[220] | 1 | #include "defs.h"
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| 2 | #include <string.h>
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| 3 | #include "cvector.h"
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| 4 | #include "generalfit.h"
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| 5 |
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| 6 | //++
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| 7 | // Class Vector
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| 8 | // Lib Outils++
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| 9 | // include cvector.h
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| 10 | //
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| 11 | // Vecteur colonne, en fait une matrice avec une seule colonne, pour faire
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| 12 | // des opérations matricielles.
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| 13 | //--
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| 14 |
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| 15 | //++
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| 16 | // Links Parents
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| 17 | // Matrix
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| 18 | //--
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| 19 |
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| 20 | //++
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| 21 | // Titre Constructeurs
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| 22 | //--
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| 23 |
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| 24 | //++
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| 25 | Vector::Vector(int n)
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| 26 | //
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| 27 | // Constructeur, n = nombre d'éléments.
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| 28 | //--
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| 29 | : Matrix(n, 1)
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| 30 | {END_CONSTRUCTOR}
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| 31 |
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| 32 |
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| 33 | //++
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| 34 | Vector::Vector(int n, double* values)
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| 35 | //
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| 36 | // Constructeur, à partir des valeurs. Pas d'allocation.
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| 37 | //--
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| 38 | : Matrix(n, 1, values)
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| 39 | {END_CONSTRUCTOR}
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| 40 |
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| 41 |
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| 42 | //++
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| 43 | Vector::Vector(const Vector& v)
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| 44 | //
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| 45 | // Constructeur par copie.
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| 46 | //--
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| 47 | : Matrix(v)
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| 48 | {END_CONSTRUCTOR}
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| 49 |
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| 50 |
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| 51 | //++
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| 52 | Vector::Vector(const Matrix& a)
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| 53 | //
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| 54 | // Constructeur par "copie" à partir d'une matrice, qui doit avoir une seule colonne.
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| 55 | //
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| 56 | // *Exceptions :*
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| 57 | // sizeMismatchErr si la matrice a plus d'une colonne
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| 58 | //--
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| 59 | : Matrix(a.nr,1) // Matrix(a) ne marche pas, pourquoi ???? bug gcc ???
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| 60 | {
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| 61 | if (a.nc != 1) THROW(sizeMismatchErr);
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| 62 | memcpy(data, a.data, a.nr * sizeof(double));
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| 63 | END_CONSTRUCTOR
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| 64 | }
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| 65 |
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| 66 | //++
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| 67 | // Titre Opérateurs
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| 68 | //--
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| 69 |
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| 70 | //++
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| 71 | // double& operator()(int n)
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| 72 | // double const& operator()(int n) const
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| 73 | // Accès aux éléments.
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| 74 | //--
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| 75 |
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| 76 |
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| 77 | //++
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| 78 | Vector& Vector::operator = (double x)
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| 79 | //
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| 80 | // Affectation à partir d'un scalaire. Tous les éléments prennent cette valeur.
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| 81 | //--
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| 82 | {
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| 83 | for (int i=0; i<nr; i++)
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| 84 | (*this)(i) = x ;
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| 85 | return *this;
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| 86 | }
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| 87 |
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| 88 | //++
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| 89 | double operator* (const Vector& v1, const Vector& v2)
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| 90 | //
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| 91 | // Produit scalaire entre deux vecteurs.
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| 92 | //--
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| 93 | {
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| 94 | if (v1.nr != v2.nr) THROW(sizeMismatchErr);
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| 95 | double *p = v1.data;
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| 96 | double *pEnd = v1.data + v1.ndata;
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| 97 | double *q = v2.data;
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| 98 |
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| 99 | double r = 0;
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| 100 |
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| 101 | while (p<pEnd)
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| 102 | r += *p++ * *q++;
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| 103 |
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| 104 | return r;
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| 105 | }
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| 106 |
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| 107 | //++
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| 108 | // Vector operator* (const Vector& v, double b)
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| 109 | // multiplication par un scalaire.
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| 110 | //--
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| 111 |
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| 112 | //++
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| 113 | // Vector operator* (const Matrix& a, const Vector& b)
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| 114 | // produit matrice*vecteur.
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| 115 | //--
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| 116 |
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| 117 | //++
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| 118 | // Titres Méthodes
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| 119 | //--
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| 120 |
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| 121 | //++
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| 122 | // int NElts() const
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| 123 | //
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| 124 | // Nombre de lignes du vecteur.
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| 125 | //--
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| 126 |
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| 127 | //++
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| 128 | // void Realloc(int n, bool force=false)
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| 129 | //
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| 130 | // Change la taille du vecteur. Réallocation physique seulement si
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| 131 | // pas assez de place, ou forcée si force=true.
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| 132 | //--
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| 133 |
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| 134 | //++
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| 135 | double LinSolveInPlace(Matrix& a, Vector& b)
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| 136 | //
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| 137 | // Résolution du système A*C = B
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| 138 | //--
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| 139 | {
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| 140 | if (a.NCol() != b.NRows()) THROW(sizeMismatchErr);
|
---|
| 141 | if (a.NCol() != a.NRows()) THROW(sizeMismatchErr);
|
---|
| 142 |
|
---|
| 143 | return Matrix::GausPiv(a,b);
|
---|
| 144 | }
|
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| 145 |
|
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| 146 |
|
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| 147 | //++
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| 148 | double LinSolve(const Matrix& a, const Vector& b, Vector& c)
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| 149 | //
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| 150 | // Résolution du système A*C = B, avec C retourné dans B
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| 151 | //--
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| 152 | {
|
---|
| 153 | if (a.NCol() != b.NRows()) THROW(sizeMismatchErr);
|
---|
| 154 | if (a.NCol() != a.NRows()) THROW(sizeMismatchErr);
|
---|
| 155 | c = b;
|
---|
| 156 | Matrix a1(a);
|
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| 157 | return Matrix::GausPiv(a1,c);
|
---|
| 158 | }
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| 159 |
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| 160 | //////////////////////////////////////////////////////////
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| 161 | //++
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| 162 | Vector* Vector::FitResidus(GeneralFit& gfit)
|
---|
| 163 | //
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| 164 | // Retourne une classe contenant les residus du fit ``gfit''.
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---|
| 165 | // On suppose que x=i.
|
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| 166 | //--
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| 167 | {
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---|
| 168 | if(NElts()<=0) return NULL;
|
---|
| 169 | GeneralFunction* f = gfit.GetFunction();
|
---|
| 170 | if(f==NULL) return NULL;
|
---|
| 171 | Vector par = gfit.GetParm();
|
---|
| 172 | Vector* v = new Vector(*this);
|
---|
| 173 | for(int i=0;i<NElts();i++) {
|
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| 174 | double x = (double)i;
|
---|
| 175 | (*v)(i) -= f->Value(&x,par.Data());
|
---|
| 176 | }
|
---|
| 177 | return v;
|
---|
| 178 | }
|
---|
| 179 |
|
---|
| 180 | //++
|
---|
| 181 | Vector* Vector::FitFunction(GeneralFit& gfit)
|
---|
| 182 | //
|
---|
| 183 | // Retourne une classe contenant la fonction du fit ``gfit''.
|
---|
| 184 | // On suppose que x=i.
|
---|
| 185 | //--
|
---|
| 186 | {
|
---|
| 187 | if(NElts()<=0) return NULL;
|
---|
| 188 | GeneralFunction* f = gfit.GetFunction();
|
---|
| 189 | if(f==NULL) return NULL;
|
---|
| 190 | Vector par = gfit.GetParm();
|
---|
| 191 | Vector* v = new Vector(*this);
|
---|
| 192 | for(int i=0;i<NElts();i++) {
|
---|
| 193 | double x = (double)i;
|
---|
| 194 | (*v)(i) = f->Value(&x,par.Data());
|
---|
| 195 | }
|
---|
| 196 | return v;
|
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| 197 | }
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