| 1 | #include "machdefs.h" | 
|---|
| 2 | #include <stdio.h> | 
|---|
| 3 | #include <stdlib.h> | 
|---|
| 4 | #include <iostream.h> | 
|---|
| 5 | #include <values.h> | 
|---|
| 6 | #include <math.h> | 
|---|
| 7 | #include <string.h> | 
|---|
| 8 | #include <string> | 
|---|
| 9 |  | 
|---|
| 10 | #include "strutil.h" | 
|---|
| 11 | #include "nbtri.h" | 
|---|
| 12 | #include "generalfit.h" | 
|---|
| 13 | #include "generaldata.h" | 
|---|
| 14 | #include "pexceptions.h" | 
|---|
| 15 | #include "objfio.h" | 
|---|
| 16 |  | 
|---|
| 17 | //================================================================ | 
|---|
| 18 | // GeneralFitData | 
|---|
| 19 | //================================================================ | 
|---|
| 20 |  | 
|---|
| 21 | //++ | 
|---|
| 22 | // Class        GeneralFitData | 
|---|
| 23 | // Lib          Outils++ | 
|---|
| 24 | // include      generaldata.h | 
|---|
| 25 | // | 
|---|
| 26 | //      Classe de stoquage de donnees a plusieurs variables avec erreur | 
|---|
| 27 | //      sur l'ordonnee et sur les abscisses (options). | 
|---|
| 28 | //|   {x0(i),Ex0(i), x1(i),Ex1(i), x2(i),Ex2(i) ... ; Y(i),EY(i)} | 
|---|
| 29 | //-- | 
|---|
| 30 |  | 
|---|
| 31 | // Pour memoire, structure du rangement (n=mNVar): | 
|---|
| 32 | // - Valeur des abscisses mXP (idem pour mErrXP): | 
|---|
| 33 | //   x0,x1,x2,...,xn   x0,x1,x2,...,xn  ....  x0,x1,x2,....,xn | 
|---|
| 34 | //   |  1er point  |   |  2sd point  |  ....  | point mNData | | 
|---|
| 35 | //   Donc abscisse J=[0,mNVar[ du point numero I=[0,mNData[: mXP[I*mNVar+J] | 
|---|
| 36 | // - Valeur de l'ordonnee mF (idem pour mErr et mOK): | 
|---|
| 37 | //          f                f                      f | 
|---|
| 38 | //   |  1er point  |  |  2sd point  |  .... | point mNData | | 
|---|
| 39 | //   Donc point numero I [0,mNData[ : mF[i] | 
|---|
| 40 |  | 
|---|
| 41 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 42 | //++ | 
|---|
| 43 | GeneralFitData::GeneralFitData(unsigned int nVar, unsigned int ndatalloc, uint_2 errx) | 
|---|
| 44 | // | 
|---|
| 45 | //      Constructeur. ``nVar'' represente la dimension de l'espace des abscisses, | 
|---|
| 46 | //      ``ndatalloc'' le nombre maximum de points et ``errx'' si non nul | 
|---|
| 47 | //      indique que l'on fournit des erreurs sur les ``nVar'' variables en abscisse. | 
|---|
| 48 | //-- | 
|---|
| 49 | : mNVar(0), mNDataAlloc(0), mNData(0), mNDataGood(0), mOk_EXP(0) | 
|---|
| 50 | , mXP(NULL), mErrXP(NULL), mF(NULL), mErr(NULL), mOK(NULL) | 
|---|
| 51 | , BuffVar(NULL), BuffVarR4(NULL) | 
|---|
| 52 | { | 
|---|
| 53 | try { | 
|---|
| 54 | Alloc(nVar,ndatalloc,errx); | 
|---|
| 55 | } catch(PException e) { | 
|---|
| 56 | cout << "Exception : " << typeid(e).name() << " " << e.Msg() << endl; | 
|---|
| 57 | throw; | 
|---|
| 58 | } | 
|---|
| 59 | } | 
|---|
| 60 |  | 
|---|
| 61 | //++ | 
|---|
| 62 | GeneralFitData::GeneralFitData(const GeneralFitData& data, bool clean) | 
|---|
| 63 | // | 
|---|
| 64 | //      Constructeur par copie. Si ``clean'' est ``true'' | 
|---|
| 65 | //      seules les donnees valides de ``data'' sont copiees. | 
|---|
| 66 | //      Si ``clean'' est ``false'' (defaut) toutes les donnees | 
|---|
| 67 | //      sont copiees et la taille totale de ``data'' est allouee | 
|---|
| 68 | //      meme si elle est plus grande que la taille des donnees stoquees. | 
|---|
| 69 | //-- | 
|---|
| 70 | : mNVar(0), mNDataAlloc(0), mNData(0), mNDataGood(0), mOk_EXP(0) | 
|---|
| 71 | , mXP(NULL), mErrXP(NULL), mF(NULL), mErr(NULL), mOK(NULL) | 
|---|
| 72 | , BuffVar(NULL), BuffVarR4(NULL) | 
|---|
| 73 | { | 
|---|
| 74 | try { | 
|---|
| 75 | Alloc(data.mNVar,((clean)?data.mNDataGood:data.mNDataAlloc),((data.mErrXP)?1:0)); | 
|---|
| 76 | } catch(PException e) { | 
|---|
| 77 | cout << "Exception : " << typeid(e).name() << " " << e.Msg() << endl; | 
|---|
| 78 | throw; | 
|---|
| 79 | } | 
|---|
| 80 |  | 
|---|
| 81 | // Remplissage | 
|---|
| 82 | if(data.mNData>0) { | 
|---|
| 83 | r_8* ret; | 
|---|
| 84 | for(int i=0;i<data.mNData;i++) { | 
|---|
| 85 | if( clean && data.mOK[i]==0 ) continue; | 
|---|
| 86 | ret = data.GetVec(i,NULL); | 
|---|
| 87 | memcpy(mXP+mNData*mNVar,ret,mNVar*sizeof(r_8)); | 
|---|
| 88 | if(mErrXP) memcpy(mErrXP+mNData*mNVar,ret+mNVar,mNVar*sizeof(r_8)); | 
|---|
| 89 | mF[mNData]   = ret[2*mNVar]; | 
|---|
| 90 | mErr[mNData] = ret[2*mNVar+1]; | 
|---|
| 91 | mOK[mNData]  = (uint_2) (ret[2*mNVar+2]+0.001); | 
|---|
| 92 | if(mOK[mNData]!=0) mNDataGood++; | 
|---|
| 93 | mNData++; | 
|---|
| 94 | } | 
|---|
| 95 | } | 
|---|
| 96 |  | 
|---|
| 97 | END_CONSTRUCTOR | 
|---|
| 98 | } | 
|---|
| 99 |  | 
|---|
| 100 | //++ | 
|---|
| 101 | GeneralFitData::GeneralFitData() | 
|---|
| 102 | // | 
|---|
| 103 | //      Constructeur par defaut. | 
|---|
| 104 | //-- | 
|---|
| 105 | : mNVar(0), mNDataAlloc(0), mNData(0), mNDataGood(0), mOk_EXP(0) | 
|---|
| 106 | , mXP(NULL), mErrXP(NULL), mF(NULL), mErr(NULL), mOK(NULL) | 
|---|
| 107 | , BuffVar(NULL), BuffVarR4(NULL) | 
|---|
| 108 | { | 
|---|
| 109 | END_CONSTRUCTOR | 
|---|
| 110 | } | 
|---|
| 111 |  | 
|---|
| 112 | //++ | 
|---|
| 113 | GeneralFitData::~GeneralFitData() | 
|---|
| 114 | // | 
|---|
| 115 | //      Destructeur | 
|---|
| 116 | //-- | 
|---|
| 117 | { | 
|---|
| 118 | Delete(); | 
|---|
| 119 | } | 
|---|
| 120 |  | 
|---|
| 121 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 122 | //++ | 
|---|
| 123 | void GeneralFitData::Alloc(unsigned int nVar, unsigned int ndatalloc, int_2 errx) | 
|---|
| 124 | // | 
|---|
| 125 | //      Pour redefinir la structure de donnees (ou la creer si on a utilise | 
|---|
| 126 | //      le createur par defaut). Voir les explications des arguments | 
|---|
| 127 | //      dans les commentaires du constructeur. Si ``errx''<0 alors | 
|---|
| 128 | //      la valeur prise est celle definie auparavent. | 
|---|
| 129 | //-- | 
|---|
| 130 | { | 
|---|
| 131 | ASSERT( nVar>0 && ndatalloc>0 ); | 
|---|
| 132 |  | 
|---|
| 133 | Delete(); | 
|---|
| 134 |  | 
|---|
| 135 | if(errx>=0) mOk_EXP = (uint_2) errx; | 
|---|
| 136 | mNVar = nVar; | 
|---|
| 137 | mNDataAlloc = ndatalloc; | 
|---|
| 138 |  | 
|---|
| 139 | try { | 
|---|
| 140 | mXP  = new r_8[nVar*ndatalloc]; | 
|---|
| 141 | if(mOk_EXP) mErrXP  = new r_8[nVar*ndatalloc]; | 
|---|
| 142 | mF   = new r_8[ndatalloc]; | 
|---|
| 143 | mErr = new r_8[ndatalloc]; | 
|---|
| 144 | mOK  = new uint_2[ndatalloc]; | 
|---|
| 145 | BuffVar   = new r_8[2*nVar+3]; | 
|---|
| 146 | BuffVarR4 = (r_4 *) BuffVar; | 
|---|
| 147 | } catch(PException e) { | 
|---|
| 148 | throw(AllocationError("GeneralFitData::Alloc allocation error\n")); | 
|---|
| 149 | } | 
|---|
| 150 | } | 
|---|
| 151 |  | 
|---|
| 152 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 153 | void GeneralFitData::Delete() | 
|---|
| 154 | { | 
|---|
| 155 | mNVar = mNDataAlloc = mNData = mNDataGood = 0; | 
|---|
| 156 | if( mXP  != NULL ) {delete [] mXP;  mXP  = NULL;} | 
|---|
| 157 | if( mErrXP  != NULL ) {delete [] mErrXP;  mErrXP  = NULL;} | 
|---|
| 158 | if( mF   != NULL ) {delete [] mF;   mF   = NULL;} | 
|---|
| 159 | if( mErr != NULL ) {delete [] mErr; mErr = NULL;} | 
|---|
| 160 | if( mOK  != NULL ) {delete [] mOK;  mOK  = NULL;} | 
|---|
| 161 | if( BuffVar  != NULL ) {delete [] BuffVar; BuffVar = NULL; BuffVarR4 = NULL;} | 
|---|
| 162 | } | 
|---|
| 163 |  | 
|---|
| 164 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 165 | //++ | 
|---|
| 166 | void GeneralFitData::SetDataPtr(int ptr) | 
|---|
| 167 | // | 
|---|
| 168 | //      Remise a zero de la structure pour nouveau remplissage (pas d'arg) | 
|---|
| 169 | //      ou remise a la position ``ptr'' (si arg). Les donnees apres ``ptr'' | 
|---|
| 170 | //      sont sur-ecrites. | 
|---|
| 171 | //-- | 
|---|
| 172 | { | 
|---|
| 173 | ASSERT(ptr >= 0 && ptr < mNDataAlloc); | 
|---|
| 174 | mNData = ptr; | 
|---|
| 175 | mNDataGood = 0; | 
|---|
| 176 | if(ptr==0) return; | 
|---|
| 177 | for(int i=0;i<mNData;i++) if(mOK[i]) mNDataGood++; | 
|---|
| 178 | } | 
|---|
| 179 |  | 
|---|
| 180 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 181 | //++ | 
|---|
| 182 | void GeneralFitData::KillData(int i) | 
|---|
| 183 | // | 
|---|
| 184 | //      Pour tuer un point | 
|---|
| 185 | //-- | 
|---|
| 186 | { | 
|---|
| 187 | ASSERT(i >= 0 && i < mNData); | 
|---|
| 188 |  | 
|---|
| 189 | if( ! mOK[i] ) return; | 
|---|
| 190 | mOK[i] = 0; | 
|---|
| 191 | mNDataGood--; | 
|---|
| 192 | } | 
|---|
| 193 |  | 
|---|
| 194 | //++ | 
|---|
| 195 | void GeneralFitData::KillData(int i1,int i2) | 
|---|
| 196 | // | 
|---|
| 197 | //      Pour tuer une serie de points | 
|---|
| 198 | //-- | 
|---|
| 199 | { | 
|---|
| 200 | ASSERT(i1 >= 0 && i1 < mNData); | 
|---|
| 201 | ASSERT(i2 >= 0 && i2 < mNData); | 
|---|
| 202 | ASSERT(i1 <= i2 ); | 
|---|
| 203 |  | 
|---|
| 204 | for(int i=i1;i<=i2;i++) KillData(i); | 
|---|
| 205 | } | 
|---|
| 206 |  | 
|---|
| 207 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 208 | //++ | 
|---|
| 209 | void GeneralFitData::ValidData(int i) | 
|---|
| 210 | // | 
|---|
| 211 | //      Pour re-valider le point numero i ([0,NData]). | 
|---|
| 212 | //-- | 
|---|
| 213 | { | 
|---|
| 214 | ASSERT(i >= 0 && i < mNData); | 
|---|
| 215 |  | 
|---|
| 216 | if( mOK[i] ) return; | 
|---|
| 217 | if( mErr[i]<=0. ) return; | 
|---|
| 218 | if(mOk_EXP) { | 
|---|
| 219 | for(int j=0;j<mNVar;j++) if(mErrXP[i*mNVar+j]<=0.) return; | 
|---|
| 220 | } | 
|---|
| 221 | mOK[i] = 1; | 
|---|
| 222 | mNDataGood++; | 
|---|
| 223 | } | 
|---|
| 224 |  | 
|---|
| 225 | //++ | 
|---|
| 226 | void GeneralFitData::ValidData(int i1,int i2) | 
|---|
| 227 | // | 
|---|
| 228 | //      Pour re-valider les points numeros i1 a i2. | 
|---|
| 229 | //-- | 
|---|
| 230 | { | 
|---|
| 231 | ASSERT(i1 >= 0 && i1 < mNData); | 
|---|
| 232 | ASSERT(i2 >= 0 && i2 < mNData); | 
|---|
| 233 | ASSERT(i1 <= i2 ); | 
|---|
| 234 |  | 
|---|
| 235 | for(int i=i1;i<=i2;i++) ValidData(i); | 
|---|
| 236 | } | 
|---|
| 237 |  | 
|---|
| 238 | //++ | 
|---|
| 239 | void GeneralFitData::ValidData() | 
|---|
| 240 | // | 
|---|
| 241 | //      Pour re-valider tous les points. | 
|---|
| 242 | //-- | 
|---|
| 243 | { | 
|---|
| 244 | for(int i=0;i<mNData;i++) ValidData(i); | 
|---|
| 245 | } | 
|---|
| 246 |  | 
|---|
| 247 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 248 | //++ | 
|---|
| 249 | void GeneralFitData::RedefineData1(int i,double x,double f,double err,double errx) | 
|---|
| 250 | // | 
|---|
| 251 | //      Pour redefinir un point a | 
|---|
| 252 | //|     {x,[errx] ; f,err} | 
|---|
| 253 | //-- | 
|---|
| 254 | { | 
|---|
| 255 | RedefineData(i,&x,f,err,&errx); | 
|---|
| 256 | } | 
|---|
| 257 |  | 
|---|
| 258 | //++ | 
|---|
| 259 | void GeneralFitData::RedefineData2(int i,double x,double y,double f | 
|---|
| 260 | ,double err,double errx,double erry) | 
|---|
| 261 | // | 
|---|
| 262 | //      Pour redefinir un point a | 
|---|
| 263 | //|     {x,[errx], y,[erry] ; f,err} | 
|---|
| 264 | //-- | 
|---|
| 265 | { | 
|---|
| 266 | double xp[2] = {x,y}; | 
|---|
| 267 | double errxp[2] = {errx,erry}; | 
|---|
| 268 | RedefineData(i,xp,f,err,errxp); | 
|---|
| 269 | } | 
|---|
| 270 |  | 
|---|
| 271 | //++ | 
|---|
| 272 | void GeneralFitData::RedefineData(int i,double* xp,double f,double err,double* errxp) | 
|---|
| 273 | // | 
|---|
| 274 | //      Pour redefinir un point a | 
|---|
| 275 | //| {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} | 
|---|
| 276 | //-- | 
|---|
| 277 | { | 
|---|
| 278 | ASSERT(i>=0 && i<mNData); | 
|---|
| 279 | bool ok = true; | 
|---|
| 280 |  | 
|---|
| 281 | int ip = mNVar*i; | 
|---|
| 282 | for(int j=0;j<mNVar;j++) mXP[ip+j] = xp[j]; | 
|---|
| 283 | if(mOk_EXP) { | 
|---|
| 284 | if(errxp) { | 
|---|
| 285 | for(int j=0;j<mNVar;j++) | 
|---|
| 286 | {mErrXP[ip+j] = errxp[j]; if(errxp[j]<=0.) ok=false;} | 
|---|
| 287 | } else { | 
|---|
| 288 | for(int j=0;j<mNVar;j++) mErrXP[ip+j] = Def_ErrX; | 
|---|
| 289 | ok=false; | 
|---|
| 290 | } | 
|---|
| 291 | } | 
|---|
| 292 | mF[i] = f; | 
|---|
| 293 | mErr[i] = err;  if(err<=0.) ok = false; | 
|---|
| 294 | if(ok) { | 
|---|
| 295 | if(! mOK[i]) {mOK[i]=1; mNDataGood++;} | 
|---|
| 296 | } else { | 
|---|
| 297 | if(  mOK[i]) {mOK[i]=0; mNDataGood--;} | 
|---|
| 298 | } | 
|---|
| 299 | } | 
|---|
| 300 |  | 
|---|
| 301 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 302 | //++ | 
|---|
| 303 | void GeneralFitData::AddData1(double x, double f, double err, double errx) | 
|---|
| 304 | // | 
|---|
| 305 | //      Pour ajouter un point | 
|---|
| 306 | //|     {x,[errx] ; f,err} | 
|---|
| 307 | //-- | 
|---|
| 308 | { | 
|---|
| 309 | AddData(&x,f,err,&errx); | 
|---|
| 310 | } | 
|---|
| 311 |  | 
|---|
| 312 | //++ | 
|---|
| 313 | void GeneralFitData::AddData2(double x, double y, double f | 
|---|
| 314 | , double err, double errx, double erry) | 
|---|
| 315 | // | 
|---|
| 316 | //      Pour ajouter un point | 
|---|
| 317 | //|     {x,[errx], y,[erry] ; f,err} | 
|---|
| 318 | //-- | 
|---|
| 319 | { | 
|---|
| 320 | double xp[2] = {x,y}; | 
|---|
| 321 | double errxp[2] = {errx,erry}; | 
|---|
| 322 | AddData(xp,f,err,errxp); | 
|---|
| 323 | } | 
|---|
| 324 |  | 
|---|
| 325 | //++ | 
|---|
| 326 | void GeneralFitData::AddData(double* xp, double f, double err,double* errxp) | 
|---|
| 327 | // | 
|---|
| 328 | //      Pour ajouter un point | 
|---|
| 329 | //| {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} | 
|---|
| 330 | //-- | 
|---|
| 331 | { | 
|---|
| 332 | ASSERT(mNData < mNDataAlloc); | 
|---|
| 333 | bool ok = true; | 
|---|
| 334 |  | 
|---|
| 335 | int ip = mNVar*mNData; | 
|---|
| 336 | for(int i=0;i<mNVar;i++) mXP[ip+i] = xp[i]; | 
|---|
| 337 | if(mOk_EXP) { | 
|---|
| 338 | if(errxp) { | 
|---|
| 339 | for(int j=0;j<mNVar;j++) | 
|---|
| 340 | {mErrXP[ip+j] = errxp[j]; if(errxp[j]<=0.) ok=false;} | 
|---|
| 341 | } else { | 
|---|
| 342 | for(int j=0;j<mNVar;j++) mErrXP[ip+j] = Def_ErrX; | 
|---|
| 343 | ok=false; | 
|---|
| 344 | } | 
|---|
| 345 | } | 
|---|
| 346 | mF[mNData] = f; | 
|---|
| 347 | mErr[mNData] = err; | 
|---|
| 348 | if(err<=0.) ok = false; | 
|---|
| 349 | if(ok) { mOK[mNData]=1; mNDataGood++; } else mOK[mNData]=0; | 
|---|
| 350 | mNData++; | 
|---|
| 351 | } | 
|---|
| 352 |  | 
|---|
| 353 | //++ | 
|---|
| 354 | void GeneralFitData::AddData(float* xp, float f, float err, float* errxp) | 
|---|
| 355 | // | 
|---|
| 356 | //      Pour ajouter un point | 
|---|
| 357 | //| {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} | 
|---|
| 358 | //-- | 
|---|
| 359 | { | 
|---|
| 360 | {for(int i=0;i<mNVar;i++) BuffVar[i] = (double) xp[i];} | 
|---|
| 361 | if(errxp) for(int i=0;i<mNVar;i++) BuffVar[mNVar+i] = (double) errxp[i]; | 
|---|
| 362 | AddData(BuffVar,(double) f,(double)  err,BuffVar+mNVar); | 
|---|
| 363 | } | 
|---|
| 364 |  | 
|---|
| 365 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 366 | //++ | 
|---|
| 367 | void GeneralFitData::SetData1(int nData | 
|---|
| 368 | , double* x, double* f, double *err, double *errx) | 
|---|
| 369 | // | 
|---|
| 370 | //      Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec | 
|---|
| 371 | //|     {x(i),[errx(i)] ; f(i),err(i)} | 
|---|
| 372 | //-- | 
|---|
| 373 | { | 
|---|
| 374 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc); | 
|---|
| 375 |  | 
|---|
| 376 | for(int i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 377 | double ex = (errx) ? errx[i]: Def_ErrX; | 
|---|
| 378 | double ef = (err ) ? err[i]:  Def_ErrF; | 
|---|
| 379 | AddData1(x[i],f[i],ef,ex); | 
|---|
| 380 | } | 
|---|
| 381 | } | 
|---|
| 382 |  | 
|---|
| 383 | //++ | 
|---|
| 384 | void GeneralFitData::SetData1(int nData | 
|---|
| 385 | , float* x, float* f, float* err, float *errx) | 
|---|
| 386 | // | 
|---|
| 387 | //      Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec | 
|---|
| 388 | //|     {x(i),[errx(i)] ; f(i),err(i)} | 
|---|
| 389 | //-- | 
|---|
| 390 | { | 
|---|
| 391 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc); | 
|---|
| 392 |  | 
|---|
| 393 | for(int i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 394 | double ex = (errx) ? (double) errx[i]: Def_ErrX; | 
|---|
| 395 | double ef = (err ) ? (double) err[i]:  Def_ErrF; | 
|---|
| 396 | AddData1((double) x[i],(double) f[i],ef,ex); | 
|---|
| 397 | } | 
|---|
| 398 | } | 
|---|
| 399 |  | 
|---|
| 400 | //++ | 
|---|
| 401 | void GeneralFitData::SetData2(int nData, double* x, double* y, double* f | 
|---|
| 402 | ,double *err,double *errx,double *erry) | 
|---|
| 403 | // | 
|---|
| 404 | //      Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec | 
|---|
| 405 | //|     {x(i),[errx(i)], y(i),[erry(i)], ; f(i),err(i)} | 
|---|
| 406 | //-- | 
|---|
| 407 | { | 
|---|
| 408 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc); | 
|---|
| 409 |  | 
|---|
| 410 | for(int i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 411 | double ex = (errx) ? (double) errx[i]: Def_ErrX; | 
|---|
| 412 | double ey = (erry) ? (double) erry[i]: Def_ErrX; | 
|---|
| 413 | double ef = (err ) ? (double) err[i]:  Def_ErrF; | 
|---|
| 414 | AddData2(x[i],y[i],f[i],ef,ex,ey); | 
|---|
| 415 | } | 
|---|
| 416 | } | 
|---|
| 417 |  | 
|---|
| 418 | //++ | 
|---|
| 419 | void GeneralFitData::SetData2(int nData, float* x, float* y, float* f | 
|---|
| 420 | ,float *err,float *errx,float *erry) | 
|---|
| 421 | // | 
|---|
| 422 | //      Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec | 
|---|
| 423 | //|     {x(i),[errx(i)], y(i),[erry(i)], ; f(i),err(i)} | 
|---|
| 424 | //-- | 
|---|
| 425 | { | 
|---|
| 426 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc); | 
|---|
| 427 |  | 
|---|
| 428 | for(int i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 429 | double ex = (errx) ? (double) errx[i]: Def_ErrX; | 
|---|
| 430 | double ey = (erry) ? (double) erry[i]: Def_ErrX; | 
|---|
| 431 | double ef = (err ) ? (double) err[i]:  Def_ErrF; | 
|---|
| 432 | AddData2((double) x[i],(double) y[i],(double) f[i],ef,ex,ey); | 
|---|
| 433 | } | 
|---|
| 434 | } | 
|---|
| 435 |  | 
|---|
| 436 | //++ | 
|---|
| 437 | void GeneralFitData::SetData(int nData,double** xp, double *f | 
|---|
| 438 | , double *err, double** errxp) | 
|---|
| 439 | // | 
|---|
| 440 | //      Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec | 
|---|
| 441 | //|   {X0(i),[EX0(i)], X1(i),[EX1(i)], X2(i),[EX2(i)], ... ; F(i),Err(i)} | 
|---|
| 442 | //      Attention: si la structure est n'est pas vide, les tableaux sont copies | 
|---|
| 443 | //      apres les donnees pre-existantes (qui ne sont donc pas detruites). Pour | 
|---|
| 444 | //      effacer les donnees pre-existantes utiliser SetDataPtr(0). | 
|---|
| 445 | //|   Ici **xp est un pointeur sur un tableau de pointeurs tq | 
|---|
| 446 | //|     xp[0] = &X0[0], xp[1] = &X1[0], xp[2] = &X2[0] ... | 
|---|
| 447 | //|   ou X0,X1,X2,... sont les tableaux X0[nData] X1[nData] X2[nData] ... | 
|---|
| 448 | //|   des variables (meme commentaire pour errxp). | 
|---|
| 449 | //-- | 
|---|
| 450 | { | 
|---|
| 451 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc); | 
|---|
| 452 | if(mOk_EXP && !errxp) {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = Def_ErrX;} | 
|---|
| 453 |  | 
|---|
| 454 | for(int i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 455 | {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[j] = *(xp[j]+i);} | 
|---|
| 456 | if(mOk_EXP && errxp) | 
|---|
| 457 | {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = *(errxp[j]+i);} | 
|---|
| 458 | double ef = (err) ? err[i]:  Def_ErrF; | 
|---|
| 459 | AddData(BuffVar,f[i],ef,BuffVar+mNVar); | 
|---|
| 460 | } | 
|---|
| 461 | } | 
|---|
| 462 |  | 
|---|
| 463 | //++ | 
|---|
| 464 | void GeneralFitData::SetData(int nData,float** xp, float *f | 
|---|
| 465 | , float *err, float** errxp) | 
|---|
| 466 | // | 
|---|
| 467 | //      Voir commentaire ci-dessus. | 
|---|
| 468 | //-- | 
|---|
| 469 | { | 
|---|
| 470 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc); | 
|---|
| 471 |  | 
|---|
| 472 | if(mOk_EXP && !errxp) {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = Def_ErrX;} | 
|---|
| 473 |  | 
|---|
| 474 | for(int i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 475 | {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[j] = (double) *(xp[j]+i);} | 
|---|
| 476 | if(mOk_EXP && errxp) | 
|---|
| 477 | {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = (double) *(errxp[j]+i);} | 
|---|
| 478 | double ef = (err) ? err[i]:  Def_ErrF; | 
|---|
| 479 | AddData(BuffVar,(double) f[i],ef,BuffVar+mNVar); | 
|---|
| 480 | } | 
|---|
| 481 | } | 
|---|
| 482 |  | 
|---|
| 483 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 484 | //++ | 
|---|
| 485 | void GeneralFitData::PrintStatus() | 
|---|
| 486 | // | 
|---|
| 487 | //      Impression de l'etat de la structure de donnees | 
|---|
| 488 | //-- | 
|---|
| 489 | { | 
|---|
| 490 | cout<<"GeneralFitData:: "<<endl | 
|---|
| 491 | <<"NVar="<<mNVar<<" NDataAlloc="<<mNDataAlloc<<" Ok_EXP="<<mOk_EXP | 
|---|
| 492 | <<" ,NData="<<mNData<<" NDataGood="<<mNDataGood<<endl | 
|---|
| 493 | <<"  mXP="<<mXP<<"  [mErrXP="<<mErrXP<<"] mF="<<mF<<" mErr="<<mErr | 
|---|
| 494 | <<" mOK="<<mOK<<endl; | 
|---|
| 495 | } | 
|---|
| 496 |  | 
|---|
| 497 | //++ | 
|---|
| 498 | void GeneralFitData::PrintData(int i) | 
|---|
| 499 | // | 
|---|
| 500 | //      Impression du point i | 
|---|
| 501 | //-- | 
|---|
| 502 | { | 
|---|
| 503 | ASSERT(i>=0 && i<mNData); | 
|---|
| 504 |  | 
|---|
| 505 | cout<<" "<<i<<" F( "; | 
|---|
| 506 | {for(int j=0;j<mNVar;j++) cout<<" "<<Absc(j,i);} | 
|---|
| 507 | if(mOk_EXP) { | 
|---|
| 508 | cout<<"  ;  "; | 
|---|
| 509 | for(int j=0;j<mNVar;j++) cout<<" "<<EAbsc(j,i); | 
|---|
| 510 | } | 
|---|
| 511 | cout<<")= "<<Val(i)<<" "<<EVal(i)<<" ("<<IsValid(i)<<")\n"; | 
|---|
| 512 | } | 
|---|
| 513 |  | 
|---|
| 514 | //++ | 
|---|
| 515 | void GeneralFitData::PrintData(int i1,int i2) | 
|---|
| 516 | // | 
|---|
| 517 | //      Impression des points i1 a i2 | 
|---|
| 518 | //-- | 
|---|
| 519 | { | 
|---|
| 520 | if(i1<0) i1=0; | 
|---|
| 521 | if(i1>=mNData) i1 = mNData-1; | 
|---|
| 522 | if(i2>=mNData) i2 = mNData-1; | 
|---|
| 523 | if(i1>i2) i2 = mNData-1; | 
|---|
| 524 |  | 
|---|
| 525 | cout<<"GeneralFitData::PrintData[NData=" | 
|---|
| 526 | <<mNData<<"/ NDataGood="<<mNDataGood<<"]"<<endl; | 
|---|
| 527 | for(int i=i1;i<=i2;i++) PrintData(i); | 
|---|
| 528 | cout<<flush; | 
|---|
| 529 | } | 
|---|
| 530 |  | 
|---|
| 531 | //++ | 
|---|
| 532 | void GeneralFitData::PrintData() | 
|---|
| 533 | // | 
|---|
| 534 | //      Impression de tous les points | 
|---|
| 535 | //-- | 
|---|
| 536 | { | 
|---|
| 537 | ASSERT(mNData>0); | 
|---|
| 538 |  | 
|---|
| 539 | PrintData(0,mNData-1); | 
|---|
| 540 | } | 
|---|
| 541 |  | 
|---|
| 542 | //++ | 
|---|
| 543 | void GeneralFitData::Show(ostream& os) const | 
|---|
| 544 | // | 
|---|
| 545 | //      Impression de l'etat de la structure de donnees avec bornes sur "s" | 
|---|
| 546 | //-- | 
|---|
| 547 | { | 
|---|
| 548 | double min,max; | 
|---|
| 549 | os<<"GeneralFitData:: NVar,ErrX="<<mNVar<<","<<mOk_EXP | 
|---|
| 550 | <<" Data: "<<mNData<<" Good,Alloc="<<mNDataGood<<","<<mNDataAlloc<<endl; | 
|---|
| 551 | for(int k=0;k<2*NVar()+3;k++) { | 
|---|
| 552 | GetMinMax(k,min,max); | 
|---|
| 553 | os<<" - "<<k<<" "<<ColumnName(k)<<"  ,  "<<min<<","<<max<<endl; | 
|---|
| 554 | } | 
|---|
| 555 | return; | 
|---|
| 556 | } | 
|---|
| 557 |  | 
|---|
| 558 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 559 | //++ | 
|---|
| 560 | int GeneralFitData::GetMnMx(int var,int& imin,int& imax) const | 
|---|
| 561 | // | 
|---|
| 562 | //      Retourne les numeros des points de valeurs minimum et maximum | 
|---|
| 563 | //      de la variable ``var'': | 
|---|
| 564 | //| La variable "var" est de la forme : var = AB avec | 
|---|
| 565 | //|  B = 0 : variable d'ordonnee Y (valeur de A indifferente) | 
|---|
| 566 | //|  B = 1 : erreur variable d'ordonnee EY (valeur de A indifferente) | 
|---|
| 567 | //|  B = 2 : variable d'abscisse X numero A #[0,NVar[ | 
|---|
| 568 | //|  B = 3 : erreur variable d'abscisse EX numero A #[0,NVar[ | 
|---|
| 569 | //| - Return NData checked si ok, -1 si probleme. | 
|---|
| 570 | //-- | 
|---|
| 571 | { | 
|---|
| 572 | imin = imax = -1; | 
|---|
| 573 | int ix = var/10; | 
|---|
| 574 | var = var%10; | 
|---|
| 575 | if(var<0 || var>3) return -1; | 
|---|
| 576 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1; | 
|---|
| 577 | double min, max; | 
|---|
| 578 | int ntest = 0; | 
|---|
| 579 | for(int i=0;i<mNData;i++) { | 
|---|
| 580 | if( ! IsValid(i) ) continue; | 
|---|
| 581 | double v; | 
|---|
| 582 | if(var==0)      v = Val(i); | 
|---|
| 583 | else if(var==1) v = EVal(i); | 
|---|
| 584 | else if(var==2) v = Absc(ix,i); | 
|---|
| 585 | else if(var==3) v = EAbsc(ix,i); | 
|---|
| 586 | if(ntest==0) {min = max = v; imin = imax = i;} | 
|---|
| 587 | if(v<min) {min = v; imin = i;} | 
|---|
| 588 | if(v>max) {max = v; imax = i;} | 
|---|
| 589 | ntest++; | 
|---|
| 590 | } | 
|---|
| 591 | return ntest; | 
|---|
| 592 | } | 
|---|
| 593 |  | 
|---|
| 594 | //++ | 
|---|
| 595 | int GeneralFitData::GetMnMx(int var,double& min,double& max) const | 
|---|
| 596 | // | 
|---|
| 597 | //      Retourne le minimum et le maximum de la variable ``var'' | 
|---|
| 598 | //      (cf commentaires GetMnMx). | 
|---|
| 599 | //-- | 
|---|
| 600 | { | 
|---|
| 601 | min = 1.; max = -1.; | 
|---|
| 602 | int imin,imax; | 
|---|
| 603 | int ntest = GetMnMx(var,imin,imax); | 
|---|
| 604 | if(ntest<=0) return ntest; | 
|---|
| 605 | int ix = var/10; | 
|---|
| 606 | var = var%10; | 
|---|
| 607 | if(var==0) { | 
|---|
| 608 | if(imin>=0) min = Val(imin); | 
|---|
| 609 | if(imax>=0) max = Val(imax); | 
|---|
| 610 | } else if(var==1) { | 
|---|
| 611 | if(imin>=0) min = EVal(imin); | 
|---|
| 612 | if(imax>=0) max = EVal(imax); | 
|---|
| 613 | } else if(var==2) { | 
|---|
| 614 | if(imin>=0) min = Absc(ix,imin); | 
|---|
| 615 | if(imax>=0) max = Absc(ix,imax); | 
|---|
| 616 | } else if(var==3) { | 
|---|
| 617 | if(imin>=0) min = EAbsc(ix,imin); | 
|---|
| 618 | if(imax>=0) max = EAbsc(ix,imax); | 
|---|
| 619 | } | 
|---|
| 620 | return ntest; | 
|---|
| 621 | } | 
|---|
| 622 |  | 
|---|
| 623 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 624 | //++ | 
|---|
| 625 | int GeneralFitData::GetMeanSigma(int var,double& mean,double& sigma,double min,double max) | 
|---|
| 626 | // | 
|---|
| 627 | //      Retourne la moyenne et le sigma de la variable ``var'' | 
|---|
| 628 | //      (cf commentaires GetMnMx). | 
|---|
| 629 | //| - Return : nombre de donnees utilisees, -1 si pb, -2 si sigma<0. | 
|---|
| 630 | //| - Seuls les points valides de valeur entre min,max sont utilises. | 
|---|
| 631 | //|   Si min>=max pas de coupures sur les valeurs. | 
|---|
| 632 | //-- | 
|---|
| 633 | { | 
|---|
| 634 | mean = sigma = 0.; | 
|---|
| 635 | int ix = var/10; | 
|---|
| 636 | var = var%10; | 
|---|
| 637 | if(var<0 || var>3) return -1; | 
|---|
| 638 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1; | 
|---|
| 639 | int ntest = 0; | 
|---|
| 640 | for(int i=0;i<mNData;i++) { | 
|---|
| 641 | if( ! IsValid(i) ) continue; | 
|---|
| 642 | double v; | 
|---|
| 643 | if(var==0)      v = Val(i); | 
|---|
| 644 | else if(var==1) v = EVal(i); | 
|---|
| 645 | else if(var==2) v = Absc(ix,i); | 
|---|
| 646 | else if(var==3) v = EAbsc(ix,i); | 
|---|
| 647 | if(min<max && (v<min || max<v)) continue; | 
|---|
| 648 | mean += v; | 
|---|
| 649 | sigma += v*v; | 
|---|
| 650 | ntest++; | 
|---|
| 651 | } | 
|---|
| 652 | if(ntest==0) { | 
|---|
| 653 | mean = sigma = 0.; | 
|---|
| 654 | } else { | 
|---|
| 655 | mean /= (double)ntest; | 
|---|
| 656 | sigma = sigma/(double)ntest - mean*mean; | 
|---|
| 657 | if(sigma<0.) ntest = -2; | 
|---|
| 658 | else if(sigma>0.) sigma = sqrt(sigma); | 
|---|
| 659 | } | 
|---|
| 660 | return ntest; | 
|---|
| 661 | } | 
|---|
| 662 |  | 
|---|
| 663 | //++ | 
|---|
| 664 | int GeneralFitData::GetMoMeMed(int var,double& mode,double& mean,double& median, | 
|---|
| 665 | double min,double max,double coeff) | 
|---|
| 666 | // | 
|---|
| 667 | //      Retourne le mode de la variable ``var'' | 
|---|
| 668 | //      (cf commentaires GetMnMx). | 
|---|
| 669 | //| - Return : nombre de donnees utilisees, -1 si pb. | 
|---|
| 670 | //| - Seuls les points valides de valeur entre min,max sont utilises. | 
|---|
| 671 | //|   Si min>=max pas de coupures sur les valeurs. | 
|---|
| 672 | //| - Le calcul du mode est approximee par la formule: | 
|---|
| 673 | //|     Mode = Median - coeff*(Mean-Median)   (def: coeff=0.8) | 
|---|
| 674 | //| - Kendall and Stuart donne coeff=2., mais coeff peut etre regle. | 
|---|
| 675 | //-- | 
|---|
| 676 | { | 
|---|
| 677 | mode = mean = median = 0.; | 
|---|
| 678 | if(mNData<=0) return -1; | 
|---|
| 679 | int ix = var/10; | 
|---|
| 680 | var = var%10; | 
|---|
| 681 | if(var<0 || var>3) return -1; | 
|---|
| 682 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1; | 
|---|
| 683 | double* buff = new double[mNData]; | 
|---|
| 684 | int ntest = 0; | 
|---|
| 685 | for(int i=0;i<mNData;i++) { | 
|---|
| 686 | if( ! IsValid(i) ) continue; | 
|---|
| 687 | double v; | 
|---|
| 688 | if(var==0)      v = Val(i); | 
|---|
| 689 | else if(var==1) v = EVal(i); | 
|---|
| 690 | else if(var==2) v = Absc(ix,i); | 
|---|
| 691 | else if(var==3) v = EAbsc(ix,i); | 
|---|
| 692 | if(min<max && (v<min || max<v)) continue; | 
|---|
| 693 | buff[ntest] = v; | 
|---|
| 694 | mean += v; | 
|---|
| 695 | ntest++; | 
|---|
| 696 | } | 
|---|
| 697 | if(ntest==0) { | 
|---|
| 698 | mean = 0.; | 
|---|
| 699 | } else { | 
|---|
| 700 | mean /= (double)ntest; | 
|---|
| 701 | qsort(buff,(size_t) ntest,sizeof(double),qSort_Dble); | 
|---|
| 702 | int im; | 
|---|
| 703 | if(ntest%2==1) { | 
|---|
| 704 | // nombre impair de points | 
|---|
| 705 | im = ntest/2; | 
|---|
| 706 | median = buff[im]; | 
|---|
| 707 | } else { | 
|---|
| 708 | // nombre pair de points | 
|---|
| 709 | im = (ntest-1)/2; | 
|---|
| 710 | median = (buff[im]+buff[im+1])/2.; | 
|---|
| 711 | } | 
|---|
| 712 | mode = median - coeff*(mean-median); | 
|---|
| 713 | } | 
|---|
| 714 | delete [] buff; | 
|---|
| 715 | return ntest; | 
|---|
| 716 | } | 
|---|
| 717 |  | 
|---|
| 718 | //++ | 
|---|
| 719 | int GeneralFitData::GetMode(int var,double& mode,double min,double max,double coeff) | 
|---|
| 720 | // | 
|---|
| 721 | //      Cf description ci-dessus ``GetMoMeMed''. | 
|---|
| 722 | //-- | 
|---|
| 723 | { | 
|---|
| 724 | double mean,median; | 
|---|
| 725 | return GetMoMeMed(var,mode,mean,median,min,max,coeff); | 
|---|
| 726 | } | 
|---|
| 727 |  | 
|---|
| 728 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 729 | //++ | 
|---|
| 730 | double GeneralFitData::PolFit(int varx,Poly& pol,int degre,bool ey) | 
|---|
| 731 | // | 
|---|
| 732 | //      Pour fiter un polynome de degre ``degre''. On fite | 
|---|
| 733 | //      Y=f(X) ou Y=Val et X=Absc(varx). Si ``ey'' est ``true'' | 
|---|
| 734 | //      le fit prend en compte les erreurs stoquees dans EVal, | 
|---|
| 735 | //      sinon fit sans erreurs. Le resultat du fit est retourne | 
|---|
| 736 | //      dans le polynome ``pol''. | 
|---|
| 737 | //| Return: | 
|---|
| 738 | //|  -   Res = le residu du fit | 
|---|
| 739 | //|  -   -1 si degre<0 | 
|---|
| 740 | //|  -   -2 si probleme sur numero de variable X | 
|---|
| 741 | //|  -   -4 si NDataGood<0 | 
|---|
| 742 | //|  -   -5 si nombre de data trouves different de NDataGood | 
|---|
| 743 | //-- | 
|---|
| 744 | { | 
|---|
| 745 | if(degre<0) return -1.; | 
|---|
| 746 | if(varx<0 || varx>=mNVar) return -2.; | 
|---|
| 747 | if(mNDataGood<=0) return -4.; | 
|---|
| 748 | Vector x(mNDataGood); | 
|---|
| 749 | Vector y(mNDataGood); | 
|---|
| 750 | Vector ey2(1); | 
|---|
| 751 | if(ey) ey2.Realloc(mNDataGood,true); | 
|---|
| 752 | int ntest = 0; | 
|---|
| 753 | for(int i=0;i<mNData;i++) { | 
|---|
| 754 | if( ! IsValid(i) ) continue; | 
|---|
| 755 | if(ntest>=mNDataGood) return -5.; | 
|---|
| 756 | x(ntest) = Absc(varx,i); | 
|---|
| 757 | y(ntest) = Val(i); | 
|---|
| 758 | if(ey) ey2(ntest) = EVal(i)*EVal(i); | 
|---|
| 759 | ntest++; | 
|---|
| 760 | } | 
|---|
| 761 | double res = 0.; | 
|---|
| 762 | if(ey) { | 
|---|
| 763 | Vector errcoef(1); | 
|---|
| 764 | res = pol.Fit(x,y,ey2,degre,errcoef); | 
|---|
| 765 | } else { | 
|---|
| 766 | res = pol.Fit(x,y,degre); | 
|---|
| 767 | } | 
|---|
| 768 | return res; | 
|---|
| 769 | } | 
|---|
| 770 |  | 
|---|
| 771 | //++ | 
|---|
| 772 | double GeneralFitData::PolFit(int varx,int vary,Poly2& pol,int degre1,int degre2,bool ez) | 
|---|
| 773 | // | 
|---|
| 774 | // | 
|---|
| 775 | //      Pour fiter un polynome de degre ``degre1''. On fite | 
|---|
| 776 | //      Z=f(X,Y) ou Z=Val et X=Absc(varx) et Y=Absc(vary). | 
|---|
| 777 | //      Si ``ey'' est ``true'' le fit prend en compte les erreurs | 
|---|
| 778 | //      stoquees dans EVal, sinon fit sans erreurs. Si ``degre2'' | 
|---|
| 779 | //      negatif, le fit determine un polynome en X,Y de degre | 
|---|
| 780 | //      total ``degre`''. Si ``degre2'' positif ou nul, le fit | 
|---|
| 781 | //      demande un fit de ``degre1'' pour la variable X et de degre | 
|---|
| 782 | //      ``degre2'' sur la variable Y. Le resultat du fit est retourne | 
|---|
| 783 | //      dans le polynome ``pol''. | 
|---|
| 784 | //| Return: | 
|---|
| 785 | //|  -   Res = le residu du fit | 
|---|
| 786 | //|  -   -1 si degre<0 | 
|---|
| 787 | //|  -   -2 si probleme sur numero de variable X | 
|---|
| 788 | //|  -   -3 si probleme sur numero de variable Y | 
|---|
| 789 | //|  -   -4 si NDataGood<0 | 
|---|
| 790 | //|  -   -5 si nombre de data trouves different de NDataGood | 
|---|
| 791 | //-- | 
|---|
| 792 | { | 
|---|
| 793 | if(degre1<0) return -1.; | 
|---|
| 794 | if(varx<0 || varx>=mNVar) return -2.; | 
|---|
| 795 | if(vary<0 || vary>=mNVar || vary==varx) return -3.; | 
|---|
| 796 | if(mNDataGood<=0) return -4.; | 
|---|
| 797 | Vector x(mNDataGood); | 
|---|
| 798 | Vector y(mNDataGood); | 
|---|
| 799 | Vector z(mNDataGood); | 
|---|
| 800 | Vector ez2(1); | 
|---|
| 801 | if(ez) ez2.Realloc(mNDataGood,true); | 
|---|
| 802 | int ntest = 0; | 
|---|
| 803 | for(int i=0;i<mNData;i++) { | 
|---|
| 804 | if( ! IsValid(i) ) continue; | 
|---|
| 805 | if(ntest>=mNDataGood) return -5.; | 
|---|
| 806 | x(ntest) = Absc(varx,i); | 
|---|
| 807 | y(ntest) = Absc(vary,i); | 
|---|
| 808 | z(ntest) = Val(i); | 
|---|
| 809 | if(ez) ez2(ntest) = EVal(i)*EVal(i); | 
|---|
| 810 | ntest++; | 
|---|
| 811 | } | 
|---|
| 812 | double res = 0.; | 
|---|
| 813 | if(ez) { | 
|---|
| 814 | Vector errcoef(1); | 
|---|
| 815 | if(degre2>0) res = pol.Fit(x,y,z,ez2,degre1,degre2,errcoef); | 
|---|
| 816 | else         res = pol.Fit(x,y,z,ez2,degre1,errcoef); | 
|---|
| 817 | } else { | 
|---|
| 818 | if(degre2>0) res = pol.Fit(x,y,z,degre1,degre2); | 
|---|
| 819 | else         res = pol.Fit(x,y,z,degre1); | 
|---|
| 820 | } | 
|---|
| 821 | return res; | 
|---|
| 822 | } | 
|---|
| 823 |  | 
|---|
| 824 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 825 | //++ | 
|---|
| 826 | GeneralFitData GeneralFitData::FitResidus(GeneralFit& gfit) | 
|---|
| 827 | // | 
|---|
| 828 | //      Retourne une classe contenant les residus du fit ``gfit''. | 
|---|
| 829 | //-- | 
|---|
| 830 | { | 
|---|
| 831 | if(gfit.GetNVar()!=mNVar) | 
|---|
| 832 | throw(SzMismatchError("GeneralFitData::FitResidus: size mismatch\n")); | 
|---|
| 833 | return gfit.DataResidus(true); | 
|---|
| 834 | } | 
|---|
| 835 |  | 
|---|
| 836 | //++ | 
|---|
| 837 | GeneralFitData GeneralFitData::FitFunction(GeneralFit& gfit) | 
|---|
| 838 | // | 
|---|
| 839 | //      Retourne une classe contenant la function du fit ``gfit''. | 
|---|
| 840 | //-- | 
|---|
| 841 | { | 
|---|
| 842 | if(gfit.GetNVar()!=mNVar) | 
|---|
| 843 | throw(SzMismatchError("GeneralFitData::FitFunction: size mismatch\n")); | 
|---|
| 844 | return gfit.DataFunction(true); | 
|---|
| 845 | } | 
|---|
| 846 |  | 
|---|
| 847 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 848 | //++ | 
|---|
| 849 | r_8* GeneralFitData::GetVec(int n, r_8* ret)   const | 
|---|
| 850 | // | 
|---|
| 851 | //      Retourne la donnee `n' dans le vecteur de double `ret'. | 
|---|
| 852 | //| Par defaut, ret=NULL et le buffer interne de la classe est retourne | 
|---|
| 853 | //| - Les donnees sont rangees dans l'ordre: | 
|---|
| 854 | //|    x0,x1,x2,... ; ex0,ex1,ex2,...  ; y ; ey ; ok(0/1) | 
|---|
| 855 | //|    |<- NVar ->| + |<-   NVar   ->| + 1 +  1 +  1 | 
|---|
| 856 | //|   Le vecteur ret a la taille 2*NVar+2+1 | 
|---|
| 857 | //-- | 
|---|
| 858 | { | 
|---|
| 859 | int i; | 
|---|
| 860 | if (ret == NULL) ret = BuffVar; | 
|---|
| 861 | for(i=0; i<2*mNVar+3; i++)  ret[i] = 0.; | 
|---|
| 862 | if (n >= mNData) return(ret); | 
|---|
| 863 |  | 
|---|
| 864 | memcpy(ret, mXP+n*mNVar, mNVar*sizeof(r_8)); | 
|---|
| 865 | if(mErrXP) memcpy(ret+mNVar, mErrXP+n*mNVar, mNVar*sizeof(r_8)); | 
|---|
| 866 | ret[2*mNVar] = mF[n]; | 
|---|
| 867 | ret[2*mNVar+1] = mErr[n]; | 
|---|
| 868 | ret[2*mNVar+2] = (double) mOK[n]; | 
|---|
| 869 | return(ret); | 
|---|
| 870 | } | 
|---|
| 871 |  | 
|---|
| 872 | //++ | 
|---|
| 873 | r_4* GeneralFitData::GetVecR4(int n, r_4* ret)   const | 
|---|
| 874 | // | 
|---|
| 875 | //      Retourne la donnee `n' dans le vecteur de float `ret' | 
|---|
| 876 | //      (meme commentaires que pour GetVec). | 
|---|
| 877 | //-- | 
|---|
| 878 | { | 
|---|
| 879 | if (ret == NULL) ret = BuffVarR4; | 
|---|
| 880 | double *buff = new double[2*mNVar+3]; | 
|---|
| 881 | GetVec(n,buff); | 
|---|
| 882 | for(int i=0;i<2*mNVar+3;i++) ret[i] = (float) buff[i]; | 
|---|
| 883 | delete [] buff; | 
|---|
| 884 | return ret; | 
|---|
| 885 | } | 
|---|
| 886 |  | 
|---|
| 887 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 888 | //++ | 
|---|
| 889 | // int inline int GetSpaceFree() const | 
|---|
| 890 | //      Retourne la place restante dans la structure (nombre de | 
|---|
| 891 | //      donnees que l'on peut encore stoquer). | 
|---|
| 892 | //-- | 
|---|
| 893 | //++ | 
|---|
| 894 | // inline int  NVar()       const | 
|---|
| 895 | //      Retourne le nombre de variables Xi | 
|---|
| 896 | //-- | 
|---|
| 897 | //++ | 
|---|
| 898 | // inline int  NData() | 
|---|
| 899 | //      Retourne le nombre de donnees | 
|---|
| 900 | //-- | 
|---|
| 901 | //++ | 
|---|
| 902 | // inline int  NDataGood()  const | 
|---|
| 903 | //      Retourne le nombre de bonnes donnees (utilisees pour le fit) | 
|---|
| 904 | //-- | 
|---|
| 905 | //++ | 
|---|
| 906 | // inline int  NDataAlloc() const | 
|---|
| 907 | //      Retourne la place maximale allouee pour les donnees | 
|---|
| 908 | //-- | 
|---|
| 909 | //++ | 
|---|
| 910 | // inline unsigned short int IsValid(int i) const | 
|---|
| 911 | //      Retourne 1 si point valide, sinon 0 | 
|---|
| 912 | //-- | 
|---|
| 913 | //++ | 
|---|
| 914 | // inline bool HasXErrors() | 
|---|
| 915 | //      Retourne ``true'' si il y a des erreurs sur les variables | 
|---|
| 916 | //      d'abscisse, ``false'' sinon. | 
|---|
| 917 | //-- | 
|---|
| 918 | //++ | 
|---|
| 919 | // inline double X1(int i) const | 
|---|
| 920 | //      Retourne l'abscisse pour 1 dimension (y=f(x)) donnee I | 
|---|
| 921 | //-- | 
|---|
| 922 | //++ | 
|---|
| 923 | // inline double X(int i) const | 
|---|
| 924 | //      Retourne la 1er abscisse (X) pour (v=f(x,y,z,...)) donnee I | 
|---|
| 925 | //-- | 
|---|
| 926 | //++ | 
|---|
| 927 | // inline double Y(int i) const | 
|---|
| 928 | //      Retourne la 2sd abscisse (Y) pour (v=f(x,y,z,...)) donnee I | 
|---|
| 929 | //-- | 
|---|
| 930 | //++ | 
|---|
| 931 | // inline double Z(int i) const | 
|---|
| 932 | //      Retourne la 3ieme abscisse (Z) pour (v=f(x,y,z,...)) donnee I | 
|---|
| 933 | //-- | 
|---|
| 934 | //++ | 
|---|
| 935 | // inline double Absc(int j,int i) const | 
|---|
| 936 | //      Retourne la Jieme abscisse (Xj) pour (v=f(x0,x1,x2,...)) donnee I | 
|---|
| 937 | //-- | 
|---|
| 938 | //++ | 
|---|
| 939 | // inline double Val(int i) const | 
|---|
| 940 | //      Retourne la valeur de la Ieme donnee | 
|---|
| 941 | //-- | 
|---|
| 942 | //++ | 
|---|
| 943 | // inline double EX1(int i) const | 
|---|
| 944 | //      Retourne l'erreur (dx) sur l'abscisse pour 1 dimension (y=f(x)) donnee I | 
|---|
| 945 | //-- | 
|---|
| 946 | //++ | 
|---|
| 947 | // inline double EX(int i) const | 
|---|
| 948 | //      Retourne l'erreur (dx) sur la 1er abscisse (X) pour (v=f(x,y,z,...)) donnee I | 
|---|
| 949 | //-- | 
|---|
| 950 | //++ | 
|---|
| 951 | // inline double EY(int i) const | 
|---|
| 952 | //      Retourne l'erreur (dy) sur la 2sd abscisse (Y) pour (v=f(x,y,z,...)) donnee I | 
|---|
| 953 | //-- | 
|---|
| 954 | //++ | 
|---|
| 955 | // inline double EZ(int i) const | 
|---|
| 956 | //      Retourne l'erreur (dz) sur la 3ieme abscisse (Z) pour (v=f(x,y,z,...)) donnee I | 
|---|
| 957 | //-- | 
|---|
| 958 | //++ | 
|---|
| 959 | // inline double EAbsc(int j,int i) const | 
|---|
| 960 | //      Retourne l'erreur (dxj) sur la Jieme abscisse (Xj) pour (v=f(x0,x1,x2,...)) donnee I | 
|---|
| 961 | //-- | 
|---|
| 962 | //++ | 
|---|
| 963 | // inline double EVal(int i) const {return mErr[i];} | 
|---|
| 964 | //      Retourne l'erreur de la Ieme donnee | 
|---|
| 965 | //-- | 
|---|
| 966 |  | 
|---|
| 967 |  | 
|---|
| 968 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 969 | // ------- Implementation de  l interface NTuple  --------- | 
|---|
| 970 |  | 
|---|
| 971 | uint_4 GeneralFitData::NbLines() const | 
|---|
| 972 | { | 
|---|
| 973 | return(NData()); | 
|---|
| 974 | } | 
|---|
| 975 |  | 
|---|
| 976 | //++ | 
|---|
| 977 | uint_4 GeneralFitData::NbColumns() const | 
|---|
| 978 | // | 
|---|
| 979 | //      Retourne le nombre de colonnes du ntuple equivalent: | 
|---|
| 980 | //| Exemple: on a une fonction sur un espace a 4 dimensions: | 
|---|
| 981 | //| "x0,x1,x2,x3    , ex0,ex1,ex2,ex3    , y,   ey ,    ok" | 
|---|
| 982 | //|   0  1  2  3        4   5   6   7      8     9      10 | 
|---|
| 983 | //|   |        |        |           |      |     |       | | 
|---|
| 984 | //|   0       nv-1     nv         2*nv-1  2*nv  2*nv+1  2*nv+2 | 
|---|
| 985 | //| soit 2*nvar+3 variables/colonnes. | 
|---|
| 986 | //-- | 
|---|
| 987 | { | 
|---|
| 988 | return(2*NVar()+3); | 
|---|
| 989 | } | 
|---|
| 990 |  | 
|---|
| 991 | r_8 * GeneralFitData::GetLineD(int n) const | 
|---|
| 992 | { | 
|---|
| 993 | return(GetVec(n,NULL)); | 
|---|
| 994 | } | 
|---|
| 995 |  | 
|---|
| 996 | r_8 GeneralFitData::GetCell(int n, int k) const | 
|---|
| 997 | { | 
|---|
| 998 | if(k<0 || k>=2*NVar()+3) return 0.; | 
|---|
| 999 | r_8 * val = GetVec(n,NULL); | 
|---|
| 1000 | return val[k]; | 
|---|
| 1001 | } | 
|---|
| 1002 |  | 
|---|
| 1003 | r_8 GeneralFitData::GetCell(int n, string const & nom) const | 
|---|
| 1004 | { | 
|---|
| 1005 | int k = ColumnIndex(nom); | 
|---|
| 1006 | return(GetCell(n,k)); | 
|---|
| 1007 | } | 
|---|
| 1008 |  | 
|---|
| 1009 | //++ | 
|---|
| 1010 | void GeneralFitData::GetMinMax(int k, double& min, double& max)  const | 
|---|
| 1011 | // | 
|---|
| 1012 | //      Retourne le minimum et le maximum de la variable `k'. | 
|---|
| 1013 | //-- | 
|---|
| 1014 | { | 
|---|
| 1015 | int var; | 
|---|
| 1016 | if(k<0 || k>=2*NVar()+3) return; | 
|---|
| 1017 | else if(k<NVar())      var = 10*k+2;          // Variable Xi | 
|---|
| 1018 | else if(k<2*NVar())    var = 10*(k-NVar())+3; // Variable EXi | 
|---|
| 1019 | else if(k==2*NVar())   var = 0;               // Variable Y | 
|---|
| 1020 | else if(k==2*NVar()+1) var = 1;               // Variable EY | 
|---|
| 1021 | else {min=0.; max=1.; return;}                // Variable Ok | 
|---|
| 1022 | GetMnMx(var,min,max); | 
|---|
| 1023 | return; | 
|---|
| 1024 | } | 
|---|
| 1025 |  | 
|---|
| 1026 | void GeneralFitData::GetMinMax(string const & nom, double& min, double& max)   const | 
|---|
| 1027 | { | 
|---|
| 1028 | int k = ColumnIndex(nom); | 
|---|
| 1029 | GetMinMax(k,min,max); | 
|---|
| 1030 | } | 
|---|
| 1031 |  | 
|---|
| 1032 | int GeneralFitData::ColumnIndex(string const & nom)  const | 
|---|
| 1033 | { | 
|---|
| 1034 | char str[64]; int k = -1; | 
|---|
| 1035 | strcpy(str,nom.c_str()); strip(str,'L',' '); | 
|---|
| 1036 | if(str[0]=='y') return 2*NVar(); | 
|---|
| 1037 | if(str[0]=='o') return 2*NVar()+2; | 
|---|
| 1038 | if(str[0]=='x') {sscanf(str,"x%d",&k); return k;} | 
|---|
| 1039 | if(str[0]=='e') | 
|---|
| 1040 | if(str[1]=='y') return 2*NVar()+1; | 
|---|
| 1041 | else if(str[1]=='x') {sscanf(str,"ex%d",&k); return NVar()+k;} | 
|---|
| 1042 | return -1; | 
|---|
| 1043 | } | 
|---|
| 1044 |  | 
|---|
| 1045 | string GeneralFitData::ColumnName(int k) const | 
|---|
| 1046 | { | 
|---|
| 1047 | if(k==2*NVar())                return string("y"); | 
|---|
| 1048 | else if(k==2*NVar()+1)         return string("ey"); | 
|---|
| 1049 | else if(k==2*NVar()+2)         return string("ok"); | 
|---|
| 1050 | else if(k<0 || k>=2*NVar()+3)  return string(""); | 
|---|
| 1051 |  | 
|---|
| 1052 | char str[64] = ""; | 
|---|
| 1053 | if(k<NVar()) sprintf(str,"x%d",k); | 
|---|
| 1054 | else if(k<2*NVar()) sprintf(str,"ex%d",k-NVar()); | 
|---|
| 1055 | return string(str); | 
|---|
| 1056 | } | 
|---|
| 1057 |  | 
|---|
| 1058 | //++ | 
|---|
| 1059 | string GeneralFitData::VarList_C(const char* nomx)  const | 
|---|
| 1060 | // | 
|---|
| 1061 | //      Retourne une chaine de caracteres avec la declaration des noms de | 
|---|
| 1062 | //      variables. si "nomx!=NULL" , des instructions d'affectation | 
|---|
| 1063 | //      a partir d'un tableau "nomx[i]" sont ajoutees. | 
|---|
| 1064 | //-- | 
|---|
| 1065 | { | 
|---|
| 1066 | char buff[256]; | 
|---|
| 1067 | string rets; | 
|---|
| 1068 | int i; | 
|---|
| 1069 | rets = "\ndouble"; | 
|---|
| 1070 | for(i=0; i<mNVar; i++) { | 
|---|
| 1071 | sprintf(buff," x%d, ex%d",i,i); | 
|---|
| 1072 | rets += buff; | 
|---|
| 1073 | if(i!=mNVar-1) rets += ","; else rets += ";\n"; | 
|---|
| 1074 | } | 
|---|
| 1075 | sprintf(buff,"\ndouble y, ey, ok;\n"); | 
|---|
| 1076 | rets += buff; | 
|---|
| 1077 | if (nomx) { | 
|---|
| 1078 | for(i=0; i<mNVar; i++) { | 
|---|
| 1079 | sprintf(buff,"x%d=%s[%d];\n", i, nomx, i); | 
|---|
| 1080 | rets += buff; | 
|---|
| 1081 | } | 
|---|
| 1082 | for(i=0; i<mNVar; i++) { | 
|---|
| 1083 | sprintf(buff,"ex%d=%s[%d];\n", i, nomx, mNVar+i); | 
|---|
| 1084 | rets += buff; | 
|---|
| 1085 | } | 
|---|
| 1086 | } | 
|---|
| 1087 | sprintf(buff,"y=%s[%d];\ney=%s[%d];\nok=%s[%d];\n" | 
|---|
| 1088 | ,nomx,2*mNVar,nomx,2*mNVar+1,nomx,2*mNVar+2); | 
|---|
| 1089 | rets += buff; | 
|---|
| 1090 |  | 
|---|
| 1091 | return(rets); | 
|---|
| 1092 | } | 
|---|
| 1093 |  | 
|---|
| 1094 | /////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 1095 | // -------------------------------------------------------- | 
|---|
| 1096 | //   Les objets delegues pour la gestion de persistance | 
|---|
| 1097 | // -------------------------------------------------------- | 
|---|
| 1098 | /////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 1099 |  | 
|---|
| 1100 |  | 
|---|
| 1101 | void ObjFileIO<GeneralFitData>::ReadSelf(PInPersist& is) | 
|---|
| 1102 | { | 
|---|
| 1103 | char strg[256]; | 
|---|
| 1104 |  | 
|---|
| 1105 | if(dobj==NULL) dobj=new GeneralFitData; | 
|---|
| 1106 | else         dobj->Delete(); | 
|---|
| 1107 |  | 
|---|
| 1108 | // Lecture entete | 
|---|
| 1109 | is.GetLine(strg, 255); | 
|---|
| 1110 |  | 
|---|
| 1111 | // Ecriture des valeurs de definitions | 
|---|
| 1112 | int_4 nvar,ndatalloc,ndata,ndatagood; | 
|---|
| 1113 | is.Get(nvar); | 
|---|
| 1114 | is.Get(ndatalloc); | 
|---|
| 1115 | is.Get(ndata); | 
|---|
| 1116 | is.Get(ndatagood); | 
|---|
| 1117 | is.Get(dobj->mOk_EXP); | 
|---|
| 1118 | if(nvar<=0 || ndatalloc<=0 || ndata<=0 || ndatagood<0 || ndatalloc<ndata) return; | 
|---|
| 1119 |  | 
|---|
| 1120 | // Allocation de la place (attention Alloc efface mNData,mNDataGood); | 
|---|
| 1121 | dobj->Alloc(nvar,ndatalloc,-1); | 
|---|
| 1122 | dobj->mNData = ndata; | 
|---|
| 1123 | dobj->mNDataGood = ndatagood; | 
|---|
| 1124 |  | 
|---|
| 1125 | // Lecture des datas | 
|---|
| 1126 | is.GetLine(strg, 255); | 
|---|
| 1127 | int blen = dobj->mNVar + 3; | 
|---|
| 1128 | if(dobj->mOk_EXP) blen += dobj->mNVar; | 
|---|
| 1129 | double *buff = new double[blen]; | 
|---|
| 1130 | for(int i=0;i<dobj->mNData;i++) { | 
|---|
| 1131 | is.Get(buff, blen); | 
|---|
| 1132 | int ip = i*dobj->mNVar; | 
|---|
| 1133 | {for(int j=0;j<dobj->mNVar;j++)  dobj->mXP[ip+j] = buff[j];} | 
|---|
| 1134 | dobj->mF[i] = buff[dobj->mNVar]; | 
|---|
| 1135 | dobj->mErr[i] = buff[dobj->mNVar+1]; | 
|---|
| 1136 | dobj->mOK[i] = (uint_2)(buff[dobj->mNVar+2]+0.01); | 
|---|
| 1137 | if(dobj->mOk_EXP) {for(int j=0;j<dobj->mNVar;j++) | 
|---|
| 1138 | dobj->mErrXP[ip+j] = buff[dobj->mNVar+3+j];} | 
|---|
| 1139 | } | 
|---|
| 1140 | delete [] buff; | 
|---|
| 1141 |  | 
|---|
| 1142 | return; | 
|---|
| 1143 | } | 
|---|
| 1144 |  | 
|---|
| 1145 | void ObjFileIO<GeneralFitData>::WriteSelf(POutPersist& os) const | 
|---|
| 1146 | { | 
|---|
| 1147 | if (dobj == NULL)   return; | 
|---|
| 1148 | char strg[256]; | 
|---|
| 1149 |  | 
|---|
| 1150 | // Ecriture entete pour identifier facilement | 
|---|
| 1151 | sprintf(strg,"GeneralFitData: NVar=%d NDataAlloc=%d NData=%d NDataGood=%d Ok_EXP=%d" | 
|---|
| 1152 | ,dobj->mNVar,dobj->mNDataAlloc,dobj->mNData,dobj->mNDataGood,dobj->mOk_EXP); | 
|---|
| 1153 | os.PutLine(strg); | 
|---|
| 1154 |  | 
|---|
| 1155 | // Ecriture des valeurs de definitions | 
|---|
| 1156 | os.Put(dobj->mNVar); | 
|---|
| 1157 | os.Put(dobj->mNDataAlloc); | 
|---|
| 1158 | os.Put(dobj->mNData); | 
|---|
| 1159 | os.Put(dobj->mNDataGood); | 
|---|
| 1160 | os.Put(dobj->mOk_EXP); | 
|---|
| 1161 | if(dobj->mNVar<=0 || dobj->mNDataAlloc<=0 || dobj->mNData<=0 || dobj->mNDataGood<0) return; | 
|---|
| 1162 |  | 
|---|
| 1163 | // Ecriture des datas (on n'ecrit que mNData / mNDataAlloc) | 
|---|
| 1164 | sprintf(strg | 
|---|
| 1165 | ,"GeneralFitData: Abscisses, Ordonnee, Erreur Ordonnee, Flag, Erreur Abscisses"); | 
|---|
| 1166 | os.PutLine(strg); | 
|---|
| 1167 |  | 
|---|
| 1168 | int blen = dobj->mNVar + 3; | 
|---|
| 1169 | if(dobj->mOk_EXP) blen += dobj->mNVar; | 
|---|
| 1170 | double *buff = new double[blen]; | 
|---|
| 1171 | for(int i=0;i<dobj->mNData;i++) { | 
|---|
| 1172 | {for(int j=0;j<dobj->mNVar;j++) buff[j] = dobj->Absc(j,i);} | 
|---|
| 1173 | buff[dobj->mNVar] = dobj->Val(i); | 
|---|
| 1174 | buff[dobj->mNVar+1] = dobj->EVal(i); | 
|---|
| 1175 | buff[dobj->mNVar+2] = (double) dobj->IsValid(i); | 
|---|
| 1176 | if(dobj->mOk_EXP) {for(int j=0;j<dobj->mNVar;j++) buff[dobj->mNVar+3+j] = dobj->EAbsc(j,i);} | 
|---|
| 1177 | os.Put(buff, blen); | 
|---|
| 1178 | } | 
|---|
| 1179 | delete [] buff; | 
|---|
| 1180 |  | 
|---|
| 1181 | return; | 
|---|
| 1182 | } | 
|---|
| 1183 |  | 
|---|
| 1184 |  | 
|---|
| 1185 | #ifdef __CXX_PRAGMA_TEMPLATES__ | 
|---|
| 1186 | #pragma define_template ObjFileIO<GeneralFitData> | 
|---|
| 1187 | #endif | 
|---|
| 1188 |  | 
|---|
| 1189 | #if defined(ANSI_TEMPLATES) || defined(GNU_TEMPLATES) | 
|---|
| 1190 | template class ObjFileIO<GeneralFitData>; | 
|---|
| 1191 | #endif | 
|---|