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