[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 |
|
---|
[2808] | 16 | /*!
|
---|
| 17 | \class SOPHYA::CSpline
|
---|
| 18 | \ingroup NTools
|
---|
| 19 | Spline 3 smoother (interpolator) for 1-D data points (y = f(x))
|
---|
| 20 | \sa CSpline2
|
---|
| 21 | */
|
---|
[220] | 22 |
|
---|
[2808] | 23 | /*!
|
---|
| 24 | Createur pour spline 3 sur "x[0->n],y[0->n]" avec "yp1,ypn" derivees
|
---|
| 25 | au premier et dernier points et "natural" indiquant les types de
|
---|
| 26 | contraintes sur les derivees 2sd au premier et dernier point.
|
---|
| 27 | "order" doit etre mis a "true" si le tableau de "x[]" n'est pas ordonne
|
---|
| 28 | dans l'ordre des "x" croissants ("x[i]<x[i+1]"): cette option
|
---|
| 29 | realloue la place pour les tableaux "x,y" autrement seule une
|
---|
| 30 | connection aux tableaux "x,y" externes est realisee.
|
---|
| 31 | */
|
---|
[220] | 32 | CSpline::CSpline(int n,double* x,double* y,double yp1,double ypn
|
---|
| 33 | ,int natural,bool order)
|
---|
| 34 | : Nel(0), corrupt_Y2(true), XY_Created(false), Natural(natural)
|
---|
| 35 | , YP1(yp1), YPn(ypn), X(NULL), Y(NULL), Y2(NULL), tmp(NULL)
|
---|
| 36 | {
|
---|
| 37 | SetNewTab(n,x,y,order,true);
|
---|
| 38 | if( x != NULL && y != NULL) ComputeCSpline();
|
---|
| 39 |
|
---|
| 40 | }
|
---|
| 41 |
|
---|
[2808] | 42 | //! Createur par defaut.
|
---|
[220] | 43 | CSpline::CSpline(double yp1,double ypn,int natural)
|
---|
| 44 | : Nel(0), corrupt_Y2(true), XY_Created(false), Natural(natural)
|
---|
| 45 | , YP1(yp1), YPn(ypn), X(NULL), Y(NULL), Y2(NULL), tmp(NULL)
|
---|
| 46 | {
|
---|
| 47 | }
|
---|
| 48 |
|
---|
| 49 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[2808] | 50 | //! destructeur
|
---|
[220] | 51 | CSpline::~CSpline()
|
---|
| 52 | {
|
---|
| 53 | DelTab();
|
---|
| 54 | }
|
---|
| 55 |
|
---|
[2808] | 56 | /*!
|
---|
| 57 | Pour changer les tableaux sans recreer la classe,
|
---|
| 58 | memes arguments que dans le createur.
|
---|
| 59 | Pour connecter les tableaux "x[n],y[n]" aux pointeurs internes "X,Y"
|
---|
| 60 | Si "order=true", on considere que x n'est pas range par ordre
|
---|
| 61 | des "x" croissants. La methode alloue de la place pour des tableaux
|
---|
| 62 | internes "X,Y" qu'elle re-ordonne par "x" croissant.
|
---|
| 63 | "force=true" impose la reallocation des divers buffers, sinon
|
---|
| 64 | la reallocation n'a lieu que si le nombre de points augmente.
|
---|
| 65 | */
|
---|
[220] | 66 | void CSpline::SetNewTab(int n,double* x,double* y,bool order,bool force)
|
---|
| 67 | {
|
---|
| 68 | ASSERT( n>3 );
|
---|
| 69 |
|
---|
| 70 | // allocation des buffers Y2 et tmp
|
---|
| 71 | if( n>Nel || force ) {
|
---|
| 72 | if( Y2 != NULL ) delete [] Y2;
|
---|
| 73 | if( tmp != NULL ) delete [] tmp;
|
---|
| 74 | Y2 = new double[n];
|
---|
| 75 | tmp = new double[n];
|
---|
| 76 | }
|
---|
| 77 | // des-allocation eventuelle de X,Y
|
---|
| 78 | if( XY_Created ) {
|
---|
| 79 | if( !order || n>Nel || force ) {
|
---|
| 80 | if( X != NULL ) delete [] X; X = NULL;
|
---|
| 81 | if( Y != NULL ) delete [] Y; Y = NULL;
|
---|
| 82 | XY_Created = false;
|
---|
| 83 | }
|
---|
| 84 | }
|
---|
| 85 | // allocation eventuelle de X,Y
|
---|
| 86 | if( order ) {
|
---|
| 87 | if( !XY_Created || n>Nel || force ) {
|
---|
| 88 | X = new double[n];
|
---|
| 89 | Y = new double[n];
|
---|
| 90 | XY_Created = true;
|
---|
| 91 | }
|
---|
| 92 | }
|
---|
| 93 | Nel = n;
|
---|
| 94 | corrupt_Y2 = true;
|
---|
| 95 |
|
---|
| 96 | if( x==NULL || y==NULL ) return;
|
---|
| 97 |
|
---|
| 98 | // Classement eventuel par ordre des x croissants
|
---|
| 99 | if( order ) {
|
---|
| 100 | if( tmp == NULL ) tmp = new double[n];
|
---|
| 101 | ind = (int_4 *) tmp;
|
---|
| 102 | tri_double(x,ind,(int_4) Nel);
|
---|
| 103 | for(int i=0;i<Nel;i++) {
|
---|
| 104 | X[i] = x[ind[i]];
|
---|
| 105 | Y[i] = y[ind[i]];
|
---|
| 106 | if( i>0 ) if( X[i-1]>= X[i] ) {
|
---|
| 107 | printf("CSpline::SetNewTab_Erreur: X[%d]>=X[%d] (%g>=%g)\n"
|
---|
| 108 | ,i-1,i,X[i-1],X[i]);
|
---|
[2506] | 109 | throw ParmError(PExcLongMessage(""));
|
---|
[220] | 110 | }
|
---|
| 111 | }
|
---|
| 112 | } else { X = x; Y = y; }
|
---|
| 113 |
|
---|
| 114 | }
|
---|
| 115 |
|
---|
| 116 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[2808] | 117 | //! destruction des divers tableaux en tenant compte des allocations/connections
|
---|
[220] | 118 | void CSpline::DelTab()
|
---|
| 119 | {
|
---|
| 120 | if( X != NULL && XY_Created ) delete [] X; X = NULL;
|
---|
| 121 | if( Y != NULL && XY_Created ) delete [] Y; Y = NULL;
|
---|
| 122 | if( Y2 != NULL ) delete [] Y2; Y2 = NULL;
|
---|
| 123 | if( tmp != NULL ) delete [] tmp; tmp = NULL;
|
---|
| 124 | }
|
---|
| 125 |
|
---|
| 126 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[2808] | 127 | /*!
|
---|
| 128 | Pour changer les valeurs des derivees 1ere au 1er et dernier points
|
---|
| 129 | Valeurs imposees des derivees 1ere au points "X[0]" et "X[Nel-1]".
|
---|
| 130 | */
|
---|
[220] | 131 | void CSpline::SetBound1er(double yp1,double ypn)
|
---|
| 132 | {
|
---|
| 133 | if( yp1 == YP1 && ypn == YPn ) return;
|
---|
| 134 |
|
---|
| 135 | YP1 = yp1;
|
---|
| 136 | YPn = ypn;
|
---|
| 137 |
|
---|
| 138 | corrupt_Y2 = true;
|
---|
| 139 | }
|
---|
| 140 |
|
---|
[2808] | 141 | //! Pour calculer les tableaux de coeff permettant le calcul des interpolations spline.
|
---|
[220] | 142 | void CSpline::ComputeCSpline()
|
---|
| 143 | {
|
---|
| 144 | // on ne fait rien si les tableaux ne sont pas connectes
|
---|
| 145 | if( X == NULL || Y == NULL ) {
|
---|
| 146 | printf("CSpline::ComputeCSpline()_Erreur: tableaux non connectes X=%p Y=%p\n"
|
---|
| 147 | ,X,Y);
|
---|
| 148 | return;
|
---|
| 149 | }
|
---|
| 150 | // On ne fait rien si rien n'a change!
|
---|
| 151 | if( ! corrupt_Y2 ) return;
|
---|
| 152 | // protection si tmp a ete desalloue pour gain de place (ex: CSpline2)
|
---|
| 153 | if( tmp == NULL ) tmp = new double[Nel];
|
---|
| 154 |
|
---|
| 155 | double p,qn,sig,un;
|
---|
| 156 |
|
---|
| 157 | if (Natural & Natural1)
|
---|
| 158 | Y2[0] = tmp[0] = 0.0;
|
---|
| 159 | else {
|
---|
| 160 | Y2[0] = -0.5;
|
---|
| 161 | tmp[0] = (3.0/(X[1]-X[0]))*((Y[1]-Y[0])/(X[1]-X[0])-YP1);
|
---|
| 162 | }
|
---|
| 163 |
|
---|
| 164 | for (int i=1;i<Nel-1;i++) {
|
---|
| 165 | sig = (X[i]-X[i-1])/(X[i+1]-X[i-1]);
|
---|
| 166 | p = sig * Y2[i-1] + 2.0;
|
---|
| 167 | Y2[i] = (sig-1.0)/p;
|
---|
| 168 | tmp[i]= (Y[i+1]-Y[i])/(X[i+1]-X[i]) - (Y[i]-Y[i-1])/(X[i]-X[i-1]);
|
---|
| 169 | tmp[i]= (6.0*tmp[i]/(X[i+1]-X[i-1])-sig*tmp[i-1])/p;
|
---|
| 170 | }
|
---|
| 171 |
|
---|
| 172 | if (Natural & NaturalN)
|
---|
| 173 | qn = un = 0.0;
|
---|
| 174 | else {
|
---|
| 175 | qn = 0.5;
|
---|
| 176 | un = (3.0/(X[Nel-1]-X[Nel-2]))
|
---|
| 177 | *(YPn-(Y[Nel-1]-Y[Nel-2])/(X[Nel-1]-X[Nel-2]));
|
---|
| 178 | }
|
---|
| 179 | Y2[Nel-1] = (un-qn*tmp[Nel-2])/(qn*Y2[Nel-2]+1.0);
|
---|
| 180 | for (int k=Nel-2;k>=0;k--) Y2[k] = Y2[k]*Y2[k+1] + tmp[k];
|
---|
| 181 |
|
---|
| 182 | corrupt_Y2 = false;
|
---|
| 183 | }
|
---|
| 184 |
|
---|
[2808] | 185 | //! Interpolation spline en \b x
|
---|
[220] | 186 | double CSpline::CSplineInt(double x)
|
---|
| 187 | {
|
---|
| 188 | int klo,khi,k;
|
---|
| 189 | double h,b,a,y = 0.;
|
---|
| 190 |
|
---|
| 191 | if( corrupt_Y2 ) {
|
---|
| 192 | cout<<"CSpline::CSplineInt: calcul des coef du spline corrupted"<<endl;
|
---|
[2506] | 193 | throw ParmError(PExcLongMessage(""));
|
---|
[220] | 194 | }
|
---|
| 195 |
|
---|
| 196 | klo = 0;
|
---|
| 197 | khi = Nel-1;
|
---|
| 198 | while (khi-klo > 1) {
|
---|
| 199 | k = (khi+klo) >> 1;
|
---|
| 200 | if (X[k] > x) khi=k;
|
---|
| 201 | else klo=k;
|
---|
| 202 | }
|
---|
| 203 | h=X[khi]-X[klo];
|
---|
| 204 |
|
---|
| 205 | if (h == 0.0) {
|
---|
| 206 | cout<<"CSpline::CSplineInt: pout khi="<<khi<<" klo="<<klo
|
---|
| 207 | <<" memes valeurs de X[]: "<<X[khi]<<endl;
|
---|
[2506] | 208 | throw ParmError(PExcLongMessage(""));
|
---|
[220] | 209 | }
|
---|
| 210 |
|
---|
| 211 | a = (X[khi]-x)/h;
|
---|
| 212 | b = (x-X[klo])/h;
|
---|
| 213 | y = a*Y[klo]+b*Y[khi]+((a*a*a-a)*Y2[klo]+(b*b*b-b)*Y2[khi])*(h*h)/6.0;
|
---|
| 214 |
|
---|
| 215 | return y;
|
---|
| 216 | }
|
---|
| 217 |
|
---|
| 218 |
|
---|
| 219 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 220 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 221 |
|
---|
[2808] | 222 | /*!
|
---|
| 223 | \class SOPHYA::CSpline2
|
---|
| 224 | \ingroup NTools
|
---|
| 225 | Spline smoother (interpolator) for 2-D data points (y = f(x1,x2))
|
---|
| 226 | \sa CSpline
|
---|
| 227 | */
|
---|
[220] | 228 |
|
---|
[2808] | 229 | /*!
|
---|
| 230 | Contructeur - Meme commentaire que pour CSpline avec:
|
---|
| 231 | \verbatim
|
---|
| 232 | x1[n1]: liste des coordonnees selon l axe 1
|
---|
| 233 | x2[n2]: liste des coordonnees selon l axe 2
|
---|
| 234 | y[n1*n2]: liste des valeurs avec le rangement suivant
|
---|
| 235 | x1[0]......x1[n1-1] x1[0]......x1[n1-1] ... x1[0]......x1[n1-1]
|
---|
| 236 | | 0<=i<n1 | | 0<=i<n1 | ... | 0<=i<n1 |
|
---|
| 237 | | j=0 X2[0] j=1 X2[1] j=n2-1 X2[n2-1]
|
---|
| 238 | \endverbatim
|
---|
| 239 | */
|
---|
[220] | 240 | CSpline2::CSpline2(int n1,double* x1,int n2,double* x2,double* y
|
---|
| 241 | ,int natural,bool order)
|
---|
| 242 | : Nel1(0), Nel2(0), corrupt_Y2(true), XY_Created(false), Natural(natural)
|
---|
| 243 | , X1(NULL), X2(NULL), Y(NULL), Y2(NULL)
|
---|
| 244 | , Nel_S(0), S(NULL), Sint(NULL), tmp(NULL)
|
---|
| 245 | {
|
---|
| 246 | SetNewTab(n1,x1,n2,x2,y,order,true);
|
---|
| 247 | if( x1 != NULL && x2 != NULL && y != NULL) ComputeCSpline();
|
---|
| 248 |
|
---|
| 249 | }
|
---|
| 250 |
|
---|
[2808] | 251 | //! Createur par defaut.
|
---|
[220] | 252 | CSpline2::CSpline2(int natural)
|
---|
| 253 | : Nel1(0), Nel2(0), corrupt_Y2(true), XY_Created(false), Natural(natural)
|
---|
| 254 | , X1(NULL), X2(NULL), Y(NULL), Y2(NULL)
|
---|
| 255 | , Nel_S(0), S(NULL), Sint(NULL), tmp(NULL)
|
---|
| 256 | {
|
---|
| 257 | }
|
---|
| 258 |
|
---|
| 259 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 260 | CSpline2::~CSpline2()
|
---|
| 261 | {
|
---|
| 262 | DelTab();
|
---|
| 263 | }
|
---|
| 264 |
|
---|
| 265 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[2808] | 266 | //! Voir commentaire meme methode de CSpline
|
---|
[220] | 267 | void CSpline2::SetNewTab(int n1,double* x1,int n2,double* x2,double* y
|
---|
| 268 | ,bool order,bool force)
|
---|
| 269 | {
|
---|
| 270 | ASSERT( n1>3 && n2>3 );
|
---|
| 271 |
|
---|
| 272 | int n = ( n1 < n2 ) ? n2 : n1;
|
---|
| 273 |
|
---|
| 274 | // allocation des buffers Y2 et tmp et des CSpline 1D
|
---|
| 275 | if( n1>Nel1 || n2>Nel2 || force ) {
|
---|
| 276 | if( Y2 != NULL ) delete [] Y2;
|
---|
| 277 | if( tmp != NULL ) delete [] tmp;
|
---|
| 278 | Y2 = new double[n1*n2];
|
---|
| 279 | tmp = new double[n];
|
---|
| 280 |
|
---|
| 281 | // et les CSpline[n1] pour memoriser les interpolations sur x1(0->n1)
|
---|
| 282 | if( S != NULL ) {
|
---|
| 283 | for(int i=0;i<Nel_S;i++) if(S[i] != NULL) { delete S[i]; S[i]=NULL;}
|
---|
| 284 | delete S; S = NULL;
|
---|
| 285 | }
|
---|
| 286 | S = new CSpline * [n2];
|
---|
| 287 | for(int j=0;j<n2;j++) {
|
---|
| 288 | S[j] = new CSpline(n1,NULL,NULL,0.,0.,Natural);
|
---|
| 289 | S[j]->Free_Tmp();
|
---|
| 290 | }
|
---|
| 291 | Nel_S = n2;
|
---|
| 292 |
|
---|
| 293 | if( S != NULL ) { delete Sint; Sint = NULL;}
|
---|
| 294 | Sint = new CSpline(n2,NULL,NULL,0.,0.,Natural);
|
---|
| 295 |
|
---|
| 296 | }
|
---|
| 297 | // des-allocation eventuelle de X1,X2,Y
|
---|
| 298 | if( XY_Created ) {
|
---|
| 299 | if( !order || n1>Nel1 || n2>Nel2 || force ) {
|
---|
| 300 | if( X1 != NULL ) delete [] X1; X1 = NULL;
|
---|
| 301 | if( X2 != NULL ) delete [] X2; X2 = NULL;
|
---|
| 302 | if( Y != NULL ) delete [] Y; Y = NULL;
|
---|
| 303 | XY_Created = false;
|
---|
| 304 | }
|
---|
| 305 | }
|
---|
| 306 | // allocation eventuelle de X1,X2,Y
|
---|
| 307 | if( order ) {
|
---|
| 308 | if( !XY_Created || n1>Nel1 || n2>Nel1 || force ) {
|
---|
| 309 | X1 = new double[n1];
|
---|
| 310 | X2 = new double[n2];
|
---|
| 311 | Y = new double[n1*n2];
|
---|
| 312 | XY_Created = true;
|
---|
| 313 | }
|
---|
| 314 | }
|
---|
| 315 | Nel1 = n1; Nel2 = n2;
|
---|
| 316 | corrupt_Y2 = true;
|
---|
| 317 |
|
---|
| 318 | if( x1==NULL || x2==NULL || y==NULL ) return;
|
---|
| 319 |
|
---|
| 320 | // Classement eventuel par ordre des x1 et x2 croissants
|
---|
| 321 | if( order ) {
|
---|
| 322 |
|
---|
| 323 | if( tmp == NULL ) tmp = new double[n];
|
---|
| 324 | ind = (int_4 *) tmp;
|
---|
| 325 | double* Ytmp = new double[n1*n2];
|
---|
| 326 |
|
---|
| 327 | // tri par valeur croissantes de x1
|
---|
| 328 | tri_double(x1,ind,(int_4) Nel1);
|
---|
| 329 | for(int i=0;i<Nel1;i++) {
|
---|
| 330 | X1[i] = x1[ind[i]];
|
---|
| 331 | if( i>0 ) if( X1[i-1] >= X1[i] )
|
---|
| 332 | { printf("CSpline::SetNewTab_Erreur: X1[%d]>=X1[%d] (%g>=%g)\n"
|
---|
| 333 | ,i-1,i,X1[i-1],X1[i]);
|
---|
[2506] | 334 | throw ParmError(PExcLongMessage("")); }
|
---|
[220] | 335 | for(int j=0;j<Nel2;j++) Ytmp[j*Nel1+i] = y[j*Nel1+ind[i]];
|
---|
| 336 | }
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---|
| 337 |
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---|
| 338 | // tri par valeur croissantes de x2
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| 339 | tri_double(x2,ind,(int_4) Nel2);
|
---|
| 340 | for(int j=0;j<Nel2;j++) {
|
---|
| 341 | X2[j] = x2[ind[j]];
|
---|
| 342 | if( j>0 ) if( X2[j-1] >= X2[j] )
|
---|
| 343 | { printf("CSpline::SetNewTab_Erreur: X2[%d]>=X2[%d] (%g>=%g)\n"
|
---|
| 344 | ,j-1,j,X2[j-1],X2[j]);
|
---|
[2506] | 345 | throw ParmError(PExcLongMessage("")); }
|
---|
[220] | 346 | for(int i=0;i<Nel1;i++) Y[j*Nel1+i] = Ytmp[j*Nel1+ind[i]];
|
---|
| 347 | }
|
---|
| 348 | delete [] Ytmp;
|
---|
| 349 |
|
---|
| 350 | } else {
|
---|
| 351 |
|
---|
| 352 | X1 = x1;
|
---|
| 353 | X2 = x2;
|
---|
| 354 | Y = y;
|
---|
| 355 |
|
---|
| 356 | }
|
---|
| 357 |
|
---|
| 358 | }
|
---|
| 359 |
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| 360 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 361 | void CSpline2::DelTab()
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| 362 | {
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---|
| 363 | if( X1 != NULL && XY_Created ) delete [] X1; X1 = NULL;
|
---|
| 364 | if( X2 != NULL && XY_Created ) delete [] X2; X2 = NULL;
|
---|
| 365 | if( Y != NULL && XY_Created ) delete [] Y; Y = NULL;
|
---|
| 366 | if( Y2 != NULL ) delete [] Y2; Y2 = NULL;
|
---|
| 367 | if( tmp != NULL ) delete [] tmp; tmp = NULL;
|
---|
| 368 | if( S != NULL ) {
|
---|
| 369 | for(int i=0;i<Nel_S;i++) if(S[i] != NULL) { delete S[i]; S[i]=NULL;}
|
---|
| 370 | delete S; S = NULL;
|
---|
| 371 | }
|
---|
| 372 | if( Sint != NULL ) { delete Sint; Sint=NULL;}
|
---|
| 373 | }
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| 374 |
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| 375 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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[2808] | 376 | //! Voir commentaire meme methode de CSpline
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[220] | 377 | void CSpline2::ComputeCSpline()
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| 378 | {
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| 379 | // on ne fait rien si X1 ou X2 ou Y non connectes
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| 380 | if( X1 == NULL || X2 == NULL || Y == NULL ) return;
|
---|
| 381 | // On ne fait rien si rien n'a change
|
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| 382 | if( ! corrupt_Y2 ) return;
|
---|
| 383 |
|
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| 384 | for(int j=0; j<Nel2; j++) {
|
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| 385 | // on n'alloue pas de place nouvelle, on utilise CSpline2::tmp
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| 386 | S[j]->tmp = tmp;
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| 387 | // connection de X1,Y au spline 1D sans ordre demande
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| 388 | S[j]->SetNewTab(Nel1,X1,&Y[j*Nel1],false,false);
|
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| 389 | // calcul des coeff splien pour l'interpolation future
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---|
| 390 | S[j]->ComputeCSpline();
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| 391 | }
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| 392 |
|
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| 393 | corrupt_Y2 = false;
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| 394 | }
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| 395 |
|
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| 396 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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[2808] | 397 | //! Calcule la valeur interpole (spline) pour le point \b (x1,x2)
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[220] | 398 | double CSpline2::CSplineInt(double x1,double x2)
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| 399 | {
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| 400 | // calcul de la valeur Y pour x=x1 et remplissage du tampon tmp
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| 401 | for(int j=0;j<Nel2;j++) tmp[j] = S[j]->CSplineInt(x1);
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| 402 |
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| 403 | // connection X2,tmp pour interpolation selon x=x2
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| 404 | Sint->SetNewTab(Nel2,X2,tmp,false,false);
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| 405 | // calcul des coeff pour interpolation selon X2
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| 406 | Sint->ComputeCSpline();
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| 407 | // Interpolation finale
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| 408 | return Sint->CSplineInt(x2);
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| 409 | }
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| 410 |
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