[2615] | 1 | #include "sopnamsp.h"
|
---|
[244] | 2 | #include "machdefs.h"
|
---|
[220] | 3 | #include <stdio.h>
|
---|
| 4 | #include <stdlib.h>
|
---|
[2322] | 5 | #include <iostream>
|
---|
[220] | 6 | #include <math.h>
|
---|
| 7 | #include "fct2dfit.h"
|
---|
| 8 | #include "perrors.h"
|
---|
| 9 | #include "nbconst.h"
|
---|
| 10 | #include "tabmath.h"
|
---|
| 11 |
|
---|
| 12 | // define SIMPSON4 c'etait la prod 91-95 rcecile
|
---|
| 13 | #define SIMPSON9
|
---|
| 14 | #include "simps2d.h"
|
---|
| 15 |
|
---|
| 16 | // define EXPO exp
|
---|
| 17 | #define EXPO tabFExp
|
---|
| 18 | #define MINEXPM (100.)
|
---|
| 19 |
|
---|
| 20 | //================================================================
|
---|
| 21 | // GeneralFunction 2D pour PSF pixel taille 1x1
|
---|
| 22 | //================================================================
|
---|
| 23 |
|
---|
| 24 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 25 | /*!
|
---|
| 26 | \class SOPHYA::GeneralPSF2D
|
---|
| 27 | \ingroup NTools
|
---|
| 28 | \anchor GeneralPSF2D
|
---|
| 29 | Classe de definition d'une PSF 2D a nPar parametres
|
---|
| 30 | Pour definir une PSF, il faut creer une classe qui herite
|
---|
| 31 | de ``GeneralPSF2D'' (cf par exemple GauRho2D...).
|
---|
| 32 | La disposition des parametres definissant la PSF est indifferente,
|
---|
| 33 | toutefois il est conseille de suivre l'ordre:
|
---|
| 34 | \verbatim
|
---|
| 35 | - PSF 2D a NPar parametres:
|
---|
| 36 | p[0] = Volume (ou hauteur)
|
---|
| 37 | p[1] = centre X0, p[2] = centre Y0
|
---|
| 38 | p[3] = SigmaX , p[4] = SigmaY, p[5] = Rho
|
---|
| 39 | p[6],p[7],... = autres parametres (eventuels) definissant la PSF.
|
---|
| 40 | (ex: pour la Moffat p[6] = exposant Beta et NPar=8).
|
---|
| 41 | p[NPar-1] = Fond
|
---|
| 42 | \endverbatim
|
---|
| 43 | L'emploi de certaines classes comme par exemple ``GenMultiPSF2D''
|
---|
| 44 | necessite de suivre rigoureusement l'ordre indique ci-dessus
|
---|
| 45 | pour les parametres.
|
---|
| 46 | */
|
---|
[220] | 47 |
|
---|
| 48 | GeneralPSF2D::GeneralPSF2D(unsigned int nPar)
|
---|
| 49 | : GeneralFunction(2,nPar), VolEps(1.e-4)
|
---|
| 50 | {
|
---|
[490] | 51 | ASSERT( nPar>0 );
|
---|
[220] | 52 | }
|
---|
| 53 |
|
---|
| 54 | GeneralPSF2D::~GeneralPSF2D()
|
---|
| 55 | {
|
---|
| 56 | }
|
---|
| 57 |
|
---|
[926] | 58 | /*!
|
---|
| 59 | \verbatim
|
---|
| 60 | ValueH = hauteur*forme(x,y)+fond tq forme(0,0)=1.
|
---|
| 61 | alors que Value = volume*forme(x,y)+fond tq volume(forme)=1.
|
---|
| 62 | Dans notre convention le dernier parametre est le fond,
|
---|
| 63 | le premier le volume et les 2 suivants le centrage x0,y0
|
---|
| 64 | ---> Ici parm[0] = hauteur
|
---|
| 65 | \endverbatim
|
---|
| 66 | */
|
---|
[220] | 67 | double GeneralPSF2D::ValueH(double const xp[], double const* parm)
|
---|
| 68 | {
|
---|
| 69 | double x0[2];
|
---|
| 70 | int mm1 = mNPar - 1;
|
---|
| 71 |
|
---|
| 72 | // point central en [x0,y0]
|
---|
| 73 | x0[0] = parm[1]; x0[1] = parm[2];
|
---|
| 74 |
|
---|
| 75 | // retour avec hauteur = 1
|
---|
| 76 | return (Value(xp,parm) - parm[mm1]) / (Value(x0,parm) - parm[mm1])
|
---|
| 77 | * parm[0] + parm[mm1];
|
---|
| 78 | }
|
---|
| 79 |
|
---|
[926] | 80 | /*!
|
---|
| 81 | \verbatim
|
---|
| 82 | Cette fonction calcule le volume d'une PSF de hauteur=1
|
---|
| 83 | avec une precision de "VolEps"
|
---|
| 84 | dans le but de connaitre le coefficient permettant
|
---|
| 85 | de convertir le volume d'une PSF en son amplitude
|
---|
| 86 | ou vice-versa: " volume = VolPSF * hauteur "
|
---|
| 87 | L'integration se fait 1/4 de pixel par 1/4 de pixel
|
---|
| 88 | ATTENTION: Il s'agit de PSF donc x,y,x0,y0,Sigma.. sont en pixels
|
---|
| 89 | \endverbatim
|
---|
| 90 | */
|
---|
[220] | 91 | double GeneralPSF2D::VolPSF(double const* parm)
|
---|
| 92 | {
|
---|
| 93 | double x[2],step;
|
---|
| 94 | double vol,volprec;
|
---|
| 95 | int ecart,i,j,k;
|
---|
| 96 | int mm1 = mNPar-1;
|
---|
| 97 |
|
---|
| 98 | step = 1. / 4.;
|
---|
| 99 | vol = volprec = 0.;
|
---|
| 100 | ecart = 1;
|
---|
| 101 |
|
---|
| 102 | /* pixel central */
|
---|
| 103 | for(k=0;k<nd2d;k++) {
|
---|
| 104 | x[0] = parm[1] + dx2d[k]*step;
|
---|
| 105 | x[1] = parm[2] + dy2d[k]*step;
|
---|
| 106 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
|
---|
| 107 | }
|
---|
| 108 |
|
---|
| 109 | /* increment en couronnes carrees de 2*ecart+1 de cote */
|
---|
| 110 | while ( ecart < 2 || fabs((vol-volprec)/vol) > VolEps ) {
|
---|
| 111 | volprec = vol;
|
---|
| 112 | for (i= -ecart;i<=ecart;i++) for(k=0;k<nd2d;k++) {
|
---|
| 113 | x[0] = parm[1] + (i+dx2d[k])*step;
|
---|
| 114 | x[1] = parm[2] + (-ecart+dy2d[k])*step;
|
---|
| 115 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
|
---|
| 116 | x[1] = parm[2] + ( ecart+dy2d[k])*step;
|
---|
| 117 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
|
---|
| 118 | }
|
---|
| 119 | for (j= -ecart+1;j<=ecart-1;j++) for(k=0;k<nd2d;k++) {
|
---|
| 120 | x[1] = parm[2] + (j+dy2d[k])*step;
|
---|
| 121 | x[0] = parm[1] + (-ecart+dx2d[k])*step;
|
---|
| 122 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
|
---|
| 123 | x[0] = parm[1] + ( ecart+dx2d[k])*step;
|
---|
| 124 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
|
---|
| 125 | }
|
---|
| 126 | ecart++;
|
---|
| 127 | // printf("ec=%d v=%f prec=%f %f\n",ecart,vol,fabs((vol-volprec)/vol),VolEps);
|
---|
| 128 | }
|
---|
| 129 |
|
---|
| 130 | vol *= step * step / parm[0];
|
---|
| 131 | return vol;
|
---|
| 132 | }
|
---|
| 133 |
|
---|
[926] | 134 | //! Definition des defauts des parametres
|
---|
[220] | 135 | void GeneralPSF2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 136 | {
|
---|
| 137 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 138 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 139 | }
|
---|
| 140 |
|
---|
[926] | 141 | //! Definition de la precision sur le calcul du volume
|
---|
[220] | 142 | void GeneralPSF2D::SetVolEps(double const prec)
|
---|
| 143 | {
|
---|
| 144 | VolEps = prec;
|
---|
| 145 | }
|
---|
| 146 |
|
---|
| 147 | //================================================================
|
---|
| 148 | // GeneralFunction 2D pour MULTI-PSF pixel taille 1x1
|
---|
| 149 | //================================================================
|
---|
| 150 |
|
---|
| 151 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 152 | /*!
|
---|
| 153 | \class SOPHYA::GenMultiPSF2D
|
---|
| 154 | \ingroup NTools
|
---|
| 155 | \anchor GenMultiPSF2D
|
---|
| 156 | Classe de definition d'un ensemble de PSF2D
|
---|
| 157 | pour fiter simultanement plusieurs etoiles et un fond constant.
|
---|
| 158 | Les parametres de forme de la PSF (Sx, Sy, Rho etc... et Fond)
|
---|
| 159 | sont les memes pour toutes les etoiles, seuls le centre
|
---|
| 160 | (X0,Y0) et le volume (ou la hauteur) V varient pour chaque etoile.
|
---|
| 161 | La disposition des parametres definissant la PSF generique
|
---|
| 162 | est obligatoirement la suivante:
|
---|
| 163 | \verbatim
|
---|
| 164 | - PSF 2D a NPar parametres:
|
---|
| 165 | p[0] = Volume (ou hauteur)
|
---|
| 166 | p[1] = centre X0, p[2] = centre Y0
|
---|
| 167 | p[3] = SigmaX , p[4] = SigmaY, p[5] = Rho
|
---|
| 168 | p[6],p[7],... = autres parametres (eventuels) definissant la PSF.
|
---|
| 169 | (ex: pour la Moffat p[6] = exposant Beta et NPar=8).
|
---|
| 170 | p[NPar-1] = Fond
|
---|
| 171 |
|
---|
| 172 | - La Multi-PSF a ses parametres arranges dans l'ordre suivant:
|
---|
| 173 | Soit NStar le nombre d'etoiles a fiter simultanement
|
---|
| 174 | NP = le nombre de parametres de la PSF 2D generique
|
---|
| 175 | On a NF = NP-7 parametres de forme supplementaires
|
---|
| 176 | (ex: nf=0 pour GauRho2D, nf=1 pour MofRho2D)
|
---|
| 177 | p[0],p[1],p[2] = V0,X0,Y0 pour la premiere etoile
|
---|
| 178 | p[3],p[4],p[5] = V1,X1,Y1 pour la deuxieme etoile
|
---|
| 179 | ...
|
---|
| 180 | p[3*i],p[3*i+1],p[3*i+2] = Vi,Xi,Yi pour la (i+1) ieme etoile
|
---|
| 181 | ...
|
---|
| 182 | p[m*i],p[m*i+1],p[m*i+2] = Vm,Xm,Ym ; m = NStar-1
|
---|
| 183 | pour la NStar ieme et derniere etoile
|
---|
| 184 | p[3*NStar],p[3*NStar+1],p[3*NStar+2] = SigmaX, SigmaY et Rho
|
---|
| 185 | p[3*NStar+3],...,p[3*NStar+2+NF] = parametres de forme
|
---|
| 186 | supplementaires pour definir la PSF 2D
|
---|
| 187 | p[3*NStar+2+NF+1] = Fond
|
---|
| 188 | \endverbatim
|
---|
| 189 | */
|
---|
[220] | 190 |
|
---|
[926] | 191 | /*!
|
---|
| 192 | Createur. ``psf2d'' est le nom de la PSF generique a utiliser,
|
---|
| 193 | et ``nstar'' est le nombre d'etoiles a fiter simultanement.
|
---|
| 194 | */
|
---|
[220] | 195 | GenMultiPSF2D::GenMultiPSF2D(GeneralPSF2D* psf2d,unsigned int nstar)
|
---|
| 196 | : GeneralPSF2D((psf2d!=NULL) ? 3*nstar+4+psf2d->NPar()-7: 0)
|
---|
| 197 | , mPsf2D(psf2d), mNStar(nstar)
|
---|
| 198 | {
|
---|
[490] | 199 | ASSERT( nstar>0 && psf2d!=NULL );
|
---|
[220] | 200 | mNForme = mPsf2D->NPar() - 7;
|
---|
[490] | 201 | ASSERT( mNForme>=0 );
|
---|
[220] | 202 | mNParm = mPsf2D->NPar();
|
---|
| 203 | mParm = new double[mNParm];
|
---|
| 204 | mDer = new double[mNParm];
|
---|
| 205 | mNParmTot = GeneralPSF2D::NPar();
|
---|
| 206 | cout<<"mNStar="<<mNStar<<" mNParmTot="<<mNParmTot
|
---|
| 207 | <<" mNParm="<<mNParm<<" mNForme="<<mNForme<<endl;
|
---|
| 208 | }
|
---|
| 209 |
|
---|
| 210 | GenMultiPSF2D::~GenMultiPSF2D()
|
---|
| 211 | {
|
---|
| 212 | delete [] mParm; mParm = NULL;
|
---|
| 213 | delete [] mDer; mDer = NULL;
|
---|
| 214 | }
|
---|
| 215 |
|
---|
| 216 | double GenMultiPSF2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 217 | {
|
---|
| 218 | // Fond commun
|
---|
| 219 | double val = Par[mNParmTot-1];
|
---|
| 220 |
|
---|
| 221 | // Remplissage le tableau des parametres pour la PSF generique
|
---|
| 222 | // ... Communs a toutes les PSF individuelles: Sx,Sy,Rho,[Forme],Fond
|
---|
| 223 | const double *pt = &Par[3*mNStar];
|
---|
| 224 | double *p = &mParm[3];
|
---|
| 225 | {for(int i=0;i<3+mNForme;i++) *(p++) = *(pt++);} // Sx,Sy,Rho,[Forme...]
|
---|
| 226 | *(p++) = 0.; // Fond
|
---|
| 227 |
|
---|
| 228 | // ... Propres a chaque etoiles: Vi,Xi,Yi
|
---|
| 229 | pt = Par;
|
---|
| 230 | {for(int i=0;i<mNStar;i++) {
|
---|
| 231 | mParm[0] = *(pt++); // Vi (ou Hi)
|
---|
| 232 | mParm[1] = *(pt++); // Xi
|
---|
| 233 | mParm[2] = *(pt++); // Yi
|
---|
| 234 | val += mPsf2D->Value(xp,mParm);
|
---|
| 235 | }}
|
---|
| 236 |
|
---|
| 237 | return val;
|
---|
| 238 | }
|
---|
| 239 |
|
---|
| 240 | double GenMultiPSF2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 241 | ,double *DgDpar)
|
---|
| 242 | {
|
---|
| 243 | {for(int i=3*mNStar;i<mNParmTot-1;i++) DgDpar[i] = 0.;}
|
---|
| 244 |
|
---|
| 245 | // Fond commun
|
---|
| 246 | double val = Par[mNParmTot-1];
|
---|
| 247 | DgDpar[mNParmTot-1] = 1.; // D./DFond
|
---|
| 248 |
|
---|
| 249 | // Remplissage le tableau des parametres pour la PSF generique
|
---|
| 250 | // ... Communs a toutes les PSF individuelles: Sx,Sy,Rho,[Forme],Fond
|
---|
| 251 | const double *pt = &Par[3*mNStar];
|
---|
| 252 | double *p = &mParm[3];
|
---|
| 253 | {for(int i=0;i<3+mNForme;i++) *(p++) = *(pt++);} // Sx,Sy,Rho,[Forme...]
|
---|
| 254 | *(p++) = 0.; // Fond
|
---|
| 255 |
|
---|
| 256 | // ... Propres a chaque etoiles: Vi,Xi,Yi
|
---|
| 257 | double *dpt = DgDpar, *dpt2 = &DgDpar[3*mNStar];
|
---|
| 258 | pt = Par;
|
---|
| 259 | {for(int i=0;i<mNStar;i++) {
|
---|
| 260 | mParm[0] = *(pt++); // Vi (ou Hi)
|
---|
| 261 | mParm[1] = *(pt++); // Xi
|
---|
| 262 | mParm[2] = *(pt++); // Yi
|
---|
| 263 | val += mPsf2D->Val_Der(xp,mParm,mDer);
|
---|
| 264 | {for(int j=0;j<3;j++) *(dpt++) = mDer[j];} // D./DVi,D./DXi,D./DYi
|
---|
| 265 | {for(int j=0;j<3+mNForme;j++) *(dpt2+j) += mDer[3+j];} // D./DSx,D./DSy,D./DRho,[D./DForme]
|
---|
| 266 | }}
|
---|
| 267 |
|
---|
| 268 | return val;
|
---|
| 269 | }
|
---|
| 270 |
|
---|
| 271 | //==============================================================================
|
---|
| 272 | // CLASSES DE FONCTIONS 2D type PSF AVEC PARAMETRES POUR LE FIT pixel taille 1x1
|
---|
| 273 | // la taille du pixel est importante quand on utilise les PSF integrees
|
---|
| 274 | // (x,y x0,y0 sigmaX.... sont en unites de pixels !!!)
|
---|
| 275 | //==============================================================================
|
---|
| 276 |
|
---|
| 277 | #define _x0_ Par[1]
|
---|
| 278 | #define _y0_ Par[2]
|
---|
| 279 | #define _sigx_ Par[3]
|
---|
| 280 | #define _sigy_ Par[4]
|
---|
| 281 | #define _rho_ Par[5]
|
---|
| 282 | #define _Gm_ Par[6]
|
---|
| 283 | #define _B4_ Par[6]
|
---|
| 284 | #define _B6_ Par[7]
|
---|
| 285 | #define _B2_ Par[8]
|
---|
| 286 |
|
---|
| 287 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 288 | /*!
|
---|
| 289 | \class SOPHYA::GauRho2D
|
---|
| 290 | \ingroup NTools
|
---|
| 291 | \anchor GauRho2D
|
---|
| 292 | \verbatim
|
---|
| 293 | gaussienne+fond 2D
|
---|
| 294 | Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=fond
|
---|
| 295 | sigx,sigy,rho = sigma et rho de la gaussienne
|
---|
| 296 | x0,y0 = centre de la gaussienne
|
---|
| 297 | PSF(x,y) = N * exp[ - 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) ]
|
---|
| 298 | avec X = (x-x0)/sigx et Y = (y-y0)/sigy
|
---|
| 299 | N = sqrt(1-rho**2)/(2*Pi*sigx*sigy)
|
---|
| 300 | le volume de cette gaussienne est V=1.
|
---|
| 301 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[6] (volume=Par[0],fond=Par[6])
|
---|
| 302 | -*- Remarque: De la facon dont est ecrite la PSF gaussienne
|
---|
| 303 | sigx,sigy representent les sigmas des gaussiennes 1D
|
---|
| 304 | qui sont les coupes de la gaussienne 2D pour y=0 et x=0.
|
---|
| 305 | Les moments centres d'ordre 2 sont
|
---|
| 306 | sx = sigx/sqrt(1-ro^2) et sy = sigy/sqrt(1-ro^2)
|
---|
| 307 | \endverbatim
|
---|
| 308 | */
|
---|
[220] | 309 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 310 |
|
---|
| 311 | GauRho2D::GauRho2D()
|
---|
| 312 | : GeneralPSF2D(7)
|
---|
| 313 | {
|
---|
| 314 | }
|
---|
| 315 |
|
---|
| 316 | GauRho2D::~GauRho2D()
|
---|
| 317 | {
|
---|
| 318 | }
|
---|
| 319 |
|
---|
| 320 | double GauRho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 321 | {
|
---|
| 322 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 323 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
| 324 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
| 325 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 326 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] * N*EXPO(-z2) + Par[6];
|
---|
| 327 | else return Par[6];
|
---|
| 328 | }
|
---|
| 329 |
|
---|
| 330 | double GauRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 331 | {
|
---|
| 332 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
| 333 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
| 334 | //double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 335 | double z2 = 0.5*(X-Y)*(X-Y) - (_rho_ - 1)*X*Y;
|
---|
| 336 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] * EXPO(-z2) + Par[6];
|
---|
| 337 | else return Par[6];
|
---|
| 338 | }
|
---|
| 339 |
|
---|
| 340 | double GauRho2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
| 341 | {
|
---|
| 342 | return DeuxPi * _sigx_ * _sigy_ / sqrt(1.-_rho_*_rho_);
|
---|
| 343 | }
|
---|
| 344 |
|
---|
| 345 | double GauRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 346 | , double *DgDpar)
|
---|
| 347 | {
|
---|
| 348 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
| 349 | double N = sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 350 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
| 351 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
| 352 |
|
---|
| 353 | double XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
| 354 | double YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
| 355 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
| 356 |
|
---|
| 357 | /* g(x,y) */
|
---|
| 358 | double PSF = 0.;
|
---|
| 359 | if( z2<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-z2);
|
---|
| 360 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
| 361 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_;
|
---|
| 362 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
| 363 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_;
|
---|
| 364 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
| 365 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
| 366 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
| 367 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
| 368 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
| 369 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
| 370 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
| 371 | DgDpar[0] = PSF;
|
---|
| 372 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
| 373 | DgDpar[6] = 1.;
|
---|
| 374 |
|
---|
| 375 | return Par[0] * PSF + Par[6];
|
---|
| 376 | }
|
---|
| 377 |
|
---|
| 378 | void GauRho2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 379 | {
|
---|
| 380 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 381 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 382 | }
|
---|
| 383 |
|
---|
| 384 |
|
---|
| 385 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 386 | /*!
|
---|
| 387 | \class SOPHYA::GauRhInt2D
|
---|
| 388 | \ingroup NTools
|
---|
| 389 | \anchor GauRhInt2D
|
---|
| 390 | \verbatim
|
---|
| 391 | Cette fonction calcule une approximation a l'integrale d'une
|
---|
| 392 | gaussienne 2D sur un carre de longueur unite (x,y-05 -> x,y+0.5)
|
---|
| 393 | \endverbatim
|
---|
| 394 | \sa GauRho2D
|
---|
| 395 | */
|
---|
[220] | 396 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 397 |
|
---|
| 398 | GauRhInt2D::GauRhInt2D()
|
---|
| 399 | : GeneralPSF2D(7)
|
---|
| 400 | {
|
---|
| 401 | }
|
---|
| 402 |
|
---|
| 403 | GauRhInt2D::~GauRhInt2D()
|
---|
| 404 | {
|
---|
| 405 | }
|
---|
| 406 |
|
---|
| 407 | double GauRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 408 | {
|
---|
| 409 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 410 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 411 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 412 | double SPSF = 0.;
|
---|
| 413 | double X,Y,z2;
|
---|
| 414 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 415 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 416 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 417 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 418 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
|
---|
| 419 | }
|
---|
| 420 | return Par[0]* N*SPSF + Par[6];
|
---|
| 421 | }
|
---|
| 422 |
|
---|
| 423 | double GauRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 424 | {
|
---|
| 425 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 426 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 427 | double SPSF = 0.;
|
---|
| 428 | double X,Y,z2;
|
---|
| 429 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 430 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 431 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 432 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 433 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
|
---|
| 434 | }
|
---|
| 435 | return Par[0] *SPSF + Par[6];
|
---|
| 436 | }
|
---|
| 437 |
|
---|
| 438 | double GauRhInt2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
| 439 | {
|
---|
| 440 | return DeuxPi * _sigx_ * _sigy_ / sqrt(1.-_rho_*_rho_);
|
---|
| 441 | }
|
---|
| 442 |
|
---|
| 443 | double GauRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 444 | ,double *DgDpar)
|
---|
| 445 | {
|
---|
| 446 | for(int i=0; i<=6; i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
| 447 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
| 448 | double N = sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 449 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 450 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 451 |
|
---|
| 452 | double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX;
|
---|
| 453 | double SPSF = 0.;
|
---|
| 454 | {
|
---|
| 455 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 456 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 457 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 458 | XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
| 459 | YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
| 460 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
| 461 | /* g(x,y) */
|
---|
| 462 | if(z2<MINEXPM) PSF = N * EXPO(-z2) * w2d[i]; else PSF = 0.;
|
---|
| 463 | SPSF += PSF;
|
---|
| 464 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
| 465 | DgDpar[1] += Par[0] * PSF* XmrY/_sigx_;
|
---|
| 466 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
| 467 | DgDpar[2] += Par[0] * PSF* YmrX/_sigy_;
|
---|
| 468 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
| 469 | DgDpar[3] += Par[0] * PSF* (X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
| 470 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
| 471 | DgDpar[4] += Par[0] * PSF* (Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
| 472 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
| 473 | DgDpar[5] += Par[0] * PSF* (X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
| 474 | }
|
---|
| 475 | }
|
---|
| 476 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
| 477 | DgDpar[0] = SPSF;
|
---|
| 478 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
| 479 | DgDpar[6] = 1.;
|
---|
| 480 |
|
---|
| 481 | return Par[0] *SPSF + Par[6];
|
---|
| 482 | }
|
---|
| 483 |
|
---|
| 484 | void GauRhInt2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 485 | {
|
---|
| 486 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 487 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 488 | }
|
---|
| 489 |
|
---|
| 490 | #define B4 1.
|
---|
| 491 | #define B6 1.
|
---|
| 492 | #define KB4B6 0.136887
|
---|
| 493 |
|
---|
| 494 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 495 | /*!
|
---|
| 496 | \class SOPHYA::GdlRho2D
|
---|
| 497 | \ingroup NTools
|
---|
| 498 | \anchor GdlRho2D
|
---|
| 499 | \verbatim
|
---|
| 500 | Cette fonction calcule une gaussienne 2D de volume 1 approchee
|
---|
| 501 | par son developpement limite au 3ieme ordre (see dophot)
|
---|
| 502 | Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que:
|
---|
| 503 | Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=fond
|
---|
| 504 | z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y)
|
---|
| 505 | PSF(x,y) = N / [ 1 + z**2 + B4/2 *z**4 + B6/6 *z**6 ]
|
---|
| 506 | N = KB4B6
|
---|
| 507 | le coefficient KB4B6 etant trop dur a calculer analytiquement
|
---|
| 508 | Il doit etre calcule numeriquement et entre dans ce programme
|
---|
| 509 | ATTENTION: dans cette routine B4 et B6 sont imposes et pas fites!
|
---|
| 510 | - DL de la gaussienne: B4=1., B6=1., KB4B6=0.13688679
|
---|
| 511 | le volume de cette gaussienne est V=1.
|
---|
| 512 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[6] (volume=Par[0],fond=Par[6])
|
---|
| 513 | \endverbatim
|
---|
| 514 | */
|
---|
[220] | 515 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 516 |
|
---|
| 517 | GdlRho2D::GdlRho2D()
|
---|
| 518 | : GeneralPSF2D(7)
|
---|
| 519 | {
|
---|
| 520 | }
|
---|
| 521 |
|
---|
| 522 | GdlRho2D::~GdlRho2D()
|
---|
| 523 | {
|
---|
| 524 | }
|
---|
| 525 |
|
---|
| 526 | double GdlRho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 527 | {
|
---|
| 528 | double N = KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 529 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
| 530 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
| 531 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 532 | double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
| 533 | return Par[0] *N/D + Par[6];
|
---|
| 534 | }
|
---|
| 535 |
|
---|
| 536 | double GdlRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 537 | {
|
---|
| 538 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
| 539 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
| 540 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 541 | double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
| 542 | return Par[0] /D + Par[6];
|
---|
| 543 | }
|
---|
| 544 |
|
---|
| 545 | double GdlRho2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
| 546 | {
|
---|
| 547 | return _sigx_*_sigy_/(KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_));
|
---|
| 548 | }
|
---|
| 549 |
|
---|
| 550 | double GdlRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 551 | , double *DgDpar)
|
---|
| 552 | {
|
---|
| 553 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
| 554 | double N = KB4B6*sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 555 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
| 556 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
| 557 | double XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
| 558 | double YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
| 559 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
| 560 | double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
| 561 | double dDsD = (1.+z2*(B4+B6/2.*z2))/D;
|
---|
| 562 |
|
---|
| 563 | /* g(x,y) */
|
---|
| 564 | double PSF = N / D;
|
---|
| 565 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
| 566 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
| 567 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
| 568 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
| 569 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
| 570 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
| 571 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
| 572 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
| 573 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
| 574 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
| 575 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
| 576 | DgDpar[0] = PSF;
|
---|
| 577 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
| 578 | DgDpar[6] = 1.;
|
---|
| 579 |
|
---|
| 580 | return Par[0] *PSF + Par[6];
|
---|
| 581 | }
|
---|
| 582 |
|
---|
| 583 | void GdlRho2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 584 | {
|
---|
| 585 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 586 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 587 | }
|
---|
| 588 |
|
---|
| 589 |
|
---|
| 590 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 591 | /*!
|
---|
| 592 | \class SOPHYA::GdlRhInt2D
|
---|
| 593 | \ingroup NTools
|
---|
| 594 | \anchor GdlRhInt2D
|
---|
| 595 | Fonction integree de GdlRho2d
|
---|
| 596 | \sa GdlRho2D
|
---|
| 597 | */
|
---|
[220] | 598 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 599 |
|
---|
| 600 | GdlRhInt2D::GdlRhInt2D()
|
---|
| 601 | : GeneralPSF2D(7)
|
---|
| 602 | {
|
---|
| 603 | }
|
---|
| 604 |
|
---|
| 605 | GdlRhInt2D::~GdlRhInt2D()
|
---|
| 606 | {
|
---|
| 607 | }
|
---|
| 608 |
|
---|
| 609 | double GdlRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 610 | {
|
---|
| 611 | double N = KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 612 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 613 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 614 |
|
---|
| 615 | double z2,X,Y,D;
|
---|
| 616 | double SPSF = 0.;
|
---|
| 617 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 618 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 619 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 620 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 621 | D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
| 622 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
| 623 | }
|
---|
| 624 | return Par[0] *N*SPSF + Par[6];
|
---|
| 625 | }
|
---|
| 626 |
|
---|
| 627 | double GdlRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 628 | {
|
---|
| 629 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 630 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 631 |
|
---|
| 632 | double z2,X,Y,D;
|
---|
| 633 | double SPSF = 0.;
|
---|
| 634 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 635 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 636 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 637 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 638 | D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
| 639 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
| 640 | }
|
---|
| 641 | return Par[0] *SPSF + Par[6];
|
---|
| 642 | }
|
---|
| 643 |
|
---|
| 644 | double GdlRhInt2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
| 645 | {
|
---|
| 646 | return _sigx_*_sigy_/(KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_));
|
---|
| 647 | }
|
---|
| 648 |
|
---|
| 649 | double GdlRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 650 | , double *DgDpar)
|
---|
| 651 | {
|
---|
| 652 | for(int i=0; i<=6; i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
| 653 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
| 654 | double N = KB4B6*sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 655 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 656 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 657 |
|
---|
| 658 | double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX,D,dDsD;
|
---|
| 659 | double SPSF = 0.;
|
---|
| 660 | {
|
---|
| 661 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 662 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 663 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 664 | XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
| 665 | YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
| 666 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
| 667 | D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
| 668 | dDsD = (1.+z2*(B4+B6/2.*z2))/D;
|
---|
| 669 | /* g(x,y) */
|
---|
| 670 | PSF = N / D * w2d[i];
|
---|
| 671 | SPSF += PSF;
|
---|
| 672 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
| 673 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
| 674 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
| 675 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
| 676 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
| 677 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
| 678 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
| 679 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
| 680 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
| 681 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
| 682 | }
|
---|
| 683 | }
|
---|
| 684 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
| 685 | DgDpar[0] = SPSF;
|
---|
| 686 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
| 687 | DgDpar[6] = 1.;
|
---|
| 688 |
|
---|
| 689 | return Par[0] *SPSF + Par[6];
|
---|
| 690 | }
|
---|
| 691 |
|
---|
| 692 | void GdlRhInt2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 693 | {
|
---|
| 694 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 695 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 696 | }
|
---|
| 697 |
|
---|
| 698 | #undef B4
|
---|
| 699 | #undef B6
|
---|
| 700 | #undef KB4B6
|
---|
| 701 |
|
---|
| 702 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 703 | /*!
|
---|
| 704 | \class SOPHYA::Gdl1Rho2D
|
---|
| 705 | \ingroup NTools
|
---|
| 706 | \anchor Gdl1Rho2D
|
---|
| 707 | \verbatim
|
---|
| 708 | Cette fonction calcule une gaussienne 2D approchee
|
---|
| 709 | par son developpement limite au 2sd ordre (see dophot)
|
---|
| 710 | Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que:
|
---|
| 711 | z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y)
|
---|
| 712 | PSF(x,y) = N / [ 1 + z**2 + B4/2 *z**4 ]
|
---|
| 713 | Le coefficient B4 est fitte (6ieme parametres)
|
---|
| 714 | ATTENTION: les normalisations N dependent de B4
|
---|
| 715 | 1-/ B4 est suppose etre toujours positif pour que la PSF tendent
|
---|
| 716 | vers 0+ quand z2 tend vers l'infini
|
---|
| 717 | 2-/ Il y a 3 cas de calcul de K(B4) = int(PSF(x,y)) de 0 a l'infini
|
---|
| 718 | 0<B4<1/2, 1/2<B4, et B4=1/2
|
---|
| 719 | mais pour des raisons d'analyse
|
---|
| 720 | numerique j'ai pris 3 intervalles:
|
---|
| 721 | 0.<B4<0.499, 0.501<B4, 0.499<=B4<=0.501
|
---|
| 722 | dans le 3ieme intervalle, comme K est continue est derivable
|
---|
| 723 | en B4=1/2, j'ai represente K par la droite tangeante
|
---|
| 724 | ce qui, apres verification dans paw est une tres bonne approx.
|
---|
| 725 | (je tiens les calculs a disposition.. me demander)
|
---|
| 726 | Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=B4 [7]=fond
|
---|
| 727 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[7]
|
---|
| 728 | \endverbatim
|
---|
| 729 | */
|
---|
[220] | 730 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 731 |
|
---|
| 732 | Gdl1Rho2D::Gdl1Rho2D()
|
---|
| 733 | : GeneralPSF2D(8)
|
---|
| 734 | {
|
---|
| 735 | }
|
---|
| 736 |
|
---|
| 737 | Gdl1Rho2D::~Gdl1Rho2D()
|
---|
| 738 | {
|
---|
| 739 | }
|
---|
| 740 |
|
---|
| 741 | double Gdl1Rho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 742 | {
|
---|
| 743 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
| 744 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
| 745 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
| 746 | W = sqrt(V);
|
---|
| 747 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
| 748 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
| 749 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
| 750 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
| 751 | W = sqrt(V);
|
---|
| 752 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
| 753 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
| 754 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
| 755 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
| 756 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
| 757 | } else {
|
---|
| 758 | return(0.);
|
---|
| 759 | }
|
---|
| 760 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
| 761 |
|
---|
| 762 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
| 763 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
| 764 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 765 | double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
| 766 | return Par[0] *N/D + Par[7];
|
---|
| 767 | }
|
---|
| 768 |
|
---|
| 769 | double Gdl1Rho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 770 | {
|
---|
| 771 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
| 772 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
| 773 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 774 | double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
| 775 | return Par[0] /D + Par[7];
|
---|
| 776 | }
|
---|
| 777 |
|
---|
| 778 | double Gdl1Rho2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
| 779 | {
|
---|
| 780 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
| 781 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
| 782 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
| 783 | W = sqrt(V);
|
---|
| 784 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
| 785 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
| 786 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
| 787 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
| 788 | W = sqrt(V);
|
---|
| 789 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
| 790 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
| 791 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
| 792 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
| 793 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
| 794 | } else {
|
---|
| 795 | return(0.);
|
---|
| 796 | }
|
---|
| 797 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
| 798 | return 1./N;
|
---|
| 799 | }
|
---|
| 800 |
|
---|
| 801 | double Gdl1Rho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 802 | , double *DgDpar)
|
---|
| 803 | {
|
---|
| 804 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
| 805 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
| 806 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
| 807 | W = sqrt(V);
|
---|
| 808 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
| 809 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
| 810 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
| 811 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
| 812 | W = sqrt(V);
|
---|
| 813 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
| 814 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
| 815 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
| 816 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
| 817 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
| 818 | } else {
|
---|
| 819 | for(int i=0;i<=7;i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
| 820 | return(0.);
|
---|
| 821 | }
|
---|
| 822 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
| 823 | double N = sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
| 824 |
|
---|
| 825 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
| 826 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
| 827 | double XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
| 828 | double YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
| 829 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
| 830 | double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
| 831 | double dDsD = (1.+z2*_B4_)/D;
|
---|
| 832 |
|
---|
| 833 | /* g(x,y) */
|
---|
| 834 | double PSF = N / D;
|
---|
| 835 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
| 836 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
| 837 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
| 838 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
| 839 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
| 840 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
| 841 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
| 842 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
| 843 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
| 844 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
| 845 | /* dg(x,y)/d(B4) */
|
---|
| 846 | DgDpar[6] = Par[0]* PSF* (-dKdB4/K-z2*z2/2./D);
|
---|
| 847 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
| 848 | DgDpar[0] = PSF;
|
---|
| 849 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
| 850 | DgDpar[7] = 1.;
|
---|
| 851 |
|
---|
| 852 | return Par[0] *PSF + Par[7];
|
---|
| 853 | }
|
---|
| 854 |
|
---|
| 855 | void Gdl1Rho2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 856 | {
|
---|
| 857 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 858 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 859 | parm[6] = 1.;
|
---|
| 860 | }
|
---|
| 861 |
|
---|
| 862 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 863 | /*!
|
---|
| 864 | \class SOPHYA::Gdl1RhInt2D
|
---|
| 865 | \ingroup NTools
|
---|
| 866 | \anchor Gdl1RhInt2D
|
---|
| 867 | Fonction integree de Gdl1Rho2D
|
---|
| 868 | \sa Gdl1Rho2D
|
---|
| 869 | */
|
---|
[220] | 870 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 871 |
|
---|
| 872 | Gdl1RhInt2D::Gdl1RhInt2D()
|
---|
| 873 | : GeneralPSF2D(8)
|
---|
| 874 | {
|
---|
| 875 | }
|
---|
| 876 |
|
---|
| 877 | Gdl1RhInt2D::~Gdl1RhInt2D()
|
---|
| 878 | {
|
---|
| 879 | }
|
---|
| 880 |
|
---|
| 881 | double Gdl1RhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 882 | {
|
---|
| 883 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
| 884 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
| 885 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
| 886 | W = sqrt(V);
|
---|
| 887 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
| 888 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
| 889 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
| 890 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
| 891 | W = sqrt(V);
|
---|
| 892 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
| 893 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
| 894 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
| 895 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
| 896 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
| 897 | } else {
|
---|
| 898 | return(0.);
|
---|
| 899 | }
|
---|
| 900 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
| 901 |
|
---|
| 902 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 903 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 904 | double SPSF=0.;
|
---|
| 905 | double z2,X,Y,D;
|
---|
| 906 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 907 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 908 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 909 | z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 910 | D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
| 911 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
| 912 | }
|
---|
| 913 | return Par[0] *N*SPSF + Par[7];
|
---|
| 914 | }
|
---|
| 915 |
|
---|
| 916 | double Gdl1RhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 917 | {
|
---|
| 918 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 919 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 920 | double SPSF=0.;
|
---|
| 921 | double z2,X,Y,D;
|
---|
| 922 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 923 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 924 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 925 | z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 926 | D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
| 927 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
| 928 | }
|
---|
| 929 | return Par[0] *SPSF + Par[7];
|
---|
| 930 | }
|
---|
| 931 |
|
---|
| 932 | double Gdl1RhInt2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
| 933 | {
|
---|
| 934 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
| 935 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
| 936 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
| 937 | W = sqrt(V);
|
---|
| 938 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
| 939 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
| 940 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
| 941 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
| 942 | W = sqrt(V);
|
---|
| 943 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
| 944 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
| 945 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
| 946 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
| 947 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
| 948 | } else {
|
---|
| 949 | return(0.);
|
---|
| 950 | }
|
---|
| 951 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
| 952 | return 1./N;
|
---|
| 953 | }
|
---|
| 954 |
|
---|
| 955 | double Gdl1RhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 956 | , double *DgDpar)
|
---|
| 957 | {
|
---|
| 958 | for(int i=0; i<7; i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
| 959 |
|
---|
| 960 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
| 961 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
| 962 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
| 963 | W = sqrt(V);
|
---|
| 964 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
| 965 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
| 966 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
| 967 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
| 968 | W = sqrt(V);
|
---|
| 969 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
| 970 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
| 971 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
| 972 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
| 973 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
| 974 | } else {
|
---|
| 975 | return(0.);
|
---|
| 976 | }
|
---|
| 977 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
| 978 | double N = sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
| 979 |
|
---|
| 980 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 981 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 982 | double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX,D,dDsD;
|
---|
| 983 | double SPSF=0.;
|
---|
| 984 | {for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 985 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 986 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 987 | XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
| 988 | YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
| 989 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
| 990 | D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
| 991 | dDsD = (1.+z2*_B4_)/D;
|
---|
| 992 | /* dg(x,y) */
|
---|
| 993 | PSF = N / D * w2d[i];
|
---|
| 994 | SPSF += PSF;
|
---|
| 995 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
| 996 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
| 997 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
| 998 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
| 999 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
| 1000 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
| 1001 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
| 1002 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
| 1003 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
| 1004 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
| 1005 | /* dg(x,y)/d(B4) */
|
---|
| 1006 | DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (-dKdB4/K-z2*z2/2./D);
|
---|
| 1007 | }}
|
---|
| 1008 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
| 1009 | DgDpar[0] = SPSF;
|
---|
| 1010 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
| 1011 | DgDpar[7] = 1.;
|
---|
| 1012 |
|
---|
| 1013 | return Par[0] *SPSF + Par[7];
|
---|
| 1014 | }
|
---|
| 1015 |
|
---|
| 1016 | void Gdl1RhInt2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 1017 | {
|
---|
| 1018 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 1019 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 1020 | parm[6] = 1.;
|
---|
| 1021 | }
|
---|
| 1022 |
|
---|
| 1023 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 1024 | /*!
|
---|
| 1025 | \class SOPHYA::Gdl2Rho2D
|
---|
| 1026 | \ingroup NTools
|
---|
| 1027 | \anchor Gdl2Rho2D
|
---|
| 1028 | \verbatim
|
---|
| 1029 | Cette fonction calcule une gaussienne 2D de hauteur 1 approchee
|
---|
| 1030 | par son developpement limite ordre 3 (see dophot)
|
---|
| 1031 | Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que:
|
---|
| 1032 | z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y)
|
---|
| 1033 | Z**2 = B2*z2
|
---|
| 1034 | PSF(x,y) = h / [ 1 + Z**2 + B4**2/2 *Z**4 + B6**2/6 *Z**6 ]
|
---|
| 1035 | B2,B4,B6 peuvent etre fittes
|
---|
| 1036 | - DL de la gaussienne: B2=B4=B6=1.
|
---|
| 1037 | Par [0]=hauteur [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho
|
---|
| 1038 | [6]=B4 [7]=B6 [8]=B2 [9]= fond
|
---|
| 1039 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[9]
|
---|
| 1040 | \endverbatim
|
---|
| 1041 | */
|
---|
[220] | 1042 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 1043 |
|
---|
| 1044 | Gdl2Rho2D::Gdl2Rho2D()
|
---|
| 1045 | : GeneralPSF2D(10)
|
---|
| 1046 | {
|
---|
| 1047 | }
|
---|
| 1048 |
|
---|
| 1049 | Gdl2Rho2D::~Gdl2Rho2D()
|
---|
| 1050 | {
|
---|
| 1051 | }
|
---|
| 1052 |
|
---|
| 1053 | double Gdl2Rho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 1054 | {
|
---|
| 1055 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
| 1056 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
| 1057 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 1058 | double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
| 1059 | double Z4 = Z2*Z2;
|
---|
| 1060 | double Z6 = Z4*Z2;
|
---|
| 1061 | double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
| 1062 | return Par[0] /D + Par[9];
|
---|
| 1063 | }
|
---|
| 1064 |
|
---|
| 1065 | double Gdl2Rho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 1066 | {
|
---|
| 1067 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
| 1068 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
| 1069 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 1070 | double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
| 1071 | double Z4 = Z2*Z2;
|
---|
| 1072 | double Z6 = Z4*Z2;
|
---|
| 1073 | double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
| 1074 | return Par[0] /D + Par[9];
|
---|
| 1075 | }
|
---|
| 1076 |
|
---|
| 1077 | double Gdl2Rho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 1078 | , double *DgDpar)
|
---|
| 1079 | {
|
---|
| 1080 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
| 1081 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
| 1082 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
| 1083 | double XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
| 1084 | double YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
| 1085 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
| 1086 | double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
| 1087 | double Z4 = Z2*Z2;
|
---|
| 1088 | double Z6 = Z4*Z2;
|
---|
| 1089 | double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
| 1090 | double dDsDB2 = (1. + _B4_*_B4_*Z2 + _B6_*_B6_/2.*Z4 )/D;
|
---|
| 1091 | double dDsD = _B2_*_B2_ * dDsDB2;
|
---|
| 1092 | /* g(x,y) */
|
---|
| 1093 | double PSF = 1. / D;
|
---|
| 1094 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
| 1095 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
| 1096 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
| 1097 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
| 1098 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
| 1099 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
| 1100 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
| 1101 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
| 1102 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
| 1103 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
| 1104 | /* dg(x,y)/d(B4) */
|
---|
| 1105 | DgDpar[6] = Par[0]* PSF* (-_B4_*Z4/D);
|
---|
| 1106 | /* dg(x,y)/d(B6) */
|
---|
| 1107 | DgDpar[7] = Par[0]* PSF* (-_B6_*Z6/3./D);
|
---|
| 1108 | /* dg(x,y)/d(B2) */
|
---|
| 1109 | DgDpar[8] = Par[0]* PSF* (-2.*_B2_*z2*dDsDB2);
|
---|
| 1110 | /* dg(x,y)/d(hauteur) */
|
---|
| 1111 | DgDpar[0] = PSF;
|
---|
| 1112 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
| 1113 | DgDpar[9] = 1.;
|
---|
| 1114 |
|
---|
| 1115 | return Par[0] *PSF + Par[9];
|
---|
| 1116 | }
|
---|
| 1117 |
|
---|
| 1118 | void Gdl2Rho2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 1119 | {
|
---|
| 1120 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 1121 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 1122 | parm[6] = parm[7] = parm[8] = 1.;
|
---|
| 1123 | }
|
---|
| 1124 |
|
---|
| 1125 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 1126 | /*!
|
---|
| 1127 | \class SOPHYA::Gdl2RhInt2D
|
---|
| 1128 | \ingroup NTools
|
---|
| 1129 | \anchor Gdl2RhInt2D
|
---|
| 1130 | Fonction integree de Gdl2Rho2d
|
---|
| 1131 | \sa Gdl2Rho2D
|
---|
| 1132 | */
|
---|
[220] | 1133 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 1134 |
|
---|
| 1135 | Gdl2RhInt2D::Gdl2RhInt2D()
|
---|
| 1136 | : GeneralPSF2D(10)
|
---|
| 1137 | {
|
---|
| 1138 | }
|
---|
| 1139 |
|
---|
| 1140 | Gdl2RhInt2D::~Gdl2RhInt2D()
|
---|
| 1141 | {
|
---|
| 1142 | }
|
---|
| 1143 |
|
---|
| 1144 | double Gdl2RhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 1145 | {
|
---|
| 1146 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 1147 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 1148 | double SPSF=0.;
|
---|
| 1149 | double X,Y,z2,Z2,Z4,Z6,D;
|
---|
| 1150 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 1151 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 1152 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 1153 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 1154 | Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
| 1155 | Z4 = Z2*Z2;
|
---|
| 1156 | Z6 = Z4*Z2;
|
---|
| 1157 | D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
| 1158 | /* g(x,y) */
|
---|
| 1159 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
| 1160 | }
|
---|
| 1161 | return Par[0] *SPSF + Par[9];
|
---|
| 1162 | }
|
---|
| 1163 |
|
---|
| 1164 | double Gdl2RhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 1165 | {
|
---|
| 1166 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 1167 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 1168 | double SPSF=0.;
|
---|
| 1169 | double X,Y,z2,Z2,Z4,Z6,D;
|
---|
| 1170 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 1171 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 1172 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 1173 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 1174 | Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
| 1175 | Z4 = Z2*Z2;
|
---|
| 1176 | Z6 = Z4*Z2;
|
---|
| 1177 | D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
| 1178 | /* g(x,y) */
|
---|
| 1179 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
| 1180 | }
|
---|
| 1181 | return Par[0] *SPSF + Par[9];
|
---|
| 1182 | }
|
---|
| 1183 |
|
---|
| 1184 | double Gdl2RhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 1185 | , double *DgDpar)
|
---|
| 1186 | {
|
---|
| 1187 | for(int i=0; i<=9; i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
| 1188 |
|
---|
| 1189 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
| 1190 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 1191 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 1192 | double SPSF=0.;
|
---|
| 1193 | double X,Y,XmrY,YmrX,z2,Z2,Z4,Z6,D,dDsD,dDsDB2,PSF;
|
---|
| 1194 | {for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 1195 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 1196 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 1197 | XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
| 1198 | YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
| 1199 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
| 1200 | Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
| 1201 | Z4 = Z2*Z2;
|
---|
| 1202 | Z6 = Z4*Z2;
|
---|
| 1203 | D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
| 1204 | dDsDB2 = (1. + _B4_*_B4_*Z2 + _B6_*_B6_/2.*Z4 )/D;
|
---|
| 1205 | dDsD = _B2_*_B2_ * dDsDB2;
|
---|
| 1206 | /* dg(x,y) */
|
---|
| 1207 | PSF = w2d[i] / D;
|
---|
| 1208 | SPSF += PSF;
|
---|
| 1209 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
| 1210 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
| 1211 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
| 1212 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
| 1213 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
| 1214 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
| 1215 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
| 1216 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
| 1217 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
| 1218 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
| 1219 | /* dg(x,y)/d(B4) */
|
---|
| 1220 | DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (-_B4_*Z4/D);
|
---|
| 1221 | /* dg(x,y)/d(B6) */
|
---|
| 1222 | DgDpar[7] += Par[0]* PSF* (-_B6_*Z6/3./D);
|
---|
| 1223 | /* dg(x,y)/d(B2) */
|
---|
| 1224 | DgDpar[8] += Par[0]* PSF* (-2.*_B2_*z2*dDsDB2);
|
---|
| 1225 | }}
|
---|
| 1226 | /* dg(x,y)/d(hauteur) */
|
---|
| 1227 | DgDpar[0] = SPSF;
|
---|
| 1228 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
| 1229 | DgDpar[9] = 1.;
|
---|
| 1230 |
|
---|
| 1231 | return Par[0] *SPSF + Par[9];
|
---|
| 1232 | }
|
---|
| 1233 |
|
---|
| 1234 | void Gdl2RhInt2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 1235 | {
|
---|
| 1236 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 1237 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 1238 | parm[6] = parm[7] = parm[8] = 1.;
|
---|
| 1239 | }
|
---|
| 1240 |
|
---|
| 1241 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 1242 | /*!
|
---|
| 1243 | \class SOPHYA::MofRho2D
|
---|
| 1244 | \ingroup NTools
|
---|
| 1245 | \anchor MofRho2D
|
---|
| 1246 | \verbatim
|
---|
| 1247 | Cette fonction calcule une Moffat 2D
|
---|
| 1248 | Par [0]=hauteur [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho
|
---|
| 1249 | [6]=Gm [7]= fond
|
---|
| 1250 | PSF(x,y) = valeur de la Moffat normalisee a un volume = 1
|
---|
| 1251 | PSF(x,y) = N / [ 1. + 0.5*(X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) ]**Gm
|
---|
| 1252 | avec X = (x-x0)/sigx et Y = (y-y0)/sigy et Gm>1
|
---|
| 1253 | N = (1-Gm)*sqrt(1-rho**2)/(2*Pi*sigx*sigy)
|
---|
| 1254 | le volume de cette Moffat est V=1.
|
---|
| 1255 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[7]
|
---|
| 1256 | \endverbatim
|
---|
| 1257 | */
|
---|
[220] | 1258 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 1259 |
|
---|
| 1260 | MofRho2D::MofRho2D()
|
---|
| 1261 | : GeneralPSF2D(8)
|
---|
| 1262 | {
|
---|
| 1263 | }
|
---|
| 1264 |
|
---|
| 1265 | MofRho2D::~MofRho2D()
|
---|
| 1266 | {
|
---|
| 1267 | }
|
---|
| 1268 |
|
---|
| 1269 | double MofRho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 1270 | {
|
---|
| 1271 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 1272 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
| 1273 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
| 1274 | double z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 1275 | z2 = _Gm_*log(1. + z2);
|
---|
| 1276 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] *N*EXPO(-z2) + Par[7];
|
---|
| 1277 | else return Par[7];
|
---|
| 1278 | }
|
---|
| 1279 |
|
---|
| 1280 | double MofRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 1281 | {
|
---|
| 1282 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
| 1283 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
| 1284 | double z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 1285 | z2 = _Gm_*log(1. + z2);
|
---|
| 1286 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] *EXPO(-z2) + Par[7];
|
---|
| 1287 | else return Par[7];
|
---|
| 1288 | }
|
---|
| 1289 |
|
---|
| 1290 | double MofRho2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
| 1291 | {
|
---|
| 1292 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 1293 | return 1./N;
|
---|
| 1294 | }
|
---|
| 1295 |
|
---|
| 1296 | double MofRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 1297 | , double *DgDpar)
|
---|
| 1298 | {
|
---|
| 1299 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
| 1300 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(unmr2)/DeuxPi/_sigx_/_sigy_;
|
---|
| 1301 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
| 1302 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
| 1303 | double XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
| 1304 | double YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
| 1305 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
| 1306 | double D = 1. + z2;
|
---|
| 1307 | double lD = log(D);
|
---|
| 1308 | /* g(x,y) */
|
---|
| 1309 | double PSF = _Gm_*lD;
|
---|
| 1310 | if( PSF<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-PSF); else PSF = 0.;
|
---|
| 1311 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
| 1312 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_ * _Gm_/D;
|
---|
| 1313 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
| 1314 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_ * _Gm_/D;
|
---|
| 1315 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
| 1316 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (X*XmrY*_Gm_/D - 1.)/_sigx_;
|
---|
| 1317 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
| 1318 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (Y*YmrX*_Gm_/D - 1.)/_sigy_;
|
---|
| 1319 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
| 1320 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (X*Y*_Gm_/D - 2.*_rho_/unmr2);
|
---|
| 1321 | /* dg(x,y)/d(Gm) */
|
---|
| 1322 | DgDpar[6] = Par[0]* PSF* (1./(_Gm_-1.) - lD);
|
---|
| 1323 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
| 1324 | DgDpar[0] = PSF;
|
---|
| 1325 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
| 1326 | DgDpar[7] = 1.;
|
---|
| 1327 |
|
---|
| 1328 | return Par[0] *PSF + Par[7];
|
---|
| 1329 | }
|
---|
| 1330 |
|
---|
| 1331 | void MofRho2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 1332 | {
|
---|
| 1333 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 1334 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 1335 | parm[6] = 3.;
|
---|
| 1336 | }
|
---|
| 1337 |
|
---|
| 1338 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 1339 | /*!
|
---|
| 1340 | \class SOPHYA::MofRhInt2D
|
---|
| 1341 | \ingroup NTools
|
---|
| 1342 | \anchor MofRhInt2D
|
---|
| 1343 | Fonction integree de MofRho2d
|
---|
| 1344 | \sa MofRho2D
|
---|
| 1345 | */
|
---|
[220] | 1346 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 1347 |
|
---|
| 1348 | MofRhInt2D::MofRhInt2D()
|
---|
| 1349 | : GeneralPSF2D(8)
|
---|
| 1350 | {
|
---|
| 1351 | }
|
---|
| 1352 |
|
---|
| 1353 | MofRhInt2D::~MofRhInt2D()
|
---|
| 1354 | {
|
---|
| 1355 | }
|
---|
| 1356 |
|
---|
| 1357 | double MofRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 1358 | {
|
---|
| 1359 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 1360 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 1361 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 1362 | double SPSF = 0.;
|
---|
| 1363 | double z2,X,Y;
|
---|
| 1364 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 1365 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 1366 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 1367 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 1368 | /* g(x,y) */
|
---|
| 1369 | z2 = _Gm_*log(1. + z2);
|
---|
| 1370 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
|
---|
| 1371 | }
|
---|
| 1372 | return Par[0] * N*SPSF + Par[7];
|
---|
| 1373 | }
|
---|
| 1374 |
|
---|
| 1375 | double MofRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
| 1376 | {
|
---|
| 1377 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 1378 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 1379 | double SPSF = 0.;
|
---|
| 1380 | double z2,X,Y;
|
---|
| 1381 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 1382 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 1383 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 1384 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
| 1385 | /* g(x,y) */
|
---|
| 1386 | z2 = _Gm_*log(1. + z2);
|
---|
| 1387 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
|
---|
| 1388 | }
|
---|
| 1389 | return Par[0] *SPSF + Par[7];
|
---|
| 1390 | }
|
---|
| 1391 |
|
---|
| 1392 | double MofRhInt2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
| 1393 | {
|
---|
| 1394 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 1395 | return 1./N;
|
---|
| 1396 | }
|
---|
| 1397 |
|
---|
| 1398 | double MofRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
| 1399 | , double *DgDpar)
|
---|
| 1400 | {
|
---|
| 1401 | for(int i=0; i<=7; i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
| 1402 |
|
---|
| 1403 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
| 1404 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
| 1405 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
| 1406 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
| 1407 | double SPSF = 0.;
|
---|
| 1408 | double X,Y,XmrY,YmrX,z2,D,lD,PSF;
|
---|
| 1409 | {for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
| 1410 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
| 1411 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
| 1412 | XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
| 1413 | YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
| 1414 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
| 1415 | D = 1. + z2;
|
---|
| 1416 | lD = log(D);
|
---|
| 1417 | /* g(x,y) */
|
---|
| 1418 | PSF = _Gm_*lD;
|
---|
| 1419 | if( PSF<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-PSF) * w2d[i]; else PSF = 0.;
|
---|
| 1420 | SPSF += PSF;
|
---|
| 1421 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
| 1422 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_ * _Gm_/D;
|
---|
| 1423 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
| 1424 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_ * _Gm_/D;
|
---|
| 1425 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
| 1426 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (X*XmrY*_Gm_/D - 1.)/_sigx_;
|
---|
| 1427 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
| 1428 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (Y*YmrX*_Gm_/D - 1.)/_sigy_;
|
---|
| 1429 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
| 1430 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (X*Y*_Gm_/D - 2.*_rho_/unmr2);
|
---|
| 1431 | /* dg(x,y)/d(Gm) */
|
---|
| 1432 | DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (1./(_Gm_-1.) - lD);
|
---|
| 1433 | }}
|
---|
| 1434 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
| 1435 | DgDpar[0] = SPSF;
|
---|
| 1436 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
| 1437 | DgDpar[7] = 1.;
|
---|
| 1438 |
|
---|
| 1439 | return Par[0] *SPSF + Par[7];
|
---|
| 1440 | }
|
---|
| 1441 |
|
---|
| 1442 | void MofRhInt2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
| 1443 | {
|
---|
| 1444 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
| 1445 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
| 1446 | parm[6] = 3.;
|
---|
| 1447 | }
|
---|
| 1448 |
|
---|
| 1449 |
|
---|
| 1450 | #undef _sigx_
|
---|
| 1451 | #undef _sigy_
|
---|
| 1452 | #undef _rho_
|
---|
| 1453 | #undef _x0_
|
---|
| 1454 | #undef _y0_
|
---|
| 1455 | #undef _Gm_
|
---|
| 1456 | #undef _B4_
|
---|
| 1457 | #undef _B6_
|
---|
| 1458 | #undef _B2_
|
---|
| 1459 |
|
---|
| 1460 | //==============================================================================
|
---|
| 1461 | // CLASSES DE FONCTIONS 2D type Xi2 AVEC PARAMETRES POUR LE FIT pixel taille 1x1
|
---|
| 1462 | // la taille du pixel est importante quand on utilise les PSF integrees
|
---|
| 1463 | // (x,y x0,y0 sigmaX.... sont en unites de pixels !!!)
|
---|
| 1464 | //==============================================================================
|
---|
| 1465 |
|
---|
| 1466 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[926] | 1467 | /*!
|
---|
| 1468 | \class SOPHYA::X2_GauRho2D
|
---|
| 1469 | \ingroup NTools
|
---|
| 1470 | \anchor X2_GauRho2D
|
---|
| 1471 | Chi2 pour une Gaussienne+fond 2D (voir detail dans GauRho2D).
|
---|
| 1472 | */
|
---|
[220] | 1473 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 1474 |
|
---|
| 1475 | X2_GauRho2D::X2_GauRho2D()
|
---|
| 1476 | : GeneralXi2(7)
|
---|
| 1477 | {
|
---|
| 1478 | gaurho2d = new GauRho2D;
|
---|
| 1479 | }
|
---|
| 1480 |
|
---|
| 1481 | X2_GauRho2D::~X2_GauRho2D()
|
---|
| 1482 | {
|
---|
| 1483 | delete gaurho2d;
|
---|
| 1484 | }
|
---|
| 1485 |
|
---|
| 1486 | double X2_GauRho2D::Value(GeneralFitData& data, double* parm, int& ndataused)
|
---|
| 1487 | {
|
---|
[490] | 1488 | ASSERT( data.NVar()==2 );
|
---|
[220] | 1489 | double x[2],z;
|
---|
| 1490 |
|
---|
| 1491 | double c2 = 0.;
|
---|
| 1492 | ndataused = 0;
|
---|
| 1493 | for(int k=0;k<data.NData();k++) {
|
---|
| 1494 | if( ! data.IsValid(k) ) continue;
|
---|
| 1495 | x[0] = data.X(k); x[1] = data.Y(k);
|
---|
| 1496 | z = (data.Val(k)-gaurho2d->Value(x,parm))/data.EVal(k);
|
---|
| 1497 | c2 += z*z;
|
---|
| 1498 | ndataused++;
|
---|
| 1499 | }
|
---|
| 1500 | return c2;
|
---|
| 1501 | }
|
---|
| 1502 |
|
---|
| 1503 | double X2_GauRho2D::Derivee2(GeneralFitData& data, int i,int j, double* parm)
|
---|
| 1504 | {
|
---|
[490] | 1505 | ASSERT( data.NVar()==2 && i<7 && j<7);
|
---|
[220] | 1506 | double x[2],dparm[7];
|
---|
| 1507 |
|
---|
| 1508 | double d2c2 = 0.;
|
---|
| 1509 | for(int k=0;k<data.NData();k++) {
|
---|
| 1510 | if( ! data.IsValid(k) ) continue;
|
---|
| 1511 | x[0] = data.X(k); x[1] = data.Y(k);
|
---|
| 1512 | gaurho2d->Val_Der(x,parm,dparm);
|
---|
| 1513 | d2c2 += 2.*dparm[i]*dparm[j]/(data.EVal(k)*data.EVal(k));
|
---|
| 1514 | }
|
---|
| 1515 | return d2c2;
|
---|
| 1516 | }
|
---|