| 1 | #include "machdefs.h" | 
|---|
| 2 | #include <stdlib.h> | 
|---|
| 3 | #include <stdio.h> | 
|---|
| 4 | #include <string.h> | 
|---|
| 5 | #include <math.h> | 
|---|
| 6 | #include <sys/time.h> | 
|---|
| 7 | #include "machdefs.h" | 
|---|
| 8 | #include "nbmath.h" | 
|---|
| 9 | #include "nbrandom.h" | 
|---|
| 10 |  | 
|---|
| 11 | static double GAU_RANGE=6.; | 
|---|
| 12 |  | 
|---|
| 13 | /* | 
|---|
| 14 | ++ | 
|---|
| 15 | Module        Tirages aleatoires (C) | 
|---|
| 16 | Lib   LibsUtil | 
|---|
| 17 | include       nbrandom.h | 
|---|
| 18 | -- | 
|---|
| 19 | */ | 
|---|
| 20 |  | 
|---|
| 21 | /* | 
|---|
| 22 | ++ | 
|---|
| 23 | frand01() | 
|---|
| 24 | tirage aleatoire entre 0 et 1, retourne float | 
|---|
| 25 | drand01() | 
|---|
| 26 | tirage aleatoire entre 0 et 1, retourne double | 
|---|
| 27 | rand01() | 
|---|
| 28 | c'est le defaut: drand01() | 
|---|
| 29 | frandpm1() | 
|---|
| 30 | tirage aleatoire entre -1 et 1, retourne float | 
|---|
| 31 | drandpm1() | 
|---|
| 32 | tirage aleatoire entre -1 et 1, retourne double | 
|---|
| 33 | ranfpm1() | 
|---|
| 34 | c'est le defaut: drandpm1() | 
|---|
| 35 | -- | 
|---|
| 36 | */ | 
|---|
| 37 |  | 
|---|
| 38 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 39 | /* | 
|---|
| 40 | ++ | 
|---|
| 41 | void Ini_Ranf_Quick(long seed_val, int lp) | 
|---|
| 42 | Initialisation rapide du generateur (drand48) par un entier | 
|---|
| 43 | de 32 bits de type long (cf srand48). | 
|---|
| 44 | -- | 
|---|
| 45 | */ | 
|---|
| 46 | void Ini_Ranf_Quick(long seed_val, int lp) | 
|---|
| 47 | { | 
|---|
| 48 | if(lp) printf("Ini_Ranf_Quick: %d\n",(int) seed_val); | 
|---|
| 49 | srand48(seed_val); | 
|---|
| 50 | return; | 
|---|
| 51 | } | 
|---|
| 52 |  | 
|---|
| 53 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 54 | /* | 
|---|
| 55 | ++ | 
|---|
| 56 | void Ini_Ranf(unsigned short seed_16v[3], int lp) | 
|---|
| 57 | Initialisation complete du generateur (drand48) par | 
|---|
| 58 | 48 bits (cf seed48). | 
|---|
| 59 | -- | 
|---|
| 60 | */ | 
|---|
| 61 | void Ini_Ranf(unsigned short seed_16v[3], int lp) | 
|---|
| 62 | { | 
|---|
| 63 | if(lp) printf("Ini_Ranf: %d %d %d\n" | 
|---|
| 64 | ,seed_16v[0],seed_16v[1],seed_16v[2]); | 
|---|
| 65 | seed48(seed_16v); | 
|---|
| 66 | return; | 
|---|
| 67 | } | 
|---|
| 68 |  | 
|---|
| 69 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 70 | /* | 
|---|
| 71 | ++ | 
|---|
| 72 | void Get_Ranf(unsigned short seed_16v[3], int lp) | 
|---|
| 73 | Recuperation de l'etat du generateur (drand48) sur | 
|---|
| 74 | de 48 bits (cf seed48). | 
|---|
| 75 | -- | 
|---|
| 76 | */ | 
|---|
| 77 | void Get_Ranf(unsigned short seed_16v[3], int lp) | 
|---|
| 78 | { | 
|---|
| 79 | unsigned short seed[3] = {0,0,0}; | 
|---|
| 80 | unsigned short *p; | 
|---|
| 81 | p = seed48(seed); | 
|---|
| 82 | memcpy(seed_16v,p,3*sizeof(unsigned short)); | 
|---|
| 83 | if(lp) printf("Get_Ranf: %d %d %d\n" | 
|---|
| 84 | ,seed_16v[0],seed_16v[1],seed_16v[2]); | 
|---|
| 85 | /* on re-initialise a ce qui etait avant */ | 
|---|
| 86 | seed48(seed_16v); | 
|---|
| 87 | return; | 
|---|
| 88 | } | 
|---|
| 89 |  | 
|---|
| 90 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 91 | /* | 
|---|
| 92 | ++ | 
|---|
| 93 | void Auto_Ini_Ranf(int lp) | 
|---|
| 94 | Initialisation automatique (pseudo) aleatoire du generateur. | 
|---|
| 95 | L'initialiseur est donne par le nombre de millisecondes | 
|---|
| 96 | ecoulees depuis le dernier jour multiple de 23 du nombre de jours | 
|---|
| 97 | depuis le 0 heure le 1er Janvier 1970 UTC (cf gettimeofday). | 
|---|
| 98 | Pour retomber sur la meme initialisation | 
|---|
| 99 | il faut generer deux aleatoires a moins de 1/1000 seconde | 
|---|
| 100 | ou generer le deuxieme aleatoire 23 jours apres le premier | 
|---|
| 101 | a la meme heure (a 1/1000 de seconde pres). La fonction | 
|---|
| 102 | d'initialisation utilisee est Ini_Ranf_Quick(long). | 
|---|
| 103 | -- | 
|---|
| 104 | */ | 
|---|
| 105 | void Auto_Ini_Ranf(int lp) | 
|---|
| 106 | { | 
|---|
| 107 | struct timeval now; | 
|---|
| 108 | long nj,nj23,seed=0; | 
|---|
| 109 | double buf; | 
|---|
| 110 |  | 
|---|
| 111 | gettimeofday (&now,0); | 
|---|
| 112 |  | 
|---|
| 113 | /* dans 32 bits signes on met environ 23 jours a 1/1000 de seconde pres! */ | 
|---|
| 114 | /* Nombre de jours depuis l'origine */ | 
|---|
| 115 | nj = (long) now.tv_sec / 86400; | 
|---|
| 116 | /* Nombre de jours depuis le dernier jour multiple de 23 jours */ | 
|---|
| 117 | nj23 = nj % 23; | 
|---|
| 118 | /* nombre de secondes depuis le dernier jour multiple de 23 jours */ | 
|---|
| 119 | buf = (double) (nj23*86400 + (now.tv_sec-nj*86400)); | 
|---|
| 120 | /* nombre de milliemes de secondes depuis ... */ | 
|---|
| 121 | buf = buf*1000. +  now.tv_usec/1000.; | 
|---|
| 122 | seed = (long) buf; | 
|---|
| 123 |  | 
|---|
| 124 | if(lp) { | 
|---|
| 125 | printf("Auto_Ini_Ranf: date %d s %d 10^-6 sec seed=%d:\n" | 
|---|
| 126 | ,now.tv_sec,now.tv_usec,seed); | 
|---|
| 127 | if(lp>1) printf("... njours=%d nj23=%d buf=%.20g\n",nj,nj23,buf); | 
|---|
| 128 | } | 
|---|
| 129 | Ini_Ranf_Quick(seed,lp); | 
|---|
| 130 | return; | 
|---|
| 131 | } | 
|---|
| 132 |  | 
|---|
| 133 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 134 | /* | 
|---|
| 135 | ++ | 
|---|
| 136 | void SetGauRange(double range) | 
|---|
| 137 | Generation de distribution gaussienne: | 
|---|
| 138 | Changement de l'initialisation de l'excursion du tirage | 
|---|
| 139 | en nombre de sigmas | 
|---|
| 140 | -- | 
|---|
| 141 | */ | 
|---|
| 142 | void SetGauRange(double range) | 
|---|
| 143 | { | 
|---|
| 144 | GAU_RANGE = range; | 
|---|
| 145 | } | 
|---|
| 146 |  | 
|---|
| 147 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 148 | /* | 
|---|
| 149 | ++ | 
|---|
| 150 | float NorRand(void) | 
|---|
| 151 | Generation aleatoire gaussienne normee centree | 
|---|
| 152 | -- | 
|---|
| 153 | */ | 
|---|
| 154 | float NorRand(void) | 
|---|
| 155 | { | 
|---|
| 156 | double x,A,B; | 
|---|
| 157 |  | 
|---|
| 158 | LAB10: | 
|---|
| 159 | A = drand01(); | 
|---|
| 160 | if ( A == 0. ) goto LAB10; | 
|---|
| 161 | B = drand01(); | 
|---|
| 162 | x = sqrt(-2.*log(A))*cos(DeuxPi*B); | 
|---|
| 163 | return( (float) x ); | 
|---|
| 164 | } | 
|---|
| 165 |  | 
|---|
| 166 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 167 | /* | 
|---|
| 168 | ++ | 
|---|
| 169 | float NorRand1(void) | 
|---|
| 170 | Generation aleatoire gaussienne normee centree | 
|---|
| 171 | la distribution est limitee entre +/- GAU_RANGE (obsolete). | 
|---|
| 172 | -- | 
|---|
| 173 | */ | 
|---|
| 174 | float NorRand1(void) | 
|---|
| 175 | { | 
|---|
| 176 | double b, x, y, gauss; | 
|---|
| 177 |  | 
|---|
| 178 | b = 1./sqrt(2.*M_PI); | 
|---|
| 179 | LAB10: | 
|---|
| 180 | x = GAU_RANGE*drandpm1(); | 
|---|
| 181 | y = drand01()*b; | 
|---|
| 182 | gauss = b*exp(-x*x/2.); | 
|---|
| 183 | if ( gauss-y < 0. ) goto LAB10 ; | 
|---|
| 184 | return( (float) x ); | 
|---|
| 185 | } | 
|---|
| 186 |  | 
|---|
| 187 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 188 | /* | 
|---|
| 189 | ++ | 
|---|
| 190 | double GauRnd(double am, double s) | 
|---|
| 191 | Generation aleatoire gaussienne de centre "am" et de sigma "s". | 
|---|
| 192 | -- | 
|---|
| 193 | */ | 
|---|
| 194 | double GauRnd(double am, double s) | 
|---|
| 195 | { | 
|---|
| 196 | double x,A,B; | 
|---|
| 197 |  | 
|---|
| 198 | LAB10: | 
|---|
| 199 | A = drand01(); | 
|---|
| 200 | if ( A == 0. ) goto LAB10; | 
|---|
| 201 | B = drand01(); | 
|---|
| 202 | x = am + s * sqrt(-2.*log(A))*cos(DeuxPi*B); | 
|---|
| 203 | return(x); | 
|---|
| 204 | } | 
|---|
| 205 |  | 
|---|
| 206 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 207 | /* | 
|---|
| 208 | ++ | 
|---|
| 209 | double GauRnd1(double am, double s) | 
|---|
| 210 | Generation aleatoire gaussienne de centre "am" et de | 
|---|
| 211 | sigma "s" la distribution est limitee entre am +/- GAU_RANGE (obsolete). | 
|---|
| 212 | -- | 
|---|
| 213 | */ | 
|---|
| 214 | double GauRnd1(double am, double s) | 
|---|
| 215 | { | 
|---|
| 216 | double s2, b, x, y, gauss; | 
|---|
| 217 |  | 
|---|
| 218 | s2 = 2.*s*s; | 
|---|
| 219 | b = 1./sqrt(2.*M_PI*s); | 
|---|
| 220 | LAB10: | 
|---|
| 221 | x = am + GAU_RANGE*s*drandpm1(); | 
|---|
| 222 | y = drand01()*b; | 
|---|
| 223 | gauss = b*exp(-(x-am)*(x-am)/s2); | 
|---|
| 224 | if ( gauss-y < 0. ) goto LAB10 ; | 
|---|
| 225 | return(x); | 
|---|
| 226 | } | 
|---|
| 227 |  | 
|---|
| 228 | /*==========================================================================*/ | 
|---|
| 229 | /* | 
|---|
| 230 | ++ | 
|---|
| 231 | void NormGau(double *x,double *y,double mx,double my,double sa,double sb,double teta); | 
|---|
| 232 | Tirage de 2 nombres aleatoires x et y distribues sur une gaussienne 2D | 
|---|
| 233 | de centre (x=mx,y=my), de sigmas grand axe et petit axe (sa,sb) | 
|---|
| 234 | et dont le grand axe fait un angle teta (radian) avec l'axe des x. | 
|---|
| 235 | -- | 
|---|
| 236 | */ | 
|---|
| 237 | /* | 
|---|
| 238 | ++ | 
|---|
| 239 | | - La densite de probabilite (normalisee a 1) sur laquelle on tire est: | 
|---|
| 240 | | N*exp[-0.5*{ (A/sa)**2+(C/sc)**2 }],  N=1/(2Pi*sa*sc) | 
|---|
| 241 | | ou A et B sont les coordonnees selon le grand axe et le petit axe | 
|---|
| 242 | | et teta = angle(x,A), le resultat subit ensuite une rotation d'angle teta. | 
|---|
| 243 | | - La matrice des covariances C des variables A,B est: | 
|---|
| 244 | |   | sa^2   0   | | 
|---|
| 245 | |   |            |  et det(C) = (1-ro^2)*sa^2*sb^2 | 
|---|
| 246 | |   |  0    sb^2 | | 
|---|
| 247 | | - La distribution x,y resultante est: | 
|---|
| 248 | | N*exp[-0.5*{[(dx/sx)^2-2*ro/(sx*sy)*dx*dy+(dy/sy)^2]/(1-ro^2)}] | 
|---|
| 249 | | ou N est donne dans NormCo et sx,sy,ro sont calcules a partir | 
|---|
| 250 | | de sa,sc,teta (voir fonctions paramga ou gaparam). La matrice des | 
|---|
| 251 | | covariances des variables x,y est donnee dans la fonction NormCo. | 
|---|
| 252 | -- | 
|---|
| 253 | */ | 
|---|
| 254 | void NormGau(double *x,double *y | 
|---|
| 255 | ,double mx,double my,double sa,double sb,double teta) | 
|---|
| 256 | { | 
|---|
| 257 | double c,s,X,Y; | 
|---|
| 258 |  | 
|---|
| 259 | LAB10: | 
|---|
| 260 | s = drand01(); | 
|---|
| 261 | if ( s == 0. ) goto LAB10; | 
|---|
| 262 | s = sqrt(-2.*log(s)); | 
|---|
| 263 | c = DeuxPi * drand01(); | 
|---|
| 264 |  | 
|---|
| 265 | X = sa*s*cos(c); | 
|---|
| 266 | Y = sb*s*sin(c); | 
|---|
| 267 |  | 
|---|
| 268 | c = cos(teta); s = sin(teta); | 
|---|
| 269 | *x = mx + c*X - s*Y; | 
|---|
| 270 | *y = my + s*X + c*Y; | 
|---|
| 271 | } | 
|---|
| 272 |  | 
|---|
| 273 | /*==========================================================================*/ | 
|---|
| 274 | /* | 
|---|
| 275 | ++ | 
|---|
| 276 | int NormCo(double *x,double *y,double mx,double my,double sx,double sy,double ro) | 
|---|
| 277 | Tirage de 2 nombres aleatoires x et y distribues sur une gaussienne 2D | 
|---|
| 278 | de centre (mx,my), de coefficient de correlation rho (ro) et telle que | 
|---|
| 279 | les sigmas finals des variables x et y soient sx,sy (ce sont | 
|---|
| 280 | les valeurs des distributions marginales des variables aleatoires x et y | 
|---|
| 281 | c'est a dire les sigmas des projections x et y de l'histogramme 2D | 
|---|
| 282 | de la gaussienne). Retourne 0 si ok. | 
|---|
| 283 | -- | 
|---|
| 284 | */ | 
|---|
| 285 | /* | 
|---|
| 286 | ++ | 
|---|
| 287 | | - La densite de probabilite (normalisee a 1) sur laquelle on tire est: | 
|---|
| 288 | |   N*exp[-0.5*{[(dx/sx)^2-2*ro/(sx*sy)*dx*dy+(dy/sy)^2]/(1-ro^2)}] | 
|---|
| 289 | |     avec dx = x-mx, dy = y-my et N = 1/[2Pi*sx*sy*sqrt(1-ro^2)] | 
|---|
| 290 | | - Dans ce cas la distribution marginale est (ex en X): | 
|---|
| 291 | |   1/(sqrt(2Pi)*sx) * exp[-0.5*{dx^2/sx^2}] | 
|---|
| 292 | | - La matrice des covariances C des variables x,y est: | 
|---|
| 293 | |   |   sx^2      ro*sx*sy | | 
|---|
| 294 | |   |                      |  et det(C) = (1-ro^2)*sx^2*sy^2 | 
|---|
| 295 | |   | ro*sx*sy      sy^2   | | 
|---|
| 296 | | - La matrice inverse C^(-1) est: | 
|---|
| 297 | |   |   1/sx^2      -ro/(sx*sy) | | 
|---|
| 298 | |   |                           | * 1/(1-ro^2) | 
|---|
| 299 | |   | -ro/(sx*sy)      1/sy^2   | | 
|---|
| 300 | -- | 
|---|
| 301 | */ | 
|---|
| 302 | /* | 
|---|
| 303 | ++ | 
|---|
| 304 | | - Remarque: | 
|---|
| 305 | | le sigma que l'on obtient quand on fait une coupe de la gaussienne 2D | 
|---|
| 306 | | en y=0 (ou x=0) est: SX0(y=0) = sx*sqrt(1-ro^2) different de sx | 
|---|
| 307 | |                      SY0(x=0) = sy*sqrt(1-ro^2) different de sy | 
|---|
| 308 | | La distribution qui correspond a des sigmas SX0,SY0 | 
|---|
| 309 | | pour les coupes en y=0,x=0 de la gaussienne 2D serait: | 
|---|
| 310 | |   N*exp[-0.5*{ (dx/SX0)^2-2*ro/(SX0*SY0)*dx*dy+(dy/SY0)^2 }] | 
|---|
| 311 | | avec N = sqrt(1-ro^2)/(2Pi*SX0*SY0) et les variances | 
|---|
| 312 | | des variables x,y sont toujours | 
|---|
| 313 | |  sx=SX0/sqrt(1-ro^2), sy=SY0/sqrt(1-ro^2) | 
|---|
| 314 | -- | 
|---|
| 315 | */ | 
|---|
| 316 | int NormCo(double *x,double *y | 
|---|
| 317 | ,double mx,double my,double sx,double sy,double ro) | 
|---|
| 318 | { | 
|---|
| 319 | double a,b,sa; | 
|---|
| 320 | if( ro <= -1. || ro >= 1. ) return(1); | 
|---|
| 321 | LAB10: | 
|---|
| 322 | b = drand01(); | 
|---|
| 323 | if ( b == 0. ) goto LAB10; | 
|---|
| 324 | b = sqrt(-2.*log(b)); | 
|---|
| 325 | a = DeuxPi * drand01(); | 
|---|
| 326 | sa = sin(a); | 
|---|
| 327 |  | 
|---|
| 328 | *x = mx + sx*b*(sqrt(1.-ro*ro)*cos(a)+ro*sa); | 
|---|
| 329 | *y = my + sy*b*sa; | 
|---|
| 330 |  | 
|---|
| 331 | return(0); | 
|---|
| 332 | } | 
|---|
| 333 |  | 
|---|
| 334 | /*==========================================================================*/ | 
|---|
| 335 | /* | 
|---|
| 336 | ++ | 
|---|
| 337 | Titre Exemple d'utilisation des aleatoires avec initialisation. | 
|---|
| 338 | -- | 
|---|
| 339 | */ | 
|---|
| 340 | /* | 
|---|
| 341 | ++ | 
|---|
| 342 | |   #include "nbrandom.h" | 
|---|
| 343 | | | 
|---|
| 344 | |   void main() { | 
|---|
| 345 | |   long i,ini=123456789; | 
|---|
| 346 | |   unsigned short seed[3]; | 
|---|
| 347 | | | 
|---|
| 348 | |   printf(" 1./ ==> test nitialisation par un long\n"); | 
|---|
| 349 | |   Ini_Ranf_Quick(ini,1); | 
|---|
| 350 | |   for(i=0;i<10;i++) printf("%d  -> %f\n",i,ranf01()); | 
|---|
| 351 | -- | 
|---|
| 352 | */ | 
|---|
| 353 | /* | 
|---|
| 354 | ++ | 
|---|
| 355 | | | 
|---|
| 356 | |   printf("\n 2./ ==> test initialisation par tableau de 3 unsigned short\n"); | 
|---|
| 357 | |   Ini_Ranf_Quick(ini,1); | 
|---|
| 358 | |   for(i=0;i<5;i++) printf("%d  -> %f\n",i,ranf01()); | 
|---|
| 359 | |   Get_Ranf(seed,1); | 
|---|
| 360 | |   for(i=5;i<10;i++) printf("%d  -> %f\n",i,ranf01()); | 
|---|
| 361 | |   Ini_Ranf(seed,1); | 
|---|
| 362 | |   for(i=5;i<10;i++) printf("%d  -> %f\n",i,ranf01()); | 
|---|
| 363 | |   Get_Ranf(seed,1); | 
|---|
| 364 | -- | 
|---|
| 365 | */ | 
|---|
| 366 | /* | 
|---|
| 367 | ++ | 
|---|
| 368 | | | 
|---|
| 369 | |   printf("\n 3./ ==> test initialisation automatique\n"); | 
|---|
| 370 | |   Auto_Ini_Ranf(2); | 
|---|
| 371 | |   for(i=0;i<5;i++) printf("%d  -> %f\n",i,ranf01()); | 
|---|
| 372 | |   i=0; while(i<10000000) i++; | 
|---|
| 373 | |   Auto_Ini_Ranf(2); | 
|---|
| 374 | |   for(i=0;i<5;i++) printf("%d  -> %f\n",i,ranf01()); | 
|---|
| 375 | |   i=0; while(i<10000000) i++; | 
|---|
| 376 | |   Auto_Ini_Ranf(2); | 
|---|
| 377 | |   for(i=0;i<5;i++) printf("%d  -> %f\n",i,ranf01()); | 
|---|
| 378 | |   } | 
|---|
| 379 | -- | 
|---|
| 380 | */ | 
|---|
| 381 | /* | 
|---|
| 382 | ++ | 
|---|
| 383 | |    1./ ==> test initialisation par un long | 
|---|
| 384 | |   Ini_Ranf_Quick: 123456789 | 
|---|
| 385 | |   0  -> 0.052468 | 
|---|
| 386 | |   1  -> 0.025444 | 
|---|
| 387 | |   2  -> 0.099272 | 
|---|
| 388 | |   3  -> 0.436130 | 
|---|
| 389 | |   4  -> 0.327740 | 
|---|
| 390 | |   5  -> 0.821202 | 
|---|
| 391 | |   6  -> 0.560493 | 
|---|
| 392 | |   7  -> 0.018157 | 
|---|
| 393 | |   8  -> 0.872758 | 
|---|
| 394 | |   9  -> 0.652496 | 
|---|
| 395 | -- | 
|---|
| 396 | */ | 
|---|
| 397 | /* | 
|---|
| 398 | ++ | 
|---|
| 399 | | | 
|---|
| 400 | |    2./ ==> test initialisation par tableau de 3 unsigned short | 
|---|
| 401 | |   Ini_Ranf_Quick: 123456789 | 
|---|
| 402 | |   0  -> 0.052468 | 
|---|
| 403 | |   1  -> 0.025444 | 
|---|
| 404 | |   2  -> 0.099272 | 
|---|
| 405 | |   3  -> 0.436130 | 
|---|
| 406 | |   4  -> 0.327740 | 
|---|
| 407 | -- | 
|---|
| 408 | */ | 
|---|
| 409 | /* | 
|---|
| 410 | ++ | 
|---|
| 411 | |   Get_Ranf: 36117 51106 21478 | 
|---|
| 412 | |   5  -> 0.821202 | 
|---|
| 413 | |   6  -> 0.560493 | 
|---|
| 414 | |   7  -> 0.018157 | 
|---|
| 415 | |   8  -> 0.872758 | 
|---|
| 416 | |   9  -> 0.652496 | 
|---|
| 417 | -- | 
|---|
| 418 | */ | 
|---|
| 419 | /* | 
|---|
| 420 | ++ | 
|---|
| 421 | |   Ini_Ranf: 36117 51106 21478 | 
|---|
| 422 | |   5  -> 0.821202 | 
|---|
| 423 | |   6  -> 0.560493 | 
|---|
| 424 | |   7  -> 0.018157 | 
|---|
| 425 | |   8  -> 0.872758 | 
|---|
| 426 | |   9  -> 0.652496 | 
|---|
| 427 | |   Get_Ranf: 16576 62373 42761 | 
|---|
| 428 | -- | 
|---|
| 429 | */ | 
|---|
| 430 | /* | 
|---|
| 431 | ++ | 
|---|
| 432 | | | 
|---|
| 433 | |    3./ ==> test initialisation automatique | 
|---|
| 434 | |   Auto_Ini_Ranf: date 887117206 s 868138 10^-6 sec seed=826006868: | 
|---|
| 435 | |   ... njours=10267 nj23=9 buf=826006868.13800001 | 
|---|
| 436 | |   Ini_Ranf_Quick: 826006868 | 
|---|
| 437 | |   0  -> 0.798860 | 
|---|
| 438 | |   1  -> 0.342478 | 
|---|
| 439 | |   2  -> 0.401300 | 
|---|
| 440 | |   3  -> 0.442912 | 
|---|
| 441 | |   4  -> 0.170912 | 
|---|
| 442 | -- | 
|---|
| 443 | */ | 
|---|
| 444 | /* | 
|---|
| 445 | ++ | 
|---|
| 446 | |   Auto_Ini_Ranf: date 887117207 s 188779 10^-6 sec seed=826007188: | 
|---|
| 447 | |   ... njours=10267 nj23=9 buf=826007188.77900004 | 
|---|
| 448 | |   Ini_Ranf_Quick: 826007188 | 
|---|
| 449 | |   0  -> 0.455599 | 
|---|
| 450 | |   1  -> 0.811427 | 
|---|
| 451 | |   2  -> 0.703880 | 
|---|
| 452 | |   3  -> 0.409569 | 
|---|
| 453 | |   4  -> 0.390399 | 
|---|
| 454 | -- | 
|---|
| 455 | */ | 
|---|
| 456 | /* | 
|---|
| 457 | ++ | 
|---|
| 458 | |   Auto_Ini_Ranf: date 887117207 s 489750 10^-6 sec seed=826007489: | 
|---|
| 459 | |   ... njours=10267 nj23=9 buf=826007489.75 | 
|---|
| 460 | |   Ini_Ranf_Quick: 826007489 | 
|---|
| 461 | |   0  -> 0.567094 | 
|---|
| 462 | |   1  -> 0.893156 | 
|---|
| 463 | |   2  -> 0.975995 | 
|---|
| 464 | |   3  -> 0.531331 | 
|---|
| 465 | |   4  -> 0.834354 | 
|---|
| 466 | -- | 
|---|
| 467 | */ | 
|---|
| 468 | /*==========================================================================*/ | 
|---|
| 469 |  | 
|---|
| 470 | /*==========================================================================*/ | 
|---|
| 471 | /* | 
|---|
| 472 | ++ | 
|---|
| 473 | Module        Tirages aleatoires selon une fonction (C) | 
|---|
| 474 | Lib   LibsUtil | 
|---|
| 475 | include       nbrandom.h | 
|---|
| 476 | -- | 
|---|
| 477 | */ | 
|---|
| 478 | /* | 
|---|
| 479 | ++ | 
|---|
| 480 | TIREALEA *init_tirage_alea(int nbin,double xmin,double xmax,double (*fonc) (double)) | 
|---|
| 481 | Initialise la structure qui va permettre le tirage aleatoire | 
|---|
| 482 | d'un nombre compris entre xmin et xmax selon la | 
|---|
| 483 | distribution fonc (histo de nbin bins) | 
|---|
| 484 | -- | 
|---|
| 485 | */ | 
|---|
| 486 | TIREALEA *init_tirage_alea(int nbin,double xmin,double xmax,double (*fonc) (double)) | 
|---|
| 487 | { | 
|---|
| 488 | int sof,i; | 
|---|
| 489 | double x; | 
|---|
| 490 | struct tirage_alea *t; | 
|---|
| 491 |  | 
|---|
| 492 | if ( xmax-xmin<0.) return(NULL); | 
|---|
| 493 |  | 
|---|
| 494 | if(nbin<=3) nbin=50; | 
|---|
| 495 |  | 
|---|
| 496 | sof = sizeof(struct tirage_alea); | 
|---|
| 497 | if( (t = malloc(sof) ) == NULL ) { | 
|---|
| 498 | printf("impossible d'allouer *tirage_alea par malloc \n"); | 
|---|
| 499 | return(NULL); | 
|---|
| 500 | } | 
|---|
| 501 |  | 
|---|
| 502 | t->Nbin=nbin; t->Min=xmin; t->Max=xmax; t->Lbin=(xmax-xmin) /nbin; | 
|---|
| 503 |  | 
|---|
| 504 | sof = nbin * sizeof(double); | 
|---|
| 505 | if( (t->Tab = malloc(sof) ) == NULL ) { | 
|---|
| 506 | printf("impossible d'allouer *tirage_alea.Tab par malloc \n"); | 
|---|
| 507 | return(NULL); | 
|---|
| 508 | } | 
|---|
| 509 |  | 
|---|
| 510 | x = xmin + .5*t->Lbin; | 
|---|
| 511 | t->Tab[0] =  fonc(x); | 
|---|
| 512 | for(i=1;i<nbin;i++) { | 
|---|
| 513 | x = xmin + (i+.5)*t->Lbin; | 
|---|
| 514 | t->Tab[i] = t->Tab[i-1] + fonc(x); | 
|---|
| 515 | } | 
|---|
| 516 |  | 
|---|
| 517 | for(i=0;i<nbin-1;i++)  t->Tab[i] /= t->Tab[nbin-1]; | 
|---|
| 518 | t->Tab[nbin-1] = 1.; | 
|---|
| 519 |  | 
|---|
| 520 | return(t); | 
|---|
| 521 | } | 
|---|
| 522 |  | 
|---|
| 523 | /*==========================================================================*/ | 
|---|
| 524 | /* | 
|---|
| 525 | ++ | 
|---|
| 526 | double tirage_alea( TIREALEA *alea ) | 
|---|
| 527 | tirage aleatoire d'un nombre compris entre xmin et xmax | 
|---|
| 528 | selon la fonction fonc (cf init_tirage_alea). | 
|---|
| 529 | -- | 
|---|
| 530 | */ | 
|---|
| 531 | double tirage_alea( TIREALEA *alea ) | 
|---|
| 532 | { | 
|---|
| 533 | int i,ibin = -1; | 
|---|
| 534 | double z,t1,t2,x1,x2,t; | 
|---|
| 535 |  | 
|---|
| 536 | z=drand01(); | 
|---|
| 537 | /* protections z<=0 ou z>=1 */ | 
|---|
| 538 | if( z <= 0. ) return ( alea->Min ); | 
|---|
| 539 | if( z >= 1. ) return ( alea->Max ); | 
|---|
| 540 | /* cas z <= tab[0] */ | 
|---|
| 541 | if(z <= alea->Tab[0]) { | 
|---|
| 542 | t = alea->Min + (alea->Lbin/2.)/alea->Tab[0] * z; | 
|---|
| 543 | return (t); | 
|---|
| 544 | } | 
|---|
| 545 |  | 
|---|
| 546 | /* recherche du premier bin plus grand que z */ | 
|---|
| 547 | for(i=0;i<alea->Nbin;i++) { | 
|---|
| 548 | ibin=i; | 
|---|
| 549 | if ( z < alea->Tab[i] ) break; | 
|---|
| 550 | } | 
|---|
| 551 |  | 
|---|
| 552 | /* extrapolation pour trouver la valeur du tirage aleatoire */ | 
|---|
| 553 | if( ibin == alea->Nbin-1 ) ibin--; | 
|---|
| 554 | t1=alea->Tab[ibin]; | 
|---|
| 555 | x1 = alea->Min + (ibin+0.5) * alea->Lbin; | 
|---|
| 556 | t2=alea->Tab[ibin+1]; | 
|---|
| 557 | x2 = x1 + alea->Lbin; | 
|---|
| 558 | t = x1 + (x2-x1)/(t2-t1) *(z-t1); | 
|---|
| 559 | if ( t < alea->Min ) t = alea->Min; | 
|---|
| 560 | if ( t > alea->Max ) t = alea->Max; | 
|---|
| 561 | return(t); | 
|---|
| 562 | } | 
|---|
| 563 |  | 
|---|
| 564 | /*==========================================================================*/ | 
|---|
| 565 | /* | 
|---|
| 566 | ++ | 
|---|
| 567 | int end_tirage_alea( TIREALEA *alea ) | 
|---|
| 568 | De-allocation de la structure qui a permis le tirage aleatoire. | 
|---|
| 569 | -- | 
|---|
| 570 | */ | 
|---|
| 571 | int end_tirage_alea( TIREALEA *alea ) | 
|---|
| 572 | { | 
|---|
| 573 | if ( alea != NULL ) { free(alea); return(0);} | 
|---|
| 574 | else return(-1); | 
|---|
| 575 | } | 
|---|