| 1 | #include "machdefs.h" | 
|---|
| 2 | #include <stdio.h> | 
|---|
| 3 | #include <stdlib.h> | 
|---|
| 4 | #include <iostream> | 
|---|
| 5 | #ifndef NO_VALUES_H | 
|---|
| 6 | #include <values.h> | 
|---|
| 7 | #endif | 
|---|
| 8 | #include <math.h> | 
|---|
| 9 | #include <string.h> | 
|---|
| 10 | #include <string> | 
|---|
| 11 |  | 
|---|
| 12 | #include "strutil.h" | 
|---|
| 13 | #include "nbtri.h" | 
|---|
| 14 | #include "generalfit.h" | 
|---|
| 15 | #include "generaldata.h" | 
|---|
| 16 | #include "pexceptions.h" | 
|---|
| 17 | #include "objfio.h" | 
|---|
| 18 |  | 
|---|
| 19 | namespace SOPHYA { | 
|---|
| 20 |  | 
|---|
| 21 | //================================================================ | 
|---|
| 22 | // GeneralFitData | 
|---|
| 23 | //================================================================ | 
|---|
| 24 |  | 
|---|
| 25 | /*! | 
|---|
| 26 | \class GeneralFitData | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 45 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 51 | GeneralFitData::GeneralFitData(uint_4 nVar, uint_4 ndatalloc, uint_2 errx) | 
|---|
| 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 | { | 
|---|
| 56 | try { | 
|---|
| 57 | Alloc(nVar,ndatalloc,errx); | 
|---|
| 58 | } catch(PException e) { | 
|---|
| 59 | cout << "Exception : " << typeid(e).name() << " " << e.Msg() << endl; | 
|---|
| 60 | throw; | 
|---|
| 61 | } | 
|---|
| 62 | } | 
|---|
| 63 |  | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 71 | GeneralFitData::GeneralFitData(const GeneralFitData& data, bool clean) | 
|---|
| 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 | { | 
|---|
| 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 | } | 
|---|
| 82 |  | 
|---|
| 83 | // Remplissage | 
|---|
| 84 | if(data.mNData>0) { | 
|---|
| 85 | r_8* ret; | 
|---|
| 86 | for(int_4 i=0;i<data.mNData;i++) { | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 101 | /*! | 
|---|
| 102 | Constructeur par defaut. | 
|---|
| 103 | */ | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 111 | /*! | 
|---|
| 112 | Destructeur | 
|---|
| 113 | */ | 
|---|
| 114 | GeneralFitData::~GeneralFitData() | 
|---|
| 115 | { | 
|---|
| 116 | Delete(); | 
|---|
| 117 | } | 
|---|
| 118 |  | 
|---|
| 119 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 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 | 
|---|
| 123 | dans les commentaires du constructeur. | 
|---|
| 124 | */ | 
|---|
| 125 | void GeneralFitData::Alloc(uint_4 nVar, uint_4 ndatalloc, uint_2 errx) | 
|---|
| 126 | { | 
|---|
| 127 | Delete(); | 
|---|
| 128 | if(nVar<=0 || ndatalloc<=0) return; | 
|---|
| 129 |  | 
|---|
| 130 | mNVar = nVar; | 
|---|
| 131 | mNDataAlloc = ndatalloc; | 
|---|
| 132 |  | 
|---|
| 133 | try { | 
|---|
| 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)); | 
|---|
| 142 | BuffVar   = new r_8[2*nVar+3]; | 
|---|
| 143 | BuffVarR4 = (r_4 *) BuffVar; | 
|---|
| 144 | } catch(PException e) { | 
|---|
| 145 | throw(AllocationError("GeneralFitData::Alloc allocation error\n")); | 
|---|
| 146 | } | 
|---|
| 147 | } | 
|---|
| 148 |  | 
|---|
| 149 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 150 | /*! | 
|---|
| 151 | Gestion des des-allocations | 
|---|
| 152 | */ | 
|---|
| 153 | void GeneralFitData::Delete() | 
|---|
| 154 | { | 
|---|
| 155 | mNVar = mNDataAlloc = mNData = mNDataGood = 0; | 
|---|
| 156 | if( mXP  != NULL ) {delete [] mXP;  mXP  = NULL;} | 
|---|
| 157 | if( mErrXP  != NULL ) {delete [] mErrXP;  mErrXP  = NULL; mOk_EXP = 0;} | 
|---|
| 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 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 170 | void GeneralFitData::SetDataPtr(int_4 ptr) | 
|---|
| 171 | { | 
|---|
| 172 | if(ptr<0 || ptr>=mNDataAlloc) return; | 
|---|
| 173 | mNData = ptr; | 
|---|
| 174 | mNDataGood = 0; | 
|---|
| 175 | if(ptr==0) return; | 
|---|
| 176 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) if(mOK[i]) mNDataGood++; | 
|---|
| 177 | } | 
|---|
| 178 |  | 
|---|
| 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); | 
|---|
| 188 | mNData = g.mNData; | 
|---|
| 189 | mNDataGood = g.mNDataGood; | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 200 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 201 | /*! | 
|---|
| 202 | Pour tuer un point | 
|---|
| 203 | */ | 
|---|
| 204 | void GeneralFitData::KillData(int_4 i) | 
|---|
| 205 | { | 
|---|
| 206 | if(i<0 || i>=mNData) return; | 
|---|
| 207 |  | 
|---|
| 208 | if( ! mOK[i] ) return; | 
|---|
| 209 | mOK[i] = 0; | 
|---|
| 210 | mNDataGood--; | 
|---|
| 211 | } | 
|---|
| 212 |  | 
|---|
| 213 | /*! | 
|---|
| 214 | Pour tuer une serie de points | 
|---|
| 215 | */ | 
|---|
| 216 | void GeneralFitData::KillData(int_4 i1,int_4 i2) | 
|---|
| 217 | { | 
|---|
| 218 | if(i1<0 || i1>=mNData) return; | 
|---|
| 219 | if(i2<0 || i2>=mNData) return; | 
|---|
| 220 | if(i1>i2) return; | 
|---|
| 221 |  | 
|---|
| 222 | for(int_4 i=i1;i<=i2;i++) KillData(i); | 
|---|
| 223 | } | 
|---|
| 224 |  | 
|---|
| 225 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 226 | /*! | 
|---|
| 227 | Pour re-valider le point numero i ([0,NData]). | 
|---|
| 228 | */ | 
|---|
| 229 | void GeneralFitData::ValidData(int_4 i) | 
|---|
| 230 | { | 
|---|
| 231 | if(i<0 || i>=mNData) return; | 
|---|
| 232 |  | 
|---|
| 233 | if( mOK[i] ) return; | 
|---|
| 234 | if( mErr[i]<=0. ) return; | 
|---|
| 235 | if(mOk_EXP) { | 
|---|
| 236 | for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) if(mErrXP[i*mNVar+j]<=0.) return; | 
|---|
| 237 | } | 
|---|
| 238 | mOK[i] = 1; | 
|---|
| 239 | mNDataGood++; | 
|---|
| 240 | } | 
|---|
| 241 |  | 
|---|
| 242 | /*! | 
|---|
| 243 | Pour re-valider les points numeros i1 a i2. | 
|---|
| 244 | */ | 
|---|
| 245 | void GeneralFitData::ValidData(int_4 i1,int_4 i2) | 
|---|
| 246 | { | 
|---|
| 247 | if(i1<0 || i1>=mNData) return; | 
|---|
| 248 | if(i2<0 || i2>=mNData) return; | 
|---|
| 249 | if(i1>i2) return; | 
|---|
| 250 |  | 
|---|
| 251 | for(int_4 i=i1;i<=i2;i++) ValidData(i); | 
|---|
| 252 | } | 
|---|
| 253 |  | 
|---|
| 254 | /*! | 
|---|
| 255 | Pour re-valider tous les points. | 
|---|
| 256 | */ | 
|---|
| 257 | void GeneralFitData::ValidData() | 
|---|
| 258 | { | 
|---|
| 259 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) ValidData(i); | 
|---|
| 260 | } | 
|---|
| 261 |  | 
|---|
| 262 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 263 | /*! | 
|---|
| 264 | Pour redefinir un point a \f$ {x,[errx] ; f,err} \f$ | 
|---|
| 265 | */ | 
|---|
| 266 | void GeneralFitData::RedefineData1(int_4 i,double x,double f,double err,double errx) | 
|---|
| 267 | { | 
|---|
| 268 | RedefineData(i,&x,f,err,&errx); | 
|---|
| 269 | } | 
|---|
| 270 |  | 
|---|
| 271 | /*! | 
|---|
| 272 | Pour redefinir un point a \f$ {x,[errx], y,[erry] ; f,err} \f$ | 
|---|
| 273 | */ | 
|---|
| 274 | void GeneralFitData::RedefineData2(int_4 i,double x,double y,double f | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 286 | void GeneralFitData::RedefineData(int_4 i,double* xp,double f,double err,double* errxp) | 
|---|
| 287 | { | 
|---|
| 288 | if(i<0 || i>=mNData) return; | 
|---|
| 289 | bool ok = true; | 
|---|
| 290 |  | 
|---|
| 291 | int_4 ip = mNVar*i; | 
|---|
| 292 | for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) mXP[ip+j] = xp[j]; | 
|---|
| 293 | if(mOk_EXP) { | 
|---|
| 294 | if(errxp) { | 
|---|
| 295 | for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) | 
|---|
| 296 | {mErrXP[ip+j] = errxp[j]; if(errxp[j]<=0.) ok=false;} | 
|---|
| 297 | } else { | 
|---|
| 298 | for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) mErrXP[ip+j] = Def_ErrX; | 
|---|
| 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 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 312 | /*! | 
|---|
| 313 | Pour ajouter un point \f$ {x,[errx] ; f,err} \f$ | 
|---|
| 314 | */ | 
|---|
| 315 | void GeneralFitData::AddData1(double x, double f, double err, double errx) | 
|---|
| 316 | { | 
|---|
| 317 | AddData(&x,f,err,&errx); | 
|---|
| 318 | } | 
|---|
| 319 |  | 
|---|
| 320 | /*! | 
|---|
| 321 | Pour ajouter un point \f$ {x,[errx], y,[erry] ; f,err} \f$ | 
|---|
| 322 | */ | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 331 | /*! | 
|---|
| 332 | Pour ajouter un point | 
|---|
| 333 | \f$ {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} \f$ | 
|---|
| 334 | */ | 
|---|
| 335 | void GeneralFitData::AddData(double* xp, double f, double err,double* errxp) | 
|---|
| 336 | { | 
|---|
| 337 | if(mNData >= mNDataAlloc) | 
|---|
| 338 | {cout<<"GeneralFitData::AddData Error: no space left"<<endl;; return;} | 
|---|
| 339 |  | 
|---|
| 340 | bool ok = true; | 
|---|
| 341 |  | 
|---|
| 342 | int_4 ip = mNVar*mNData; | 
|---|
| 343 | for(int_4 i=0;i<mNVar;i++) mXP[ip+i] = xp[i]; | 
|---|
| 344 | if(mOk_EXP) { | 
|---|
| 345 | if(errxp) { | 
|---|
| 346 | for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) | 
|---|
| 347 | {mErrXP[ip+j] = errxp[j]; if(errxp[j]<=0.) ok=false;} | 
|---|
| 348 | } else { | 
|---|
| 349 | for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) mErrXP[ip+j] = Def_ErrX; | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 360 | /*! | 
|---|
| 361 | Pour ajouter un point | 
|---|
| 362 | \f$ {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} \f$ | 
|---|
| 363 | */ | 
|---|
| 364 | void GeneralFitData::AddData(float* xp, float f, float err, float* errxp) | 
|---|
| 365 | { | 
|---|
| 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]; | 
|---|
| 368 | AddData(BuffVar,(double) f,(double)  err,BuffVar+mNVar); | 
|---|
| 369 | } | 
|---|
| 370 |  | 
|---|
| 371 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 376 | void GeneralFitData::SetData1(int_4 nData | 
|---|
| 377 | , double* x, double* f, double *err, double *errx) | 
|---|
| 378 | { | 
|---|
| 379 | if(nData<=0) return; | 
|---|
| 380 | if(mNData+nData>mNDataAlloc) | 
|---|
| 381 | {cout<<"GeneralFitData::SetData1 Error: no space left"<<endl;; return;} | 
|---|
| 382 |  | 
|---|
| 383 | for(int_4 i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 394 | void GeneralFitData::SetData1(int_4 nData | 
|---|
| 395 | , float* x, float* f, float* err, float *errx) | 
|---|
| 396 | { | 
|---|
| 397 | if(nData<=0) return; | 
|---|
| 398 | if(mNData+nData>mNDataAlloc) | 
|---|
| 399 | {cout<<"GeneralFitData::SetData1 Error: no space left"<<endl;; return;} | 
|---|
| 400 |  | 
|---|
| 401 | for(int_4 i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 412 | void GeneralFitData::SetData2(int_4 nData, double* x, double* y, double* f | 
|---|
| 413 | ,double *err,double *errx,double *erry) | 
|---|
| 414 | { | 
|---|
| 415 | if(nData<=0) return; | 
|---|
| 416 | if(mNData+nData>mNDataAlloc) | 
|---|
| 417 | {cout<<"GeneralFitData::SetData2 Error: no space left"<<endl;; return;} | 
|---|
| 418 |  | 
|---|
| 419 | for(int_4 i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 431 | void GeneralFitData::SetData2(int_4 nData, float* x, float* y, float* f | 
|---|
| 432 | ,float *err,float *errx,float *erry) | 
|---|
| 433 | { | 
|---|
| 434 | if(nData<=0) return; | 
|---|
| 435 | if(mNData+nData>mNDataAlloc) | 
|---|
| 436 | {cout<<"GeneralFitData::SetData2 Error: no space left"<<endl;; return;} | 
|---|
| 437 |  | 
|---|
| 438 | for(int_4 i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 460 | void GeneralFitData::SetData(int_4 nData,double** xp, double *f | 
|---|
| 461 | , double *err, double** errxp) | 
|---|
| 462 | { | 
|---|
| 463 | if(nData<=0) return; | 
|---|
| 464 | if(mNData+nData>mNDataAlloc) | 
|---|
| 465 | {cout<<"GeneralFitData::SetData Error: no space left"<<endl;; return;} | 
|---|
| 466 |  | 
|---|
| 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);} | 
|---|
| 471 | if(mOk_EXP && errxp) | 
|---|
| 472 | {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = *(errxp[j]+i);} | 
|---|
| 473 | double ef = (err) ? err[i]:  Def_ErrF; | 
|---|
| 474 | AddData(BuffVar,f[i],ef,BuffVar+mNVar); | 
|---|
| 475 | } | 
|---|
| 476 | } | 
|---|
| 477 |  | 
|---|
| 478 | /*! | 
|---|
| 479 | Voir commentaire ci-dessus. | 
|---|
| 480 | */ | 
|---|
| 481 | void GeneralFitData::SetData(int_4 nData,float** xp, float *f | 
|---|
| 482 | , float *err, float** errxp) | 
|---|
| 483 | { | 
|---|
| 484 | if(nData<=0) return; | 
|---|
| 485 | if(mNData+nData>mNDataAlloc) | 
|---|
| 486 | {cout<<"GeneralFitData::SetData Error: no space left"<<endl;; return;} | 
|---|
| 487 |  | 
|---|
| 488 | if(mOk_EXP && !errxp) {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = Def_ErrX;} | 
|---|
| 489 |  | 
|---|
| 490 | for(int_4 i=0;i<nData;i++) { | 
|---|
| 491 | {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[j] = (double) *(xp[j]+i);} | 
|---|
| 492 | if(mOk_EXP && errxp) | 
|---|
| 493 | {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = (double) *(errxp[j]+i);} | 
|---|
| 494 | double ef = (err) ? err[i]:  Def_ErrF; | 
|---|
| 495 | AddData(BuffVar,(double) f[i],ef,BuffVar+mNVar); | 
|---|
| 496 | } | 
|---|
| 497 | } | 
|---|
| 498 |  | 
|---|
| 499 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 500 | /*! | 
|---|
| 501 | Impression de l'etat de la structure de donnees | 
|---|
| 502 | */ | 
|---|
| 503 | void GeneralFitData::PrintStatus() const | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 512 | /*! | 
|---|
| 513 | Impression du point i | 
|---|
| 514 | */ | 
|---|
| 515 | void GeneralFitData::PrintData(int_4 i) const | 
|---|
| 516 | { | 
|---|
| 517 | if(i<0 || i>=mNData) return; | 
|---|
| 518 |  | 
|---|
| 519 | cout<<" "<<i<<" F( "; | 
|---|
| 520 | {for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) cout<<" "<<Absc(j,i);} | 
|---|
| 521 | if(mOk_EXP) { | 
|---|
| 522 | cout<<"  ;  "; | 
|---|
| 523 | for(int_4 j=0;j<mNVar;j++) cout<<" "<<EAbsc(j,i); | 
|---|
| 524 | } | 
|---|
| 525 | cout<<")= "<<Val(i)<<" "<<EVal(i)<<" ("<<IsValid(i)<<")\n"; | 
|---|
| 526 | } | 
|---|
| 527 |  | 
|---|
| 528 | /*! | 
|---|
| 529 | Impression des points i1 a i2 | 
|---|
| 530 | */ | 
|---|
| 531 | void GeneralFitData::PrintData(int_4 i1,int_4 i2) const | 
|---|
| 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; | 
|---|
| 540 | for(int_4 i=i1;i<=i2;i++) PrintData(i); | 
|---|
| 541 | cout<<flush; | 
|---|
| 542 | } | 
|---|
| 543 |  | 
|---|
| 544 | /*! | 
|---|
| 545 | Impression de tous les points | 
|---|
| 546 | */ | 
|---|
| 547 | void GeneralFitData::PrintData() const | 
|---|
| 548 | { | 
|---|
| 549 | if(mNData<=0) return; | 
|---|
| 550 |  | 
|---|
| 551 | PrintData(0,mNData-1); | 
|---|
| 552 | } | 
|---|
| 553 |  | 
|---|
| 554 | /*! | 
|---|
| 555 | Impression de l'etat de la structure de donnees avec bornes sur "s" | 
|---|
| 556 | */ | 
|---|
| 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; | 
|---|
| 562 | for(int_4 k=0;k<2*NVar()+3;k++) { | 
|---|
| 563 | GetMinMax(k,min,max); | 
|---|
| 564 | os<<" - "<<k<<" "<<ColumnName(k)<<"  ,  "<<min<<","<<max<<endl; | 
|---|
| 565 | } | 
|---|
| 566 | return; | 
|---|
| 567 | } | 
|---|
| 568 |  | 
|---|
| 569 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 582 | int_4 GeneralFitData::GetMnMx(int_4 var,int_4& imin,int_4& imax) const | 
|---|
| 583 | { | 
|---|
| 584 | imin = imax = -1; | 
|---|
| 585 | int_4 ix = var/10; | 
|---|
| 586 | var = var%10; | 
|---|
| 587 | if(var<0 || var>3) return -1; | 
|---|
| 588 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1; | 
|---|
| 589 | double min=1., max=-1.; | 
|---|
| 590 | int_4 ntest = 0; | 
|---|
| 591 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) { | 
|---|
| 592 | if( ! IsValid(i) ) continue; | 
|---|
| 593 | double v; | 
|---|
| 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); | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 606 | /*! | 
|---|
| 607 | Retourne le minimum et le maximum de la variable ``var'' | 
|---|
| 608 | (cf commentaires GetMnMx). | 
|---|
| 609 | */ | 
|---|
| 610 | int_4 GeneralFitData::GetMnMx(int_4 var,double& min,double& max) const | 
|---|
| 611 | { | 
|---|
| 612 | min = 1.; max = -1.; | 
|---|
| 613 | int_4 imin,imax; | 
|---|
| 614 | int_4 ntest = GetMnMx(var,imin,imax); | 
|---|
| 615 | if(ntest<=0) return ntest; | 
|---|
| 616 | int_4 ix = var/10; | 
|---|
| 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 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 645 | int_4 GeneralFitData::GetMeanSigma(int_4 var,double& mean,double& sigma,double min,double max) const | 
|---|
| 646 | { | 
|---|
| 647 | mean = sigma = 0.; | 
|---|
| 648 | int_4 ix = var/10; | 
|---|
| 649 | var = var%10; | 
|---|
| 650 | if(var<0 || var>3) return -1; | 
|---|
| 651 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1; | 
|---|
| 652 | int_4 ntest = 0; | 
|---|
| 653 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) { | 
|---|
| 654 | if( ! IsValid(i) ) continue; | 
|---|
| 655 | double v; | 
|---|
| 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); | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 688 | int_4 GeneralFitData::GetMoMeMed(int_4 var,double& mode,double& mean,double& median, | 
|---|
| 689 | double min,double max,double coeff) const | 
|---|
| 690 | { | 
|---|
| 691 | mode = mean = median = 0.; | 
|---|
| 692 | if(mNData<=0) return -1; | 
|---|
| 693 | int_4 ix = var/10; | 
|---|
| 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]; | 
|---|
| 698 | int_4 ntest = 0; | 
|---|
| 699 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) { | 
|---|
| 700 | if( ! IsValid(i) ) continue; | 
|---|
| 701 | double v; | 
|---|
| 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); | 
|---|
| 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); | 
|---|
| 716 | int_4 im; | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 732 | /*! | 
|---|
| 733 | Cf description ci-dessus ``GetMoMeMed''. | 
|---|
| 734 | */ | 
|---|
| 735 | int_4 GeneralFitData::GetMode(int_4 var,double& mode,double min,double max,double coeff) const | 
|---|
| 736 | { | 
|---|
| 737 | double mean,median; | 
|---|
| 738 | return GetMoMeMed(var,mode,mean,median,min,max,coeff); | 
|---|
| 739 | } | 
|---|
| 740 |  | 
|---|
| 741 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 742 | /*! | 
|---|
| 743 | Pour fiter un polynome de degre ``degre''. On fite | 
|---|
| 744 | Y=f(X-xc) ou Y=Val et X=Absc(varx). Si ``ey'' est ``true'' | 
|---|
| 745 | le fit prend en compte les erreurs stoquees dans EVal, | 
|---|
| 746 | sinon fit sans erreurs. Le resultat du fit est retourne | 
|---|
| 747 | dans le polynome ``pol''. On re-centre les abscisses X de ``xc''. | 
|---|
| 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 | 
|---|
| 754 | -   -5 si nombre de data trouves differents de NDataGood | 
|---|
| 755 | \endverbatim | 
|---|
| 756 | */ | 
|---|
| 757 | double GeneralFitData::PolFit(int_4 varx,Poly& pol,int_4 degre,bool ey,double xc) const | 
|---|
| 758 | { | 
|---|
| 759 | if(degre<0) return -1.; | 
|---|
| 760 | if(varx<0 || varx>=mNVar) return -2.; | 
|---|
| 761 | if(mNDataGood<=0) return -4.; | 
|---|
| 762 | TVector<r_8> x(mNDataGood); | 
|---|
| 763 | TVector<r_8> y(mNDataGood); | 
|---|
| 764 | TVector<r_8> ey2(1); | 
|---|
| 765 | if(ey) ey2.Realloc(mNDataGood,true); | 
|---|
| 766 | int_4 ntest = 0; | 
|---|
| 767 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) { | 
|---|
| 768 | if( ! IsValid(i) ) continue; | 
|---|
| 769 | if(ntest>=mNDataGood) return -5.; | 
|---|
| 770 | x(ntest) = Absc(varx,i) - xc; | 
|---|
| 771 | y(ntest) = Val(i); | 
|---|
| 772 | if(ey) ey2(ntest) = EVal(i)*EVal(i); | 
|---|
| 773 | ntest++; | 
|---|
| 774 | } | 
|---|
| 775 | double res = 0.; | 
|---|
| 776 | if(ey) { | 
|---|
| 777 | TVector<r_8> errcoef(1); | 
|---|
| 778 | res = pol.Fit(x,y,ey2,degre,errcoef); | 
|---|
| 779 | } else { | 
|---|
| 780 | res = pol.Fit(x,y,degre); | 
|---|
| 781 | } | 
|---|
| 782 | return res; | 
|---|
| 783 | } | 
|---|
| 784 |  | 
|---|
| 785 | /*! | 
|---|
| 786 | Pour fiter un polynome de degre ``degre1''. On fite | 
|---|
| 787 | Z=f(X-xc,Y-yc) ou Z=Val et X=Absc(varx) et Y=Absc(vary). | 
|---|
| 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 | 
|---|
| 794 | dans le polynome ``pol''. On re-centre les abscisses X de ``xc'' | 
|---|
| 795 | et Y de ``yc''. | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 806 | double GeneralFitData::PolFit(int_4 varx,int_4 vary,Poly2& pol,int_4 degre1,int_4 degre2,bool ez | 
|---|
| 807 | ,double xc,double yc) const | 
|---|
| 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.; | 
|---|
| 813 | TVector<r_8> x(mNDataGood); | 
|---|
| 814 | TVector<r_8> y(mNDataGood); | 
|---|
| 815 | TVector<r_8> z(mNDataGood); | 
|---|
| 816 | TVector<r_8> ez2(1); | 
|---|
| 817 | if(ez) ez2.Realloc(mNDataGood,true); | 
|---|
| 818 | int_4 ntest = 0; | 
|---|
| 819 | for(int_4 i=0;i<mNData;i++) { | 
|---|
| 820 | if( ! IsValid(i) ) continue; | 
|---|
| 821 | if(ntest>=mNDataGood) return -5.; | 
|---|
| 822 | x(ntest) = Absc(varx,i) - xc; | 
|---|
| 823 | y(ntest) = Absc(vary,i) - yc; | 
|---|
| 824 | z(ntest) = Val(i); | 
|---|
| 825 | if(ez) ez2(ntest) = EVal(i)*EVal(i); | 
|---|
| 826 | ntest++; | 
|---|
| 827 | } | 
|---|
| 828 | double res = 0.; | 
|---|
| 829 | if(ez) { | 
|---|
| 830 | TVector<r_8> errcoef(1); | 
|---|
| 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 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 841 | /*! | 
|---|
| 842 | Retourne une classe contenant les residus du fit ``gfit''. | 
|---|
| 843 | */ | 
|---|
| 844 | GeneralFitData GeneralFitData::FitResidus(GeneralFit& gfit) const | 
|---|
| 845 | { | 
|---|
| 846 | if(gfit.GetNVar()!=mNVar) | 
|---|
| 847 | throw(SzMismatchError("GeneralFitData::FitResidus: size mismatch\n")); | 
|---|
| 848 | return gfit.DataResidus(true); | 
|---|
| 849 | } | 
|---|
| 850 |  | 
|---|
| 851 | /*! | 
|---|
| 852 | Retourne une classe contenant la function du fit ``gfit''. | 
|---|
| 853 | */ | 
|---|
| 854 | GeneralFitData GeneralFitData::FitFunction(GeneralFit& gfit) const | 
|---|
| 855 | { | 
|---|
| 856 | if(gfit.GetNVar()!=mNVar) | 
|---|
| 857 | throw(SzMismatchError("GeneralFitData::FitFunction: size mismatch\n")); | 
|---|
| 858 | return gfit.DataFunction(true); | 
|---|
| 859 | } | 
|---|
| 860 |  | 
|---|
| 861 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 873 | r_8* GeneralFitData::GetVec(int_4 n, r_8* ret)   const | 
|---|
| 874 | { | 
|---|
| 875 | int_4 i; | 
|---|
| 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 |  | 
|---|
| 888 | /*! | 
|---|
| 889 | Retourne la donnee `n' dans le vecteur de float `ret' | 
|---|
| 890 | (meme commentaires que pour GetVec). | 
|---|
| 891 | */ | 
|---|
| 892 | r_4* GeneralFitData::GetVecR4(int_4 n, r_4* ret)   const | 
|---|
| 893 | { | 
|---|
| 894 | if (ret == NULL) ret = BuffVarR4; | 
|---|
| 895 | double *buff = new double[2*mNVar+3]; | 
|---|
| 896 | GetVec(n,buff); | 
|---|
| 897 | for(int_4 i=0;i<2*mNVar+3;i++) ret[i] = (float) buff[i]; | 
|---|
| 898 | delete [] buff; | 
|---|
| 899 | return ret; | 
|---|
| 900 | } | 
|---|
| 901 |  | 
|---|
| 902 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 903 | // ------- Implementation de  l interface NTuple  --------- | 
|---|
| 904 |  | 
|---|
| 905 | /*! | 
|---|
| 906 | Retourne le nombre de ligne = NData() (pour interface NTuple) | 
|---|
| 907 | */ | 
|---|
| 908 | sa_size_t GeneralFitData::NbLines() const | 
|---|
| 909 | { | 
|---|
| 910 | return(NData()); | 
|---|
| 911 | } | 
|---|
| 912 |  | 
|---|
| 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 | */ | 
|---|
| 925 | sa_size_t GeneralFitData::NbColumns() const | 
|---|
| 926 | { | 
|---|
| 927 | return(2*NVar()+3); | 
|---|
| 928 | } | 
|---|
| 929 |  | 
|---|
| 930 | //! Pour interface NTuple | 
|---|
| 931 | r_8 * GeneralFitData::GetLineD(sa_size_t n) const | 
|---|
| 932 | { | 
|---|
| 933 | return(GetVec(n,NULL)); | 
|---|
| 934 | } | 
|---|
| 935 |  | 
|---|
| 936 | //! Pour interface NTuple | 
|---|
| 937 | r_8 GeneralFitData::GetCell(sa_size_t n, sa_size_t k) const | 
|---|
| 938 | { | 
|---|
| 939 | if(k<0 || k>=2*NVar()+3) return 0.; | 
|---|
| 940 | r_8 * val = GetVec(n,NULL); | 
|---|
| 941 | return val[k]; | 
|---|
| 942 | } | 
|---|
| 943 |  | 
|---|
| 944 | //! Pour interface NTuple | 
|---|
| 945 | r_8 GeneralFitData::GetCell(sa_size_t n, string const & nom) const | 
|---|
| 946 | { | 
|---|
| 947 | sa_size_t k = ColumnIndex(nom); | 
|---|
| 948 | return(GetCell(n,k)); | 
|---|
| 949 | } | 
|---|
| 950 |  | 
|---|
| 951 | /*! | 
|---|
| 952 | Retourne le minimum et le maximum de la variable `k' (pour interface NTuple). | 
|---|
| 953 | */ | 
|---|
| 954 | void GeneralFitData::GetMinMax(sa_size_t k, double& min, double& max)  const | 
|---|
| 955 | { | 
|---|
| 956 | int_4 var; | 
|---|
| 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; | 
|---|
| 965 | } | 
|---|
| 966 |  | 
|---|
| 967 | //! Pour interface NTuple | 
|---|
| 968 | void GeneralFitData::GetMinMax(string const & nom, double& min, double& max)   const | 
|---|
| 969 | { | 
|---|
| 970 | sa_size_t k = ColumnIndex(nom); | 
|---|
| 971 | GetMinMax(k,min,max); | 
|---|
| 972 | } | 
|---|
| 973 |  | 
|---|
| 974 | //! Pour interface NTuple | 
|---|
| 975 | sa_size_t GeneralFitData::ColumnIndex(string const & nom)  const | 
|---|
| 976 | { | 
|---|
| 977 | char str[64]; int_4 k = -1; | 
|---|
| 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 | } | 
|---|
| 986 | return -1; | 
|---|
| 987 | } | 
|---|
| 988 |  | 
|---|
| 989 | //! Pour interface NTuple | 
|---|
| 990 | string GeneralFitData::ColumnName(sa_size_t k) const | 
|---|
| 991 | { | 
|---|
| 992 | if(k==2*NVar())                return string("y"); | 
|---|
| 993 | else if(k==2*NVar()+1)         return string("ey"); | 
|---|
| 994 | else if(k==2*NVar()+2)         return string("ok"); | 
|---|
| 995 | else if(k<0 || k>=2*NVar()+3)  return string(""); | 
|---|
| 996 |  | 
|---|
| 997 | char str[64] = ""; | 
|---|
| 998 | if(k<NVar()) sprintf(str,"x%d",k); | 
|---|
| 999 | else if(k<2*NVar()) sprintf(str,"ex%d",k-NVar()); | 
|---|
| 1000 | return string(str); | 
|---|
| 1001 | } | 
|---|
| 1002 |  | 
|---|
| 1003 | /*! | 
|---|
| 1004 | Retourne une chaine de caracteres avec la declaration des noms de | 
|---|
| 1005 | variables. si "nomx!=NULL" , des instructions d'affectation | 
|---|
| 1006 | a partir d'un tableau "nomx[i]" sont ajoutees (pour interface NTuple). | 
|---|
| 1007 | */ | 
|---|
| 1008 | string GeneralFitData::VarList_C(const char* nomx)  const | 
|---|
| 1009 | { | 
|---|
| 1010 | char buff[256]; | 
|---|
| 1011 | string rets; | 
|---|
| 1012 | int_4 i; | 
|---|
| 1013 | rets = "\ndouble"; | 
|---|
| 1014 | for(i=0; i<mNVar; i++) { | 
|---|
| 1015 | sprintf(buff," x%d, ex%d",i,i); | 
|---|
| 1016 | rets += buff; | 
|---|
| 1017 | if(i!=mNVar-1) rets += ","; else rets += ";\n"; | 
|---|
| 1018 | } | 
|---|
| 1019 | sprintf(buff,"\ndouble y, ey, ok;\n"); | 
|---|
| 1020 | rets += buff; | 
|---|
| 1021 | if (nomx) { | 
|---|
| 1022 | for(i=0; i<mNVar; i++) { | 
|---|
| 1023 | sprintf(buff,"x%d=%s[%d];\n", i, nomx, i); | 
|---|
| 1024 | rets += buff; | 
|---|
| 1025 | } | 
|---|
| 1026 | for(i=0; i<mNVar; i++) { | 
|---|
| 1027 | sprintf(buff,"ex%d=%s[%d];\n", i, nomx, mNVar+i); | 
|---|
| 1028 | rets += buff; | 
|---|
| 1029 | } | 
|---|
| 1030 | sprintf(buff,"y=%s[%d];\ney=%s[%d];\nok=%s[%d];\n" | 
|---|
| 1031 | ,nomx,2*mNVar,nomx,2*mNVar+1,nomx,2*mNVar+2); | 
|---|
| 1032 | rets += buff; | 
|---|
| 1033 | } | 
|---|
| 1034 |  | 
|---|
| 1035 | return(rets); | 
|---|
| 1036 | } | 
|---|
| 1037 |  | 
|---|
| 1038 |  | 
|---|
| 1039 | //! Compute errors according to specifications | 
|---|
| 1040 | /*! | 
|---|
| 1041 | \param val : value of the function | 
|---|
| 1042 | \param err : value of the default error | 
|---|
| 1043 | \param errtype : type of error according to enum FitErrType (def=DefaultError) | 
|---|
| 1044 | \param errscale : scaling (or value) of the error (def=1.) | 
|---|
| 1045 | \param errmin : minimum value of the error (def=0.) | 
|---|
| 1046 | \param nozero : if true, do not return negative errors but | 
|---|
| 1047 | set them to zero (def=false) | 
|---|
| 1048 | \return : return the error computed according to specifications | 
|---|
| 1049 | \verbatim | 
|---|
| 1050 | - val is the value to be fitted ex: val = f(x,y,...) | 
|---|
| 1051 | - err is the error by default we want to set. | 
|---|
| 1052 | - errtype = DefaultError  : errtmp = errscale*err | 
|---|
| 1053 | errtype = ConstantError : errtmp = errscale | 
|---|
| 1054 | errtype = SqrtError     : errtmp = errscale*sqrt(|val|) | 
|---|
| 1055 | errtype = ProporError   : errtmp = errscale*|val| | 
|---|
| 1056 | - errscale <=0 then errscale=1 | 
|---|
| 1057 | - errmin >=0 if errtmp>0  return max(errtmp,errmin) | 
|---|
| 1058 | if errtmp<=0 return errtmp | 
|---|
| 1059 | errmin <0  if errtmp>0  return max(errtmp,|errmin|) | 
|---|
| 1060 | if errtmp<=0 return |errmin| | 
|---|
| 1061 | \endverbatim | 
|---|
| 1062 | */ | 
|---|
| 1063 | double GeneralFitData::ComputeError(double val,double err,FitErrType errtype | 
|---|
| 1064 | ,double errscale,double errmin,bool nozero) | 
|---|
| 1065 | { | 
|---|
| 1066 | bool errminneg=false; | 
|---|
| 1067 | if(errmin<0.) {errminneg=true; errmin*=-1.;} | 
|---|
| 1068 | if(errscale<0.) errscale=1.; | 
|---|
| 1069 |  | 
|---|
| 1070 | // Choix du type d'erreur | 
|---|
| 1071 | if(errtype==ConstantError)    err = errscale; | 
|---|
| 1072 | else if(errtype==SqrtError)   err = errscale*sqrt(fabs(val)); | 
|---|
| 1073 | else if(errtype==ProporError) err = errscale*fabs(val); | 
|---|
| 1074 |  | 
|---|
| 1075 | // Gestion du minimum a partir de la valeur calculee precedemment "err" | 
|---|
| 1076 | // Ex1: errmin=1.,  err=10.     ==> 10. | 
|---|
| 1077 | //                  err=0.5     ==> 1. | 
|---|
| 1078 | //                  err=0.      ==> 0. | 
|---|
| 1079 | //                  err=-2.     ==> -2. | 
|---|
| 1080 | // Ex2: errmin=-1., err=10.     ==> 10. | 
|---|
| 1081 | //                  err=0.5     ==> 1. | 
|---|
| 1082 | //                  err=0.      ==> 1. | 
|---|
| 1083 | //                  err=-2.     ==> 11. | 
|---|
| 1084 | if(err>0.) err = (err>errmin) ? err: errmin; | 
|---|
| 1085 | else if(errminneg) err = errmin; | 
|---|
| 1086 |  | 
|---|
| 1087 | // ne pas retourner d'erreurs negatives si demande | 
|---|
| 1088 | if(nozero && err<0.) err=0.; | 
|---|
| 1089 |  | 
|---|
| 1090 | return err; | 
|---|
| 1091 | } | 
|---|
| 1092 |  | 
|---|
| 1093 | /////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 1094 | // -------------------------------------------------------- | 
|---|
| 1095 | //   Les objets delegues pour la gestion de persistance | 
|---|
| 1096 | // -------------------------------------------------------- | 
|---|
| 1097 | /////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| 1098 |  | 
|---|
| 1099 |  | 
|---|
| 1100 | DECL_TEMP_SPEC  /* equivalent a template <> , pour SGI-CC en particulier */ | 
|---|
| 1101 | void ObjFileIO<GeneralFitData>::ReadSelf(PInPersist& is) | 
|---|
| 1102 | { | 
|---|
| 1103 | char strg[256]; | 
|---|
| 1104 |  | 
|---|
| 1105 | if(dobj==NULL) dobj=new GeneralFitData; | 
|---|
| 1106 | else         dobj->Delete(); | 
|---|
| 1107 |  | 
|---|
| 1108 | // Lecture entete | 
|---|
| 1109 | is.GetLine(strg, 255); | 
|---|
| 1110 |  | 
|---|
| 1111 | // Ecriture des valeurs de definitions | 
|---|
| 1112 | int_4 nvar,ndatalloc,ndata,ndatagood; | 
|---|
| 1113 | is.Get(nvar); | 
|---|
| 1114 | is.Get(ndatalloc); | 
|---|
| 1115 | is.Get(ndata); | 
|---|
| 1116 | is.Get(ndatagood); | 
|---|
| 1117 | is.Get(dobj->mOk_EXP); | 
|---|
| 1118 | if(nvar<=0 || ndatalloc<=0 || ndata<=0 || ndatagood<0 || ndatalloc<ndata) return; | 
|---|
| 1119 |  | 
|---|
| 1120 | // Allocation de la place (attention Alloc efface mNData,mNDataGood); | 
|---|
| 1121 | dobj->Alloc(nvar,ndatalloc,dobj->mOk_EXP); | 
|---|
| 1122 | dobj->mNData = ndata; | 
|---|
| 1123 | dobj->mNDataGood = ndatagood; | 
|---|
| 1124 |  | 
|---|
| 1125 | // Lecture des datas | 
|---|
| 1126 | is.GetLine(strg, 255); | 
|---|
| 1127 | int_4 blen = dobj->mNVar + 3; | 
|---|
| 1128 | if(dobj->mOk_EXP) blen += dobj->mNVar; | 
|---|
| 1129 | double *buff = new double[blen]; | 
|---|
| 1130 | for(int_4 i=0;i<dobj->mNData;i++) { | 
|---|
| 1131 | is.Get(buff, blen); | 
|---|
| 1132 | int_4 ip = i*dobj->mNVar; | 
|---|
| 1133 | {for(int_4 j=0;j<dobj->mNVar;j++)  dobj->mXP[ip+j] = buff[j];} | 
|---|
| 1134 | dobj->mF[i] = buff[dobj->mNVar]; | 
|---|
| 1135 | dobj->mErr[i] = buff[dobj->mNVar+1]; | 
|---|
| 1136 | dobj->mOK[i] = (uint_2)(buff[dobj->mNVar+2]+0.01); | 
|---|
| 1137 | if(dobj->mOk_EXP) {for(int_4 j=0;j<dobj->mNVar;j++) | 
|---|
| 1138 | dobj->mErrXP[ip+j] = buff[dobj->mNVar+3+j];} | 
|---|
| 1139 | } | 
|---|
| 1140 | delete [] buff; | 
|---|
| 1141 |  | 
|---|
| 1142 | return; | 
|---|
| 1143 | } | 
|---|
| 1144 |  | 
|---|
| 1145 | DECL_TEMP_SPEC  /* equivalent a template <> , pour SGI-CC en particulier */ | 
|---|
| 1146 | void ObjFileIO<GeneralFitData>::WriteSelf(POutPersist& os) const | 
|---|
| 1147 | { | 
|---|
| 1148 | if (dobj == NULL)   return; | 
|---|
| 1149 | char strg[256]; | 
|---|
| 1150 |  | 
|---|
| 1151 | // Ecriture entete pour identifier facilement | 
|---|
| 1152 | sprintf(strg,"GeneralFitData: NVar=%d NDataAlloc=%d NData=%d NDataGood=%d Ok_EXP=%d" | 
|---|
| 1153 | ,dobj->mNVar,dobj->mNDataAlloc,dobj->mNData,dobj->mNDataGood,dobj->mOk_EXP); | 
|---|
| 1154 | os.PutLine(strg); | 
|---|
| 1155 |  | 
|---|
| 1156 | // Ecriture des valeurs de definitions | 
|---|
| 1157 | os.Put(dobj->mNVar); | 
|---|
| 1158 | os.Put(dobj->mNDataAlloc); | 
|---|
| 1159 | os.Put(dobj->mNData); | 
|---|
| 1160 | os.Put(dobj->mNDataGood); | 
|---|
| 1161 | os.Put(dobj->mOk_EXP); | 
|---|
| 1162 | if(dobj->mNVar<=0 || dobj->mNDataAlloc<=0 || dobj->mNData<=0 || dobj->mNDataGood<0) return; | 
|---|
| 1163 |  | 
|---|
| 1164 | // Ecriture des datas (on n'ecrit que mNData / mNDataAlloc) | 
|---|
| 1165 | sprintf(strg | 
|---|
| 1166 | ,"GeneralFitData: Abscisses, Ordonnee, Erreur Ordonnee, Flag, Erreur Abscisses"); | 
|---|
| 1167 | os.PutLine(strg); | 
|---|
| 1168 |  | 
|---|
| 1169 | int_4 blen = dobj->mNVar + 3; | 
|---|
| 1170 | if(dobj->mOk_EXP) blen += dobj->mNVar; | 
|---|
| 1171 | double *buff = new double[blen]; | 
|---|
| 1172 | for(int_4 i=0;i<dobj->mNData;i++) { | 
|---|
| 1173 | {for(int_4 j=0;j<dobj->mNVar;j++) buff[j] = dobj->Absc(j,i);} | 
|---|
| 1174 | buff[dobj->mNVar] = dobj->Val(i); | 
|---|
| 1175 | buff[dobj->mNVar+1] = dobj->EVal(i); | 
|---|
| 1176 | buff[dobj->mNVar+2] = (double) dobj->IsValid(i); | 
|---|
| 1177 | if(dobj->mOk_EXP) {for(int_4 j=0;j<dobj->mNVar;j++) buff[dobj->mNVar+3+j] = dobj->EAbsc(j,i);} | 
|---|
| 1178 | os.Put(buff, blen); | 
|---|
| 1179 | } | 
|---|
| 1180 | delete [] buff; | 
|---|
| 1181 |  | 
|---|
| 1182 | return; | 
|---|
| 1183 | } | 
|---|
| 1184 |  | 
|---|
| 1185 |  | 
|---|
| 1186 | #ifdef __CXX_PRAGMA_TEMPLATES__ | 
|---|
| 1187 | #pragma define_template ObjFileIO<GeneralFitData> | 
|---|
| 1188 | #endif | 
|---|
| 1189 |  | 
|---|
| 1190 | #if defined(ANSI_TEMPLATES) || defined(GNU_TEMPLATES) | 
|---|
| 1191 | template class ObjFileIO<GeneralFitData>; | 
|---|
| 1192 | #endif | 
|---|
| 1193 |  | 
|---|
| 1194 | } // FIN namespace SOPHYA | 
|---|