| [220] | 1 | #include <stdlib.h>
 | 
|---|
 | 2 | #include <unistd.h>
 | 
|---|
 | 3 | #include <stdio.h>
 | 
|---|
 | 4 | #include <math.h>
 | 
|---|
 | 5 | 
 | 
|---|
 | 6 | 
 | 
|---|
 | 7 | #include "matxop.h"
 | 
|---|
 | 8 | #include "nbmath.h"
 | 
|---|
 | 9 | 
 | 
|---|
 | 10 | /*  Fonctions de manipulation de matrices et de vecteurs    */
 | 
|---|
 | 11 | /*  Resolution de systemes lineaires                        */
 | 
|---|
 | 12 | 
 | 
|---|
 | 13 | /*                              R. Ansari  Juillet 1993     */
 | 
|---|
 | 14 | /*                              LaSilla (Chili)             */
 | 
|---|
 | 15 | 
 | 
|---|
 | 16 | 
 | 
|---|
 | 17 | #define MXXFLOAT        1.e36
 | 
|---|
 | 18 | 
 | 
|---|
 | 19 | 
 | 
|---|
 | 20 | 
 | 
|---|
 | 21 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 22 | 
 | 
|---|
 | 23 | int IVecxVec(int *v1, int *v2, int n)
 | 
|---|
 | 24 | 
 | 
|---|
 | 25 | /*  Produit scalaire de deux vecteurs entiers       */
 | 
|---|
 | 26 | /*  Retour (int) = v1(n) . v2(n)                    */
 | 
|---|
 | 27 | 
 | 
|---|
 | 28 | {
 | 
|---|
 | 29 | register int i,rc;
 | 
|---|
 | 30 | register int *ip1, *ip2;
 | 
|---|
 | 31 | 
 | 
|---|
 | 32 | ip1 = v1;  ip2 = v2;
 | 
|---|
 | 33 | rc = 0;
 | 
|---|
 | 34 | /* for(i=0; i<n; i++)  rc += *(ip1+i) * *(ip2+i); */
 | 
|---|
 | 35 | for(i=0; i<n; i++)  rc += *ip1++ * *ip2++;
 | 
|---|
 | 36 | return(rc);
 | 
|---|
 | 37 | }
 | 
|---|
 | 38 | 
 | 
|---|
 | 39 | 
 | 
|---|
 | 40 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 41 | 
 | 
|---|
 | 42 | float RVecxVec(float *v1, float *v2, int n)
 | 
|---|
 | 43 | 
 | 
|---|
 | 44 | /*  Produit scalaire de deux vecteurs reels           */
 | 
|---|
 | 45 | /*  Retour (float) = v1(n) . v2(n)                    */
 | 
|---|
 | 46 | 
 | 
|---|
 | 47 | {
 | 
|---|
 | 48 | register int i;
 | 
|---|
 | 49 | register float rc;
 | 
|---|
 | 50 | register float *fp1, *fp2;
 | 
|---|
 | 51 | 
 | 
|---|
 | 52 | fp1 = v1;  fp2 = v2;
 | 
|---|
 | 53 | rc = 0.0;
 | 
|---|
 | 54 | /* for(i=0; i<n; i++)  rc += *(fp1+i) * *(fp2+i); */
 | 
|---|
 | 55 | for(i=0; i<n; i++)  rc += *fp1++ * *fp2++;
 | 
|---|
 | 56 | return(rc);
 | 
|---|
 | 57 | }
 | 
|---|
 | 58 | 
 | 
|---|
 | 59 | 
 | 
|---|
 | 60 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 61 | 
 | 
|---|
 | 62 | double DVecxVec(double *v1, double *v2, int n)
 | 
|---|
 | 63 | 
 | 
|---|
 | 64 | /*  Produit scalaire de deux vecteurs double          */
 | 
|---|
 | 65 | /*  Retour (float) = v1(n) . v2(n)                    */
 | 
|---|
 | 66 | 
 | 
|---|
 | 67 | {
 | 
|---|
 | 68 | register int i;
 | 
|---|
 | 69 | register double rc;
 | 
|---|
 | 70 | register double *fp1, *fp2;
 | 
|---|
 | 71 | 
 | 
|---|
 | 72 | fp1 = v1;  fp2 = v2;
 | 
|---|
 | 73 | rc = 0.0;
 | 
|---|
 | 74 | /* for(i=0; i<n; i++)  rc += *(fp1+i) * *(fp2+i); */
 | 
|---|
 | 75 | for(i=0; i<n; i++)  rc += *fp1++ * *fp2++;
 | 
|---|
 | 76 | return(rc);
 | 
|---|
 | 77 | }
 | 
|---|
 | 78 | 
 | 
|---|
 | 79 | 
 | 
|---|
 | 80 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 81 | 
 | 
|---|
 | 82 | void  IMatxVec(int *mx, int *vi, int *vo, int n)
 | 
|---|
 | 83 | 
 | 
|---|
 | 84 | /*  Matrice * Vecteur  (Entiers)     Integer           */
 | 
|---|
 | 85 | /*  Vecteur Vo(n) = Matrice Mx(n,n) . Vi(n)            */
 | 
|---|
 | 86 | 
 | 
|---|
 | 87 | {
 | 
|---|
 | 88 | register  int *vp, *mxp;
 | 
|---|
 | 89 | register int s;
 | 
|---|
 | 90 | register int j,i;
 | 
|---|
 | 91 | 
 | 
|---|
 | 92 | vp = vi;   mxp = mx;
 | 
|---|
 | 93 | 
 | 
|---|
 | 94 | for (i=0; i<n; i++)
 | 
|---|
 | 95 |   { s = 0;  
 | 
|---|
 | 96 |   for(j=0; j<n; j++)   s += *(mxp+j) * *(vp+j);
 | 
|---|
 | 97 |   *(vo+i) = s;  mxp += n; }
 | 
|---|
 | 98 | 
 | 
|---|
 | 99 | return;
 | 
|---|
 | 100 | }
 | 
|---|
 | 101 | 
 | 
|---|
 | 102 | 
 | 
|---|
 | 103 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 104 | 
 | 
|---|
 | 105 | void  RMatxVec(float *mx, float *vi, float *vo, int n)
 | 
|---|
 | 106 | 
 | 
|---|
 | 107 | /*  Matrice * Vecteur  (Reels)     float               */
 | 
|---|
 | 108 | /*  Vecteur Vo(n) = Matrice Mx(n,n) . Vi(n)            */
 | 
|---|
 | 109 | 
 | 
|---|
 | 110 | 
 | 
|---|
 | 111 | /*  Matrice * Vecteur  (Reels)  */
 | 
|---|
 | 112 | {
 | 
|---|
 | 113 | register  float *vp, *mxp;
 | 
|---|
 | 114 | register float s;
 | 
|---|
 | 115 | register int j,i;
 | 
|---|
 | 116 | 
 | 
|---|
 | 117 | vp = vi;   mxp = mx;
 | 
|---|
 | 118 | 
 | 
|---|
 | 119 | for (i=0; i<n; i++)
 | 
|---|
 | 120 |   { s = 0;  
 | 
|---|
 | 121 |   for(j=0; j<n; j++)   s += *(mxp+j) * *(vp+j);
 | 
|---|
 | 122 |   *(vo+i) = s;  mxp += n; }
 | 
|---|
 | 123 | 
 | 
|---|
 | 124 | return;
 | 
|---|
 | 125 | }
 | 
|---|
 | 126 | 
 | 
|---|
 | 127 | 
 | 
|---|
 | 128 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 129 | 
 | 
|---|
 | 130 | void  DMatxVec(double *mx, double *vi, double *vo, int n)
 | 
|---|
 | 131 | 
 | 
|---|
 | 132 | /*  Matrice * Vecteur  (double)     double             */
 | 
|---|
 | 133 | /*  Vecteur Vo(n) = Matrice Mx(n,n) . Vi(n)            */
 | 
|---|
 | 134 | 
 | 
|---|
 | 135 | 
 | 
|---|
 | 136 | /*  Matrice * Vecteur  (Reels)  */
 | 
|---|
 | 137 | {
 | 
|---|
 | 138 | register  double *vp, *mxp;
 | 
|---|
 | 139 | register double s;
 | 
|---|
 | 140 | register int j,i;
 | 
|---|
 | 141 | 
 | 
|---|
 | 142 | vp = vi;   mxp = mx;
 | 
|---|
 | 143 | 
 | 
|---|
 | 144 | for (i=0; i<n; i++)
 | 
|---|
 | 145 |   { s = 0;  
 | 
|---|
 | 146 |   for(j=0; j<n; j++)   s += *(mxp+j) * *(vp+j);
 | 
|---|
 | 147 |   *(vo+i) = s;  mxp += n; }
 | 
|---|
 | 148 | 
 | 
|---|
 | 149 | return;
 | 
|---|
 | 150 | }
 | 
|---|
 | 151 | 
 | 
|---|
 | 152 | 
 | 
|---|
 | 153 | 
 | 
|---|
 | 154 | 
 | 
|---|
 | 155 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 156 | 
 | 
|---|
 | 157 | float SolveRLinSyst(float *mx, float *b, float *x, int n)
 | 
|---|
 | 158 | 
 | 
|---|
 | 159 | /*  Resolution de systeme lineaire                           */
 | 
|---|
 | 160 | /*  Matrice Mx(n,n) * Vecteur X(n) = Vecteur B(n)            */
 | 
|---|
 | 161 | /*  Inconnu : vecteur X                                      */
 | 
|---|
 | 162 | /*  Retour = Determinant du systeme (=0 Pb)  et X[]          */
 | 
|---|
 | 163 | /*  Note : Au retour le vecteur B(n) et la matrice Mx(n,n)   */
 | 
|---|
 | 164 | /*  sont modifies. Mx(n,n) contient une matrice triangulaire */
 | 
|---|
 | 165 | /*  superieure                                               */                          
 | 
|---|
 | 166 | 
 | 
|---|
 | 167 | {
 | 
|---|
 | 168 | int i,k;
 | 
|---|
 | 169 | register int j;
 | 
|---|
 | 170 | register float *fp1, *fp2;
 | 
|---|
 | 171 | double det;
 | 
|---|
 | 172 | float vt1;
 | 
|---|
 | 173 | register float vt2;
 | 
|---|
 | 174 | register float six;
 | 
|---|
 | 175 | int pivok;
 | 
|---|
 | 176 | 
 | 
|---|
 | 177 | 
 | 
|---|
 | 178 | #define  MINPIVOT   1.e-15
 | 
|---|
 | 179 | #define  MINDETER   1.e-15
 | 
|---|
 | 180 | 
 | 
|---|
 | 181 | 
 | 
|---|
 | 182 | 
 | 
|---|
 | 183 | for (i=0; i<n-1; i++)   /*  Boucle sur les pivots */
 | 
|---|
 | 184 |   {
 | 
|---|
 | 185 | 
 | 
|---|
 | 186 | /*  printf("\n Iteration %d : \n",i);
 | 
|---|
 | 187 |   for (k=0; k<n; k++)
 | 
|---|
 | 188 |     {
 | 
|---|
 | 189 |     for (j=0; j<n; j++)  printf(" %10g ",*(mx+k*n+j));
 | 
|---|
 | 190 |     printf("    b= %10g \n",*(b+k));
 | 
|---|
 | 191 |     }  */
 | 
|---|
 | 192 | 
 | 
|---|
 | 193 |   fp1 = fp2 = mx+i*n;  
 | 
|---|
 | 194 |   vt1 = *(fp1+i) ;
 | 
|---|
 | 195 | 
 | 
|---|
 | 196 |   if ((vt1 < MINPIVOT) && (vt1 > -MINPIVOT) )   /* Pivot trop petit  */
 | 
|---|
 | 197 |     {
 | 
|---|
 | 198 |     pivok = 0;
 | 
|---|
 | 199 |     for (k=i+1; k<n; k++)
 | 
|---|
 | 200 |       {
 | 
|---|
 | 201 |       vt1 = *(mx+k*n+i) ;
 | 
|---|
 | 202 |       if ((vt1 > MINPIVOT) || (vt1 < -MINPIVOT) )
 | 
|---|
 | 203 |         {
 | 
|---|
 | 204 |         fp2 = mx+k*n;  
 | 
|---|
 | 205 |         for (j=i; j<n; j++)
 | 
|---|
 | 206 |           {
 | 
|---|
 | 207 |           *(fp1+j) += *(fp2+j);
 | 
|---|
 | 208 |           }
 | 
|---|
 | 209 |         *(b+i) += *(b+k);
 | 
|---|
 | 210 |         vt1 = *(fp1+i) ;  
 | 
|---|
 | 211 |         fp2 = fp1;
 | 
|---|
 | 212 |         pivok = 1;
 | 
|---|
 | 213 |         break;
 | 
|---|
 | 214 |         }
 | 
|---|
 | 215 |       }
 | 
|---|
 | 216 |     if (!pivok)  return(0.0);
 | 
|---|
 | 217 |     }    
 | 
|---|
 | 218 | 
 | 
|---|
 | 219 |   for (k=i+1; k<n; k++)
 | 
|---|
 | 220 |     {
 | 
|---|
 | 221 |     fp1 += n;
 | 
|---|
 | 222 |     vt2 = *(fp1+i) / vt1 ; 
 | 
|---|
 | 223 |     for (j=i+1; j<n; j++)  
 | 
|---|
 | 224 |       *(fp1+j) -= (vt2 * *(fp2+j));
 | 
|---|
 | 225 | 
 | 
|---|
 | 226 |     *(fp1+i) = 0.0;  
 | 
|---|
 | 227 |     *(b+k) -= (vt2 * *(b+i)) ;
 | 
|---|
 | 228 |     }
 | 
|---|
 | 229 | 
 | 
|---|
 | 230 |   }
 | 
|---|
 | 231 | 
 | 
|---|
 | 232 | /*   Calcul du determinant  */
 | 
|---|
 | 233 | det = 1.0;
 | 
|---|
 | 234 | for (i=0; i<n; i++)  det *= *(mx+i*n+i);
 | 
|---|
 | 235 | if ((det < MINDETER) && (det > -MINDETER) )  return(0.0);
 | 
|---|
 | 236 | if (det > MXXFLOAT)  det = MXXFLOAT;
 | 
|---|
 | 237 | if (det < -MXXFLOAT)  det = -MXXFLOAT;
 | 
|---|
 | 238 | 
 | 
|---|
 | 239 | 
 | 
|---|
 | 240 | for(i=n-1; i>=0; i--)
 | 
|---|
 | 241 |   {
 | 
|---|
 | 242 |   fp1 = mx+i*n;
 | 
|---|
 | 243 |   six = *(b+i);
 | 
|---|
 | 244 |   for (j=i+1; j<n; j++)  six -= (x[j] * *(fp1+j) );
 | 
|---|
 | 245 |   x[i] = six / (*(fp1+i));
 | 
|---|
 | 246 | 
 | 
|---|
 | 247 | /*  printf("  Solution X[%2d] = %g \n",i,x[i]);  */
 | 
|---|
 | 248 |   }
 | 
|---|
 | 249 | 
 | 
|---|
 | 250 | return(det);
 | 
|---|
 | 251 | }
 | 
|---|
 | 252 | 
 | 
|---|
 | 253 | 
 | 
|---|
 | 254 | 
 | 
|---|
 | 255 | 
 | 
|---|
 | 256 | 
 | 
|---|
 | 257 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 258 | 
 | 
|---|
 | 259 | double SolveDLinSyst(double *mx, double *b, double *x, int n)
 | 
|---|
 | 260 | 
 | 
|---|
 | 261 | /*  Resolution de systeme lineaire                           */
 | 
|---|
 | 262 | /*  Matrice Mx(n,n) * Vecteur X(n) = Vecteur B(n)            */
 | 
|---|
 | 263 | /*  Inconnu : vecteur X                                      */
 | 
|---|
 | 264 | /*  Retour = Determinant du systeme (=0 Pb)  et X[]          */
 | 
|---|
 | 265 | /*  Note : Au retour le vecteur B(n) et la matrice Mx(n,n)   */
 | 
|---|
 | 266 | /*  sont modifies. Mx(n,n) contient une matrice triangulaire */
 | 
|---|
 | 267 | /*  superieure                                               */                          
 | 
|---|
 | 268 | 
 | 
|---|
 | 269 | {
 | 
|---|
 | 270 | int i,k;
 | 
|---|
 | 271 | register int j;
 | 
|---|
 | 272 | register double *fp1, *fp2;
 | 
|---|
 | 273 | double det;
 | 
|---|
 | 274 | double vt1;
 | 
|---|
 | 275 | register double vt2;
 | 
|---|
 | 276 | register double six;
 | 
|---|
 | 277 | int pivok;
 | 
|---|
 | 278 | 
 | 
|---|
 | 279 | 
 | 
|---|
 | 280 | #define  DMINPIVOT   1.e-25
 | 
|---|
 | 281 | #define  DMINDETER   1.e-30
 | 
|---|
 | 282 | 
 | 
|---|
 | 283 | 
 | 
|---|
 | 284 | 
 | 
|---|
 | 285 | for (i=0; i<n-1; i++)   /*  Boucle sur les pivots */
 | 
|---|
 | 286 |   {
 | 
|---|
 | 287 | 
 | 
|---|
 | 288 | /*  printf("\n Iteration %d : \n",i);
 | 
|---|
 | 289 |   for (k=0; k<n; k++)
 | 
|---|
 | 290 |     {
 | 
|---|
 | 291 |     for (j=0; j<n; j++)  printf(" %10g ",*(mx+k*n+j));
 | 
|---|
 | 292 |     printf("    b= %10g \n",*(b+k));
 | 
|---|
 | 293 |     }  */
 | 
|---|
 | 294 | 
 | 
|---|
 | 295 |   fp1 = fp2 = mx+i*n;  
 | 
|---|
 | 296 |   vt1 = *(fp1+i) ;
 | 
|---|
 | 297 | 
 | 
|---|
 | 298 |   if ((vt1 < DMINPIVOT) && (vt1 > -DMINPIVOT) )   /* Pivot trop petit  */
 | 
|---|
 | 299 |     {
 | 
|---|
 | 300 |     pivok = 0;
 | 
|---|
 | 301 |     for (k=i+1; k<n; k++)
 | 
|---|
 | 302 |       {
 | 
|---|
 | 303 |       vt1 = *(mx+k*n+i) ;
 | 
|---|
 | 304 |       if ((vt1 > DMINPIVOT) || (vt1 < -DMINPIVOT) )
 | 
|---|
 | 305 |         {
 | 
|---|
 | 306 |         fp2 = mx+k*n;  
 | 
|---|
 | 307 |         for (j=i; j<n; j++)
 | 
|---|
 | 308 |           {
 | 
|---|
 | 309 |           *(fp1+j) += *(fp2+j);
 | 
|---|
 | 310 |           }
 | 
|---|
 | 311 |         *(b+i) += *(b+k);
 | 
|---|
 | 312 |         vt1 = *(fp1+i) ;  
 | 
|---|
 | 313 |         fp2 = fp1;
 | 
|---|
 | 314 |         pivok = 1;
 | 
|---|
 | 315 |         break;
 | 
|---|
 | 316 |         }
 | 
|---|
 | 317 |       }
 | 
|---|
 | 318 |     if (!pivok)  return(0.0);
 | 
|---|
 | 319 |     }    
 | 
|---|
 | 320 | 
 | 
|---|
 | 321 |   for (k=i+1; k<n; k++)
 | 
|---|
 | 322 |     {
 | 
|---|
 | 323 |     fp1 += n;
 | 
|---|
 | 324 |     vt2 = *(fp1+i) / vt1 ; 
 | 
|---|
 | 325 |     for (j=i+1; j<n; j++)  
 | 
|---|
 | 326 |       *(fp1+j) -= (vt2 * *(fp2+j));
 | 
|---|
 | 327 | 
 | 
|---|
 | 328 |     *(fp1+i) = 0.0;  
 | 
|---|
 | 329 |     *(b+k) -= (vt2 * *(b+i)) ;
 | 
|---|
 | 330 |     }
 | 
|---|
 | 331 | 
 | 
|---|
 | 332 |   }
 | 
|---|
 | 333 | 
 | 
|---|
 | 334 | /*   Calcul du determinant  */
 | 
|---|
 | 335 | det = 1.0;
 | 
|---|
 | 336 | for (i=0; i<n; i++)  det *= *(mx+i*n+i);
 | 
|---|
 | 337 | if ((det < DMINDETER) && (det > -DMINDETER) )  return(0.0);
 | 
|---|
 | 338 | if (det > MXXFLOAT)  det = MXXFLOAT;
 | 
|---|
 | 339 | if (det < -MXXFLOAT)  det = -MXXFLOAT;
 | 
|---|
 | 340 | 
 | 
|---|
 | 341 | 
 | 
|---|
 | 342 | for(i=n-1; i>=0; i--)
 | 
|---|
 | 343 |   {
 | 
|---|
 | 344 |   fp1 = mx+i*n;
 | 
|---|
 | 345 |   six = *(b+i);
 | 
|---|
 | 346 |   for (j=i+1; j<n; j++)  six -= (x[j] * *(fp1+j) );
 | 
|---|
 | 347 |   x[i] = six / (*(fp1+i));
 | 
|---|
 | 348 | 
 | 
|---|
 | 349 | /*  printf("  Solution X[%2d] = %g \n",i,x[i]);  */
 | 
|---|
 | 350 |   }
 | 
|---|
 | 351 | 
 | 
|---|
 | 352 | return(det);
 | 
|---|
 | 353 | }
 | 
|---|
 | 354 | 
 | 
|---|
 | 355 | 
 | 
|---|
 | 356 | 
 | 
|---|
 | 357 | 
 | 
|---|
 | 358 | /*    ==============================================================  */
 | 
|---|
 | 359 | /*   Fonctions de Fit lineaire de Xi2                                 */
 | 
|---|
 | 360 | /*    ==============================================================  */
 | 
|---|
 | 361 | 
 | 
|---|
 | 362 | /*   .......... Fit avec vecteurs depart reels ...............      */
 | 
|---|
 | 363 | 
 | 
|---|
 | 364 | static int FFBusy = -1;                /*  Flag Deja Busy (GetFitVect effectue)  */
 | 
|---|
 | 365 | static int FNVarMax = 0;               /*  Nb Maxi de variables a ajuster        */
 | 
|---|
 | 366 | static int FVLenMax = 0;               /*  Longueur maxi des vecteurs            */
 | 
|---|
 | 367 | static float **FVeci = NULL;           /*  Vecteurs en entree  *Vecf = Y         */
 | 
|---|
 | 368 |                                        /*                      *(Vecf+i) = X[i]  */
 | 
|---|
 | 369 | static float **FVecf = NULL;           /*  Vecteurs *FVecf = *FVecf+2 = B = M.X  */                                           
 | 
|---|
 | 370 |                                        /*           *(FVecf+1) = La sortie = Ai  */
 | 
|---|
 | 371 | static float *FVSpace = NULL;          /*  Espace pour les *FVeci                */  
 | 
|---|
 | 372 | static float *FVSpacef = NULL;         /*    "   "    "    *FVecf                */
 | 
|---|
 | 373 | static double  *FFMtx = NULL;          /*  Matrice a inverser = M                */
 | 
|---|
 | 374 | static double  *FFMtx2 = NULL;         /*   Copie de M                           */
 | 
|---|
 | 375 | static double  *FFSort = NULL;         /*  RFitLinErr() pour Sortie GausPiv()    */
 | 
|---|
 | 376 |                                        /*  FNVarMax Lignes * (FNVarMax+1) Col.   */
 | 
|---|
 | 377 |                                        /*  Col1= Solution, Col2..N+1 : MatInv    */        
 | 
|---|
 | 378 | 
 | 
|---|
 | 379 | 
 | 
|---|
 | 380 | int InitRFitLin(int nvarmx, int szv)
 | 
|---|
 | 381 | 
 | 
|---|
 | 382 | /*  Initialisation du fit de Xi2 Entier             */
 | 
|---|
 | 383 | /*  Allocation d'espace memoire                     */
 | 
|---|
 | 384 | /*  nvarmx = Nb maxi de variable                    */
 | 
|---|
 | 385 | /*  szv = Taille maxi des vecteurs de points        */
 | 
|---|
 | 386 | 
 | 
|---|
 | 387 | {
 | 
|---|
 | 388 | int i;
 | 
|---|
 | 389 | 
 | 
|---|
 | 390 | FFBusy = -1;
 | 
|---|
 | 391 | nvarmx ++;
 | 
|---|
 | 392 | if (nvarmx < 7)  nvarmx = 7;
 | 
|---|
 | 393 | if (szv < 25) szv = 25;
 | 
|---|
 | 394 | 
 | 
|---|
| [682] | 395 | if ( (FVeci = (float**) malloc(nvarmx*sizeof(float *))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 396 |   { printf("InitRFitLin_Erreur: (Pb malloc(Veci)) \n");
 | 
|---|
 | 397 |   return(1);
 | 
|---|
 | 398 |   }
 | 
|---|
 | 399 | 
 | 
|---|
| [682] | 400 | if ( (FVSpace = (float*)  malloc(nvarmx*szv*sizeof(float))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 401 |   { printf("InitRFitLin_Erreur: (Pb malloc(VSpace)) \n");
 | 
|---|
 | 402 |   free(FVeci);
 | 
|---|
 | 403 |   return(2);
 | 
|---|
 | 404 |   }
 | 
|---|
 | 405 | 
 | 
|---|
 | 406 | for(i=0; i<nvarmx; i++)  *(FVeci+i) = FVSpace+i*szv;
 | 
|---|
 | 407 | 
 | 
|---|
 | 408 | 
 | 
|---|
| [682] | 409 | if ( (FVecf = (float**) malloc(3*sizeof(float *))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 410 |   { printf("InitRFitLin_Erreur: (Pb malloc(Vecf)) \n");
 | 
|---|
 | 411 |   free(FVeci);
 | 
|---|
 | 412 |   free(FVSpace);
 | 
|---|
 | 413 |   return(3);
 | 
|---|
 | 414 |   }
 | 
|---|
 | 415 | 
 | 
|---|
| [682] | 416 | if ( (FVSpacef = (float*) malloc(3*szv*sizeof(float))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 417 |   { printf("InitRFitLin_Erreur: (Pb malloc(VSpacef)) \n");
 | 
|---|
 | 418 |   free(FVeci);
 | 
|---|
 | 419 |   free(FVSpace);
 | 
|---|
 | 420 |   free(FVecf);
 | 
|---|
 | 421 |   return(4);
 | 
|---|
 | 422 |   }
 | 
|---|
 | 423 | 
 | 
|---|
 | 424 | for(i=0; i<3; i++)  *(FVecf+i) = FVSpacef+i*szv;
 | 
|---|
 | 425 | 
 | 
|---|
 | 426 | 
 | 
|---|
| [682] | 427 | if ( (FFMtx = (double*) malloc(nvarmx*nvarmx*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 428 |   { printf("InitRFitLin_Erreur: (Pb malloc(FMtx)) \n");
 | 
|---|
 | 429 |   free(FVeci);
 | 
|---|
 | 430 |   free(FVSpace);
 | 
|---|
 | 431 |   free(FVecf);
 | 
|---|
 | 432 |   free(FVSpacef);
 | 
|---|
 | 433 |   return(5);
 | 
|---|
 | 434 |   }
 | 
|---|
 | 435 | 
 | 
|---|
| [682] | 436 | if ( (FFMtx2 = (double*) malloc(nvarmx*nvarmx*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 437 |   { printf("InitRFitLin_Erreur: (Pb malloc(FMtx2)) \n");
 | 
|---|
 | 438 |   free(FVeci);
 | 
|---|
 | 439 |   free(FVSpace);
 | 
|---|
 | 440 |   free(FVecf);
 | 
|---|
 | 441 |   free(FVSpacef);
 | 
|---|
 | 442 |   free(FFMtx);
 | 
|---|
 | 443 |   return(6);
 | 
|---|
 | 444 |   }
 | 
|---|
 | 445 | 
 | 
|---|
| [682] | 446 | if ( (FFSort = (double*) malloc((nvarmx+1)*nvarmx*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 447 |   { printf("InitRFitLin_Erreur: (Pb malloc(FFSort)) \n");
 | 
|---|
 | 448 |   free(FVeci);
 | 
|---|
 | 449 |   free(FVSpace);
 | 
|---|
 | 450 |   free(FVecf);
 | 
|---|
 | 451 |   free(FVSpacef);
 | 
|---|
 | 452 |   free(FFMtx);
 | 
|---|
 | 453 |   free(FFMtx2);
 | 
|---|
 | 454 |   return(7);
 | 
|---|
 | 455 |   }
 | 
|---|
 | 456 | 
 | 
|---|
 | 457 | FFBusy = 0;
 | 
|---|
 | 458 | FNVarMax = nvarmx-1;
 | 
|---|
 | 459 | FVLenMax = szv;
 | 
|---|
 | 460 | 
 | 
|---|
 | 461 | return(0);
 | 
|---|
 | 462 | }
 | 
|---|
 | 463 | 
 | 
|---|
 | 464 | 
 | 
|---|
 | 465 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 466 | void EndRFitLin()
 | 
|---|
 | 467 | {
 | 
|---|
 | 468 | 
 | 
|---|
 | 469 | if (FVeci != NULL)  free(FVeci);
 | 
|---|
 | 470 | if (FVSpace != NULL)  free(FVSpace);
 | 
|---|
 | 471 | if (FVecf != NULL)  free(FVecf);
 | 
|---|
 | 472 | if (FVSpacef != NULL)  free(FVSpacef);
 | 
|---|
 | 473 | if (FFMtx != NULL)  free(FFMtx);
 | 
|---|
 | 474 | if (FFMtx2 != NULL)  free(FFMtx2);
 | 
|---|
 | 475 | if (FFSort != NULL)  free(FFSort);
 | 
|---|
 | 476 | 
 | 
|---|
 | 477 | FVeci = NULL;
 | 
|---|
 | 478 | FVSpace = NULL;
 | 
|---|
 | 479 | FVecf = NULL;
 | 
|---|
 | 480 | FVSpacef = NULL;
 | 
|---|
 | 481 | FFMtx = NULL;
 | 
|---|
 | 482 | FFMtx2 = NULL;
 | 
|---|
 | 483 | 
 | 
|---|
 | 484 | FFBusy = -1;
 | 
|---|
 | 485 | FNVarMax = 0;
 | 
|---|
 | 486 | FVLenMax = 0;
 | 
|---|
 | 487 | return;
 | 
|---|
 | 488 | }
 | 
|---|
 | 489 | 
 | 
|---|
 | 490 | 
 | 
|---|
 | 491 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 492 | 
 | 
|---|
 | 493 | float **GetRFitVect(int nvar, int vsz)
 | 
|---|
 | 494 | /*  reservation de l'espace des vecteurs pour le fit  */
 | 
|---|
 | 495 | {
 | 
|---|
 | 496 | int nvmx, vszmx;
 | 
|---|
 | 497 | 
 | 
|---|
 | 498 | if (FFBusy > 0)  
 | 
|---|
 | 499 |   { printf("GetRFitVect_Erreur:  FFBusy= %d \n",FFBusy);
 | 
|---|
 | 500 |   return(NULL);  }
 | 
|---|
 | 501 | if ((nvar < 1) || (vsz < 1) )  
 | 
|---|
 | 502 |   { printf("GetRFitVect_Erreur:  NVar,VSz= %d %d \n",nvar,vsz);
 | 
|---|
 | 503 |   return(NULL);  }
 | 
|---|
 | 504 | if ((nvar > FNVarMax) || (vsz > FVLenMax) || (FFBusy < 0))
 | 
|---|
 | 505 |   {
 | 
|---|
 | 506 |   EndRFitLin();
 | 
|---|
 | 507 |   if (nvar > FNVarMax)   nvmx = nvar;
 | 
|---|
 | 508 |   else  nvmx = FNVarMax;
 | 
|---|
 | 509 |   if (vsz > FVLenMax)  vszmx = vsz;
 | 
|---|
 | 510 |   else vszmx = FVLenMax;
 | 
|---|
 | 511 |   if (InitRFitLin(nvmx, vszmx) != 0)  return(NULL);
 | 
|---|
 | 512 |   }
 | 
|---|
 | 513 | 
 | 
|---|
 | 514 | FFBusy = 1;
 | 
|---|
 | 515 | return(FVeci);
 | 
|---|
 | 516 | }
 | 
|---|
 | 517 | 
 | 
|---|
 | 518 | 
 | 
|---|
 | 519 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 520 | void FreeRFitVect()
 | 
|---|
 | 521 | {
 | 
|---|
 | 522 | FFBusy = 0;
 | 
|---|
 | 523 | return;
 | 
|---|
 | 524 | }
 | 
|---|
 | 525 | 
 | 
|---|
 | 526 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 527 | 
 | 
|---|
 | 528 | float RFitLin(int nd, int vsz, float *XVar)
 | 
|---|
 | 529 | 
 | 
|---|
 | 530 | /*  Effectue le fit de Xi2 pour nd inconnu, Taille vecteurs vsz */
 | 
|---|
 | 531 | /*  Les vecteurs doivent etre remplis auparavant                */
 | 
|---|
 | 532 | /*  Retourne la valeur du Xi2 du fit, Negatif si Pb.            */
 | 
|---|
 | 533 | 
 | 
|---|
 | 534 | {
 | 
|---|
 | 535 | int i,j;
 | 
|---|
 | 536 | register float *ip;
 | 
|---|
 | 537 | register float *fp, *fp2;
 | 
|---|
 | 538 | register double x;
 | 
|---|
 | 539 | register float y;
 | 
|---|
 | 540 | register float *ffmtx, *ffmtx2;
 | 
|---|
 | 541 | float det, rc;
 | 
|---|
 | 542 | 
 | 
|---|
 | 543 | 
 | 
|---|
 | 544 | if ((nd > FNVarMax) || (vsz > FVLenMax) )   {rc = -1000.0;  goto Fin; }
 | 
|---|
 | 545 | 
 | 
|---|
 | 546 | /*  Fabrication matrice du syteme lineaire a resoudre  */
 | 
|---|
 | 547 | ffmtx = (float *)FFMtx;
 | 
|---|
 | 548 | ffmtx2 = (float *)FFMtx2;
 | 
|---|
 | 549 | for(i=0; i<nd; i++)
 | 
|---|
 | 550 |   {
 | 
|---|
 | 551 |   fp = ffmtx+i*nd;   fp2 = ffmtx2+i*nd;
 | 
|---|
 | 552 |   ip = *(FVeci+i+1);
 | 
|---|
 | 553 | 
 | 
|---|
 | 554 | /*  Elements diagonals  */
 | 
|---|
 | 555 |   *(fp2+i) = *(fp+i) = RVecxVec( ip, ip, vsz) ;  
 | 
|---|
 | 556 |  
 | 
|---|
 | 557 |   for(j=i+1; j<nd; j++)  
 | 
|---|
 | 558 |     {                /* Les autres elements  */
 | 
|---|
 | 559 |     *(fp2+j) = *(fp+j) = RVecxVec( ip, *(FVeci+j+1), vsz) ;
 | 
|---|
 | 560 |   /* Matrice symetrique */ 
 | 
|---|
 | 561 |     *(ffmtx2+j*nd+i) = *(ffmtx+j*nd+i) = *(fp+j);  
 | 
|---|
 | 562 |     }
 | 
|---|
 | 563 | 
 | 
|---|
 | 564 | /*  Second membre  M.X = B   */
 | 
|---|
 | 565 |   fp = *FVecf;  fp2 = *(FVecf+2);
 | 
|---|
 | 566 |   *(fp2+i) = *(fp+i) = RVecxVec( ip, *FVeci, vsz) ;
 | 
|---|
 | 567 |   
 | 
|---|
 | 568 |   }
 | 
|---|
 | 569 | 
 | 
|---|
 | 570 | /*  On resoud le systeme lineaire : */
 | 
|---|
 | 571 | det = SolveRLinSyst(ffmtx, *FVecf, *(FVecf+1), nd);
 | 
|---|
 | 572 | if (det == 0.0)   {rc = -500.0;  goto Fin; }
 | 
|---|
 | 573 | 
 | 
|---|
 | 574 | /*  On calcule le Xi2  */
 | 
|---|
 | 575 | x = RVecxVec( *FVeci, *FVeci, vsz);
 | 
|---|
 | 576 | fp = *(FVecf+2);  
 | 
|---|
 | 577 | for(i=0; i<nd; i++)
 | 
|---|
 | 578 |   {
 | 
|---|
 | 579 |   XVar[i] = y = *(*(FVecf+1)+i);  
 | 
|---|
 | 580 |   fp2 = ffmtx2+i*nd+i;   
 | 
|---|
 | 581 |   x += (y * y * *fp2);
 | 
|---|
 | 582 |   x -= ( 2.0 * ( y * *(fp+i) ) );
 | 
|---|
 | 583 |   for (j=i+1; j<nd; j++)  
 | 
|---|
 | 584 |     { fp2++;  
 | 
|---|
 | 585 |     x += 2.0 * y * *(*(FVecf+1)+j) * *fp2 ;  }    
 | 
|---|
 | 586 |   }
 | 
|---|
 | 587 | 
 | 
|---|
 | 588 | rc = (float)x;
 | 
|---|
 | 589 | 
 | 
|---|
 | 590 | Fin:
 | 
|---|
 | 591 | FreeRFitVect();
 | 
|---|
 | 592 | return(rc);
 | 
|---|
 | 593 | }
 | 
|---|
 | 594 | 
 | 
|---|
 | 595 | 
 | 
|---|
 | 596 | 
 | 
|---|
 | 597 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 598 | 
 | 
|---|
 | 599 | float RFitLinErr(int nd, int vsz, float *XVar, float *Err)
 | 
|---|
 | 600 | 
 | 
|---|
 | 601 | /*  Effectue le fit de Xi2 pour nd inconnu, Taille vecteurs vsz */
 | 
|---|
 | 602 | /*  Les vecteurs doivent etre remplis auparavant                */
 | 
|---|
 | 603 | /*  Retourne la valeur du Xi2 du fit, Negatif si Pb.            */
 | 
|---|
 | 604 | 
 | 
|---|
 | 605 | {
 | 
|---|
 | 606 | int i,j,md;
 | 
|---|
 | 607 | register float *ip;
 | 
|---|
 | 608 | register double *dp, *dp2;
 | 
|---|
 | 609 | register float *fp;
 | 
|---|
 | 610 | register double x,y;
 | 
|---|
 | 611 | float rc;
 | 
|---|
 | 612 | double det;
 | 
|---|
 | 613 | 
 | 
|---|
 | 614 | 
 | 
|---|
 | 615 | if ((nd > FNVarMax) || (vsz > FVLenMax) )   {rc = -1000.0;  goto Fin; }
 | 
|---|
 | 616 | 
 | 
|---|
 | 617 | md = nd+1;  
 | 
|---|
 | 618 | /*  Mise a zero de la matrice de sortie et creation matrice identite */
 | 
|---|
 | 619 | for(i=0; i<nd*md; i++)  FFSort[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 620 | for(i=1; i<nd*md; i += md+1) FFSort[i] = 1.;  
 | 
|---|
 | 621 | 
 | 
|---|
 | 622 | /*  Fabrication matrice du syteme lineaire a resoudre  */
 | 
|---|
 | 623 | 
 | 
|---|
 | 624 | for(i=0; i<nd; i++)
 | 
|---|
 | 625 |   {
 | 
|---|
 | 626 |   dp = FFMtx+i*nd;   dp2 = FFMtx2+i*nd;
 | 
|---|
 | 627 |   ip = *(FVeci+i+1);
 | 
|---|
 | 628 | 
 | 
|---|
 | 629 | /*  Elements diagonals  */
 | 
|---|
 | 630 |   *(dp+i) = *(dp2+i) = RVecxVec( ip, ip, vsz) ;  
 | 
|---|
 | 631 |  
 | 
|---|
 | 632 |   for(j=i+1; j<nd; j++)  
 | 
|---|
 | 633 |     {                /* Les autres elements  */
 | 
|---|
 | 634 |     *(dp+j) = *(dp2+j) = RVecxVec( ip, *(FVeci+j+1), vsz) ;
 | 
|---|
 | 635 |   /* Matrice symetrique */ 
 | 
|---|
 | 636 |     *(FFMtx+j*nd+i) = *(FFMtx2+j*nd+i) = *(dp+j);  
 | 
|---|
 | 637 |     }
 | 
|---|
 | 638 | 
 | 
|---|
 | 639 | /*  Second membre  M.X = B   */
 | 
|---|
 | 640 |   dp = FFSort+i*md;  fp = *(FVecf+2);  
 | 
|---|
 | 641 |   *dp = *(fp+i) = RVecxVec( ip, *FVeci, vsz) ;
 | 
|---|
 | 642 |   
 | 
|---|
 | 643 |   }
 | 
|---|
 | 644 | 
 | 
|---|
 | 645 | 
 | 
|---|
 | 646 | /*  Appel GausPiv pour resoudre le systeme et inverser la matrice */
 | 
|---|
 | 647 | det = GausPiv(FFMtx, nd, nd, FFSort, md, md, 0);
 | 
|---|
 | 648 | /* printf("Det= %g Resul= %g %g %g \n",det,FFSort[0], FFSort[md], FFSort[2*md]); */
 | 
|---|
 | 649 | if (det == 0.0)  {rc = -500.0;  goto Fin; } 
 | 
|---|
 | 650 |  
 | 
|---|
 | 651 | /*  On calcule le Xi2   Et remplissage vecteurs sortie */
 | 
|---|
 | 652 | 
 | 
|---|
 | 653 | x = RVecxVec( *FVeci, *FVeci, vsz);
 | 
|---|
 | 654 | fp = *(FVecf+2);  
 | 
|---|
 | 655 | for(i=0; i<nd; i++)
 | 
|---|
 | 656 |   {
 | 
|---|
 | 657 |   y = FFSort[1+i*(md+1)]; 
 | 
|---|
 | 658 |   Err[i] = (y >= 0.) ? (float)sqrt(y) : -(float)sqrt(-y);
 | 
|---|
 | 659 |   XVar[i]= y =FFSort[i*md];
 | 
|---|
 | 660 |  
 | 
|---|
 | 661 |   dp2 = FFMtx2+i*nd+i;  
 | 
|---|
 | 662 |   x += (y * y * *dp2);
 | 
|---|
 | 663 |   x -= ( 2.0 * ( y * (double)*(fp+i) ) );
 | 
|---|
 | 664 |   for (j=i+1; j<nd; j++)  
 | 
|---|
 | 665 |     { dp2++;  
 | 
|---|
 | 666 |     x += 2.0 *  y * FFSort[j*md] * *dp2 ;  }    
 | 
|---|
 | 667 |   }
 | 
|---|
 | 668 | rc = (float)x;
 | 
|---|
 | 669 | 
 | 
|---|
 | 670 | Fin:
 | 
|---|
 | 671 | FreeRFitVect();
 | 
|---|
 | 672 | return(rc);
 | 
|---|
 | 673 | }
 | 
|---|
 | 674 | 
 | 
|---|
 | 675 | 
 | 
|---|
 | 676 | 
 | 
|---|
 | 677 | 
 | 
|---|
 | 678 | /*   .......... Fit avec vecteurs depart double ...............      */
 | 
|---|
 | 679 | 
 | 
|---|
 | 680 | /*   Voir description des variables ds IniRFitLin()   */
 | 
|---|
 | 681 | static int DFBusy = -1;
 | 
|---|
 | 682 | static int DNVarMax = 0;
 | 
|---|
 | 683 | static int DVLenMax = 0;
 | 
|---|
 | 684 | static double **DVeci = NULL;
 | 
|---|
 | 685 | static double **DVecf = NULL;
 | 
|---|
 | 686 | static double *DVSpace = NULL;
 | 
|---|
 | 687 | static double *DVSpacef = NULL;
 | 
|---|
 | 688 | static double  *DFMtx = NULL;
 | 
|---|
 | 689 | static double  *DFMtx2 = NULL;
 | 
|---|
 | 690 | 
 | 
|---|
 | 691 | 
 | 
|---|
 | 692 | int InitDFitLin(int nvarmx, int szv)
 | 
|---|
 | 693 | 
 | 
|---|
 | 694 | /*  Initialisation du fit de Xi2 Entier             */
 | 
|---|
 | 695 | /*  Allocation d'espace memoire                     */
 | 
|---|
 | 696 | /*  nvarmx = Nb maxi de variable                    */
 | 
|---|
 | 697 | /*  szv = Taille maxi des vecteurs de points        */
 | 
|---|
 | 698 | 
 | 
|---|
 | 699 | {
 | 
|---|
 | 700 | int i;
 | 
|---|
 | 701 | 
 | 
|---|
 | 702 | DFBusy = -1;
 | 
|---|
 | 703 | nvarmx ++;
 | 
|---|
 | 704 | if (nvarmx < 7)  nvarmx = 7;
 | 
|---|
 | 705 | if (szv < 25) szv = 25;
 | 
|---|
 | 706 | 
 | 
|---|
| [682] | 707 | if ( (DVeci = (double**) malloc(nvarmx*sizeof(double *))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 708 |   { printf("InitDFitLin_Erreur: (Pb malloc(Veci)) \n");
 | 
|---|
 | 709 |   return(1);
 | 
|---|
 | 710 |   }
 | 
|---|
 | 711 | 
 | 
|---|
| [682] | 712 | if ( (DVSpace = (double*) malloc(nvarmx*szv*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 713 |   { printf("InitDFitLin_Erreur: (Pb malloc(VSpace)) \n");
 | 
|---|
 | 714 |   free(DVeci);
 | 
|---|
 | 715 |   return(2);
 | 
|---|
 | 716 |   }
 | 
|---|
 | 717 | 
 | 
|---|
 | 718 | for(i=0; i<nvarmx; i++)  *(DVeci+i) = DVSpace+i*szv;
 | 
|---|
 | 719 | 
 | 
|---|
 | 720 | 
 | 
|---|
| [682] | 721 | if ( (DVecf = (double**) malloc(3*sizeof(double *))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 722 |   { printf("InitDFitLin_Erreur: (Pb malloc(Vecf)) \n");
 | 
|---|
 | 723 |   free(DVeci);
 | 
|---|
 | 724 |   free(DVSpace);
 | 
|---|
 | 725 |   return(3);
 | 
|---|
 | 726 |   }
 | 
|---|
 | 727 | 
 | 
|---|
| [682] | 728 | if ( (DVSpacef = (double*) malloc(3*szv*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 729 |   { printf("InitDFitLin_Erreur: (Pb malloc(VSpacef)) \n");
 | 
|---|
 | 730 |   free(DVeci);
 | 
|---|
 | 731 |   free(DVSpace);
 | 
|---|
 | 732 |   free(DVecf);
 | 
|---|
 | 733 |   return(4);
 | 
|---|
 | 734 |   }
 | 
|---|
 | 735 | 
 | 
|---|
 | 736 | for(i=0; i<3; i++)  *(DVecf+i) = DVSpacef+i*szv;
 | 
|---|
 | 737 | 
 | 
|---|
 | 738 | 
 | 
|---|
| [682] | 739 | if ( (DFMtx = (double*) malloc(nvarmx*nvarmx*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 740 |   { printf("InitDFitLin_Erreur: (Pb malloc(FMtx)) \n");
 | 
|---|
 | 741 |   free(DVeci);
 | 
|---|
 | 742 |   free(DVSpace);
 | 
|---|
 | 743 |   free(DVecf);
 | 
|---|
 | 744 |   free(DVSpacef);
 | 
|---|
 | 745 |   return(5);
 | 
|---|
 | 746 |   }
 | 
|---|
 | 747 | 
 | 
|---|
| [682] | 748 | if ( (DFMtx2 = (double*) malloc(nvarmx*nvarmx*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| [220] | 749 |   { printf("InitDFitLin_Erreur: (Pb malloc(FMtx2)) \n");
 | 
|---|
 | 750 |   free(DVeci);
 | 
|---|
 | 751 |   free(DVSpace);
 | 
|---|
 | 752 |   free(DVecf);
 | 
|---|
 | 753 |   free(DVSpacef);
 | 
|---|
 | 754 |   free(DFMtx);
 | 
|---|
 | 755 |   return(6);
 | 
|---|
 | 756 |   }
 | 
|---|
 | 757 | 
 | 
|---|
 | 758 | DFBusy = 0;
 | 
|---|
 | 759 | DNVarMax = nvarmx-1;
 | 
|---|
 | 760 | DVLenMax = szv;
 | 
|---|
 | 761 | 
 | 
|---|
 | 762 | return(0);
 | 
|---|
 | 763 | }
 | 
|---|
 | 764 | 
 | 
|---|
 | 765 | 
 | 
|---|
 | 766 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 767 | void EndDFitLin()
 | 
|---|
 | 768 | {
 | 
|---|
 | 769 | 
 | 
|---|
 | 770 | if (DVeci != NULL)  free(DVeci);
 | 
|---|
 | 771 | if (DVSpace != NULL)  free(DVSpace);
 | 
|---|
 | 772 | if (DVecf != NULL)  free(DVecf);
 | 
|---|
 | 773 | if (DVSpacef != NULL)  free(DVSpacef);
 | 
|---|
 | 774 | if (DFMtx != NULL)  free(DFMtx);
 | 
|---|
 | 775 | if (DFMtx2 != NULL)  free(DFMtx2);
 | 
|---|
 | 776 | 
 | 
|---|
 | 777 | DVeci = NULL;
 | 
|---|
 | 778 | DVSpace = NULL;
 | 
|---|
 | 779 | DVecf = NULL;
 | 
|---|
 | 780 | DVSpacef = NULL;
 | 
|---|
 | 781 | DFMtx = DFMtx2 = NULL;
 | 
|---|
 | 782 | 
 | 
|---|
 | 783 | DFBusy = -1;
 | 
|---|
 | 784 | DNVarMax = 0;
 | 
|---|
 | 785 | DVLenMax = 0;
 | 
|---|
 | 786 | return;
 | 
|---|
 | 787 | }
 | 
|---|
 | 788 | 
 | 
|---|
 | 789 | 
 | 
|---|
 | 790 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 791 | 
 | 
|---|
 | 792 | double **GetDFitVect(int nvar, int vsz)
 | 
|---|
 | 793 | /*  reservation de l'espace des vecteurs pour le fit  */
 | 
|---|
 | 794 | {
 | 
|---|
 | 795 | int nvmx, vszmx;
 | 
|---|
 | 796 | 
 | 
|---|
 | 797 | if (DFBusy > 0)  return(NULL);
 | 
|---|
 | 798 | if ( (nvar < 1) || (vsz < 1) ) return(NULL);
 | 
|---|
 | 799 | if ((nvar > DNVarMax) || (vsz > DVLenMax) || (DFBusy < 0))
 | 
|---|
 | 800 |   {
 | 
|---|
 | 801 |   EndDFitLin();
 | 
|---|
 | 802 |   if (nvar > DNVarMax)   nvmx = nvar;
 | 
|---|
 | 803 |   else  nvmx = DNVarMax;
 | 
|---|
 | 804 |   if (vsz > DVLenMax)  vszmx = vsz;
 | 
|---|
 | 805 |   else vszmx = DVLenMax;
 | 
|---|
 | 806 |   InitDFitLin(nvmx, vszmx);
 | 
|---|
 | 807 |   }
 | 
|---|
 | 808 | 
 | 
|---|
 | 809 | DFBusy = 1;
 | 
|---|
 | 810 | return(DVeci);
 | 
|---|
 | 811 | }
 | 
|---|
 | 812 | 
 | 
|---|
 | 813 | 
 | 
|---|
 | 814 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 815 | void FreeDFitVect()
 | 
|---|
 | 816 | {
 | 
|---|
 | 817 | DFBusy = 0;
 | 
|---|
 | 818 | return;
 | 
|---|
 | 819 | }
 | 
|---|
 | 820 | 
 | 
|---|
 | 821 | 
 | 
|---|
 | 822 | /* Nouvelle-Fonction */
 | 
|---|
 | 823 | 
 | 
|---|
 | 824 | double DFitLin(int nd, int vsz, double *XVar)
 | 
|---|
 | 825 | 
 | 
|---|
 | 826 | /*  Effectue le fit de Xi2 pour nd inconnu, Taille vecteurs vsz */
 | 
|---|
 | 827 | /*  Les vecteurs doivent etre remplis auparavant                */
 | 
|---|
 | 828 | /*  Retourne la valeur du Xi2 du fit, Negatif si Pb.            */
 | 
|---|
 | 829 | 
 | 
|---|
 | 830 | {
 | 
|---|
 | 831 | int i,j;
 | 
|---|
 | 832 | register double *ip;
 | 
|---|
 | 833 | register double *fp, *fp2;
 | 
|---|
 | 834 | register double x,y;
 | 
|---|
 | 835 | double det,rc;
 | 
|---|
 | 836 | 
 | 
|---|
 | 837 | 
 | 
|---|
 | 838 | if ((nd > DNVarMax) || (vsz > DVLenMax) )   { rc = -1000.;  goto Fin; }
 | 
|---|
 | 839 | 
 | 
|---|
 | 840 | /*   Impression de debug  */
 | 
|---|
 | 841 | /* 
 | 
|---|
 | 842 | for(i=0; i<nd+1; i++)
 | 
|---|
 | 843 |   {
 | 
|---|
 | 844 |   ip = *(DVeci+i);
 | 
|---|
 | 845 |   printf("DFitLin_Debug Veci[%d][0..5]= %lg %lg %lg %lg %lg %lg \n",
 | 
|---|
 | 846 |        i,*ip, *(ip+1), *(ip+2), *(ip+3), *(ip+4), *(ip+5));  
 | 
|---|
 | 847 |   } 
 | 
|---|
 | 848 | */
 | 
|---|
 | 849 | 
 | 
|---|
 | 850 | 
 | 
|---|
 | 851 | /*  Fabrication matrice du syteme lineaire a resoudre  */
 | 
|---|
 | 852 | 
 | 
|---|
 | 853 | for(i=0; i<nd; i++)
 | 
|---|
 | 854 |   {
 | 
|---|
 | 855 |   fp = DFMtx+i*nd;   fp2 = DFMtx2+i*nd;
 | 
|---|
 | 856 |   ip = *(DVeci+i+1);
 | 
|---|
 | 857 | 
 | 
|---|
 | 858 | /*  Elements diagonals  */
 | 
|---|
 | 859 |   *(fp2+i) = *(fp+i) =  DVecxVec( ip, ip, vsz) ;  
 | 
|---|
 | 860 |  
 | 
|---|
 | 861 |   for(j=i+1; j<nd; j++)  
 | 
|---|
 | 862 |     {                /* Les autres elements  */
 | 
|---|
 | 863 |     *(fp2+j) = *(fp+j) = DVecxVec( ip, *(DVeci+j+1), vsz) ;
 | 
|---|
 | 864 |   /* Matrice symetrique */ 
 | 
|---|
 | 865 |     *(DFMtx2+j*nd+i) = *(DFMtx+j*nd+i) = *(fp+j);  
 | 
|---|
 | 866 |     }
 | 
|---|
 | 867 | 
 | 
|---|
 | 868 | /*  Second membre  M.X = B   */
 | 
|---|
 | 869 |   fp = *DVecf;  fp2 = *(DVecf+2);
 | 
|---|
 | 870 |   *(fp2+i) = *(fp+i) = DVecxVec( ip, *DVeci, vsz) ;
 | 
|---|
 | 871 |   
 | 
|---|
 | 872 |   }
 | 
|---|
 | 873 | 
 | 
|---|
 | 874 | /* 
 | 
|---|
 | 875 | printf("DFitLin_Debug B[0..5]= %lg %lg %lg %lg %lg %lg \n",
 | 
|---|
 | 876 |        *fp2, *(fp2+1), *(fp2+2), *(fp2+3), *(fp2+4), *(fp2+5));
 | 
|---|
 | 877 | */
 | 
|---|
 | 878 | 
 | 
|---|
 | 879 | /*  On resoud le systeme lineaire : */
 | 
|---|
 | 880 | fp = *(DVecf+1);
 | 
|---|
 | 881 | det = SolveDLinSyst(DFMtx, *DVecf, fp, nd);
 | 
|---|
 | 882 | if (det == 0.0)   { rc = -500.;  goto Fin; }
 | 
|---|
 | 883 | 
 | 
|---|
 | 884 | /*  On calcule le Xi2  */
 | 
|---|
 | 885 | x = DVecxVec( *DVeci, *DVeci, vsz);
 | 
|---|
 | 886 | for(i=0; i<nd; i++)   /* Et on remplit le vecteur de sortie */
 | 
|---|
 | 887 |   {
 | 
|---|
 | 888 |   fp2 = DFMtx2+i*nd+i;   y = XVar[i] = *(*(DVecf+1)+i);  
 | 
|---|
 | 889 |   x += (y * y * *fp2);
 | 
|---|
 | 890 |   x -= ( 2.0 * ( y * *(*(DVecf+2)+i) ) );
 | 
|---|
 | 891 |   for (j=i+1; j<nd; j++)  
 | 
|---|
 | 892 |     { fp2++;  
 | 
|---|
 | 893 |     x += ( 2.0 * ( y * *(*(DVecf+1)+j) * *fp2 ) );  }    
 | 
|---|
 | 894 |   }
 | 
|---|
 | 895 | rc = x;
 | 
|---|
 | 896 | 
 | 
|---|
 | 897 | 
 | 
|---|
 | 898 | Fin:
 | 
|---|
 | 899 | FreeDFitVect();
 | 
|---|
 | 900 | return(rc);
 | 
|---|
 | 901 | }
 | 
|---|
 | 902 | 
 | 
|---|
 | 903 | 
 | 
|---|
 | 904 | 
 | 
|---|