| [244] | 1 | #include "machdefs.h"
 | 
|---|
| [220] | 2 | #include <stdio.h>
 | 
|---|
 | 3 | #include <stdlib.h>
 | 
|---|
| [2322] | 4 | #include <iostream>
 | 
|---|
| [1783] | 5 | #ifndef NO_VALUES_H
 | 
|---|
| [307] | 6 | #include <values.h>
 | 
|---|
| [1783] | 7 | #endif
 | 
|---|
| [220] | 8 | #include <math.h>
 | 
|---|
 | 9 | #include <string.h>
 | 
|---|
 | 10 | #include <string>
 | 
|---|
 | 11 | 
 | 
|---|
| [490] | 12 | #include "strutil.h"
 | 
|---|
| [220] | 13 | #include "nbtri.h"
 | 
|---|
 | 14 | #include "generalfit.h"
 | 
|---|
 | 15 | #include "generaldata.h"
 | 
|---|
| [307] | 16 | #include "pexceptions.h"
 | 
|---|
 | 17 | #include "objfio.h"
 | 
|---|
| [220] | 18 | 
 | 
|---|
| [3235] | 19 | namespace SOPHYA {
 | 
|---|
 | 20 | 
 | 
|---|
| [220] | 21 | //================================================================
 | 
|---|
 | 22 | // GeneralFitData
 | 
|---|
 | 23 | //================================================================
 | 
|---|
 | 24 | 
 | 
|---|
| [926] | 25 | /*!
 | 
|---|
| [3235] | 26 |   \class GeneralFitData
 | 
|---|
| [926] | 27 |   \ingroup NTools
 | 
|---|
 | 28 |   Classe de stoquage de donnees a plusieurs variables avec erreur
 | 
|---|
 | 29 |   sur l'ordonnee et sur les abscisses (options) :
 | 
|---|
 | 30 | 
 | 
|---|
 | 31 |   \f$ {x0(i),Ex0(i), x1(i),Ex1(i), x2(i),Ex2(i) ... ; Y(i),EY(i)} \f$
 | 
|---|
 | 32 |   \verbatim
 | 
|---|
 | 33 |    Pour memoire, structure du rangement (n=mNVar):
 | 
|---|
 | 34 |    - Valeur des abscisses mXP (idem pour mErrXP):
 | 
|---|
 | 35 |      x0,x1,x2,...,xn   x0,x1,x2,...,xn  ....  x0,x1,x2,....,xn
 | 
|---|
 | 36 |      |  1er point  |   |  2sd point  |  ....  | point mNData |
 | 
|---|
 | 37 |      Donc abscisse J=[0,mNVar[ du point numero I=[0,mNData[: mXP[I*mNVar+J]
 | 
|---|
 | 38 |    - Valeur de l'ordonnee mF (idem pour mErr et mOK):
 | 
|---|
 | 39 |             f                f                      f
 | 
|---|
 | 40 |      |  1er point  |  |  2sd point  |  .... | point mNData |
 | 
|---|
 | 41 |      Donc point numero I [0,mNData[ : mF[i]
 | 
|---|
 | 42 |   \endverbatim
 | 
|---|
 | 43 | */
 | 
|---|
 | 44 | 
 | 
|---|
| [220] | 45 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 46 | /*!
 | 
|---|
 | 47 |   Constructeur. ``nVar'' represente la dimension de l'espace des abscisses,
 | 
|---|
 | 48 |   ``ndatalloc'' le nombre maximum de points et ``errx'' si non nul
 | 
|---|
 | 49 |   indique que l'on fournit des erreurs sur les ``nVar'' variables en abscisse.
 | 
|---|
 | 50 | */
 | 
|---|
| [3062] | 51 | GeneralFitData::GeneralFitData(uint_4 nVar, uint_4 ndatalloc, uint_2 errx)
 | 
|---|
| [220] | 52 |   : mNVar(0), mNDataAlloc(0), mNData(0), mNDataGood(0), mOk_EXP(0)
 | 
|---|
 | 53 |   , mXP(NULL), mErrXP(NULL), mF(NULL), mErr(NULL), mOK(NULL)
 | 
|---|
 | 54 |   , BuffVar(NULL), BuffVarR4(NULL)
 | 
|---|
 | 55 | {
 | 
|---|
| [307] | 56 | try {
 | 
|---|
 | 57 |   Alloc(nVar,ndatalloc,errx);
 | 
|---|
 | 58 | } catch(PException e) {
 | 
|---|
 | 59 |   cout << "Exception : " << typeid(e).name() << " " << e.Msg() << endl;
 | 
|---|
 | 60 |   throw;
 | 
|---|
| [220] | 61 | }
 | 
|---|
| [307] | 62 | }
 | 
|---|
| [220] | 63 | 
 | 
|---|
| [914] | 64 | /*!
 | 
|---|
 | 65 |   Constructeur par copie. Si ``clean'' est ``true''
 | 
|---|
 | 66 |   seules les donnees valides de ``data'' sont copiees.
 | 
|---|
 | 67 |   Si ``clean'' est ``false'' (defaut) toutes les donnees
 | 
|---|
 | 68 |   sont copiees et la taille totale de ``data'' est allouee
 | 
|---|
 | 69 |   meme si elle est plus grande que la taille des donnees stoquees.
 | 
|---|
 | 70 | */
 | 
|---|
| [307] | 71 | GeneralFitData::GeneralFitData(const GeneralFitData& data, bool clean)
 | 
|---|
| [220] | 72 |   : mNVar(0), mNDataAlloc(0), mNData(0), mNDataGood(0), mOk_EXP(0)
 | 
|---|
 | 73 |   , mXP(NULL), mErrXP(NULL), mF(NULL), mErr(NULL), mOK(NULL)
 | 
|---|
 | 74 |   , BuffVar(NULL), BuffVarR4(NULL)
 | 
|---|
 | 75 | {
 | 
|---|
| [307] | 76 | try {
 | 
|---|
 | 77 |   Alloc(data.mNVar,((clean)?data.mNDataGood:data.mNDataAlloc),((data.mErrXP)?1:0));
 | 
|---|
 | 78 | } catch(PException e) {
 | 
|---|
 | 79 |   cout << "Exception : " << typeid(e).name() << " " << e.Msg() << endl;
 | 
|---|
 | 80 |   throw;
 | 
|---|
 | 81 | }
 | 
|---|
| [220] | 82 | 
 | 
|---|
 | 83 |  // Remplissage
 | 
|---|
 | 84 |  if(data.mNData>0) {
 | 
|---|
 | 85 |    r_8* ret;
 | 
|---|
| [3062] | 86 |    for(int_4 i=0;i<data.mNData;i++) {
 | 
|---|
| [220] | 87 |      if( clean && data.mOK[i]==0 ) continue;
 | 
|---|
 | 88 |        ret = data.GetVec(i,NULL);
 | 
|---|
 | 89 |        memcpy(mXP+mNData*mNVar,ret,mNVar*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 90 |        if(mErrXP) memcpy(mErrXP+mNData*mNVar,ret+mNVar,mNVar*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 91 |        mF[mNData]   = ret[2*mNVar];
 | 
|---|
 | 92 |        mErr[mNData] = ret[2*mNVar+1];
 | 
|---|
 | 93 |        mOK[mNData]  = (uint_2) (ret[2*mNVar+2]+0.001);
 | 
|---|
 | 94 |        if(mOK[mNData]!=0) mNDataGood++;
 | 
|---|
 | 95 |        mNData++;
 | 
|---|
 | 96 |    }
 | 
|---|
 | 97 |  }
 | 
|---|
 | 98 | 
 | 
|---|
 | 99 | }
 | 
|---|
 | 100 | 
 | 
|---|
| [914] | 101 | /*!
 | 
|---|
 | 102 |   Constructeur par defaut.
 | 
|---|
 | 103 | */
 | 
|---|
| [220] | 104 | GeneralFitData::GeneralFitData()
 | 
|---|
 | 105 |   : mNVar(0), mNDataAlloc(0), mNData(0), mNDataGood(0), mOk_EXP(0)
 | 
|---|
 | 106 |   , mXP(NULL), mErrXP(NULL), mF(NULL), mErr(NULL), mOK(NULL)
 | 
|---|
 | 107 |   , BuffVar(NULL), BuffVarR4(NULL)
 | 
|---|
 | 108 | {
 | 
|---|
 | 109 | }
 | 
|---|
 | 110 | 
 | 
|---|
| [914] | 111 | /*!
 | 
|---|
 | 112 |   Destructeur
 | 
|---|
 | 113 | */
 | 
|---|
| [220] | 114 | GeneralFitData::~GeneralFitData()
 | 
|---|
 | 115 | {
 | 
|---|
 | 116 |  Delete();
 | 
|---|
 | 117 | }
 | 
|---|
 | 118 | 
 | 
|---|
 | 119 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 120 | /*!
 | 
|---|
 | 121 |   Pour redefinir la structure de donnees (ou la creer si on a utilise
 | 
|---|
 | 122 |   le createur par defaut). Voir les explications des arguments
 | 
|---|
| [3062] | 123 |   dans les commentaires du constructeur.
 | 
|---|
| [914] | 124 | */
 | 
|---|
| [3062] | 125 | void GeneralFitData::Alloc(uint_4 nVar, uint_4 ndatalloc, uint_2 errx)
 | 
|---|
| [220] | 126 | {
 | 
|---|
 | 127 | Delete();
 | 
|---|
| [3062] | 128 | if(nVar<=0 || ndatalloc<=0) return;
 | 
|---|
| [220] | 129 | 
 | 
|---|
 | 130 | mNVar = nVar;
 | 
|---|
 | 131 | mNDataAlloc = ndatalloc;
 | 
|---|
 | 132 | 
 | 
|---|
| [307] | 133 | try {
 | 
|---|
| [3062] | 134 |   mXP = new r_8[nVar*ndatalloc]; memset(mXP,0,nVar*ndatalloc*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 135 |   if(errx) {
 | 
|---|
 | 136 |     mErrXP = new r_8[nVar*ndatalloc]; memset(mErrXP,0,nVar*ndatalloc*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 137 |     mOk_EXP = errx;
 | 
|---|
 | 138 |   }
 | 
|---|
 | 139 |   mF = new r_8[ndatalloc]; memset(mF,0,ndatalloc*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 140 |   mErr = new r_8[ndatalloc]; memset(mErr,0,ndatalloc*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 141 |   mOK = new uint_2[ndatalloc]; memset(mOK,0,ndatalloc*sizeof(uint_2));
 | 
|---|
| [220] | 142 |   BuffVar   = new r_8[2*nVar+3];
 | 
|---|
 | 143 |   BuffVarR4 = (r_4 *) BuffVar;
 | 
|---|
| [307] | 144 | } catch(PException e) {
 | 
|---|
 | 145 |   throw(AllocationError("GeneralFitData::Alloc allocation error\n"));
 | 
|---|
| [220] | 146 | }
 | 
|---|
| [307] | 147 | }
 | 
|---|
| [220] | 148 | 
 | 
|---|
 | 149 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 150 | /*!
 | 
|---|
 | 151 |    Gestion des des-allocations
 | 
|---|
 | 152 | */
 | 
|---|
| [220] | 153 | void GeneralFitData::Delete()
 | 
|---|
 | 154 | {
 | 
|---|
 | 155 | mNVar = mNDataAlloc = mNData = mNDataGood = 0;
 | 
|---|
 | 156 | if( mXP  != NULL ) {delete [] mXP;  mXP  = NULL;}
 | 
|---|
| [3062] | 157 | if( mErrXP  != NULL ) {delete [] mErrXP;  mErrXP  = NULL; mOk_EXP = 0;}
 | 
|---|
| [220] | 158 | if( mF   != NULL ) {delete [] mF;   mF   = NULL;}
 | 
|---|
 | 159 | if( mErr != NULL ) {delete [] mErr; mErr = NULL;}
 | 
|---|
 | 160 | if( mOK  != NULL ) {delete [] mOK;  mOK  = NULL;}
 | 
|---|
 | 161 | if( BuffVar  != NULL ) {delete [] BuffVar; BuffVar = NULL; BuffVarR4 = NULL;}
 | 
|---|
 | 162 | }
 | 
|---|
 | 163 | 
 | 
|---|
 | 164 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 165 | /*!
 | 
|---|
 | 166 |   Remise a zero de la structure pour nouveau remplissage (pas d'arg)
 | 
|---|
 | 167 |   ou remise a la position ``ptr'' (si arg). Les donnees apres ``ptr''
 | 
|---|
 | 168 |   sont sur-ecrites.
 | 
|---|
 | 169 | */
 | 
|---|
| [3062] | 170 | void GeneralFitData::SetDataPtr(int_4 ptr)
 | 
|---|
| [220] | 171 | {
 | 
|---|
| [3062] | 172 |  if(ptr<0 || ptr>=mNDataAlloc) return;
 | 
|---|
| [220] | 173 |  mNData = ptr;
 | 
|---|
 | 174 |  mNDataGood = 0;
 | 
|---|
 | 175 |  if(ptr==0) return;
 | 
|---|
| [3062] | 176 |  for(int_4 i=0;i<mNData;i++) if(mOK[i]) mNDataGood++;
 | 
|---|
| [220] | 177 | }
 | 
|---|
 | 178 | 
 | 
|---|
| [3062] | 179 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 180 | /*!
 | 
|---|
 | 181 |   Operateur gd1 = gd2
 | 
|---|
 | 182 | */
 | 
|---|
 | 183 | GeneralFitData& GeneralFitData::operator = (const GeneralFitData& g)
 | 
|---|
 | 184 | {
 | 
|---|
 | 185 |  if(this == &g) return *this;
 | 
|---|
 | 186 | 
 | 
|---|
 | 187 |  Alloc(g.mNVar,g.mNDataAlloc,g.mOk_EXP);
 | 
|---|
| [3065] | 188 |  mNData = g.mNData;
 | 
|---|
 | 189 |  mNDataGood = g.mNDataGood;
 | 
|---|
| [3062] | 190 | 
 | 
|---|
 | 191 |  if(g.mXP) memcpy(mXP,g.mXP,mNVar*mNDataAlloc*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 192 |  if(g.mErrXP) memcpy(mErrXP,g.mErrXP,mNVar*mNDataAlloc*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 193 |  if(g.mF) memcpy(mF,g.mF,mNDataAlloc*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 194 |  if(g.mErr) memcpy(mErr,g.mErr,mNDataAlloc*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 195 |  if(g.mOK) memcpy(mOK,g.mOK,mNDataAlloc*sizeof(uint_2));
 | 
|---|
 | 196 | 
 | 
|---|
 | 197 |  return *this;
 | 
|---|
 | 198 | }
 | 
|---|
 | 199 | 
 | 
|---|
| [220] | 200 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 201 | /*!
 | 
|---|
 | 202 |   Pour tuer un point
 | 
|---|
 | 203 | */
 | 
|---|
| [3062] | 204 | void GeneralFitData::KillData(int_4 i)
 | 
|---|
| [220] | 205 | {
 | 
|---|
| [3062] | 206 |  if(i<0 || i>=mNData) return;
 | 
|---|
| [220] | 207 | 
 | 
|---|
 | 208 |  if( ! mOK[i] ) return;
 | 
|---|
 | 209 |  mOK[i] = 0;
 | 
|---|
 | 210 |  mNDataGood--;
 | 
|---|
 | 211 | }
 | 
|---|
 | 212 | 
 | 
|---|
| [914] | 213 | /*!
 | 
|---|
 | 214 |   Pour tuer une serie de points
 | 
|---|
 | 215 | */
 | 
|---|
| [3062] | 216 | void GeneralFitData::KillData(int_4 i1,int_4 i2)
 | 
|---|
| [220] | 217 | {
 | 
|---|
| [3062] | 218 |  if(i1<0 || i1>=mNData) return;
 | 
|---|
 | 219 |  if(i2<0 || i2>=mNData) return;
 | 
|---|
 | 220 |  if(i1>i2) return;
 | 
|---|
| [220] | 221 | 
 | 
|---|
| [3062] | 222 |  for(int_4 i=i1;i<=i2;i++) KillData(i);
 | 
|---|
| [220] | 223 | }
 | 
|---|
 | 224 | 
 | 
|---|
 | 225 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 226 | /*!
 | 
|---|
 | 227 |   Pour re-valider le point numero i ([0,NData]).
 | 
|---|
 | 228 | */
 | 
|---|
| [3062] | 229 | void GeneralFitData::ValidData(int_4 i)
 | 
|---|
| [220] | 230 | {
 | 
|---|
| [3062] | 231 |  if(i<0 || i>=mNData) return;
 | 
|---|
| [220] | 232 | 
 | 
|---|
 | 233 |  if( mOK[i] ) return;
 | 
|---|
 | 234 |  if( mErr[i]<=0. ) return;
 | 
|---|
 | 235 |  if(mOk_EXP) {
 | 
|---|
| [3062] | 236 |    for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) if(mErrXP[i*mNVar+j]<=0.) return;
 | 
|---|
| [220] | 237 |  }
 | 
|---|
 | 238 |  mOK[i] = 1;
 | 
|---|
 | 239 |  mNDataGood++;
 | 
|---|
 | 240 | }
 | 
|---|
 | 241 | 
 | 
|---|
| [914] | 242 | /*!
 | 
|---|
 | 243 |   Pour re-valider les points numeros i1 a i2.
 | 
|---|
 | 244 | */
 | 
|---|
| [3062] | 245 | void GeneralFitData::ValidData(int_4 i1,int_4 i2)
 | 
|---|
| [220] | 246 | {
 | 
|---|
| [3062] | 247 |  if(i1<0 || i1>=mNData) return;
 | 
|---|
 | 248 |  if(i2<0 || i2>=mNData) return;
 | 
|---|
 | 249 |  if(i1>i2) return;
 | 
|---|
| [220] | 250 | 
 | 
|---|
| [3062] | 251 |  for(int_4 i=i1;i<=i2;i++) ValidData(i);
 | 
|---|
| [220] | 252 | }
 | 
|---|
 | 253 | 
 | 
|---|
| [914] | 254 | /*!
 | 
|---|
 | 255 |   Pour re-valider tous les points.
 | 
|---|
 | 256 | */
 | 
|---|
| [220] | 257 | void GeneralFitData::ValidData()
 | 
|---|
 | 258 | {
 | 
|---|
| [3062] | 259 |  for(int_4 i=0;i<mNData;i++) ValidData(i);
 | 
|---|
| [220] | 260 | }
 | 
|---|
 | 261 | 
 | 
|---|
 | 262 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 263 | /*!
 | 
|---|
 | 264 |   Pour redefinir un point a \f$ {x,[errx] ; f,err} \f$
 | 
|---|
 | 265 | */
 | 
|---|
| [3062] | 266 | void GeneralFitData::RedefineData1(int_4 i,double x,double f,double err,double errx)
 | 
|---|
| [220] | 267 | {
 | 
|---|
 | 268 |  RedefineData(i,&x,f,err,&errx);
 | 
|---|
 | 269 | }
 | 
|---|
 | 270 | 
 | 
|---|
| [914] | 271 | /*!
 | 
|---|
 | 272 |   Pour redefinir un point a \f$ {x,[errx], y,[erry] ; f,err} \f$ 
 | 
|---|
 | 273 | */
 | 
|---|
| [3062] | 274 | void GeneralFitData::RedefineData2(int_4 i,double x,double y,double f
 | 
|---|
| [220] | 275 |                                   ,double err,double errx,double erry)
 | 
|---|
 | 276 | {
 | 
|---|
 | 277 |  double xp[2] = {x,y};
 | 
|---|
 | 278 |  double errxp[2] = {errx,erry};
 | 
|---|
 | 279 |  RedefineData(i,xp,f,err,errxp);
 | 
|---|
 | 280 | }
 | 
|---|
 | 281 | 
 | 
|---|
| [914] | 282 | /*!
 | 
|---|
 | 283 |   Pour redefinir un point a
 | 
|---|
 | 284 |   \f$ {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} \f$ 
 | 
|---|
 | 285 | */
 | 
|---|
| [3062] | 286 | void GeneralFitData::RedefineData(int_4 i,double* xp,double f,double err,double* errxp)
 | 
|---|
| [220] | 287 | {
 | 
|---|
| [3062] | 288 |  if(i<0 || i>=mNData) return;
 | 
|---|
| [220] | 289 |  bool ok = true;
 | 
|---|
 | 290 | 
 | 
|---|
| [3062] | 291 |  int_4 ip = mNVar*i;
 | 
|---|
 | 292 |  for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) mXP[ip+j] = xp[j];
 | 
|---|
| [220] | 293 |  if(mOk_EXP) {
 | 
|---|
 | 294 |    if(errxp) {
 | 
|---|
| [3062] | 295 |      for(int_4 j=0;j<mNVar;j++)
 | 
|---|
| [220] | 296 |        {mErrXP[ip+j] = errxp[j]; if(errxp[j]<=0.) ok=false;}
 | 
|---|
 | 297 |    } else {
 | 
|---|
| [3062] | 298 |      for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) mErrXP[ip+j] = Def_ErrX;
 | 
|---|
| [220] | 299 |      ok=false;
 | 
|---|
 | 300 |    }
 | 
|---|
 | 301 |  }
 | 
|---|
 | 302 |  mF[i] = f;
 | 
|---|
 | 303 |  mErr[i] = err;  if(err<=0.) ok = false;
 | 
|---|
 | 304 |  if(ok) {
 | 
|---|
 | 305 |    if(! mOK[i]) {mOK[i]=1; mNDataGood++;}
 | 
|---|
 | 306 |  } else {
 | 
|---|
 | 307 |    if(  mOK[i]) {mOK[i]=0; mNDataGood--;}
 | 
|---|
 | 308 |  }
 | 
|---|
 | 309 | }
 | 
|---|
 | 310 | 
 | 
|---|
 | 311 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 312 | /*!
 | 
|---|
 | 313 |   Pour ajouter un point \f$ {x,[errx] ; f,err} \f$
 | 
|---|
 | 314 | */
 | 
|---|
| [220] | 315 | void GeneralFitData::AddData1(double x, double f, double err, double errx)
 | 
|---|
 | 316 | {
 | 
|---|
 | 317 |  AddData(&x,f,err,&errx);
 | 
|---|
 | 318 | }
 | 
|---|
 | 319 | 
 | 
|---|
| [914] | 320 | /*!
 | 
|---|
 | 321 |   Pour ajouter un point \f$ {x,[errx], y,[erry] ; f,err} \f$ 
 | 
|---|
 | 322 | */
 | 
|---|
| [220] | 323 | void GeneralFitData::AddData2(double x, double y, double f
 | 
|---|
 | 324 |                              , double err, double errx, double erry)
 | 
|---|
 | 325 | {
 | 
|---|
 | 326 |  double xp[2] = {x,y};
 | 
|---|
 | 327 |  double errxp[2] = {errx,erry};
 | 
|---|
 | 328 |  AddData(xp,f,err,errxp);
 | 
|---|
 | 329 | }
 | 
|---|
 | 330 | 
 | 
|---|
| [914] | 331 | /*!
 | 
|---|
 | 332 |   Pour ajouter un point
 | 
|---|
 | 333 |   \f$ {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} \f$
 | 
|---|
 | 334 | */
 | 
|---|
| [220] | 335 | void GeneralFitData::AddData(double* xp, double f, double err,double* errxp)
 | 
|---|
 | 336 | {
 | 
|---|
| [3062] | 337 |  if(mNData >= mNDataAlloc)
 | 
|---|
 | 338 |    {cout<<"GeneralFitData::AddData Error: no space left"<<endl;; return;}
 | 
|---|
 | 339 | 
 | 
|---|
| [220] | 340 |  bool ok = true;
 | 
|---|
 | 341 | 
 | 
|---|
| [3062] | 342 |  int_4 ip = mNVar*mNData;
 | 
|---|
 | 343 |  for(int_4 i=0;i<mNVar;i++) mXP[ip+i] = xp[i];
 | 
|---|
| [220] | 344 |  if(mOk_EXP) {
 | 
|---|
 | 345 |    if(errxp) {
 | 
|---|
| [3062] | 346 |      for(int_4 j=0;j<mNVar;j++)
 | 
|---|
| [220] | 347 |        {mErrXP[ip+j] = errxp[j]; if(errxp[j]<=0.) ok=false;}
 | 
|---|
 | 348 |    } else {
 | 
|---|
| [3062] | 349 |      for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) mErrXP[ip+j] = Def_ErrX;
 | 
|---|
| [220] | 350 |      ok=false;
 | 
|---|
 | 351 |    }
 | 
|---|
 | 352 |  }
 | 
|---|
 | 353 |  mF[mNData] = f;
 | 
|---|
 | 354 |  mErr[mNData] = err;
 | 
|---|
 | 355 |  if(err<=0.) ok = false;
 | 
|---|
 | 356 |  if(ok) { mOK[mNData]=1; mNDataGood++; } else mOK[mNData]=0;
 | 
|---|
 | 357 |  mNData++;
 | 
|---|
 | 358 | }
 | 
|---|
 | 359 | 
 | 
|---|
| [914] | 360 | /*!
 | 
|---|
 | 361 |   Pour ajouter un point
 | 
|---|
 | 362 |  \f$ {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} \f$ 
 | 
|---|
 | 363 | */
 | 
|---|
| [220] | 364 | void GeneralFitData::AddData(float* xp, float f, float err, float* errxp)
 | 
|---|
 | 365 | {
 | 
|---|
| [3062] | 366 |  {for(int_4 i=0;i<mNVar;i++) BuffVar[i] = (double) xp[i];}
 | 
|---|
 | 367 |  if(errxp) for(int_4 i=0;i<mNVar;i++) BuffVar[mNVar+i] = (double) errxp[i];
 | 
|---|
| [220] | 368 |  AddData(BuffVar,(double) f,(double)  err,BuffVar+mNVar);
 | 
|---|
 | 369 | }
 | 
|---|
 | 370 | 
 | 
|---|
 | 371 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 372 | /*!
 | 
|---|
 | 373 |   Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec
 | 
|---|
 | 374 |   \f$ {x(i),[errx(i)] ; f(i),err(i)} \f$
 | 
|---|
 | 375 | */
 | 
|---|
| [3062] | 376 | void GeneralFitData::SetData1(int_4 nData
 | 
|---|
| [220] | 377 |             , double* x, double* f, double *err, double *errx)
 | 
|---|
 | 378 | {
 | 
|---|
| [3062] | 379 |  if(nData<=0) return;
 | 
|---|
 | 380 |  if(mNData+nData>mNDataAlloc)
 | 
|---|
 | 381 |    {cout<<"GeneralFitData::SetData1 Error: no space left"<<endl;; return;}
 | 
|---|
| [220] | 382 | 
 | 
|---|
| [3062] | 383 |  for(int_4 i=0;i<nData;i++) {
 | 
|---|
| [220] | 384 |    double ex = (errx) ? errx[i]: Def_ErrX;
 | 
|---|
 | 385 |    double ef = (err ) ? err[i]:  Def_ErrF;
 | 
|---|
 | 386 |    AddData1(x[i],f[i],ef,ex);
 | 
|---|
 | 387 |  }
 | 
|---|
 | 388 | }
 | 
|---|
 | 389 | 
 | 
|---|
| [914] | 390 | /*!
 | 
|---|
 | 391 |   Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec
 | 
|---|
 | 392 |   \f$ {x(i),[errx(i)] ; f(i),err(i)} \f$
 | 
|---|
 | 393 | */
 | 
|---|
| [3062] | 394 | void GeneralFitData::SetData1(int_4 nData
 | 
|---|
| [220] | 395 |             , float* x, float* f, float* err, float *errx)
 | 
|---|
 | 396 | {
 | 
|---|
| [3062] | 397 |  if(nData<=0) return;
 | 
|---|
 | 398 |  if(mNData+nData>mNDataAlloc)
 | 
|---|
 | 399 |    {cout<<"GeneralFitData::SetData1 Error: no space left"<<endl;; return;}
 | 
|---|
| [220] | 400 | 
 | 
|---|
| [3062] | 401 |  for(int_4 i=0;i<nData;i++) {
 | 
|---|
| [220] | 402 |    double ex = (errx) ? (double) errx[i]: Def_ErrX;
 | 
|---|
 | 403 |    double ef = (err ) ? (double) err[i]:  Def_ErrF;
 | 
|---|
 | 404 |    AddData1((double) x[i],(double) f[i],ef,ex);
 | 
|---|
 | 405 |  }
 | 
|---|
 | 406 | }
 | 
|---|
 | 407 | 
 | 
|---|
| [914] | 408 | /*!
 | 
|---|
 | 409 |   Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec
 | 
|---|
 | 410 |   \f$ {x(i),[errx(i)], y(i),[erry(i)], ; f(i),err(i)} \f$
 | 
|---|
 | 411 | */
 | 
|---|
| [3062] | 412 | void GeneralFitData::SetData2(int_4 nData, double* x, double* y, double* f
 | 
|---|
| [220] | 413 |                              ,double *err,double *errx,double *erry)
 | 
|---|
 | 414 | {
 | 
|---|
| [3062] | 415 |  if(nData<=0) return;
 | 
|---|
 | 416 |  if(mNData+nData>mNDataAlloc)
 | 
|---|
 | 417 |    {cout<<"GeneralFitData::SetData2 Error: no space left"<<endl;; return;}
 | 
|---|
| [220] | 418 | 
 | 
|---|
| [3062] | 419 |  for(int_4 i=0;i<nData;i++) {
 | 
|---|
| [220] | 420 |    double ex = (errx) ? (double) errx[i]: Def_ErrX;
 | 
|---|
 | 421 |    double ey = (erry) ? (double) erry[i]: Def_ErrX;
 | 
|---|
 | 422 |    double ef = (err ) ? (double) err[i]:  Def_ErrF;
 | 
|---|
 | 423 |    AddData2(x[i],y[i],f[i],ef,ex,ey);
 | 
|---|
 | 424 |  }
 | 
|---|
 | 425 | }
 | 
|---|
 | 426 | 
 | 
|---|
| [914] | 427 | /*!
 | 
|---|
 | 428 |   Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec
 | 
|---|
 | 429 |  \f$ {x(i),[errx(i)], y(i),[erry(i)], ; f(i),err(i)} \f$
 | 
|---|
 | 430 | */
 | 
|---|
| [3062] | 431 | void GeneralFitData::SetData2(int_4 nData, float* x, float* y, float* f
 | 
|---|
| [220] | 432 |                              ,float *err,float *errx,float *erry)
 | 
|---|
 | 433 | {
 | 
|---|
| [3062] | 434 |  if(nData<=0) return;
 | 
|---|
 | 435 |  if(mNData+nData>mNDataAlloc)
 | 
|---|
 | 436 |    {cout<<"GeneralFitData::SetData2 Error: no space left"<<endl;; return;}
 | 
|---|
| [220] | 437 | 
 | 
|---|
| [3062] | 438 |  for(int_4 i=0;i<nData;i++) {
 | 
|---|
| [220] | 439 |    double ex = (errx) ? (double) errx[i]: Def_ErrX;
 | 
|---|
 | 440 |    double ey = (erry) ? (double) erry[i]: Def_ErrX;
 | 
|---|
 | 441 |    double ef = (err ) ? (double) err[i]:  Def_ErrF;
 | 
|---|
 | 442 |    AddData2((double) x[i],(double) y[i],(double) f[i],ef,ex,ey);
 | 
|---|
 | 443 |  }
 | 
|---|
 | 444 | }
 | 
|---|
 | 445 | 
 | 
|---|
| [914] | 446 | /*!
 | 
|---|
 | 447 |   Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec
 | 
|---|
 | 448 |   \f$ {X0(i),[EX0(i)], X1(i),[EX1(i)], X2(i),[EX2(i)], ... ; F(i),Err(i)} \f$
 | 
|---|
 | 449 | 
 | 
|---|
 | 450 |   Attention: si la structure est n'est pas vide, les tableaux sont copies
 | 
|---|
 | 451 |   apres les donnees pre-existantes (qui ne sont donc pas detruites). Pour
 | 
|---|
 | 452 |   effacer les donnees pre-existantes utiliser SetDataPtr(0).
 | 
|---|
 | 453 |   \verbatim
 | 
|---|
 | 454 |       Ici **xp est un pointeur sur un tableau de pointeurs tq
 | 
|---|
 | 455 |         xp[0] = &X0[0], xp[1] = &X1[0], xp[2] = &X2[0] ...
 | 
|---|
 | 456 |       ou X0,X1,X2,... sont les tableaux X0[nData] X1[nData] X2[nData] ...
 | 
|---|
 | 457 |       des variables (meme commentaire pour errxp).
 | 
|---|
 | 458 |   \endverbatim
 | 
|---|
 | 459 | */
 | 
|---|
| [3062] | 460 | void GeneralFitData::SetData(int_4 nData,double** xp, double *f
 | 
|---|
| [220] | 461 |                             , double *err, double** errxp)
 | 
|---|
 | 462 | {
 | 
|---|
| [3062] | 463 |  if(nData<=0) return;
 | 
|---|
 | 464 |  if(mNData+nData>mNDataAlloc)
 | 
|---|
 | 465 |    {cout<<"GeneralFitData::SetData Error: no space left"<<endl;; return;}
 | 
|---|
| [220] | 466 | 
 | 
|---|
| [3062] | 467 |  if(mOk_EXP && !errxp) {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = Def_ErrX;}
 | 
|---|
 | 468 | 
 | 
|---|
 | 469 |  for(int_4 i=0;i<nData;i++) {
 | 
|---|
 | 470 |    {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[j] = *(xp[j]+i);}
 | 
|---|
| [220] | 471 |    if(mOk_EXP && errxp)
 | 
|---|
| [3062] | 472 |      {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = *(errxp[j]+i);}
 | 
|---|
| [220] | 473 |    double ef = (err) ? err[i]:  Def_ErrF;
 | 
|---|
 | 474 |    AddData(BuffVar,f[i],ef,BuffVar+mNVar);
 | 
|---|
 | 475 |  }
 | 
|---|
 | 476 | }
 | 
|---|
 | 477 | 
 | 
|---|
| [914] | 478 | /*!
 | 
|---|
 | 479 |   Voir commentaire ci-dessus.
 | 
|---|
 | 480 | */
 | 
|---|
| [3062] | 481 | void GeneralFitData::SetData(int_4 nData,float** xp, float *f
 | 
|---|
| [220] | 482 |                             , float *err, float** errxp)
 | 
|---|
 | 483 | {
 | 
|---|
| [3062] | 484 |  if(nData<=0) return;
 | 
|---|
 | 485 |  if(mNData+nData>mNDataAlloc)
 | 
|---|
 | 486 |    {cout<<"GeneralFitData::SetData Error: no space left"<<endl;; return;}
 | 
|---|
| [220] | 487 | 
 | 
|---|
| [3062] | 488 |  if(mOk_EXP && !errxp) {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = Def_ErrX;}
 | 
|---|
| [220] | 489 | 
 | 
|---|
| [3062] | 490 |  for(int_4 i=0;i<nData;i++) {
 | 
|---|
 | 491 |    {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[j] = (double) *(xp[j]+i);}
 | 
|---|
| [220] | 492 |    if(mOk_EXP && errxp)
 | 
|---|
| [3062] | 493 |      {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = (double) *(errxp[j]+i);}
 | 
|---|
| [220] | 494 |    double ef = (err) ? err[i]:  Def_ErrF;
 | 
|---|
 | 495 |    AddData(BuffVar,(double) f[i],ef,BuffVar+mNVar);
 | 
|---|
 | 496 |  }
 | 
|---|
 | 497 | }
 | 
|---|
 | 498 | 
 | 
|---|
 | 499 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 500 | /*!
 | 
|---|
 | 501 |   Impression de l'etat de la structure de donnees
 | 
|---|
 | 502 | */
 | 
|---|
| [1110] | 503 | void GeneralFitData::PrintStatus() const
 | 
|---|
| [220] | 504 | {
 | 
|---|
 | 505 |   cout<<"GeneralFitData:: "<<endl
 | 
|---|
 | 506 |       <<"NVar="<<mNVar<<" NDataAlloc="<<mNDataAlloc<<" Ok_EXP="<<mOk_EXP
 | 
|---|
 | 507 |       <<" ,NData="<<mNData<<" NDataGood="<<mNDataGood<<endl
 | 
|---|
 | 508 |       <<"  mXP="<<mXP<<"  [mErrXP="<<mErrXP<<"] mF="<<mF<<" mErr="<<mErr
 | 
|---|
 | 509 |       <<" mOK="<<mOK<<endl;
 | 
|---|
 | 510 | }
 | 
|---|
 | 511 | 
 | 
|---|
| [914] | 512 | /*!
 | 
|---|
 | 513 |   Impression du point i
 | 
|---|
 | 514 | */
 | 
|---|
| [3062] | 515 | void GeneralFitData::PrintData(int_4 i) const
 | 
|---|
| [220] | 516 | {
 | 
|---|
| [3062] | 517 |  if(i<0 || i>=mNData) return;
 | 
|---|
| [220] | 518 | 
 | 
|---|
 | 519 |  cout<<" "<<i<<" F( ";
 | 
|---|
| [3062] | 520 |  {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) cout<<" "<<Absc(j,i);}
 | 
|---|
| [220] | 521 |  if(mOk_EXP) {
 | 
|---|
 | 522 |    cout<<"  ;  ";
 | 
|---|
| [3062] | 523 |    for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) cout<<" "<<EAbsc(j,i);
 | 
|---|
| [220] | 524 |  }
 | 
|---|
 | 525 |  cout<<")= "<<Val(i)<<" "<<EVal(i)<<" ("<<IsValid(i)<<")\n";
 | 
|---|
 | 526 | }
 | 
|---|
 | 527 | 
 | 
|---|
| [914] | 528 | /*!
 | 
|---|
 | 529 |   Impression des points i1 a i2
 | 
|---|
 | 530 | */
 | 
|---|
| [3062] | 531 | void GeneralFitData::PrintData(int_4 i1,int_4 i2) const
 | 
|---|
| [220] | 532 | {
 | 
|---|
 | 533 |  if(i1<0) i1=0;
 | 
|---|
 | 534 |  if(i1>=mNData) i1 = mNData-1;
 | 
|---|
 | 535 |  if(i2>=mNData) i2 = mNData-1;
 | 
|---|
 | 536 |  if(i1>i2) i2 = mNData-1;
 | 
|---|
 | 537 | 
 | 
|---|
 | 538 |  cout<<"GeneralFitData::PrintData[NData="
 | 
|---|
 | 539 |      <<mNData<<"/ NDataGood="<<mNDataGood<<"]"<<endl;
 | 
|---|
| [3062] | 540 |  for(int_4 i=i1;i<=i2;i++) PrintData(i);
 | 
|---|
| [220] | 541 |  cout<<flush;
 | 
|---|
 | 542 | }
 | 
|---|
 | 543 | 
 | 
|---|
| [914] | 544 | /*!
 | 
|---|
 | 545 |   Impression de tous les points
 | 
|---|
 | 546 | */
 | 
|---|
| [1110] | 547 | void GeneralFitData::PrintData() const
 | 
|---|
| [220] | 548 | {
 | 
|---|
| [3062] | 549 |   if(mNData<=0) return;
 | 
|---|
| [220] | 550 | 
 | 
|---|
 | 551 |  PrintData(0,mNData-1);
 | 
|---|
 | 552 | }
 | 
|---|
 | 553 | 
 | 
|---|
| [914] | 554 | /*!
 | 
|---|
 | 555 |   Impression de l'etat de la structure de donnees avec bornes sur "s"
 | 
|---|
 | 556 | */
 | 
|---|
| [490] | 557 | void GeneralFitData::Show(ostream& os) const
 | 
|---|
 | 558 | {
 | 
|---|
 | 559 | double min,max;
 | 
|---|
 | 560 | os<<"GeneralFitData:: NVar,ErrX="<<mNVar<<","<<mOk_EXP
 | 
|---|
 | 561 |   <<" Data: "<<mNData<<" Good,Alloc="<<mNDataGood<<","<<mNDataAlloc<<endl;
 | 
|---|
| [3062] | 562 | for(int_4 k=0;k<2*NVar()+3;k++) {
 | 
|---|
| [490] | 563 |   GetMinMax(k,min,max);
 | 
|---|
 | 564 |   os<<" - "<<k<<" "<<ColumnName(k)<<"  ,  "<<min<<","<<max<<endl;
 | 
|---|
 | 565 | }
 | 
|---|
 | 566 | return;
 | 
|---|
 | 567 | }
 | 
|---|
 | 568 | 
 | 
|---|
| [220] | 569 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 570 | /*!
 | 
|---|
 | 571 |   Retourne les numeros des points de valeurs minimum et maximum
 | 
|---|
 | 572 |   de la variable ``var'':
 | 
|---|
 | 573 |   \verbatim
 | 
|---|
 | 574 |     La variable "var" est de la forme : var = AB avec
 | 
|---|
 | 575 |      B = 0 : variable d'ordonnee Y (valeur de A indifferente)
 | 
|---|
 | 576 |      B = 1 : erreur variable d'ordonnee EY (valeur de A indifferente)
 | 
|---|
 | 577 |      B = 2 : variable d'abscisse X numero A #[0,NVar[
 | 
|---|
 | 578 |      B = 3 : erreur variable d'abscisse EX numero A #[0,NVar[
 | 
|---|
 | 579 |     - Return NData checked si ok, -1 si probleme.
 | 
|---|
 | 580 |   \endverbatim
 | 
|---|
 | 581 | */
 | 
|---|
| [3062] | 582 | int_4 GeneralFitData::GetMnMx(int_4 var,int_4& imin,int_4& imax) const
 | 
|---|
| [220] | 583 | {
 | 
|---|
 | 584 | imin = imax = -1;
 | 
|---|
| [3062] | 585 | int_4 ix = var/10;
 | 
|---|
| [220] | 586 | var = var%10;
 | 
|---|
 | 587 | if(var<0 || var>3) return -1;
 | 
|---|
 | 588 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1;
 | 
|---|
| [958] | 589 | double min=1., max=-1.;
 | 
|---|
| [3062] | 590 | int_4 ntest = 0;
 | 
|---|
 | 591 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) {
 | 
|---|
| [220] | 592 |   if( ! IsValid(i) ) continue;
 | 
|---|
 | 593 |   double v;
 | 
|---|
| [958] | 594 |   if(var==1)          v = EVal(i);
 | 
|---|
 | 595 |     else if(var==2)   v = Absc(ix,i);
 | 
|---|
 | 596 |       else if(var==3) v = EAbsc(ix,i);
 | 
|---|
 | 597 |         else          v = Val(i);
 | 
|---|
| [220] | 598 |   if(ntest==0) {min = max = v; imin = imax = i;}
 | 
|---|
 | 599 |   if(v<min) {min = v; imin = i;}
 | 
|---|
 | 600 |   if(v>max) {max = v; imax = i;}
 | 
|---|
 | 601 |   ntest++;
 | 
|---|
 | 602 | }
 | 
|---|
 | 603 | return ntest;
 | 
|---|
 | 604 | }
 | 
|---|
 | 605 | 
 | 
|---|
| [914] | 606 | /*!
 | 
|---|
 | 607 |   Retourne le minimum et le maximum de la variable ``var''
 | 
|---|
 | 608 |   (cf commentaires GetMnMx).
 | 
|---|
 | 609 | */
 | 
|---|
| [3062] | 610 | int_4 GeneralFitData::GetMnMx(int_4 var,double& min,double& max) const
 | 
|---|
| [220] | 611 | {
 | 
|---|
 | 612 | min = 1.; max = -1.;
 | 
|---|
| [3062] | 613 | int_4 imin,imax;
 | 
|---|
 | 614 | int_4 ntest = GetMnMx(var,imin,imax);
 | 
|---|
| [220] | 615 | if(ntest<=0) return ntest;
 | 
|---|
| [3062] | 616 | int_4 ix = var/10;
 | 
|---|
| [220] | 617 | var = var%10;
 | 
|---|
 | 618 | if(var==0) {
 | 
|---|
 | 619 |   if(imin>=0) min = Val(imin);
 | 
|---|
 | 620 |   if(imax>=0) max = Val(imax);
 | 
|---|
 | 621 | } else if(var==1) {
 | 
|---|
 | 622 |   if(imin>=0) min = EVal(imin);
 | 
|---|
 | 623 |   if(imax>=0) max = EVal(imax);
 | 
|---|
 | 624 | } else if(var==2) {
 | 
|---|
 | 625 |   if(imin>=0) min = Absc(ix,imin);
 | 
|---|
 | 626 |   if(imax>=0) max = Absc(ix,imax);
 | 
|---|
 | 627 | } else if(var==3) {
 | 
|---|
 | 628 |   if(imin>=0) min = EAbsc(ix,imin);
 | 
|---|
 | 629 |   if(imax>=0) max = EAbsc(ix,imax);
 | 
|---|
 | 630 | }
 | 
|---|
 | 631 | return ntest;
 | 
|---|
 | 632 | }
 | 
|---|
 | 633 | 
 | 
|---|
 | 634 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 635 | /*!
 | 
|---|
 | 636 | //
 | 
|---|
 | 637 |   Retourne la moyenne et le sigma de la variable ``var''
 | 
|---|
 | 638 |   (cf commentaires GetMnMx).
 | 
|---|
 | 639 |   \verbatim
 | 
|---|
 | 640 |     - Return : nombre de donnees utilisees, -1 si pb, -2 si sigma<0.
 | 
|---|
 | 641 |     - Seuls les points valides de valeur entre min,max sont utilises.
 | 
|---|
 | 642 |       Si min>=max pas de coupures sur les valeurs.
 | 
|---|
 | 643 |   \endverbatim
 | 
|---|
 | 644 | */
 | 
|---|
| [3062] | 645 | int_4 GeneralFitData::GetMeanSigma(int_4 var,double& mean,double& sigma,double min,double max) const
 | 
|---|
| [220] | 646 | {
 | 
|---|
 | 647 | mean = sigma = 0.;
 | 
|---|
| [3062] | 648 | int_4 ix = var/10;
 | 
|---|
| [220] | 649 | var = var%10;
 | 
|---|
 | 650 | if(var<0 || var>3) return -1;
 | 
|---|
 | 651 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1;
 | 
|---|
| [3062] | 652 | int_4 ntest = 0;
 | 
|---|
 | 653 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) {
 | 
|---|
| [220] | 654 |   if( ! IsValid(i) ) continue;
 | 
|---|
 | 655 |   double v;
 | 
|---|
| [958] | 656 |   if(var==1)          v = EVal(i);
 | 
|---|
 | 657 |     else if(var==2)   v = Absc(ix,i);
 | 
|---|
 | 658 |       else if(var==3) v = EAbsc(ix,i);
 | 
|---|
 | 659 |         else          v = Val(i);
 | 
|---|
| [220] | 660 |   if(min<max && (v<min || max<v)) continue;
 | 
|---|
 | 661 |   mean += v;
 | 
|---|
 | 662 |   sigma += v*v;
 | 
|---|
 | 663 |   ntest++;
 | 
|---|
 | 664 | }
 | 
|---|
 | 665 | if(ntest==0) {
 | 
|---|
 | 666 |   mean = sigma = 0.;
 | 
|---|
 | 667 | } else {
 | 
|---|
 | 668 |   mean /= (double)ntest;
 | 
|---|
 | 669 |   sigma = sigma/(double)ntest - mean*mean;
 | 
|---|
 | 670 |   if(sigma<0.) ntest = -2;
 | 
|---|
 | 671 |   else if(sigma>0.) sigma = sqrt(sigma);
 | 
|---|
 | 672 | }
 | 
|---|
 | 673 | return ntest;
 | 
|---|
 | 674 | }
 | 
|---|
 | 675 | 
 | 
|---|
| [914] | 676 | /*!
 | 
|---|
 | 677 |   Retourne le mode de la variable ``var''
 | 
|---|
 | 678 |   (cf commentaires GetMnMx).
 | 
|---|
 | 679 |   \verbatim
 | 
|---|
 | 680 |     - Return : nombre de donnees utilisees, -1 si pb.
 | 
|---|
 | 681 |     - Seuls les points valides de valeur entre min,max sont utilises.
 | 
|---|
 | 682 |       Si min>=max pas de coupures sur les valeurs.
 | 
|---|
 | 683 |     - Le calcul du mode est approximee par la formule:
 | 
|---|
 | 684 |         Mode = Median - coeff*(Mean-Median)   (def: coeff=0.8)
 | 
|---|
 | 685 |     - Kendall and Stuart donne coeff=2., mais coeff peut etre regle.
 | 
|---|
 | 686 |   \endverbatim
 | 
|---|
 | 687 | */
 | 
|---|
| [3062] | 688 | int_4 GeneralFitData::GetMoMeMed(int_4 var,double& mode,double& mean,double& median,
 | 
|---|
| [1110] | 689 |                                double min,double max,double coeff) const
 | 
|---|
| [220] | 690 | {
 | 
|---|
 | 691 | mode = mean = median = 0.;
 | 
|---|
 | 692 | if(mNData<=0) return -1;
 | 
|---|
| [3062] | 693 | int_4 ix = var/10;
 | 
|---|
| [220] | 694 | var = var%10;
 | 
|---|
 | 695 | if(var<0 || var>3) return -1;
 | 
|---|
 | 696 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1;
 | 
|---|
 | 697 | double* buff = new double[mNData];
 | 
|---|
| [3062] | 698 | int_4 ntest = 0;
 | 
|---|
 | 699 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) {
 | 
|---|
| [220] | 700 |   if( ! IsValid(i) ) continue;
 | 
|---|
 | 701 |   double v;
 | 
|---|
| [958] | 702 |   if(var==1)          v = EVal(i);
 | 
|---|
 | 703 |     else if(var==2)   v = Absc(ix,i);
 | 
|---|
 | 704 |       else if(var==3) v = EAbsc(ix,i);
 | 
|---|
 | 705 |         else          v = Val(i);
 | 
|---|
| [220] | 706 |   if(min<max && (v<min || max<v)) continue;
 | 
|---|
 | 707 |   buff[ntest] = v;
 | 
|---|
 | 708 |   mean += v;
 | 
|---|
 | 709 |   ntest++;
 | 
|---|
 | 710 | }
 | 
|---|
 | 711 | if(ntest==0) {
 | 
|---|
 | 712 |   mean = 0.;
 | 
|---|
 | 713 | } else {
 | 
|---|
 | 714 |   mean /= (double)ntest;
 | 
|---|
 | 715 |   qsort(buff,(size_t) ntest,sizeof(double),qSort_Dble);
 | 
|---|
| [3062] | 716 |   int_4 im;
 | 
|---|
| [220] | 717 |   if(ntest%2==1) {
 | 
|---|
 | 718 |     // nombre impair de points
 | 
|---|
 | 719 |     im = ntest/2;
 | 
|---|
 | 720 |     median = buff[im];
 | 
|---|
 | 721 |   } else {
 | 
|---|
 | 722 |     // nombre pair de points
 | 
|---|
 | 723 |     im = (ntest-1)/2;
 | 
|---|
 | 724 |     median = (buff[im]+buff[im+1])/2.;
 | 
|---|
 | 725 |   }
 | 
|---|
 | 726 |   mode = median - coeff*(mean-median);
 | 
|---|
 | 727 | }
 | 
|---|
 | 728 | delete [] buff;
 | 
|---|
 | 729 | return ntest;
 | 
|---|
 | 730 | }
 | 
|---|
 | 731 | 
 | 
|---|
| [914] | 732 | /*!
 | 
|---|
 | 733 |   Cf description ci-dessus ``GetMoMeMed''.
 | 
|---|
 | 734 | */
 | 
|---|
| [3062] | 735 | int_4 GeneralFitData::GetMode(int_4 var,double& mode,double min,double max,double coeff) const
 | 
|---|
| [220] | 736 | {
 | 
|---|
 | 737 | double mean,median;
 | 
|---|
 | 738 | return GetMoMeMed(var,mode,mean,median,min,max,coeff);
 | 
|---|
 | 739 | }
 | 
|---|
 | 740 | 
 | 
|---|
 | 741 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 742 | /*!
 | 
|---|
 | 743 |   Pour fiter un polynome de degre ``degre''. On fite
 | 
|---|
| [1204] | 744 |   Y=f(X-xc) ou Y=Val et X=Absc(varx). Si ``ey'' est ``true''
 | 
|---|
| [914] | 745 |   le fit prend en compte les erreurs stoquees dans EVal,
 | 
|---|
 | 746 |   sinon fit sans erreurs. Le resultat du fit est retourne
 | 
|---|
| [1204] | 747 |   dans le polynome ``pol''. On re-centre les abscisses X de ``xc''.
 | 
|---|
| [914] | 748 |   \verbatim
 | 
|---|
 | 749 |   Return:
 | 
|---|
 | 750 |      -   Res = le residu du fit
 | 
|---|
 | 751 |      -   -1 si degre<0
 | 
|---|
 | 752 |      -   -2 si probleme sur numero de variable X
 | 
|---|
 | 753 |      -   -4 si NDataGood<0
 | 
|---|
| [1204] | 754 |      -   -5 si nombre de data trouves differents de NDataGood
 | 
|---|
| [914] | 755 |   \endverbatim
 | 
|---|
 | 756 | */
 | 
|---|
| [3062] | 757 | double GeneralFitData::PolFit(int_4 varx,Poly& pol,int_4 degre,bool ey,double xc) const
 | 
|---|
| [220] | 758 | {
 | 
|---|
 | 759 | if(degre<0) return -1.;
 | 
|---|
 | 760 | if(varx<0 || varx>=mNVar) return -2.;
 | 
|---|
 | 761 | if(mNDataGood<=0) return -4.;
 | 
|---|
| [938] | 762 | TVector<r_8> x(mNDataGood);
 | 
|---|
 | 763 | TVector<r_8> y(mNDataGood);
 | 
|---|
 | 764 | TVector<r_8> ey2(1);
 | 
|---|
| [220] | 765 | if(ey) ey2.Realloc(mNDataGood,true);
 | 
|---|
| [3062] | 766 | int_4 ntest = 0;
 | 
|---|
 | 767 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) {
 | 
|---|
| [220] | 768 |   if( ! IsValid(i) ) continue;
 | 
|---|
 | 769 |   if(ntest>=mNDataGood) return -5.;
 | 
|---|
| [1204] | 770 |   x(ntest) = Absc(varx,i) - xc;
 | 
|---|
| [220] | 771 |   y(ntest) = Val(i);
 | 
|---|
 | 772 |   if(ey) ey2(ntest) = EVal(i)*EVal(i);
 | 
|---|
 | 773 |   ntest++;
 | 
|---|
 | 774 | }
 | 
|---|
 | 775 | double res = 0.;
 | 
|---|
 | 776 | if(ey) {
 | 
|---|
| [938] | 777 |   TVector<r_8> errcoef(1);
 | 
|---|
| [220] | 778 |   res = pol.Fit(x,y,ey2,degre,errcoef);
 | 
|---|
 | 779 | } else {
 | 
|---|
 | 780 |   res = pol.Fit(x,y,degre);
 | 
|---|
 | 781 | }
 | 
|---|
 | 782 | return res;
 | 
|---|
 | 783 | }
 | 
|---|
 | 784 | 
 | 
|---|
| [914] | 785 | /*!
 | 
|---|
 | 786 |   Pour fiter un polynome de degre ``degre1''. On fite
 | 
|---|
| [1204] | 787 |   Z=f(X-xc,Y-yc) ou Z=Val et X=Absc(varx) et Y=Absc(vary).
 | 
|---|
| [914] | 788 |   Si ``ey'' est ``true'' le fit prend en compte les erreurs
 | 
|---|
 | 789 |   stoquees dans EVal, sinon fit sans erreurs. Si ``degre2''
 | 
|---|
 | 790 |   negatif, le fit determine un polynome en X,Y de degre
 | 
|---|
 | 791 |   total ``degre`''. Si ``degre2'' positif ou nul, le fit
 | 
|---|
 | 792 |   demande un fit de ``degre1'' pour la variable X et de degre
 | 
|---|
 | 793 |   ``degre2'' sur la variable Y. Le resultat du fit est retourne
 | 
|---|
| [1204] | 794 |   dans le polynome ``pol''. On re-centre les abscisses X de ``xc''
 | 
|---|
 | 795 |   et Y de ``yc''.
 | 
|---|
| [914] | 796 |   \verbatim
 | 
|---|
 | 797 |     Return:
 | 
|---|
 | 798 |      -   Res = le residu du fit
 | 
|---|
 | 799 |      -   -1 si degre<0
 | 
|---|
 | 800 |      -   -2 si probleme sur numero de variable X
 | 
|---|
 | 801 |      -   -3 si probleme sur numero de variable Y
 | 
|---|
 | 802 |      -   -4 si NDataGood<0
 | 
|---|
 | 803 |      -   -5 si nombre de data trouves different de NDataGood
 | 
|---|
 | 804 |   \endverbatim
 | 
|---|
 | 805 | */
 | 
|---|
| [3062] | 806 | double GeneralFitData::PolFit(int_4 varx,int_4 vary,Poly2& pol,int_4 degre1,int_4 degre2,bool ez
 | 
|---|
| [1204] | 807 |                              ,double xc,double yc) const
 | 
|---|
| [220] | 808 | {
 | 
|---|
 | 809 | if(degre1<0) return -1.;
 | 
|---|
 | 810 | if(varx<0 || varx>=mNVar) return -2.;
 | 
|---|
 | 811 | if(vary<0 || vary>=mNVar || vary==varx) return -3.;
 | 
|---|
 | 812 | if(mNDataGood<=0) return -4.;
 | 
|---|
| [938] | 813 | TVector<r_8> x(mNDataGood);
 | 
|---|
 | 814 | TVector<r_8> y(mNDataGood);
 | 
|---|
 | 815 | TVector<r_8> z(mNDataGood);
 | 
|---|
 | 816 | TVector<r_8> ez2(1);
 | 
|---|
| [220] | 817 | if(ez) ez2.Realloc(mNDataGood,true);
 | 
|---|
| [3062] | 818 | int_4 ntest = 0;
 | 
|---|
 | 819 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) {
 | 
|---|
| [220] | 820 |   if( ! IsValid(i) ) continue;
 | 
|---|
 | 821 |   if(ntest>=mNDataGood) return -5.;
 | 
|---|
| [1204] | 822 |   x(ntest) = Absc(varx,i) - xc;
 | 
|---|
 | 823 |   y(ntest) = Absc(vary,i) - yc;
 | 
|---|
| [220] | 824 |   z(ntest) = Val(i);
 | 
|---|
 | 825 |   if(ez) ez2(ntest) = EVal(i)*EVal(i);
 | 
|---|
 | 826 |   ntest++;
 | 
|---|
 | 827 | }
 | 
|---|
 | 828 | double res = 0.;
 | 
|---|
 | 829 | if(ez) {
 | 
|---|
| [938] | 830 |   TVector<r_8> errcoef(1);
 | 
|---|
| [220] | 831 |   if(degre2>0) res = pol.Fit(x,y,z,ez2,degre1,degre2,errcoef);
 | 
|---|
 | 832 |   else         res = pol.Fit(x,y,z,ez2,degre1,errcoef);
 | 
|---|
 | 833 | } else {
 | 
|---|
 | 834 |   if(degre2>0) res = pol.Fit(x,y,z,degre1,degre2);
 | 
|---|
 | 835 |   else         res = pol.Fit(x,y,z,degre1);
 | 
|---|
 | 836 | }
 | 
|---|
 | 837 | return res;
 | 
|---|
 | 838 | }
 | 
|---|
 | 839 | 
 | 
|---|
 | 840 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 841 | /*!
 | 
|---|
 | 842 |   Retourne une classe contenant les residus du fit ``gfit''.
 | 
|---|
 | 843 | */
 | 
|---|
| [1110] | 844 | GeneralFitData GeneralFitData::FitResidus(GeneralFit& gfit) const
 | 
|---|
| [220] | 845 | {
 | 
|---|
| [307] | 846 | if(gfit.GetNVar()!=mNVar)
 | 
|---|
 | 847 |   throw(SzMismatchError("GeneralFitData::FitResidus: size mismatch\n"));
 | 
|---|
| [220] | 848 | return gfit.DataResidus(true);
 | 
|---|
 | 849 | }
 | 
|---|
 | 850 | 
 | 
|---|
| [914] | 851 | /*!
 | 
|---|
 | 852 |   Retourne une classe contenant la function du fit ``gfit''.
 | 
|---|
 | 853 | */
 | 
|---|
| [1110] | 854 | GeneralFitData GeneralFitData::FitFunction(GeneralFit& gfit) const
 | 
|---|
| [220] | 855 | {
 | 
|---|
| [307] | 856 | if(gfit.GetNVar()!=mNVar)
 | 
|---|
 | 857 |   throw(SzMismatchError("GeneralFitData::FitFunction: size mismatch\n"));
 | 
|---|
| [220] | 858 | return gfit.DataFunction(true);
 | 
|---|
 | 859 | }
 | 
|---|
 | 860 | 
 | 
|---|
 | 861 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [914] | 862 | /*!
 | 
|---|
 | 863 | //
 | 
|---|
 | 864 |   Retourne la donnee `n' dans le vecteur de double `ret'.
 | 
|---|
 | 865 |   \verbatim
 | 
|---|
 | 866 |     Par defaut, ret=NULL et le buffer interne de la classe est retourne
 | 
|---|
 | 867 |     - Les donnees sont rangees dans l'ordre:
 | 
|---|
 | 868 |        x0,x1,x2,... ; ex0,ex1,ex2,...  ; y ; ey ; ok(0/1)
 | 
|---|
 | 869 |        |<- NVar ->| + |<-   NVar   ->| + 1 +  1 +  1
 | 
|---|
 | 870 |       Le vecteur ret a la taille 2*NVar+2+1
 | 
|---|
 | 871 |   \endverbatim
 | 
|---|
 | 872 | */
 | 
|---|
| [3062] | 873 | r_8* GeneralFitData::GetVec(int_4 n, r_8* ret)   const
 | 
|---|
| [220] | 874 | {
 | 
|---|
| [3062] | 875 | int_4 i;
 | 
|---|
| [220] | 876 | if (ret == NULL) ret = BuffVar;
 | 
|---|
 | 877 | for(i=0; i<2*mNVar+3; i++)  ret[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 878 | if (n >= mNData) return(ret);
 | 
|---|
 | 879 | 
 | 
|---|
 | 880 | memcpy(ret, mXP+n*mNVar, mNVar*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 881 | if(mErrXP) memcpy(ret+mNVar, mErrXP+n*mNVar, mNVar*sizeof(r_8));
 | 
|---|
 | 882 | ret[2*mNVar] = mF[n];
 | 
|---|
 | 883 | ret[2*mNVar+1] = mErr[n];
 | 
|---|
 | 884 | ret[2*mNVar+2] = (double) mOK[n];
 | 
|---|
 | 885 | return(ret);
 | 
|---|
 | 886 | }
 | 
|---|
 | 887 | 
 | 
|---|
| [914] | 888 | /*!
 | 
|---|
 | 889 |   Retourne la donnee `n' dans le vecteur de float `ret'
 | 
|---|
 | 890 |   (meme commentaires que pour GetVec).
 | 
|---|
 | 891 | */
 | 
|---|
| [3062] | 892 | r_4* GeneralFitData::GetVecR4(int_4 n, r_4* ret)   const
 | 
|---|
| [220] | 893 | {
 | 
|---|
 | 894 | if (ret == NULL) ret = BuffVarR4;
 | 
|---|
 | 895 | double *buff = new double[2*mNVar+3];
 | 
|---|
 | 896 | GetVec(n,buff);
 | 
|---|
| [3062] | 897 | for(int_4 i=0;i<2*mNVar+3;i++) ret[i] = (float) buff[i];
 | 
|---|
| [220] | 898 | delete [] buff;
 | 
|---|
 | 899 | return ret;
 | 
|---|
 | 900 | }
 | 
|---|
 | 901 | 
 | 
|---|
 | 902 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
| [490] | 903 | // ------- Implementation de  l interface NTuple  ---------
 | 
|---|
 | 904 | 
 | 
|---|
| [914] | 905 | /*!
 | 
|---|
 | 906 |   Retourne le nombre de ligne = NData() (pour interface NTuple)
 | 
|---|
 | 907 | */
 | 
|---|
| [2683] | 908 | sa_size_t GeneralFitData::NbLines() const
 | 
|---|
| [307] | 909 | {
 | 
|---|
| [490] | 910 | return(NData());
 | 
|---|
| [307] | 911 | }
 | 
|---|
 | 912 | 
 | 
|---|
| [914] | 913 | /*!
 | 
|---|
 | 914 |   Retourne le nombre de colonnes du ntuple equivalent:
 | 
|---|
 | 915 |   \verbatim
 | 
|---|
 | 916 |     Exemple: on a une fonction sur un espace a 4 dimensions:
 | 
|---|
 | 917 |     "x0,x1,x2,x3    , ex0,ex1,ex2,ex3    , y,   ey ,    ok"
 | 
|---|
 | 918 |       0  1  2  3        4   5   6   7      8     9      10
 | 
|---|
 | 919 |       |        |        |           |      |     |       |        
 | 
|---|
 | 920 |       0       nv-1     nv         2*nv-1  2*nv  2*nv+1  2*nv+2
 | 
|---|
 | 921 |     soit 2*nvar+3 variables/colonnes.
 | 
|---|
 | 922 |   \endverbatim
 | 
|---|
 | 923 |   (pour interface NTuple)
 | 
|---|
 | 924 | */
 | 
|---|
| [2683] | 925 | sa_size_t GeneralFitData::NbColumns() const
 | 
|---|
| [307] | 926 | {
 | 
|---|
| [490] | 927 | return(2*NVar()+3);
 | 
|---|
| [307] | 928 | }
 | 
|---|
 | 929 | 
 | 
|---|
| [914] | 930 | //! Pour interface NTuple
 | 
|---|
| [2683] | 931 | r_8 * GeneralFitData::GetLineD(sa_size_t n) const
 | 
|---|
| [490] | 932 | {
 | 
|---|
 | 933 | return(GetVec(n,NULL));
 | 
|---|
| [307] | 934 | }
 | 
|---|
 | 935 | 
 | 
|---|
| [914] | 936 | //! Pour interface NTuple
 | 
|---|
| [2683] | 937 | r_8 GeneralFitData::GetCell(sa_size_t n, sa_size_t k) const
 | 
|---|
| [490] | 938 | {
 | 
|---|
 | 939 | if(k<0 || k>=2*NVar()+3) return 0.;
 | 
|---|
 | 940 | r_8 * val = GetVec(n,NULL);
 | 
|---|
 | 941 | return val[k];
 | 
|---|
| [307] | 942 | }
 | 
|---|
 | 943 | 
 | 
|---|
| [914] | 944 | //! Pour interface NTuple
 | 
|---|
| [2683] | 945 | r_8 GeneralFitData::GetCell(sa_size_t n, string const & nom) const
 | 
|---|
| [307] | 946 | {
 | 
|---|
| [2683] | 947 | sa_size_t k = ColumnIndex(nom);
 | 
|---|
| [490] | 948 | return(GetCell(n,k));
 | 
|---|
| [307] | 949 | }
 | 
|---|
 | 950 | 
 | 
|---|
| [914] | 951 | /*!
 | 
|---|
 | 952 |   Retourne le minimum et le maximum de la variable `k' (pour interface NTuple).
 | 
|---|
 | 953 | */
 | 
|---|
| [2683] | 954 | void GeneralFitData::GetMinMax(sa_size_t k, double& min, double& max)  const
 | 
|---|
| [307] | 955 | {
 | 
|---|
| [3062] | 956 | int_4 var;
 | 
|---|
| [490] | 957 | if(k<0 || k>=2*NVar()+3) return;
 | 
|---|
 | 958 | else if(k<NVar())      var = 10*k+2;          // Variable Xi
 | 
|---|
 | 959 | else if(k<2*NVar())    var = 10*(k-NVar())+3; // Variable EXi
 | 
|---|
 | 960 | else if(k==2*NVar())   var = 0;               // Variable Y
 | 
|---|
 | 961 | else if(k==2*NVar()+1) var = 1;               // Variable EY
 | 
|---|
 | 962 | else {min=0.; max=1.; return;}                // Variable Ok
 | 
|---|
 | 963 | GetMnMx(var,min,max);
 | 
|---|
 | 964 | return;
 | 
|---|
| [307] | 965 | }
 | 
|---|
 | 966 | 
 | 
|---|
| [914] | 967 | //! Pour interface NTuple
 | 
|---|
| [490] | 968 | void GeneralFitData::GetMinMax(string const & nom, double& min, double& max)   const
 | 
|---|
| [307] | 969 | {
 | 
|---|
| [2683] | 970 | sa_size_t k = ColumnIndex(nom);
 | 
|---|
| [490] | 971 | GetMinMax(k,min,max);
 | 
|---|
 | 972 | }
 | 
|---|
 | 973 | 
 | 
|---|
| [914] | 974 | //! Pour interface NTuple
 | 
|---|
| [2683] | 975 | sa_size_t GeneralFitData::ColumnIndex(string const & nom)  const
 | 
|---|
| [490] | 976 | {
 | 
|---|
| [3062] | 977 | char str[64]; int_4 k = -1;
 | 
|---|
| [490] | 978 | strcpy(str,nom.c_str()); strip(str,'L',' ');
 | 
|---|
 | 979 | if(str[0]=='y') return 2*NVar();
 | 
|---|
 | 980 | if(str[0]=='o') return 2*NVar()+2;
 | 
|---|
 | 981 | if(str[0]=='x') {sscanf(str,"x%d",&k); return k;}
 | 
|---|
 | 982 | if(str[0]=='e')
 | 
|---|
 | 983 |   if(str[1]=='y') return 2*NVar()+1;
 | 
|---|
 | 984 |   else if(str[1]=='x') {sscanf(str,"ex%d",&k); return NVar()+k;}
 | 
|---|
 | 985 | return -1;
 | 
|---|
 | 986 | }
 | 
|---|
 | 987 | 
 | 
|---|
| [914] | 988 | //! Pour interface NTuple
 | 
|---|
| [2683] | 989 | string GeneralFitData::ColumnName(sa_size_t k) const
 | 
|---|
| [490] | 990 | {
 | 
|---|
 | 991 | if(k==2*NVar())                return string("y");
 | 
|---|
 | 992 | else if(k==2*NVar()+1)         return string("ey");
 | 
|---|
 | 993 | else if(k==2*NVar()+2)         return string("ok");
 | 
|---|
 | 994 | else if(k<0 || k>=2*NVar()+3)  return string("");
 | 
|---|
 | 995 | 
 | 
|---|
 | 996 | char str[64] = "";
 | 
|---|
 | 997 | if(k<NVar()) sprintf(str,"x%d",k);
 | 
|---|
 | 998 | else if(k<2*NVar()) sprintf(str,"ex%d",k-NVar());
 | 
|---|
 | 999 | return string(str);
 | 
|---|
 | 1000 | }
 | 
|---|
 | 1001 | 
 | 
|---|
| [914] | 1002 | /*!
 | 
|---|
 | 1003 |   Retourne une chaine de caracteres avec la declaration des noms de 
 | 
|---|
 | 1004 |   variables. si "nomx!=NULL" , des instructions d'affectation
 | 
|---|
 | 1005 |   a partir d'un tableau "nomx[i]" sont ajoutees (pour interface NTuple).
 | 
|---|
 | 1006 | */
 | 
|---|
| [490] | 1007 | string GeneralFitData::VarList_C(const char* nomx)  const
 | 
|---|
 | 1008 | {
 | 
|---|
 | 1009 | char buff[256];
 | 
|---|
 | 1010 | string rets;
 | 
|---|
| [3062] | 1011 | int_4 i;
 | 
|---|
| [490] | 1012 | rets = "\ndouble";
 | 
|---|
 | 1013 | for(i=0; i<mNVar; i++) {
 | 
|---|
 | 1014 |   sprintf(buff," x%d, ex%d",i,i);
 | 
|---|
 | 1015 |   rets += buff;
 | 
|---|
 | 1016 |   if(i!=mNVar-1) rets += ","; else rets += ";\n";
 | 
|---|
 | 1017 | }
 | 
|---|
 | 1018 | sprintf(buff,"\ndouble y, ey, ok;\n");
 | 
|---|
 | 1019 | rets += buff;
 | 
|---|
 | 1020 | if (nomx) {
 | 
|---|
 | 1021 |   for(i=0; i<mNVar; i++) {
 | 
|---|
 | 1022 |     sprintf(buff,"x%d=%s[%d];\n", i, nomx, i);
 | 
|---|
 | 1023 |     rets += buff;
 | 
|---|
 | 1024 |   }
 | 
|---|
 | 1025 |   for(i=0; i<mNVar; i++) {
 | 
|---|
 | 1026 |     sprintf(buff,"ex%d=%s[%d];\n", i, nomx, mNVar+i);
 | 
|---|
 | 1027 |     rets += buff;
 | 
|---|
 | 1028 |   }
 | 
|---|
| [1241] | 1029 |   sprintf(buff,"y=%s[%d];\ney=%s[%d];\nok=%s[%d];\n"
 | 
|---|
 | 1030 |          ,nomx,2*mNVar,nomx,2*mNVar+1,nomx,2*mNVar+2);
 | 
|---|
 | 1031 |   rets += buff;
 | 
|---|
| [490] | 1032 | }
 | 
|---|
 | 1033 | 
 | 
|---|
 | 1034 | return(rets);
 | 
|---|
 | 1035 | }
 | 
|---|
 | 1036 | 
 | 
|---|
| [1204] | 1037 | 
 | 
|---|
 | 1038 | //! Compute errors according to specifications
 | 
|---|
 | 1039 | /*!
 | 
|---|
 | 1040 |   \param val : value of the function
 | 
|---|
 | 1041 |   \param err : value of the default error
 | 
|---|
 | 1042 |   \param errtype : type of error according to enum FitErrType (def=DefaultError)
 | 
|---|
 | 1043 |   \param errscale : scaling (or value) of the error (def=1.)
 | 
|---|
 | 1044 |   \param errmin : minimum value of the error (def=0.)
 | 
|---|
 | 1045 |   \param nozero : if true, do not return negative errors but
 | 
|---|
 | 1046 |                   set them to zero (def=false)
 | 
|---|
 | 1047 |   \return : return the error computed according to specifications
 | 
|---|
 | 1048 |   \verbatim
 | 
|---|
 | 1049 |   - val is the value to be fitted ex: val = f(x,y,...)
 | 
|---|
 | 1050 |   - err is the error by default we want to set.
 | 
|---|
 | 1051 |   - errtype = DefaultError  : errtmp = errscale*err
 | 
|---|
 | 1052 |     errtype = ConstantError : errtmp = errscale
 | 
|---|
 | 1053 |     errtype = SqrtError     : errtmp = errscale*sqrt(|val|)
 | 
|---|
 | 1054 |     errtype = ProporError   : errtmp = errscale*|val|
 | 
|---|
 | 1055 |   - errscale <=0 then errscale=1
 | 
|---|
 | 1056 |   - errmin >=0 if errtmp>0  return max(errtmp,errmin)
 | 
|---|
 | 1057 |                if errtmp<=0 return errtmp
 | 
|---|
 | 1058 |     errmin <0  if errtmp>0  return max(errtmp,|errmin|)
 | 
|---|
 | 1059 |                if errtmp<=0 return |errmin|
 | 
|---|
 | 1060 |   \endverbatim
 | 
|---|
 | 1061 |  */
 | 
|---|
 | 1062 | double GeneralFitData::ComputeError(double val,double err,FitErrType errtype
 | 
|---|
 | 1063 |                                    ,double errscale,double errmin,bool nozero)
 | 
|---|
 | 1064 | {
 | 
|---|
 | 1065 |  bool errminneg=false;
 | 
|---|
 | 1066 |  if(errmin<0.) {errminneg=true; errmin*=-1.;}
 | 
|---|
 | 1067 |  if(errscale<0.) errscale=1.;
 | 
|---|
 | 1068 | 
 | 
|---|
 | 1069 |  // Choix du type d'erreur
 | 
|---|
 | 1070 |  if(errtype==ConstantError)    err = errscale;
 | 
|---|
 | 1071 |  else if(errtype==SqrtError)   err = errscale*sqrt(fabs(val));
 | 
|---|
 | 1072 |  else if(errtype==ProporError) err = errscale*fabs(val);
 | 
|---|
 | 1073 | 
 | 
|---|
 | 1074 |  // Gestion du minimum a partir de la valeur calculee precedemment "err"
 | 
|---|
 | 1075 |  // Ex1: errmin=1.,  err=10.     ==> 10.
 | 
|---|
 | 1076 |  //                  err=0.5     ==> 1.
 | 
|---|
 | 1077 |  //                  err=0.      ==> 0.
 | 
|---|
 | 1078 |  //                  err=-2.     ==> -2.
 | 
|---|
 | 1079 |  // Ex2: errmin=-1., err=10.     ==> 10.
 | 
|---|
 | 1080 |  //                  err=0.5     ==> 1.
 | 
|---|
 | 1081 |  //                  err=0.      ==> 1.
 | 
|---|
 | 1082 |  //                  err=-2.     ==> 11.
 | 
|---|
 | 1083 |  if(err>0.) err = (err>errmin) ? err: errmin;
 | 
|---|
 | 1084 |  else if(errminneg) err = errmin;
 | 
|---|
 | 1085 | 
 | 
|---|
 | 1086 |  // ne pas retourner d'erreurs negatives si demande
 | 
|---|
 | 1087 |  if(nozero && err<0.) err=0.;
 | 
|---|
 | 1088 | 
 | 
|---|
 | 1089 |  return err;
 | 
|---|
 | 1090 | }
 | 
|---|
 | 1091 | 
 | 
|---|
| [490] | 1092 | ///////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1093 | // --------------------------------------------------------
 | 
|---|
 | 1094 | //   Les objets delegues pour la gestion de persistance 
 | 
|---|
 | 1095 | // --------------------------------------------------------
 | 
|---|
 | 1096 | ///////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1097 | 
 | 
|---|
 | 1098 | 
 | 
|---|
| [2344] | 1099 | DECL_TEMP_SPEC  /* equivalent a template <> , pour SGI-CC en particulier */
 | 
|---|
| [490] | 1100 | void ObjFileIO<GeneralFitData>::ReadSelf(PInPersist& is)
 | 
|---|
 | 1101 | {
 | 
|---|
| [307] | 1102 | char strg[256];
 | 
|---|
 | 1103 | 
 | 
|---|
 | 1104 | if(dobj==NULL) dobj=new GeneralFitData;
 | 
|---|
 | 1105 |   else         dobj->Delete();
 | 
|---|
 | 1106 | 
 | 
|---|
 | 1107 | // Lecture entete
 | 
|---|
 | 1108 | is.GetLine(strg, 255);
 | 
|---|
 | 1109 | 
 | 
|---|
 | 1110 | // Ecriture des valeurs de definitions
 | 
|---|
 | 1111 | int_4 nvar,ndatalloc,ndata,ndatagood;
 | 
|---|
 | 1112 | is.Get(nvar);
 | 
|---|
 | 1113 | is.Get(ndatalloc);
 | 
|---|
 | 1114 | is.Get(ndata);
 | 
|---|
 | 1115 | is.Get(ndatagood);
 | 
|---|
 | 1116 | is.Get(dobj->mOk_EXP);
 | 
|---|
 | 1117 | if(nvar<=0 || ndatalloc<=0 || ndata<=0 || ndatagood<0 || ndatalloc<ndata) return;
 | 
|---|
 | 1118 | 
 | 
|---|
 | 1119 | // Allocation de la place (attention Alloc efface mNData,mNDataGood);
 | 
|---|
| [3062] | 1120 | dobj->Alloc(nvar,ndatalloc,dobj->mOk_EXP);
 | 
|---|
| [307] | 1121 | dobj->mNData = ndata;
 | 
|---|
 | 1122 | dobj->mNDataGood = ndatagood;
 | 
|---|
 | 1123 | 
 | 
|---|
 | 1124 | // Lecture des datas
 | 
|---|
 | 1125 | is.GetLine(strg, 255);
 | 
|---|
| [3062] | 1126 | int_4 blen = dobj->mNVar + 3;
 | 
|---|
| [307] | 1127 | if(dobj->mOk_EXP) blen += dobj->mNVar;
 | 
|---|
 | 1128 | double *buff = new double[blen];
 | 
|---|
| [3062] | 1129 | for(int_4 i=0;i<dobj->mNData;i++) {
 | 
|---|
| [307] | 1130 |   is.Get(buff, blen);
 | 
|---|
| [3062] | 1131 |   int_4 ip = i*dobj->mNVar;
 | 
|---|
 | 1132 |   {for(int_4 j=0;j<dobj->mNVar;j++)  dobj->mXP[ip+j] = buff[j];}
 | 
|---|
| [307] | 1133 |   dobj->mF[i] = buff[dobj->mNVar];
 | 
|---|
 | 1134 |   dobj->mErr[i] = buff[dobj->mNVar+1];
 | 
|---|
 | 1135 |   dobj->mOK[i] = (uint_2)(buff[dobj->mNVar+2]+0.01);
 | 
|---|
| [3062] | 1136 |   if(dobj->mOk_EXP) {for(int_4 j=0;j<dobj->mNVar;j++)
 | 
|---|
| [307] | 1137 |                         dobj->mErrXP[ip+j] = buff[dobj->mNVar+3+j];}
 | 
|---|
 | 1138 | }
 | 
|---|
 | 1139 | delete [] buff;
 | 
|---|
 | 1140 | 
 | 
|---|
 | 1141 | return;
 | 
|---|
 | 1142 | }
 | 
|---|
 | 1143 | 
 | 
|---|
| [2344] | 1144 | DECL_TEMP_SPEC  /* equivalent a template <> , pour SGI-CC en particulier */
 | 
|---|
| [490] | 1145 | void ObjFileIO<GeneralFitData>::WriteSelf(POutPersist& os) const
 | 
|---|
| [307] | 1146 | {
 | 
|---|
 | 1147 | if (dobj == NULL)   return;
 | 
|---|
 | 1148 | char strg[256];
 | 
|---|
 | 1149 | 
 | 
|---|
 | 1150 | // Ecriture entete pour identifier facilement
 | 
|---|
 | 1151 | sprintf(strg,"GeneralFitData: NVar=%d NDataAlloc=%d NData=%d NDataGood=%d Ok_EXP=%d"
 | 
|---|
 | 1152 |        ,dobj->mNVar,dobj->mNDataAlloc,dobj->mNData,dobj->mNDataGood,dobj->mOk_EXP);
 | 
|---|
 | 1153 | os.PutLine(strg);
 | 
|---|
 | 1154 | 
 | 
|---|
 | 1155 | // Ecriture des valeurs de definitions
 | 
|---|
 | 1156 | os.Put(dobj->mNVar);
 | 
|---|
 | 1157 | os.Put(dobj->mNDataAlloc);
 | 
|---|
 | 1158 | os.Put(dobj->mNData);
 | 
|---|
 | 1159 | os.Put(dobj->mNDataGood);
 | 
|---|
 | 1160 | os.Put(dobj->mOk_EXP);
 | 
|---|
 | 1161 | if(dobj->mNVar<=0 || dobj->mNDataAlloc<=0 || dobj->mNData<=0 || dobj->mNDataGood<0) return;
 | 
|---|
 | 1162 | 
 | 
|---|
 | 1163 | // Ecriture des datas (on n'ecrit que mNData / mNDataAlloc)
 | 
|---|
 | 1164 | sprintf(strg
 | 
|---|
 | 1165 |        ,"GeneralFitData: Abscisses, Ordonnee, Erreur Ordonnee, Flag, Erreur Abscisses");
 | 
|---|
 | 1166 | os.PutLine(strg);
 | 
|---|
 | 1167 | 
 | 
|---|
| [3062] | 1168 | int_4 blen = dobj->mNVar + 3;
 | 
|---|
| [307] | 1169 | if(dobj->mOk_EXP) blen += dobj->mNVar;
 | 
|---|
 | 1170 | double *buff = new double[blen];
 | 
|---|
| [3062] | 1171 | for(int_4 i=0;i<dobj->mNData;i++) {
 | 
|---|
 | 1172 |   {for(int_4 j=0;j<dobj->mNVar;j++) buff[j] = dobj->Absc(j,i);}
 | 
|---|
| [307] | 1173 |   buff[dobj->mNVar] = dobj->Val(i);
 | 
|---|
 | 1174 |   buff[dobj->mNVar+1] = dobj->EVal(i);
 | 
|---|
 | 1175 |   buff[dobj->mNVar+2] = (double) dobj->IsValid(i);
 | 
|---|
| [3062] | 1176 |   if(dobj->mOk_EXP) {for(int_4 j=0;j<dobj->mNVar;j++) buff[dobj->mNVar+3+j] = dobj->EAbsc(j,i);}
 | 
|---|
| [307] | 1177 |   os.Put(buff, blen);
 | 
|---|
 | 1178 | }
 | 
|---|
 | 1179 | delete [] buff;
 | 
|---|
 | 1180 | 
 | 
|---|
 | 1181 | return;
 | 
|---|
 | 1182 | }
 | 
|---|
| [490] | 1183 | 
 | 
|---|
 | 1184 | 
 | 
|---|
 | 1185 | #ifdef __CXX_PRAGMA_TEMPLATES__
 | 
|---|
 | 1186 | #pragma define_template ObjFileIO<GeneralFitData>
 | 
|---|
 | 1187 | #endif
 | 
|---|
 | 1188 | 
 | 
|---|
 | 1189 | #if defined(ANSI_TEMPLATES) || defined(GNU_TEMPLATES)
 | 
|---|
| [3235] | 1190 | template class ObjFileIO<GeneralFitData>;
 | 
|---|
| [490] | 1191 | #endif
 | 
|---|
| [3235] | 1192 | 
 | 
|---|
 | 1193 | } // FIN namespace SOPHYA 
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