| 1 | #include <unistd.h> | 
|---|
| 2 | #include <stdlib.h> | 
|---|
| 3 | #include <stdio.h> | 
|---|
| 4 | #include <math.h> | 
|---|
| 5 | #include "nbtri.h" | 
|---|
| 6 |  | 
|---|
| 7 | /* | 
|---|
| 8 | ++ | 
|---|
| 9 | Module        Tri de tableaux (C) | 
|---|
| 10 | Lib   LibsUtil | 
|---|
| 11 | include       nbtri.h | 
|---|
| 12 |  | 
|---|
| 13 | Tri de tableaux et indexation. | 
|---|
| 14 | -- | 
|---|
| 15 | */ | 
|---|
| 16 |  | 
|---|
| 17 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 18 | /* | 
|---|
| 19 | ++ | 
|---|
| 20 | void HeapSort(int n,double *ra_int) | 
|---|
| 21 | On reordonne par ordre numerique croissant | 
|---|
| 22 | le tableau ra_int[n]: Numerical Recipes mode C. | 
|---|
| 23 | -- | 
|---|
| 24 | */ | 
|---|
| 25 | void HeapSort(int n,double *ra_int) | 
|---|
| 26 | { | 
|---|
| 27 | int l,j,ir,i; | 
|---|
| 28 | double rra,*ra; | 
|---|
| 29 |  | 
|---|
| 30 | /* attention, Numerical recipes prend des tableaux de 1 a n on remet | 
|---|
| 31 | de 0 a n-1 en decramentant le pointeur du tableau d'entree*/ | 
|---|
| 32 | ra = ra_int-1; | 
|---|
| 33 |  | 
|---|
| 34 | l=(n >> 1)+1; | 
|---|
| 35 | ir=n; | 
|---|
| 36 | for (;;) { | 
|---|
| 37 | if (l > 1) | 
|---|
| 38 | rra=ra[--l]; | 
|---|
| 39 | else { | 
|---|
| 40 | rra=ra[ir]; | 
|---|
| 41 | ra[ir]=ra[1]; | 
|---|
| 42 | if (--ir == 1) { | 
|---|
| 43 | ra[1]=rra; | 
|---|
| 44 | return; | 
|---|
| 45 | } | 
|---|
| 46 | } | 
|---|
| 47 | i=l; | 
|---|
| 48 | j=l << 1; | 
|---|
| 49 | while (j <= ir) { | 
|---|
| 50 | if (j < ir && ra[j] < ra[j+1]) ++j; | 
|---|
| 51 | if (rra < ra[j]) { | 
|---|
| 52 | ra[i]=ra[j]; | 
|---|
| 53 | j += (i=j); | 
|---|
| 54 | } | 
|---|
| 55 | else j=ir+1; | 
|---|
| 56 | } | 
|---|
| 57 | ra[i]=rra; | 
|---|
| 58 | } | 
|---|
| 59 | } | 
|---|
| 60 |  | 
|---|
| 61 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 62 | /* | 
|---|
| 63 | ++ | 
|---|
| 64 | void HeapSortF(int n,float *ra_int) | 
|---|
| 65 | On reordonne par ordre numerique croissant | 
|---|
| 66 | le tableau ra_int[n]: Numerical Recipes mode C. | 
|---|
| 67 | -- | 
|---|
| 68 | */ | 
|---|
| 69 | void HeapSortF(int n,float *ra_int) | 
|---|
| 70 | { | 
|---|
| 71 | int l,j,ir,i; | 
|---|
| 72 | float rra,*ra; | 
|---|
| 73 |  | 
|---|
| 74 | /* attention, Numerical reciepes prend des tableaux de 1 a n on remet | 
|---|
| 75 | de 0 a n-1 en decramentant le pointeur du tableau d'entree*/ | 
|---|
| 76 | ra = ra_int-1; | 
|---|
| 77 |  | 
|---|
| 78 | l=(n >> 1)+1; | 
|---|
| 79 | ir=n; | 
|---|
| 80 | for (;;) { | 
|---|
| 81 | if (l > 1) | 
|---|
| 82 | rra=ra[--l]; | 
|---|
| 83 | else { | 
|---|
| 84 | rra=ra[ir]; | 
|---|
| 85 | ra[ir]=ra[1]; | 
|---|
| 86 | if (--ir == 1) { | 
|---|
| 87 | ra[1]=rra; | 
|---|
| 88 | return; | 
|---|
| 89 | } | 
|---|
| 90 | } | 
|---|
| 91 | i=l; | 
|---|
| 92 | j=l << 1; | 
|---|
| 93 | while (j <= ir) { | 
|---|
| 94 | if (j < ir && ra[j] < ra[j+1]) ++j; | 
|---|
| 95 | if (rra < ra[j]) { | 
|---|
| 96 | ra[i]=ra[j]; | 
|---|
| 97 | j += (i=j); | 
|---|
| 98 | } | 
|---|
| 99 | else j=ir+1; | 
|---|
| 100 | } | 
|---|
| 101 | ra[i]=rra; | 
|---|
| 102 | } | 
|---|
| 103 | } | 
|---|
| 104 |  | 
|---|
| 105 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 106 | /* | 
|---|
| 107 | ++ | 
|---|
| 108 | void HeapSortF2(int n,float *ra_int,float *ra2_int) | 
|---|
| 109 | On reordonne par ordre numerique croissant | 
|---|
| 110 | le tableau ra_int[n] et ra2_int en parralelle. | 
|---|
| 111 | Numerical Recipes mode C. | 
|---|
| 112 | -- | 
|---|
| 113 | */ | 
|---|
| 114 | void HeapSortF2(int n,float *ra_int,float *ra2_int) | 
|---|
| 115 | { | 
|---|
| 116 | int l,j,ir,i; | 
|---|
| 117 | float rra,rra2,*ra,*ra2; | 
|---|
| 118 |  | 
|---|
| 119 | /* attention, Numerical reciepes prend des tableaux de 1 a n on remet | 
|---|
| 120 | de 0 a n-1 en decramentant le pointeur du tableau d'entree*/ | 
|---|
| 121 | ra = ra_int-1; | 
|---|
| 122 | ra2 = ra2_int-1; | 
|---|
| 123 |  | 
|---|
| 124 | l=(n >> 1)+1; | 
|---|
| 125 | ir=n; | 
|---|
| 126 | for (;;) { | 
|---|
| 127 | if (l > 1) | 
|---|
| 128 | {rra=ra[--l];   rra2=ra2[l];} | 
|---|
| 129 | else { | 
|---|
| 130 | rra=ra[ir];    rra2=ra2[ir]; | 
|---|
| 131 | ra[ir]=ra[1];   ra2[ir]=ra2[1]; | 
|---|
| 132 | if (--ir == 1) { | 
|---|
| 133 | ra[1]=rra;  ra2[1]=rra2; | 
|---|
| 134 | return; | 
|---|
| 135 | } | 
|---|
| 136 | } | 
|---|
| 137 | i=l; | 
|---|
| 138 | j=l << 1; | 
|---|
| 139 | while (j <= ir) { | 
|---|
| 140 | if (j < ir && ra[j] < ra[j+1]) ++j; | 
|---|
| 141 | if (rra < ra[j]) { | 
|---|
| 142 | ra[i]=ra[j];  ra2[i]=ra2[j]; | 
|---|
| 143 | j += (i=j); | 
|---|
| 144 | } | 
|---|
| 145 | else j=ir+1; | 
|---|
| 146 | } | 
|---|
| 147 | ra[i]=rra;   ra2[i]=rra2; | 
|---|
| 148 | } | 
|---|
| 149 | } | 
|---|
| 150 |  | 
|---|
| 151 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 152 | /* | 
|---|
| 153 | ++ | 
|---|
| 154 | int_4 tri_double ( double *tab, int_4 *indx,int_4 N) | 
|---|
| 155 | Methode de tri sans finesse (double boucles). | 
|---|
| 156 | | entree : tab -> tableau de double de longueur N (0 a N-1 ) | 
|---|
| 157 | | sortie : indx -> tableau d'entiers de longueur N : la case i | 
|---|
| 158 | |          contient le classement du ieme element dans tab | 
|---|
| 159 | | Retourne:  0 si tri impossible | 
|---|
| 160 | |            1 si tri reussi | 
|---|
| 161 | -- | 
|---|
| 162 | */ | 
|---|
| 163 | int_4 tri_double ( double *tab, int_4 *indx,int_4 N) | 
|---|
| 164 | { | 
|---|
| 165 | int_4 i,j,k; | 
|---|
| 166 |  | 
|---|
| 167 | if (N<=0) return (-1); | 
|---|
| 168 |  | 
|---|
| 169 | for (i=0; i<N ; i++) indx[i]=i; | 
|---|
| 170 | if (N==1) return (N); | 
|---|
| 171 |  | 
|---|
| 172 | /* classement dans l'ordre croissant */ | 
|---|
| 173 | for (i=1; i< N ; i++) | 
|---|
| 174 | { | 
|---|
| 175 |  | 
|---|
| 176 | if ( *(tab+indx[i]) < *(tab+indx[i-1]) ) | 
|---|
| 177 | { | 
|---|
| 178 | k = indx[i-1]; | 
|---|
| 179 | indx[i-1] = indx[i]; | 
|---|
| 180 | indx[i] = k; | 
|---|
| 181 |  | 
|---|
| 182 | if ( i > 1 ) | 
|---|
| 183 | for (j=i ; j>=1 ; j--) | 
|---|
| 184 | { if ( *(tab+indx[j]) < *(tab+indx[j-1]) ) | 
|---|
| 185 | { | 
|---|
| 186 | k = indx[j-1]; | 
|---|
| 187 | indx[j-1] = indx[j]; | 
|---|
| 188 | indx[j] = k; | 
|---|
| 189 | } } } } | 
|---|
| 190 |  | 
|---|
| 191 | return (N) ; | 
|---|
| 192 | } | 
|---|
| 193 |  | 
|---|
| 194 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 195 | /* | 
|---|
| 196 | ++ | 
|---|
| 197 | int_4 tri_float ( float *tab, int_4 *indx,int_4 N) | 
|---|
| 198 | Methode de tri sans finesse (double boucles). | 
|---|
| 199 | | entree : tab -> tableau de flottant de longueur N (0 a N-1 ) | 
|---|
| 200 | | sortie : indx -> tableau d'entiers de longueur N : la case i | 
|---|
| 201 | |          contient le classement du ieme element dans tab | 
|---|
| 202 | | Retourne:  0 si tri impossible | 
|---|
| 203 | |            1 si tri reussi | 
|---|
| 204 | -- | 
|---|
| 205 | */ | 
|---|
| 206 | int_4 tri_float ( float *tab, int_4 *indx,int_4 N) | 
|---|
| 207 | { | 
|---|
| 208 | int_4 i,j,k; | 
|---|
| 209 |  | 
|---|
| 210 | if (N<=0) return (-1); | 
|---|
| 211 |  | 
|---|
| 212 | for (i=0; i<N ; i++) indx[i]=i; | 
|---|
| 213 | if (N==1) return (N); | 
|---|
| 214 |  | 
|---|
| 215 | /* classement dans l'ordre croissant */ | 
|---|
| 216 | for (i=1; i< N ; i++) | 
|---|
| 217 | { | 
|---|
| 218 |  | 
|---|
| 219 | if ( *(tab+indx[i]) < *(tab+indx[i-1]) ) | 
|---|
| 220 | { | 
|---|
| 221 | k = indx[i-1]; | 
|---|
| 222 | indx[i-1] = indx[i]; | 
|---|
| 223 | indx[i] = k; | 
|---|
| 224 |  | 
|---|
| 225 | if ( i > 1 ) | 
|---|
| 226 | for (j=i ; j>=1 ; j--) | 
|---|
| 227 | { if ( *(tab+indx[j]) < *(tab+indx[j-1]) ) | 
|---|
| 228 | { | 
|---|
| 229 | k = indx[j-1]; | 
|---|
| 230 | indx[j-1] = indx[j]; | 
|---|
| 231 | indx[j] = k; | 
|---|
| 232 | } } } } | 
|---|
| 233 |  | 
|---|
| 234 | return (N) ; | 
|---|
| 235 | } | 
|---|
| 236 |  | 
|---|
| 237 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 238 | /* | 
|---|
| 239 | ++ | 
|---|
| 240 | int_4 tri_entier ( int_4 *tab,int_4 *indx,int_4 N) | 
|---|
| 241 | Methode de tri sans finesse (double boucles). | 
|---|
| 242 | | entree : tab -> tableau d'entiers de longueur N (0 a N-1 ) | 
|---|
| 243 | | sortie : indx -> tableau d'entiers de longueur N : la case i | 
|---|
| 244 | |          contient le classement du ieme element dans tab | 
|---|
| 245 | | Retourne:  0 si tri impossible | 
|---|
| 246 | |            1 si tri reussi | 
|---|
| 247 | -- | 
|---|
| 248 | */ | 
|---|
| 249 | int_4 tri_entier ( int_4 *tab,int_4 *indx,int_4 N) | 
|---|
| 250 | { | 
|---|
| 251 | int_4 i,j,k; | 
|---|
| 252 |  | 
|---|
| 253 | if (N<=0) return (-1); | 
|---|
| 254 |  | 
|---|
| 255 | for (i=0; i<N ; i++) indx[i]=i; | 
|---|
| 256 | if (N==1) return (N); | 
|---|
| 257 |  | 
|---|
| 258 | /* classement dans l'ordre croissant */ | 
|---|
| 259 | for (i=1; i< N ; i++) | 
|---|
| 260 | { | 
|---|
| 261 |  | 
|---|
| 262 | if ( *(tab+indx[i]) < *(tab+indx[i-1]) ) | 
|---|
| 263 | { | 
|---|
| 264 | k = indx[i-1]; | 
|---|
| 265 | indx[i-1] = indx[i]; | 
|---|
| 266 | indx[i] = k; | 
|---|
| 267 |  | 
|---|
| 268 | if ( i > 1 ) | 
|---|
| 269 | for (j=i ; j>=1 ; j--) | 
|---|
| 270 | { if ( *(tab+indx[j]) < *(tab+indx[j-1]) ) | 
|---|
| 271 | { | 
|---|
| 272 | k = indx[j-1]; | 
|---|
| 273 | indx[j-1] = indx[j]; | 
|---|
| 274 | indx[j] = k; | 
|---|
| 275 | } } } } | 
|---|
| 276 |  | 
|---|
| 277 | return (N) ; | 
|---|
| 278 | } | 
|---|
| 279 |  | 
|---|
| 280 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 281 | /* | 
|---|
| 282 | ++ | 
|---|
| 283 | int_4 tri_rapide_I (int_4 *datum,int_4 *index,int_4 N) | 
|---|
| 284 | algorythme de tri rapide | 
|---|
| 285 | ( p114-119 THE ART OF COMPUTER PROGRAMMING, vol. 3 SORTING AND | 
|---|
| 286 | SEARCHING de D.E. Knuth) | 
|---|
| 287 | | datum  ( entree/sortie ) -> vecteur de dimension N contenant des ENTIERS | 
|---|
| 288 | |        desordonnes en entree. Ces elements ressortent ordonnes. | 
|---|
| 289 | | index  ( sortie ) -> vecteur de dimension N contenant des entiers. | 
|---|
| 290 | |        Le contenu de la case i de index nous indique la place | 
|---|
| 291 | |        du ieme element du datum originel. | 
|---|
| 292 | | tri_rapide = -1 si echec, 1 si reussite de l'operation | 
|---|
| 293 | -- | 
|---|
| 294 | */ | 
|---|
| 295 | int_4 tri_rapide_I (int_4 *datum,int_4 *index,int_4 N) | 
|---|
| 296 | { | 
|---|
| 297 | /* 14 = nb max d'entrees que la pile (stack) peut contenir. Ce 14 limite la longueur | 
|---|
| 298 | maximale possible pour les vecteurs a 32 768 ( = 2**15 ) */ | 
|---|
| 299 |  | 
|---|
| 300 | int_4 stklo[14], stkhi[14], hi, nstak, i, limlo, limhi, lo, ikey; | 
|---|
| 301 | int_4 dkey; | 
|---|
| 302 |  | 
|---|
| 303 | /* initialisations */ | 
|---|
| 304 |  | 
|---|
| 305 | for (i=0; i<=N-1 ;i++)  index[i]=i; | 
|---|
| 306 |  | 
|---|
| 307 | nstak=0; | 
|---|
| 308 | limlo=0; limhi=N-1; | 
|---|
| 309 |  | 
|---|
| 310 | grande_boucle: | 
|---|
| 311 | dkey = *(datum+limlo); | 
|---|
| 312 | ikey = *(index+limlo); | 
|---|
| 313 |  | 
|---|
| 314 | /* compare tous les elements d'un ss-vecteur entre limlo et limhi avec la donnee-cle courante */ | 
|---|
| 315 |  | 
|---|
| 316 | lo=limlo; hi=limhi; | 
|---|
| 317 |  | 
|---|
| 318 | sous_boucle_1: | 
|---|
| 319 | if ( lo == hi ) goto lo_egal_hi; | 
|---|
| 320 |  | 
|---|
| 321 | if ( *(datum+hi) <= dkey ) goto remplacement_lo; | 
|---|
| 322 | hi = hi - 1; | 
|---|
| 323 |  | 
|---|
| 324 | /* le pointeur  hi doit pointer une donnee plus petite que la cle qui va etre remplacer */ | 
|---|
| 325 |  | 
|---|
| 326 | goto sous_boucle_1; | 
|---|
| 327 |  | 
|---|
| 328 | remplacement_lo: | 
|---|
| 329 | *(datum+lo) = *(datum+hi); | 
|---|
| 330 | *(index+lo) = *(index+hi); | 
|---|
| 331 | lo = lo + 1; | 
|---|
| 332 |  | 
|---|
| 333 | sous_boucle_2: | 
|---|
| 334 | if ( lo == hi ) goto lo_egal_hi; | 
|---|
| 335 |  | 
|---|
| 336 | if ( *(datum+lo) >= dkey ) goto remplacement_hi; | 
|---|
| 337 |  | 
|---|
| 338 | lo = lo + 1; | 
|---|
| 339 | goto sous_boucle_2; | 
|---|
| 340 |  | 
|---|
| 341 | remplacement_hi: | 
|---|
| 342 | *(datum+hi) = *(datum+lo); | 
|---|
| 343 | *(index+hi) = *(index+lo); | 
|---|
| 344 | hi = hi - 1; | 
|---|
| 345 |  | 
|---|
| 346 | /* le pointeur lo doit pointer une donnee plus grande que la cle qui va etre remplacer */ | 
|---|
| 347 |  | 
|---|
| 348 | goto sous_boucle_1; | 
|---|
| 349 |  | 
|---|
| 350 | lo_egal_hi: | 
|---|
| 351 |  | 
|---|
| 352 | /* lo et hi sont egaux, et pointent sur une valeur qui va etre remplacer. Tant que toutes les valeurs sous ce point sont inferieures a la cle et que toutes les valeurs apres ce point sont superieures a la cle, c'est la que nous remettrons la cle dans le vecteur */ | 
|---|
| 353 |  | 
|---|
| 354 | *(datum+lo) = dkey; | 
|---|
| 355 | *(index+lo) = ikey; | 
|---|
| 356 |  | 
|---|
| 357 | /* A ce point du ss-prog. toutes les donnees entre limlo et lo-1 inclus sont inferieurs a datum(lo), et toutes les donnes entre lo+1 et limhi sont superieures a datum(lo) | 
|---|
| 358 | Si les deux ss-tableaux ne contiennent pas plus d'un element, on prend l'intervale le plus recent de la pile ( si le stack est vide c'est fini ). Si le plus grand des deux ss-tableaux contient plus d'un element et si le plus petit contient au plus un element, alors on oublie le plus petit et on reduit l'autre. Si le plus petit ss-tableau contient au moins 2 elements, alors on place le plus grand ss-tableau dans la pile et on processe le ss-tableau.  */ | 
|---|
| 359 |  | 
|---|
| 360 | if ( (limhi-lo) > (lo-limlo) ) goto cas_1; | 
|---|
| 361 |  | 
|---|
| 362 | /* cas 1 : le ss-tableau inferieur est plus long. Si il contient un element au plus, alors on prend l'intervalle du stack le plus recent, on le ramene et on travaille dessus */ | 
|---|
| 363 |  | 
|---|
| 364 | if ( (lo-limlo) <= 1) goto test_fin; | 
|---|
| 365 |  | 
|---|
| 366 | /* si le ss-tableau superieur ( le + court ss-tableau ) contient  un element au plus alors on processe le  ss-tableau inferieur ( le + long), mais si le ss-tableau superieur contient plus d'un element, alors on place le  ss-tableau inferieur ( le + long) sur la pile et on processe le ss-tableau superieur. */ | 
|---|
| 367 |  | 
|---|
| 368 | if ( (limhi-lo) >= 2) goto cas_1b; | 
|---|
| 369 |  | 
|---|
| 370 | /* cas 1a : si le ss-tableau superieur ( le + court ss-tableau ) contient  un element au plus alors on revient en arriere et on agit sur le  ss-tableau inferieur ( le + long) */ | 
|---|
| 371 |  | 
|---|
| 372 | limhi=lo-1; | 
|---|
| 373 | goto grande_boucle; | 
|---|
| 374 |  | 
|---|
| 375 | /* cas 1b :  si le ss-tableau superieur ( le + court ss-tableau ) contient plus d'un element, alors on place le  ss-tableau inferieur ( le + long) sur la pile et on processe le ss-tableau superieur. */ | 
|---|
| 376 |  | 
|---|
| 377 | cas_1b: | 
|---|
| 378 | nstak=nstak+1; | 
|---|
| 379 | *(stklo+nstak)=limlo; | 
|---|
| 380 | *(stkhi+nstak)=lo-1; | 
|---|
| 381 | limlo=lo+1; | 
|---|
| 382 | goto grande_boucle; | 
|---|
| 383 |  | 
|---|
| 384 | /* cas 2 : le ss-tableau superieur est plus long, si il contient  un element au plus alors on agit sur l'intervalle le plus recent de la pile. */ | 
|---|
| 385 |  | 
|---|
| 386 | cas_1: | 
|---|
| 387 | if ( (limhi-lo) <= 1) goto test_fin; | 
|---|
| 388 |  | 
|---|
| 389 | /* si le ss-tableau inferieur ( le + court ss-tableau ) contient  un element au plus alors on processe le  ss-tableau superieur ( le + long), mais si le ss-tableau inferieur contient plus d'un element, alors on place le  ss-tableau superieur ( le + long) sur la pile et on processe le ss-tableau inferieur. */ | 
|---|
| 390 |  | 
|---|
| 391 | if ( (lo-limlo) >= 2) goto cas_2b; | 
|---|
| 392 |  | 
|---|
| 393 | /*  cas 2a : si le ss-tableau inferieur ( le + court ss-tableau ) contient  un element au plus alors on revient en arriere et on agit sur le  ss-tableau superieur ( le + long) */ | 
|---|
| 394 |  | 
|---|
| 395 | limlo=lo+1; | 
|---|
| 396 | goto grande_boucle; | 
|---|
| 397 |  | 
|---|
| 398 | /* cas 2b :  si le ss-tableau inferieur ( le + court ss-tableau ) contient plus d'un element, alors on place le  ss-tableau superieur ( le + long) sur la pile et on processe le ss-tableau inferieur. */ | 
|---|
| 399 |  | 
|---|
| 400 | cas_2b: | 
|---|
| 401 | nstak=nstak+1; | 
|---|
| 402 | *(stklo+nstak)=lo+1; | 
|---|
| 403 | *(stkhi+nstak)=limhi; | 
|---|
| 404 | limlo=lo-1; | 
|---|
| 405 | goto grande_boucle; | 
|---|
| 406 |  | 
|---|
| 407 | /* on prend l'intervalle le plus recent de la pile. Si le stack est vide, c'est fini !!! */ | 
|---|
| 408 |  | 
|---|
| 409 | test_fin: | 
|---|
| 410 | if (nstak <= 0) return (1); | 
|---|
| 411 | limlo = *(stklo+nstak); | 
|---|
| 412 | limhi = *(stkhi+nstak); | 
|---|
| 413 | nstak=nstak-1; | 
|---|
| 414 | goto grande_boucle; | 
|---|
| 415 |  | 
|---|
| 416 | } | 
|---|
| 417 |  | 
|---|
| 418 | /*=========================================================================*/ | 
|---|
| 419 | /* | 
|---|
| 420 | ++ | 
|---|
| 421 | int_4 tri_rapide_F (float *datum,int_4 *index,int_4 N) | 
|---|
| 422 | Idem tri_rapide_I mais pour un tableau de flottants | 
|---|
| 423 | REMPLI avec des ENTIERS. | 
|---|
| 424 | -- | 
|---|
| 425 | */ | 
|---|
| 426 | int_4 tri_rapide_F (float *datum,int_4 *index,int_4 N) | 
|---|
| 427 | { | 
|---|
| 428 | /* ATTENTION, Ce programme tri un tableau de flottants REMPLI avec des ENTIERS!!!!! | 
|---|
| 429 | 14 = nb max d'entrees que la pile (stack) peut contenir. Ce 14 limite la longueur | 
|---|
| 430 | maximale possible pour les vecteurs a 32 768 ( = 2**15 ) */ | 
|---|
| 431 |  | 
|---|
| 432 | int_4 stklo[14], stkhi[14], hi, nstak, i, limlo, limhi, lo, ikey; | 
|---|
| 433 | float dkey; | 
|---|
| 434 |  | 
|---|
| 435 | /* initialisations */ | 
|---|
| 436 |  | 
|---|
| 437 | for (i=0; i<=N-1 ; i++) index[i]=i; | 
|---|
| 438 | nstak=0; | 
|---|
| 439 | limlo=0; limhi=N-1; | 
|---|
| 440 |  | 
|---|
| 441 | grande_boucle: | 
|---|
| 442 | dkey = *(datum+limlo); | 
|---|
| 443 | ikey = *(index+limlo); | 
|---|
| 444 |  | 
|---|
| 445 | /* compare tous les elements d'un ss-vecteur entre limlo et limhi avec la donnee-cle courante */ | 
|---|
| 446 |  | 
|---|
| 447 | lo=limlo; hi=limhi; | 
|---|
| 448 |  | 
|---|
| 449 | sous_boucle_1: | 
|---|
| 450 | if ( lo == hi ) goto lo_egal_hi; | 
|---|
| 451 |  | 
|---|
| 452 | if ( *(datum+hi) <= dkey ) goto remplacement_lo; | 
|---|
| 453 | hi = hi - 1; | 
|---|
| 454 |  | 
|---|
| 455 | /* le pointeur  hi doit pointer une donnee plus petite que la cle qui va etre remplacer */ | 
|---|
| 456 |  | 
|---|
| 457 | goto sous_boucle_1; | 
|---|
| 458 |  | 
|---|
| 459 | remplacement_lo: | 
|---|
| 460 | *(datum+lo) = *(datum+hi); | 
|---|
| 461 | *(index+lo) = *(index+hi); | 
|---|
| 462 | lo = lo + 1; | 
|---|
| 463 |  | 
|---|
| 464 | sous_boucle_2: | 
|---|
| 465 | if ( lo == hi ) goto lo_egal_hi; | 
|---|
| 466 |  | 
|---|
| 467 | if ( *(datum+lo) >= dkey ) goto remplacement_hi; | 
|---|
| 468 |  | 
|---|
| 469 | lo = lo + 1; | 
|---|
| 470 | goto sous_boucle_2; | 
|---|
| 471 |  | 
|---|
| 472 | remplacement_hi: | 
|---|
| 473 | *(datum+hi) = *(datum+lo); | 
|---|
| 474 | *(index+hi) = *(index+lo); | 
|---|
| 475 | hi = hi - 1; | 
|---|
| 476 |  | 
|---|
| 477 | /* le pointeur lo doit pointer une donnee plus grande que la cle qui va etre remplacer */ | 
|---|
| 478 |  | 
|---|
| 479 | goto sous_boucle_1; | 
|---|
| 480 |  | 
|---|
| 481 | lo_egal_hi: | 
|---|
| 482 |  | 
|---|
| 483 | /* lo et hi sont egaux, et pointent sur une valeur qui va etre remplacer. Tant que toutes les valeurs sous ce point sont inferieures a la cle et que toutes les valeurs apres ce point sont superieures a la cle, c'est la que nous remettrons la cle dans le vecteur */ | 
|---|
| 484 |  | 
|---|
| 485 | *(datum+lo) = dkey; | 
|---|
| 486 | *(index+lo) = ikey; | 
|---|
| 487 |  | 
|---|
| 488 | /* A ce point du ss-prog. toutes les donnees entre limlo et lo-1 inclus sont inferieurs a datum(lo), et toutes les donnes entre lo+1 et limhi sont superieures a datum(lo) | 
|---|
| 489 | Si les deux ss-tableaux ne contiennent pas plus d'un element, on prend l'intervale le plus recent de la pile ( si le stack est vide c'est fini ). Si le plus grand des deux ss-tableaux contient plus d'un element et si le plus petit contient au plus un element, alors on oublie le plus petit et on reduit l'autre. Si le plus petit ss-tableau contient au moins 2 elements, alors on place le plus grand ss-tableau dans la pile et on processe le ss-tableau.  */ | 
|---|
| 490 |  | 
|---|
| 491 | if ( (limhi-lo) > (lo-limlo) ) goto cas_1; | 
|---|
| 492 |  | 
|---|
| 493 | /* cas 1 : le ss-tableau inferieur est plus long. Si il contient un element au plus, alors on prend l'intervalle du stack le plus recent, on le ramene et on travaille dessus */ | 
|---|
| 494 |  | 
|---|
| 495 | if ( (lo-limlo) <= 1) goto test_fin; | 
|---|
| 496 |  | 
|---|
| 497 | /* si le ss-tableau superieur ( le + court ss-tableau ) contient  un element au plus alors on processe le  ss-tableau inferieur ( le + long), mais si le ss-tableau superieur contient plus d'un element, alors on place le  ss-tableau inferieur ( le + long) sur la pile et on processe le ss-tableau superieur. */ | 
|---|
| 498 |  | 
|---|
| 499 | if ( (limhi-lo) >= 2) goto cas_1b; | 
|---|
| 500 |  | 
|---|
| 501 | /* cas 1a : si le ss-tableau superieur ( le + court ss-tableau ) contient  un element au plus alors on revient en arriere et on agit sur le  ss-tableau inferieur ( le + long) */ | 
|---|
| 502 |  | 
|---|
| 503 | limhi=lo-1; | 
|---|
| 504 | goto grande_boucle; | 
|---|
| 505 |  | 
|---|
| 506 | /* cas 1b :  si le ss-tableau superieur ( le + court ss-tableau ) contient plus d'un element, alors on place le  ss-tableau inferieur ( le + long) sur la pile et on processe le ss-tableau superieur. */ | 
|---|
| 507 |  | 
|---|
| 508 | cas_1b: | 
|---|
| 509 | nstak=nstak+1; | 
|---|
| 510 | *(stklo+nstak)=limlo; | 
|---|
| 511 | *(stkhi+nstak)=lo-1; | 
|---|
| 512 | limlo=lo+1; | 
|---|
| 513 | goto grande_boucle; | 
|---|
| 514 |  | 
|---|
| 515 | /* cas 2 : le ss-tableau superieur est plus long, si il contient  un element au plus alors on agit sur l'intervalle le plus recent de la pile. */ | 
|---|
| 516 |  | 
|---|
| 517 | cas_1: | 
|---|
| 518 | if ( (limhi-lo) <= 1) goto test_fin; | 
|---|
| 519 |  | 
|---|
| 520 | /* si le ss-tableau inferieur ( le + court ss-tableau ) contient  un element au plus alors on processe le  ss-tableau superieur ( le + long), mais si le ss-tableau inferieur contient plus d'un element, alors on place le  ss-tableau superieur ( le + long) sur la pile et on processe le ss-tableau inferieur. */ | 
|---|
| 521 |  | 
|---|
| 522 | if ( (lo-limlo) >= 2) goto cas_2b; | 
|---|
| 523 |  | 
|---|
| 524 | /*  cas 2a : si le ss-tableau inferieur ( le + court ss-tableau ) contient  un element au plus alors on revient en arriere et on agit sur le  ss-tableau superieur ( le + long) */ | 
|---|
| 525 |  | 
|---|
| 526 | limlo=lo+1; | 
|---|
| 527 | goto grande_boucle; | 
|---|
| 528 |  | 
|---|
| 529 | /* cas 2b :  si le ss-tableau inferieur ( le + court ss-tableau ) contient plus d'un element, alors on place le  ss-tableau superieur ( le + long) sur la pile et on processe le ss-tableau inferieur. */ | 
|---|
| 530 |  | 
|---|
| 531 | cas_2b: | 
|---|
| 532 | nstak=nstak+1; | 
|---|
| 533 | *(stklo+nstak)=lo+1; | 
|---|
| 534 | *(stkhi+nstak)=limhi; | 
|---|
| 535 | limlo=lo-1; | 
|---|
| 536 | goto grande_boucle; | 
|---|
| 537 |  | 
|---|
| 538 | /* on prend l'intervalle le plus recent de la pile. Si le stack est vide, c'est fini !!! */ | 
|---|
| 539 |  | 
|---|
| 540 | test_fin: | 
|---|
| 541 | if (nstak <= 0) return (1); | 
|---|
| 542 | limlo = *(stklo+nstak); | 
|---|
| 543 | limhi = *(stkhi+nstak); | 
|---|
| 544 | nstak=nstak-1; | 
|---|
| 545 | goto grande_boucle; | 
|---|
| 546 |  | 
|---|
| 547 | } | 
|---|
| 548 |  | 
|---|
| 549 | /*===================================================================================*/ | 
|---|
| 550 | /* | 
|---|
| 551 | ++ | 
|---|
| 552 | int qSort_Float(const void *a1,const void *a2) | 
|---|
| 553 | Fonction de tri de `float' a utiliser dans qsort. | 
|---|
| 554 | -- | 
|---|
| 555 | */ | 
|---|
| 556 | int qSort_Float(const void *a1,const void *a2) | 
|---|
| 557 | { | 
|---|
| 558 | if( *((float *) a1) < *((float *) a2) ) return(-1); | 
|---|
| 559 | if( *((float *) a1) > *((float *) a2) ) return( 1); | 
|---|
| 560 | return(0); | 
|---|
| 561 | } | 
|---|
| 562 |  | 
|---|
| 563 | /*===================================================================================*/ | 
|---|
| 564 | /* | 
|---|
| 565 | ++ | 
|---|
| 566 | int qSort_Dble(const void *a1,const void *a2) | 
|---|
| 567 | Fonction de tri de `double' a utiliser dans qsort. | 
|---|
| 568 | -- | 
|---|
| 569 | */ | 
|---|
| 570 | int qSort_Dble(const void *a1,const void *a2) | 
|---|
| 571 | { | 
|---|
| 572 | if( *((double *) a1) < *((double *) a2) ) return(-1); | 
|---|
| 573 | if( *((double *) a1) > *((double *) a2) ) return( 1); | 
|---|
| 574 | return(0); | 
|---|
| 575 | } | 
|---|
| 576 |  | 
|---|
| 577 | /*===================================================================================*/ | 
|---|
| 578 | /* | 
|---|
| 579 | ++ | 
|---|
| 580 | int qSort_Int(const void  *a1,const void  *a2) | 
|---|
| 581 | Fonction de tri de `int' a utiliser dans qsort. | 
|---|
| 582 | -- | 
|---|
| 583 | */ | 
|---|
| 584 | int qSort_Int(const void  *a1,const void  *a2) | 
|---|
| 585 | { | 
|---|
| 586 | if( *((int *) a1) < *((int *) a2) ) return(-1); | 
|---|
| 587 | if( *((int *) a1) > *((int *) a2) ) return( 1); | 
|---|
| 588 | return(0); | 
|---|
| 589 | } | 
|---|
| 590 |  | 
|---|
| 591 | /*===================================================================================*/ | 
|---|
| 592 | /* | 
|---|
| 593 | ++ | 
|---|
| 594 | int qSort_Ushort(const void  *a1,const void  *a2) | 
|---|
| 595 | Fonction de tri de `unsigned short' a utiliser dans qsort. | 
|---|
| 596 | -- | 
|---|
| 597 | */ | 
|---|
| 598 | int qSort_Ushort(const void  *a1,const void  *a2) | 
|---|
| 599 | { | 
|---|
| 600 | if( *((unsigned short *) a1) < *((unsigned short *) a2) ) return(-1); | 
|---|
| 601 | if( *((unsigned short *) a1) > *((unsigned short *) a2) ) return( 1); | 
|---|
| 602 | return(0); | 
|---|
| 603 | } | 
|---|
| 604 |  | 
|---|
| 605 | /*===================================================================================*/ | 
|---|
| 606 | /* | 
|---|
| 607 | ++ | 
|---|
| 608 | int qSort_Short(const void  *a1,const void  *a2) | 
|---|
| 609 | Fonction de tri de `short' a utiliser dans qsort. | 
|---|
| 610 | -- | 
|---|
| 611 | */ | 
|---|
| 612 | int qSort_Short(const void  *a1,const void  *a2) | 
|---|
| 613 | { | 
|---|
| 614 | if( *((short *) a1) < *((short *) a2) ) return(-1); | 
|---|
| 615 | if( *((short *) a1) > *((short *) a2) ) return( 1); | 
|---|
| 616 | return(0); | 
|---|
| 617 | } | 
|---|
| 618 |  | 
|---|
| 619 | /*===================================================================================*/ | 
|---|
| 620 | /* | 
|---|
| 621 | ++ | 
|---|
| 622 | void IndexR4(int_4 n, float* arr_c, int_4* indx_c) | 
|---|
| 623 | Indexes an array arr[1..n], i.e., outputs the array indx[1..n] | 
|---|
| 624 | such that arr[indx[j]] is in ascending order for j=1,2,,N. | 
|---|
| 625 | The input quantities n and arr are not changed. | 
|---|
| 626 | -- | 
|---|
| 627 | */ | 
|---|
| 628 | #define SWAP_INDEXR4(a,b) itemp=(a);(a)=(b);(b)=itemp; | 
|---|
| 629 | #define M 7 | 
|---|
| 630 | #define NSTACK 50 | 
|---|
| 631 | void IndexR4(int_4 n, float* arr_c, int_4* indx_c) | 
|---|
| 632 | /* encore du Num.Rec. avec tableaux commencant a 1. */ | 
|---|
| 633 | { | 
|---|
| 634 | float *arr; int_4 *indx; | 
|---|
| 635 | int_4 i,indxt,ir=n,itemp,j,k,l=1; | 
|---|
| 636 | int_4 jstack=0; | 
|---|
| 637 | float a; | 
|---|
| 638 | int_4 istack[NSTACK+1]; | 
|---|
| 639 |  | 
|---|
| 640 | arr = arr_c-1; | 
|---|
| 641 | indx = indx_c-1; | 
|---|
| 642 |  | 
|---|
| 643 | for (j=1;j<=n;j++) indx[j]=j; | 
|---|
| 644 | for (;;) { | 
|---|
| 645 | if (ir-l < M) { | 
|---|
| 646 | for (j=l+1;j<=ir;j++) { | 
|---|
| 647 | indxt=indx[j]; | 
|---|
| 648 | a=arr[indxt]; | 
|---|
| 649 | for (i=j-1;i>=1;i--) { | 
|---|
| 650 | if (arr[indx[i]] <= a) break; | 
|---|
| 651 | indx[i+1]=indx[i]; | 
|---|
| 652 | } | 
|---|
| 653 | indx[i+1]=indxt; | 
|---|
| 654 | } | 
|---|
| 655 | if (jstack == 0) break; | 
|---|
| 656 | ir=istack[jstack--]; | 
|---|
| 657 | l=istack[jstack--]; | 
|---|
| 658 | } else { | 
|---|
| 659 | k=(l+ir) >> 1; | 
|---|
| 660 | SWAP_INDEXR4(indx[k],indx[l+1]); | 
|---|
| 661 | if (arr[indx[l+1]] > arr[indx[ir]]) { | 
|---|
| 662 | SWAP_INDEXR4(indx[l+1],indx[ir]) | 
|---|
| 663 | } | 
|---|
| 664 | if (arr[indx[l]] > arr[indx[ir]]) { | 
|---|
| 665 | SWAP_INDEXR4(indx[l],indx[ir]) | 
|---|
| 666 | } | 
|---|
| 667 | if (arr[indx[l+1]] > arr[indx[l]]) { | 
|---|
| 668 | SWAP_INDEXR4(indx[l+1],indx[l]) | 
|---|
| 669 | } | 
|---|
| 670 | i=l+1; | 
|---|
| 671 | j=ir; | 
|---|
| 672 | indxt=indx[l]; | 
|---|
| 673 | a=arr[indxt]; | 
|---|
| 674 | for (;;) { | 
|---|
| 675 | do i++; while (arr[indx[i]] < a); | 
|---|
| 676 | do j--; while (arr[indx[j]] > a); | 
|---|
| 677 | if (j < i) break; | 
|---|
| 678 | SWAP_INDEXR4(indx[i],indx[j]) | 
|---|
| 679 | } | 
|---|
| 680 | indx[l]=indx[j]; | 
|---|
| 681 | indx[j]=indxt; | 
|---|
| 682 | jstack += 2; | 
|---|
| 683 | if (jstack > NSTACK) { | 
|---|
| 684 | printf("NSTACK too small in indexx. %d>%d",jstack,NSTACK); | 
|---|
| 685 | exit(-1); | 
|---|
| 686 | } | 
|---|
| 687 | if (ir-i+1 >= j-l) { | 
|---|
| 688 | istack[jstack]=ir; | 
|---|
| 689 | istack[jstack-1]=i; | 
|---|
| 690 | ir=j-1; | 
|---|
| 691 | } else { | 
|---|
| 692 | istack[jstack]=j-1; | 
|---|
| 693 | istack[jstack-1]=l; | 
|---|
| 694 | l=i; | 
|---|
| 695 | } | 
|---|
| 696 | } | 
|---|
| 697 | } | 
|---|
| 698 | } | 
|---|
| 699 | #undef SWAP_INDEXR4 | 
|---|
| 700 | #undef M | 
|---|
| 701 | #undef NSTACK | 
|---|
| 702 |  | 
|---|
| 703 | /*===================================================================================*/ | 
|---|
| 704 | /* | 
|---|
| 705 | ++ | 
|---|
| 706 | void IndexR8(int_4 n, double* arr_c, int_4* indx_c) | 
|---|
| 707 | Indexes an array arr[1..n], i.e., outputs the array indx[1..n] | 
|---|
| 708 | such that arr[indx[j]] is in ascending order for j=1,2,,N. | 
|---|
| 709 | The input quantities n and arr are not changed. | 
|---|
| 710 | -- | 
|---|
| 711 | */ | 
|---|
| 712 | #define SWAP_INDEXR8(a,b) itemp=(a);(a)=(b);(b)=itemp; | 
|---|
| 713 | #define M 7 | 
|---|
| 714 | #define NSTACK 50 | 
|---|
| 715 | void IndexR8(int_4 n, double* arr_c, int_4* indx_c) | 
|---|
| 716 | /* encore du Num.Rec. avec tableaux commencant a 1. */ | 
|---|
| 717 | { | 
|---|
| 718 | double *arr; int_4 *indx; | 
|---|
| 719 | int_4 i,indxt,ir=n,itemp,j,k,l=1; | 
|---|
| 720 | int_4 jstack=0; | 
|---|
| 721 | double a; | 
|---|
| 722 | int_4 istack[NSTACK+1]; | 
|---|
| 723 |  | 
|---|
| 724 | arr = arr_c-1; | 
|---|
| 725 | indx = indx_c-1; | 
|---|
| 726 |  | 
|---|
| 727 | for (j=1;j<=n;j++) indx[j]=j; | 
|---|
| 728 | for (;;) { | 
|---|
| 729 | if (ir-l < M) { | 
|---|
| 730 | for (j=l+1;j<=ir;j++) { | 
|---|
| 731 | indxt=indx[j]; | 
|---|
| 732 | a=arr[indxt]; | 
|---|
| 733 | for (i=j-1;i>=1;i--) { | 
|---|
| 734 | if (arr[indx[i]] <= a) break; | 
|---|
| 735 | indx[i+1]=indx[i]; | 
|---|
| 736 | } | 
|---|
| 737 | indx[i+1]=indxt; | 
|---|
| 738 | } | 
|---|
| 739 | if (jstack == 0) break; | 
|---|
| 740 | ir=istack[jstack--]; | 
|---|
| 741 | l=istack[jstack--]; | 
|---|
| 742 | } else { | 
|---|
| 743 | k=(l+ir) >> 1; | 
|---|
| 744 | SWAP_INDEXR8(indx[k],indx[l+1]); | 
|---|
| 745 | if (arr[indx[l+1]] > arr[indx[ir]]) { | 
|---|
| 746 | SWAP_INDEXR8(indx[l+1],indx[ir]) | 
|---|
| 747 | } | 
|---|
| 748 | if (arr[indx[l]] > arr[indx[ir]]) { | 
|---|
| 749 | SWAP_INDEXR8(indx[l],indx[ir]) | 
|---|
| 750 | } | 
|---|
| 751 | if (arr[indx[l+1]] > arr[indx[l]]) { | 
|---|
| 752 | SWAP_INDEXR8(indx[l+1],indx[l]) | 
|---|
| 753 | } | 
|---|
| 754 | i=l+1; | 
|---|
| 755 | j=ir; | 
|---|
| 756 | indxt=indx[l]; | 
|---|
| 757 | a=arr[indxt]; | 
|---|
| 758 | for (;;) { | 
|---|
| 759 | do i++; while (arr[indx[i]] < a); | 
|---|
| 760 | do j--; while (arr[indx[j]] > a); | 
|---|
| 761 | if (j < i) break; | 
|---|
| 762 | SWAP_INDEXR8(indx[i],indx[j]) | 
|---|
| 763 | } | 
|---|
| 764 | indx[l]=indx[j]; | 
|---|
| 765 | indx[j]=indxt; | 
|---|
| 766 | jstack += 2; | 
|---|
| 767 | if (jstack > NSTACK) { | 
|---|
| 768 | printf("NSTACK too small in indexx. %d>%d",jstack,NSTACK); | 
|---|
| 769 | exit(-1); | 
|---|
| 770 | } | 
|---|
| 771 | if (ir-i+1 >= j-l) { | 
|---|
| 772 | istack[jstack]=ir; | 
|---|
| 773 | istack[jstack-1]=i; | 
|---|
| 774 | ir=j-1; | 
|---|
| 775 | } else { | 
|---|
| 776 | istack[jstack]=j-1; | 
|---|
| 777 | istack[jstack-1]=l; | 
|---|
| 778 | l=i; | 
|---|
| 779 | } | 
|---|
| 780 | } | 
|---|
| 781 | } | 
|---|
| 782 | } | 
|---|
| 783 | #undef SWAP_INDEXR8 | 
|---|
| 784 | #undef M | 
|---|
| 785 | #undef NSTACK | 
|---|