| 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 | 
 | 
|---|
| 395 | if ( (FVeci = (float**) malloc(nvarmx*sizeof(float *))) == NULL )
 | 
|---|
| 396 |   { printf("InitRFitLin_Erreur: (Pb malloc(Veci)) \n");
 | 
|---|
| 397 |   return(1);
 | 
|---|
| 398 |   }
 | 
|---|
| 399 | 
 | 
|---|
| 400 | if ( (FVSpace = (float*)  malloc(nvarmx*szv*sizeof(float))) == NULL )
 | 
|---|
| 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 | 
 | 
|---|
| 409 | if ( (FVecf = (float**) malloc(3*sizeof(float *))) == NULL )
 | 
|---|
| 410 |   { printf("InitRFitLin_Erreur: (Pb malloc(Vecf)) \n");
 | 
|---|
| 411 |   free(FVeci);
 | 
|---|
| 412 |   free(FVSpace);
 | 
|---|
| 413 |   return(3);
 | 
|---|
| 414 |   }
 | 
|---|
| 415 | 
 | 
|---|
| 416 | if ( (FVSpacef = (float*) malloc(3*szv*sizeof(float))) == NULL )
 | 
|---|
| 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 | 
 | 
|---|
| 427 | if ( (FFMtx = (double*) malloc(nvarmx*nvarmx*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| 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 | 
 | 
|---|
| 436 | if ( (FFMtx2 = (double*) malloc(nvarmx*nvarmx*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| 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 | 
 | 
|---|
| 446 | if ( (FFSort = (double*) malloc((nvarmx+1)*nvarmx*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| 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 | 
 | 
|---|
| 707 | if ( (DVeci = (double**) malloc(nvarmx*sizeof(double *))) == NULL )
 | 
|---|
| 708 |   { printf("InitDFitLin_Erreur: (Pb malloc(Veci)) \n");
 | 
|---|
| 709 |   return(1);
 | 
|---|
| 710 |   }
 | 
|---|
| 711 | 
 | 
|---|
| 712 | if ( (DVSpace = (double*) malloc(nvarmx*szv*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| 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 | 
 | 
|---|
| 721 | if ( (DVecf = (double**) malloc(3*sizeof(double *))) == NULL )
 | 
|---|
| 722 |   { printf("InitDFitLin_Erreur: (Pb malloc(Vecf)) \n");
 | 
|---|
| 723 |   free(DVeci);
 | 
|---|
| 724 |   free(DVSpace);
 | 
|---|
| 725 |   return(3);
 | 
|---|
| 726 |   }
 | 
|---|
| 727 | 
 | 
|---|
| 728 | if ( (DVSpacef = (double*) malloc(3*szv*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| 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 | 
 | 
|---|
| 739 | if ( (DFMtx = (double*) malloc(nvarmx*nvarmx*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| 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 | 
 | 
|---|
| 748 | if ( (DFMtx2 = (double*) malloc(nvarmx*nvarmx*sizeof(double))) == NULL )
 | 
|---|
| 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 | 
 | 
|---|