[2615] | 1 | #include "sopnamsp.h"
|
---|
[244] | 2 | #include "machdefs.h"
|
---|
[220] | 3 |
|
---|
| 4 | #include <stdlib.h>
|
---|
| 5 | #include <stdio.h>
|
---|
| 6 | #include <math.h>
|
---|
[2322] | 7 | #include <iostream>
|
---|
[710] | 8 |
|
---|
[520] | 9 | #ifdef __MWERKS__
|
---|
| 10 | #include <iostream>
|
---|
| 11 | #endif
|
---|
[220] | 12 |
|
---|
| 13 | #include "nbtri.h"
|
---|
| 14 | #include "cspline.h"
|
---|
| 15 |
|
---|
| 16 | //++
|
---|
| 17 | // Class CSpline
|
---|
| 18 | // Lib Outils++
|
---|
| 19 | // include cspline.h
|
---|
| 20 | //
|
---|
| 21 | // Classe de spline 1D
|
---|
| 22 | //--
|
---|
| 23 |
|
---|
| 24 | //++
|
---|
| 25 | // Titre Constructeurs
|
---|
| 26 | //--
|
---|
| 27 |
|
---|
| 28 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 29 | //++
|
---|
| 30 | CSpline::CSpline(int n,double* x,double* y,double yp1,double ypn
|
---|
| 31 | ,int natural,bool order)
|
---|
| 32 | //
|
---|
| 33 | // Createur pour spline 3 sur "x[0->n],y[0->n]" avec "yp1,ypn" derivees
|
---|
| 34 | // au premier et dernier points et "natural" indiquant les types de
|
---|
| 35 | // contraintes sur les derivees 2sd au premier et dernier point.
|
---|
| 36 | // "order" doit etre mis a "true" si le tableau de "x[]" n'est pas ordonne
|
---|
| 37 | // dans l'ordre des "x" croissants ("x[i]<x[i+1]"): cette option
|
---|
| 38 | // realloue la place pour les tableaux "x,y" autrement seule une
|
---|
| 39 | // connection aux tableaux "x,y" externes est realisee.
|
---|
| 40 | //--
|
---|
| 41 | : Nel(0), corrupt_Y2(true), XY_Created(false), Natural(natural)
|
---|
| 42 | , YP1(yp1), YPn(ypn), X(NULL), Y(NULL), Y2(NULL), tmp(NULL)
|
---|
| 43 | {
|
---|
| 44 | SetNewTab(n,x,y,order,true);
|
---|
| 45 | if( x != NULL && y != NULL) ComputeCSpline();
|
---|
| 46 |
|
---|
| 47 | }
|
---|
| 48 |
|
---|
| 49 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 50 | //++
|
---|
| 51 | CSpline::CSpline(double yp1,double ypn,int natural)
|
---|
| 52 | //
|
---|
| 53 | // Createur par defaut.
|
---|
| 54 | //--
|
---|
| 55 | : Nel(0), corrupt_Y2(true), XY_Created(false), Natural(natural)
|
---|
| 56 | , YP1(yp1), YPn(ypn), X(NULL), Y(NULL), Y2(NULL), tmp(NULL)
|
---|
| 57 | {
|
---|
| 58 | }
|
---|
| 59 |
|
---|
| 60 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 61 | CSpline::~CSpline()
|
---|
| 62 | // destructeur
|
---|
| 63 | {
|
---|
| 64 | DelTab();
|
---|
| 65 | }
|
---|
| 66 |
|
---|
| 67 | //++
|
---|
| 68 | // Titre Methodes
|
---|
| 69 | //--
|
---|
| 70 |
|
---|
| 71 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 72 | //++
|
---|
| 73 | void CSpline::SetNewTab(int n,double* x,double* y,bool order,bool force)
|
---|
| 74 | //
|
---|
| 75 | // Pour changer les tableaux sans recreer la classe,
|
---|
| 76 | // memes arguments que dans le createur.
|
---|
| 77 | // Pour connecter les tableaux "x[n],y[n]" aux pointeurs internes "X,Y"
|
---|
| 78 | // Si "order=true", on considere que x n'est pas range par ordre
|
---|
| 79 | // des "x" croissants. La methode alloue de la place pour des tableaux
|
---|
| 80 | // internes "X,Y" qu'elle re-ordonne par "x" croissant.
|
---|
| 81 | // "force=true" impose la reallocation des divers buffers, sinon
|
---|
| 82 | // la reallocation n'a lieu que si le nombre de points augmente.
|
---|
| 83 | //--
|
---|
| 84 | {
|
---|
| 85 | ASSERT( n>3 );
|
---|
| 86 |
|
---|
| 87 | // allocation des buffers Y2 et tmp
|
---|
| 88 | if( n>Nel || force ) {
|
---|
| 89 | if( Y2 != NULL ) delete [] Y2;
|
---|
| 90 | if( tmp != NULL ) delete [] tmp;
|
---|
| 91 | Y2 = new double[n];
|
---|
| 92 | tmp = new double[n];
|
---|
| 93 | }
|
---|
| 94 | // des-allocation eventuelle de X,Y
|
---|
| 95 | if( XY_Created ) {
|
---|
| 96 | if( !order || n>Nel || force ) {
|
---|
| 97 | if( X != NULL ) delete [] X; X = NULL;
|
---|
| 98 | if( Y != NULL ) delete [] Y; Y = NULL;
|
---|
| 99 | XY_Created = false;
|
---|
| 100 | }
|
---|
| 101 | }
|
---|
| 102 | // allocation eventuelle de X,Y
|
---|
| 103 | if( order ) {
|
---|
| 104 | if( !XY_Created || n>Nel || force ) {
|
---|
| 105 | X = new double[n];
|
---|
| 106 | Y = new double[n];
|
---|
| 107 | XY_Created = true;
|
---|
| 108 | }
|
---|
| 109 | }
|
---|
| 110 | Nel = n;
|
---|
| 111 | corrupt_Y2 = true;
|
---|
| 112 |
|
---|
| 113 | if( x==NULL || y==NULL ) return;
|
---|
| 114 |
|
---|
| 115 | // Classement eventuel par ordre des x croissants
|
---|
| 116 | if( order ) {
|
---|
| 117 | if( tmp == NULL ) tmp = new double[n];
|
---|
| 118 | ind = (int_4 *) tmp;
|
---|
| 119 | tri_double(x,ind,(int_4) Nel);
|
---|
| 120 | for(int i=0;i<Nel;i++) {
|
---|
| 121 | X[i] = x[ind[i]];
|
---|
| 122 | Y[i] = y[ind[i]];
|
---|
| 123 | if( i>0 ) if( X[i-1]>= X[i] ) {
|
---|
| 124 | printf("CSpline::SetNewTab_Erreur: X[%d]>=X[%d] (%g>=%g)\n"
|
---|
| 125 | ,i-1,i,X[i-1],X[i]);
|
---|
[2506] | 126 | throw ParmError(PExcLongMessage(""));
|
---|
[220] | 127 | }
|
---|
| 128 | }
|
---|
| 129 | } else { X = x; Y = y; }
|
---|
| 130 |
|
---|
| 131 | }
|
---|
| 132 |
|
---|
| 133 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 134 | void CSpline::DelTab()
|
---|
| 135 | // destruction des divers tableaux en tenant compte des allocations/connections
|
---|
| 136 | {
|
---|
| 137 | if( X != NULL && XY_Created ) delete [] X; X = NULL;
|
---|
| 138 | if( Y != NULL && XY_Created ) delete [] Y; Y = NULL;
|
---|
| 139 | if( Y2 != NULL ) delete [] Y2; Y2 = NULL;
|
---|
| 140 | if( tmp != NULL ) delete [] tmp; tmp = NULL;
|
---|
| 141 | }
|
---|
| 142 |
|
---|
| 143 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 144 | //++
|
---|
| 145 | void CSpline::SetBound1er(double yp1,double ypn)
|
---|
| 146 | //
|
---|
| 147 | // Pour changer les valeurs des derivees 1ere au 1er et dernier points
|
---|
| 148 | // Valeurs imposees des derivees 1ere au points "X[0]" et "X[Nel-1]".
|
---|
| 149 | //--
|
---|
| 150 | {
|
---|
| 151 | if( yp1 == YP1 && ypn == YPn ) return;
|
---|
| 152 |
|
---|
| 153 | YP1 = yp1;
|
---|
| 154 | YPn = ypn;
|
---|
| 155 |
|
---|
| 156 | corrupt_Y2 = true;
|
---|
| 157 | }
|
---|
| 158 |
|
---|
| 159 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 160 | //++
|
---|
| 161 | void CSpline::ComputeCSpline()
|
---|
| 162 | //
|
---|
| 163 | // Pour calculer les tableaux de coeff permettant le calcul
|
---|
| 164 | // des interpolations spline.
|
---|
| 165 | //--
|
---|
| 166 | {
|
---|
| 167 | // on ne fait rien si les tableaux ne sont pas connectes
|
---|
| 168 | if( X == NULL || Y == NULL ) {
|
---|
| 169 | printf("CSpline::ComputeCSpline()_Erreur: tableaux non connectes X=%p Y=%p\n"
|
---|
| 170 | ,X,Y);
|
---|
| 171 | return;
|
---|
| 172 | }
|
---|
| 173 | // On ne fait rien si rien n'a change!
|
---|
| 174 | if( ! corrupt_Y2 ) return;
|
---|
| 175 | // protection si tmp a ete desalloue pour gain de place (ex: CSpline2)
|
---|
| 176 | if( tmp == NULL ) tmp = new double[Nel];
|
---|
| 177 |
|
---|
| 178 | double p,qn,sig,un;
|
---|
| 179 |
|
---|
| 180 | if (Natural & Natural1)
|
---|
| 181 | Y2[0] = tmp[0] = 0.0;
|
---|
| 182 | else {
|
---|
| 183 | Y2[0] = -0.5;
|
---|
| 184 | tmp[0] = (3.0/(X[1]-X[0]))*((Y[1]-Y[0])/(X[1]-X[0])-YP1);
|
---|
| 185 | }
|
---|
| 186 |
|
---|
| 187 | for (int i=1;i<Nel-1;i++) {
|
---|
| 188 | sig = (X[i]-X[i-1])/(X[i+1]-X[i-1]);
|
---|
| 189 | p = sig * Y2[i-1] + 2.0;
|
---|
| 190 | Y2[i] = (sig-1.0)/p;
|
---|
| 191 | tmp[i]= (Y[i+1]-Y[i])/(X[i+1]-X[i]) - (Y[i]-Y[i-1])/(X[i]-X[i-1]);
|
---|
| 192 | tmp[i]= (6.0*tmp[i]/(X[i+1]-X[i-1])-sig*tmp[i-1])/p;
|
---|
| 193 | }
|
---|
| 194 |
|
---|
| 195 | if (Natural & NaturalN)
|
---|
| 196 | qn = un = 0.0;
|
---|
| 197 | else {
|
---|
| 198 | qn = 0.5;
|
---|
| 199 | un = (3.0/(X[Nel-1]-X[Nel-2]))
|
---|
| 200 | *(YPn-(Y[Nel-1]-Y[Nel-2])/(X[Nel-1]-X[Nel-2]));
|
---|
| 201 | }
|
---|
| 202 | Y2[Nel-1] = (un-qn*tmp[Nel-2])/(qn*Y2[Nel-2]+1.0);
|
---|
| 203 | for (int k=Nel-2;k>=0;k--) Y2[k] = Y2[k]*Y2[k+1] + tmp[k];
|
---|
| 204 |
|
---|
| 205 | corrupt_Y2 = false;
|
---|
| 206 | }
|
---|
| 207 |
|
---|
| 208 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 209 | //++
|
---|
| 210 | double CSpline::CSplineInt(double x)
|
---|
| 211 | //
|
---|
| 212 | // Interpolation spline en "x"
|
---|
| 213 | //--
|
---|
| 214 | {
|
---|
| 215 | int klo,khi,k;
|
---|
| 216 | double h,b,a,y = 0.;
|
---|
| 217 |
|
---|
| 218 | if( corrupt_Y2 ) {
|
---|
| 219 | cout<<"CSpline::CSplineInt: calcul des coef du spline corrupted"<<endl;
|
---|
[2506] | 220 | throw ParmError(PExcLongMessage(""));
|
---|
[220] | 221 | }
|
---|
| 222 |
|
---|
| 223 | klo = 0;
|
---|
| 224 | khi = Nel-1;
|
---|
| 225 | while (khi-klo > 1) {
|
---|
| 226 | k = (khi+klo) >> 1;
|
---|
| 227 | if (X[k] > x) khi=k;
|
---|
| 228 | else klo=k;
|
---|
| 229 | }
|
---|
| 230 | h=X[khi]-X[klo];
|
---|
| 231 |
|
---|
| 232 | if (h == 0.0) {
|
---|
| 233 | cout<<"CSpline::CSplineInt: pout khi="<<khi<<" klo="<<klo
|
---|
| 234 | <<" memes valeurs de X[]: "<<X[khi]<<endl;
|
---|
[2506] | 235 | throw ParmError(PExcLongMessage(""));
|
---|
[220] | 236 | }
|
---|
| 237 |
|
---|
| 238 | a = (X[khi]-x)/h;
|
---|
| 239 | b = (x-X[klo])/h;
|
---|
| 240 | y = a*Y[klo]+b*Y[khi]+((a*a*a-a)*Y2[klo]+(b*b*b-b)*Y2[khi])*(h*h)/6.0;
|
---|
| 241 |
|
---|
| 242 | return y;
|
---|
| 243 | }
|
---|
| 244 |
|
---|
| 245 | ///////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 246 | ///////// rappel des inlines pour commentaires ////////////////
|
---|
| 247 | ///////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 248 |
|
---|
| 249 | //++
|
---|
| 250 | // inline void SetNaturalCSpline(int type = NaturalAll)
|
---|
| 251 | // Pour changer le type de contraintes sur les derivees 2sd
|
---|
| 252 | //--
|
---|
| 253 | //++
|
---|
| 254 | // inline void Free_Tmp()
|
---|
| 255 | // Pour liberer la place tampon qui ne sert que
|
---|
| 256 | // dans ComputeCSpline() et pas dans CSplineInt
|
---|
| 257 | //--
|
---|
| 258 |
|
---|
| 259 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 260 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 261 |
|
---|
| 262 | //++
|
---|
| 263 | // Class CSpline2
|
---|
| 264 | // Lib Outils++
|
---|
| 265 | // include cspline.h
|
---|
| 266 | //
|
---|
| 267 | // Classe de spline 2D
|
---|
| 268 | //--
|
---|
| 269 |
|
---|
| 270 | //++
|
---|
| 271 | // Titre Constructeurs
|
---|
| 272 | //--
|
---|
| 273 |
|
---|
| 274 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 275 | //++
|
---|
| 276 | CSpline2::CSpline2(int n1,double* x1,int n2,double* x2,double* y
|
---|
| 277 | ,int natural,bool order)
|
---|
| 278 | //
|
---|
| 279 | // Meme commentaire que pour CSpline avec:
|
---|
| 280 | //| x1[n1]: liste des coordonnees selon l axe 1
|
---|
| 281 | //| x2[n2]: liste des coordonnees selon l axe 2
|
---|
| 282 | //| y[n1*n2]: liste des valeurs avec le rangement suivant
|
---|
| 283 | //| x1[0]......x1[n1-1] x1[0]......x1[n1-1] ... x1[0]......x1[n1-1]
|
---|
| 284 | //| | 0<=i<n1 | | 0<=i<n1 | ... | 0<=i<n1 |
|
---|
| 285 | //| j=0 X2[0] j=1 X2[1] j=n2-1 X2[n2-1]
|
---|
| 286 | //--
|
---|
| 287 | : Nel1(0), Nel2(0), corrupt_Y2(true), XY_Created(false), Natural(natural)
|
---|
| 288 | , X1(NULL), X2(NULL), Y(NULL), Y2(NULL)
|
---|
| 289 | , Nel_S(0), S(NULL), Sint(NULL), tmp(NULL)
|
---|
| 290 | {
|
---|
| 291 | SetNewTab(n1,x1,n2,x2,y,order,true);
|
---|
| 292 | if( x1 != NULL && x2 != NULL && y != NULL) ComputeCSpline();
|
---|
| 293 |
|
---|
| 294 | }
|
---|
| 295 |
|
---|
| 296 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 297 | //++
|
---|
| 298 | CSpline2::CSpline2(int natural)
|
---|
| 299 | //
|
---|
| 300 | // Createur par defaut.
|
---|
| 301 | //--
|
---|
| 302 | : Nel1(0), Nel2(0), corrupt_Y2(true), XY_Created(false), Natural(natural)
|
---|
| 303 | , X1(NULL), X2(NULL), Y(NULL), Y2(NULL)
|
---|
| 304 | , Nel_S(0), S(NULL), Sint(NULL), tmp(NULL)
|
---|
| 305 | {
|
---|
| 306 | }
|
---|
| 307 |
|
---|
| 308 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 309 | CSpline2::~CSpline2()
|
---|
| 310 | {
|
---|
| 311 | DelTab();
|
---|
| 312 | }
|
---|
| 313 |
|
---|
| 314 | //++
|
---|
| 315 | // Titre Methodes
|
---|
| 316 | //--
|
---|
| 317 |
|
---|
| 318 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 319 | //++
|
---|
| 320 | void CSpline2::SetNewTab(int n1,double* x1,int n2,double* x2,double* y
|
---|
| 321 | ,bool order,bool force)
|
---|
| 322 | //
|
---|
| 323 | // Voir commentaire meme methode de CSpline
|
---|
| 324 | //--
|
---|
| 325 | {
|
---|
| 326 | ASSERT( n1>3 && n2>3 );
|
---|
| 327 |
|
---|
| 328 | int n = ( n1 < n2 ) ? n2 : n1;
|
---|
| 329 |
|
---|
| 330 | // allocation des buffers Y2 et tmp et des CSpline 1D
|
---|
| 331 | if( n1>Nel1 || n2>Nel2 || force ) {
|
---|
| 332 | if( Y2 != NULL ) delete [] Y2;
|
---|
| 333 | if( tmp != NULL ) delete [] tmp;
|
---|
| 334 | Y2 = new double[n1*n2];
|
---|
| 335 | tmp = new double[n];
|
---|
| 336 |
|
---|
| 337 | // et les CSpline[n1] pour memoriser les interpolations sur x1(0->n1)
|
---|
| 338 | if( S != NULL ) {
|
---|
| 339 | for(int i=0;i<Nel_S;i++) if(S[i] != NULL) { delete S[i]; S[i]=NULL;}
|
---|
| 340 | delete S; S = NULL;
|
---|
| 341 | }
|
---|
| 342 | S = new CSpline * [n2];
|
---|
| 343 | for(int j=0;j<n2;j++) {
|
---|
| 344 | S[j] = new CSpline(n1,NULL,NULL,0.,0.,Natural);
|
---|
| 345 | S[j]->Free_Tmp();
|
---|
| 346 | }
|
---|
| 347 | Nel_S = n2;
|
---|
| 348 |
|
---|
| 349 | if( S != NULL ) { delete Sint; Sint = NULL;}
|
---|
| 350 | Sint = new CSpline(n2,NULL,NULL,0.,0.,Natural);
|
---|
| 351 |
|
---|
| 352 | }
|
---|
| 353 | // des-allocation eventuelle de X1,X2,Y
|
---|
| 354 | if( XY_Created ) {
|
---|
| 355 | if( !order || n1>Nel1 || n2>Nel2 || force ) {
|
---|
| 356 | if( X1 != NULL ) delete [] X1; X1 = NULL;
|
---|
| 357 | if( X2 != NULL ) delete [] X2; X2 = NULL;
|
---|
| 358 | if( Y != NULL ) delete [] Y; Y = NULL;
|
---|
| 359 | XY_Created = false;
|
---|
| 360 | }
|
---|
| 361 | }
|
---|
| 362 | // allocation eventuelle de X1,X2,Y
|
---|
| 363 | if( order ) {
|
---|
| 364 | if( !XY_Created || n1>Nel1 || n2>Nel1 || force ) {
|
---|
| 365 | X1 = new double[n1];
|
---|
| 366 | X2 = new double[n2];
|
---|
| 367 | Y = new double[n1*n2];
|
---|
| 368 | XY_Created = true;
|
---|
| 369 | }
|
---|
| 370 | }
|
---|
| 371 | Nel1 = n1; Nel2 = n2;
|
---|
| 372 | corrupt_Y2 = true;
|
---|
| 373 |
|
---|
| 374 | if( x1==NULL || x2==NULL || y==NULL ) return;
|
---|
| 375 |
|
---|
| 376 | // Classement eventuel par ordre des x1 et x2 croissants
|
---|
| 377 | if( order ) {
|
---|
| 378 |
|
---|
| 379 | if( tmp == NULL ) tmp = new double[n];
|
---|
| 380 | ind = (int_4 *) tmp;
|
---|
| 381 | double* Ytmp = new double[n1*n2];
|
---|
| 382 |
|
---|
| 383 | // tri par valeur croissantes de x1
|
---|
| 384 | tri_double(x1,ind,(int_4) Nel1);
|
---|
| 385 | for(int i=0;i<Nel1;i++) {
|
---|
| 386 | X1[i] = x1[ind[i]];
|
---|
| 387 | if( i>0 ) if( X1[i-1] >= X1[i] )
|
---|
| 388 | { printf("CSpline::SetNewTab_Erreur: X1[%d]>=X1[%d] (%g>=%g)\n"
|
---|
| 389 | ,i-1,i,X1[i-1],X1[i]);
|
---|
[2506] | 390 | throw ParmError(PExcLongMessage("")); }
|
---|
[220] | 391 | for(int j=0;j<Nel2;j++) Ytmp[j*Nel1+i] = y[j*Nel1+ind[i]];
|
---|
| 392 | }
|
---|
| 393 |
|
---|
| 394 | // tri par valeur croissantes de x2
|
---|
| 395 | tri_double(x2,ind,(int_4) Nel2);
|
---|
| 396 | for(int j=0;j<Nel2;j++) {
|
---|
| 397 | X2[j] = x2[ind[j]];
|
---|
| 398 | if( j>0 ) if( X2[j-1] >= X2[j] )
|
---|
| 399 | { printf("CSpline::SetNewTab_Erreur: X2[%d]>=X2[%d] (%g>=%g)\n"
|
---|
| 400 | ,j-1,j,X2[j-1],X2[j]);
|
---|
[2506] | 401 | throw ParmError(PExcLongMessage("")); }
|
---|
[220] | 402 | for(int i=0;i<Nel1;i++) Y[j*Nel1+i] = Ytmp[j*Nel1+ind[i]];
|
---|
| 403 | }
|
---|
| 404 | delete [] Ytmp;
|
---|
| 405 |
|
---|
| 406 | } else {
|
---|
| 407 |
|
---|
| 408 | X1 = x1;
|
---|
| 409 | X2 = x2;
|
---|
| 410 | Y = y;
|
---|
| 411 |
|
---|
| 412 | }
|
---|
| 413 |
|
---|
| 414 | }
|
---|
| 415 |
|
---|
| 416 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 417 | void CSpline2::DelTab()
|
---|
| 418 | {
|
---|
| 419 | if( X1 != NULL && XY_Created ) delete [] X1; X1 = NULL;
|
---|
| 420 | if( X2 != NULL && XY_Created ) delete [] X2; X2 = NULL;
|
---|
| 421 | if( Y != NULL && XY_Created ) delete [] Y; Y = NULL;
|
---|
| 422 | if( Y2 != NULL ) delete [] Y2; Y2 = NULL;
|
---|
| 423 | if( tmp != NULL ) delete [] tmp; tmp = NULL;
|
---|
| 424 | if( S != NULL ) {
|
---|
| 425 | for(int i=0;i<Nel_S;i++) if(S[i] != NULL) { delete S[i]; S[i]=NULL;}
|
---|
| 426 | delete S; S = NULL;
|
---|
| 427 | }
|
---|
| 428 | if( Sint != NULL ) { delete Sint; Sint=NULL;}
|
---|
| 429 | }
|
---|
| 430 |
|
---|
| 431 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 432 | //++
|
---|
| 433 | void CSpline2::ComputeCSpline()
|
---|
| 434 | //
|
---|
| 435 | // Voir commentaire meme methode de CSpline
|
---|
| 436 | //--
|
---|
| 437 | {
|
---|
| 438 | // on ne fait rien si X1 ou X2 ou Y non connectes
|
---|
| 439 | if( X1 == NULL || X2 == NULL || Y == NULL ) return;
|
---|
| 440 | // On ne fait rien si rien n'a change
|
---|
| 441 | if( ! corrupt_Y2 ) return;
|
---|
| 442 |
|
---|
| 443 | for(int j=0; j<Nel2; j++) {
|
---|
| 444 | // on n'alloue pas de place nouvelle, on utilise CSpline2::tmp
|
---|
| 445 | S[j]->tmp = tmp;
|
---|
| 446 | // connection de X1,Y au spline 1D sans ordre demande
|
---|
| 447 | S[j]->SetNewTab(Nel1,X1,&Y[j*Nel1],false,false);
|
---|
| 448 | // calcul des coeff splien pour l'interpolation future
|
---|
| 449 | S[j]->ComputeCSpline();
|
---|
| 450 | }
|
---|
| 451 |
|
---|
| 452 | corrupt_Y2 = false;
|
---|
| 453 | }
|
---|
| 454 |
|
---|
| 455 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 456 | //++
|
---|
| 457 | double CSpline2::CSplineInt(double x1,double x2)
|
---|
| 458 | //
|
---|
| 459 | // Voir commentaire meme methode de CSpline
|
---|
| 460 | //--
|
---|
| 461 | {
|
---|
| 462 | // calcul de la valeur Y pour x=x1 et remplissage du tampon tmp
|
---|
| 463 | for(int j=0;j<Nel2;j++) tmp[j] = S[j]->CSplineInt(x1);
|
---|
| 464 |
|
---|
| 465 | // connection X2,tmp pour interpolation selon x=x2
|
---|
| 466 | Sint->SetNewTab(Nel2,X2,tmp,false,false);
|
---|
| 467 | // calcul des coeff pour interpolation selon X2
|
---|
| 468 | Sint->ComputeCSpline();
|
---|
| 469 | // Interpolation finale
|
---|
| 470 | return Sint->CSplineInt(x2);
|
---|
| 471 | }
|
---|
| 472 |
|
---|
| 473 | ///////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 474 | ///////// rappel des inlines pour commenatires ////////////////
|
---|
| 475 | ///////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 476 |
|
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| 477 | //++
|
---|
| 478 | // inline void SetNaturalCSpline(int type = NaturalAll)
|
---|
| 479 | // Voir commentaire meme methode de CSpline
|
---|
| 480 | //--
|
---|