l'ensemble de la réflexion sur les capacités actuelles des technologies de synthèse et de séquençage \ac{adn}.
-L'objectif principal du système d'archivage de fichiers proposé est de réduire la quantité de données écrites, tout minimisant la quantité de données à lire pour récupérer les données.
+L'objectif principal du système d'archivage de fichiers proposé est de réduire la quantité de données écrites, tout en minimisant la quantité de données à lire pour récupérer les données.
Toutes les contraintes citées précédemment nous ont incité % TODO: j'aime bof ce mot
à nous orienter plus vers un système de sauvegardes que vers un véritable système de fichiers.