1 | #include "machdefs.h"
|
---|
2 | #include <stdlib.h>
|
---|
3 | #include <stdio.h>
|
---|
4 | #include <string.h>
|
---|
5 | #include <math.h>
|
---|
6 | #include <sys/time.h>
|
---|
7 | #include "machdefs.h"
|
---|
8 | #include "nbmath.h"
|
---|
9 | #include "nbrandom.h"
|
---|
10 |
|
---|
11 | static double GAU_RANGE=6.;
|
---|
12 |
|
---|
13 | /*
|
---|
14 | ++
|
---|
15 | Module Tirages aleatoires (C)
|
---|
16 | Lib LibsUtil
|
---|
17 | include nbrandom.h
|
---|
18 | --
|
---|
19 | */
|
---|
20 |
|
---|
21 | /*
|
---|
22 | ++
|
---|
23 | frand01()
|
---|
24 | tirage aleatoire entre 0 et 1, retourne float
|
---|
25 | drand01()
|
---|
26 | tirage aleatoire entre 0 et 1, retourne double
|
---|
27 | rand01()
|
---|
28 | c'est le defaut: drand01()
|
---|
29 | frandpm1()
|
---|
30 | tirage aleatoire entre -1 et 1, retourne float
|
---|
31 | drandpm1()
|
---|
32 | tirage aleatoire entre -1 et 1, retourne double
|
---|
33 | ranfpm1()
|
---|
34 | c'est le defaut: drandpm1()
|
---|
35 | --
|
---|
36 | */
|
---|
37 |
|
---|
38 | /*=========================================================================*/
|
---|
39 | /*
|
---|
40 | ++
|
---|
41 | void Ini_Ranf_Quick(long seed_val, int lp)
|
---|
42 | Initialisation rapide du generateur (drand48) par un entier
|
---|
43 | de 32 bits de type long (cf srand48).
|
---|
44 | --
|
---|
45 | */
|
---|
46 | void Ini_Ranf_Quick(long seed_val, int lp)
|
---|
47 | {
|
---|
48 | if(lp) printf("Ini_Ranf_Quick: %d\n",(int) seed_val);
|
---|
49 | srand48(seed_val);
|
---|
50 | return;
|
---|
51 | }
|
---|
52 |
|
---|
53 | /*=========================================================================*/
|
---|
54 | /*
|
---|
55 | ++
|
---|
56 | void Ini_Ranf(unsigned short seed_16v[3], int lp)
|
---|
57 | Initialisation complete du generateur (drand48) par
|
---|
58 | 48 bits (cf seed48).
|
---|
59 | --
|
---|
60 | */
|
---|
61 | void Ini_Ranf(unsigned short seed_16v[3], int lp)
|
---|
62 | {
|
---|
63 | if(lp) printf("Ini_Ranf: %d %d %d\n"
|
---|
64 | ,seed_16v[0],seed_16v[1],seed_16v[2]);
|
---|
65 | seed48(seed_16v);
|
---|
66 | return;
|
---|
67 | }
|
---|
68 |
|
---|
69 | /*=========================================================================*/
|
---|
70 | /*
|
---|
71 | ++
|
---|
72 | void Get_Ranf(unsigned short seed_16v[3], int lp)
|
---|
73 | Recuperation de l'etat du generateur (drand48) sur
|
---|
74 | de 48 bits (cf seed48).
|
---|
75 | --
|
---|
76 | */
|
---|
77 | void Get_Ranf(unsigned short seed_16v[3], int lp)
|
---|
78 | {
|
---|
79 | unsigned short seed[3] = {0,0,0};
|
---|
80 | unsigned short *p;
|
---|
81 | p = seed48(seed);
|
---|
82 | memcpy(seed_16v,p,3*sizeof(unsigned short));
|
---|
83 | if(lp) printf("Get_Ranf: %d %d %d\n"
|
---|
84 | ,seed_16v[0],seed_16v[1],seed_16v[2]);
|
---|
85 | /* on re-initialise a ce qui etait avant */
|
---|
86 | seed48(seed_16v);
|
---|
87 | return;
|
---|
88 | }
|
---|
89 |
|
---|
90 | /*=========================================================================*/
|
---|
91 | /*
|
---|
92 | ++
|
---|
93 | void Auto_Ini_Ranf(int lp)
|
---|
94 | Initialisation automatique (pseudo) aleatoire du generateur.
|
---|
95 | L'initialiseur est donne par le nombre de millisecondes
|
---|
96 | ecoulees depuis le dernier jour multiple de 23 du nombre de jours
|
---|
97 | depuis le 0 heure le 1er Janvier 1970 UTC (cf gettimeofday).
|
---|
98 | Pour retomber sur la meme initialisation
|
---|
99 | il faut generer deux aleatoires a moins de 1/1000 seconde
|
---|
100 | ou generer le deuxieme aleatoire 23 jours apres le premier
|
---|
101 | a la meme heure (a 1/1000 de seconde pres). La fonction
|
---|
102 | d'initialisation utilisee est Ini_Ranf_Quick(long).
|
---|
103 | --
|
---|
104 | */
|
---|
105 | void Auto_Ini_Ranf(int lp)
|
---|
106 | {
|
---|
107 | struct timeval now;
|
---|
108 | long nj,nj23,seed=0;
|
---|
109 | double buf;
|
---|
110 |
|
---|
111 | gettimeofday (&now,0);
|
---|
112 |
|
---|
113 | /* dans 32 bits signes on met environ 23 jours a 1/1000 de seconde pres! */
|
---|
114 | /* Nombre de jours depuis l'origine */
|
---|
115 | nj = (long) now.tv_sec / 86400;
|
---|
116 | /* Nombre de jours depuis le dernier jour multiple de 23 jours */
|
---|
117 | nj23 = nj % 23;
|
---|
118 | /* nombre de secondes depuis le dernier jour multiple de 23 jours */
|
---|
119 | buf = (double) (nj23*86400 + (now.tv_sec-nj*86400));
|
---|
120 | /* nombre de milliemes de secondes depuis ... */
|
---|
121 | buf = buf*1000. + now.tv_usec/1000.;
|
---|
122 | seed = (long) buf;
|
---|
123 |
|
---|
124 | if(lp) {
|
---|
125 | printf("Auto_Ini_Ranf: date %d s %d 10^-6 sec seed=%d:\n"
|
---|
126 | ,now.tv_sec,now.tv_usec,seed);
|
---|
127 | if(lp>1) printf("... njours=%d nj23=%d buf=%.20g\n",nj,nj23,buf);
|
---|
128 | }
|
---|
129 | Ini_Ranf_Quick(seed,lp);
|
---|
130 | return;
|
---|
131 | }
|
---|
132 |
|
---|
133 | /*=========================================================================*/
|
---|
134 | /*
|
---|
135 | ++
|
---|
136 | void SetGauRange(double range)
|
---|
137 | Generation de distribution gaussienne:
|
---|
138 | Changement de l'initialisation de l'excursion du tirage
|
---|
139 | en nombre de sigmas
|
---|
140 | --
|
---|
141 | */
|
---|
142 | void SetGauRange(double range)
|
---|
143 | {
|
---|
144 | GAU_RANGE = range;
|
---|
145 | }
|
---|
146 |
|
---|
147 | /*=========================================================================*/
|
---|
148 | /*
|
---|
149 | ++
|
---|
150 | float NorRand(void)
|
---|
151 | Generation aleatoire gaussienne normee centree
|
---|
152 | --
|
---|
153 | */
|
---|
154 | float NorRand(void)
|
---|
155 | {
|
---|
156 | double x,A,B;
|
---|
157 |
|
---|
158 | LAB10:
|
---|
159 | A = drand01();
|
---|
160 | if ( A == 0. ) goto LAB10;
|
---|
161 | B = drand01();
|
---|
162 | x = sqrt(-2.*log(A))*cos(DeuxPi*B);
|
---|
163 | return( (float) x );
|
---|
164 | }
|
---|
165 |
|
---|
166 | /*=========================================================================*/
|
---|
167 | /*
|
---|
168 | ++
|
---|
169 | float NorRand1(void)
|
---|
170 | Generation aleatoire gaussienne normee centree
|
---|
171 | la distribution est limitee entre +/- GAU_RANGE (obsolete).
|
---|
172 | --
|
---|
173 | */
|
---|
174 | float NorRand1(void)
|
---|
175 | {
|
---|
176 | double b, x, y, gauss;
|
---|
177 |
|
---|
178 | b = 1./sqrt(2.*M_PI);
|
---|
179 | LAB10:
|
---|
180 | x = GAU_RANGE*drandpm1();
|
---|
181 | y = drand01()*b;
|
---|
182 | gauss = b*exp(-x*x/2.);
|
---|
183 | if ( gauss-y < 0. ) goto LAB10 ;
|
---|
184 | return( (float) x );
|
---|
185 | }
|
---|
186 |
|
---|
187 | /*=========================================================================*/
|
---|
188 | /*
|
---|
189 | ++
|
---|
190 | double GauRnd(double am, double s)
|
---|
191 | Generation aleatoire gaussienne de centre "am" et de sigma "s".
|
---|
192 | --
|
---|
193 | */
|
---|
194 | double GauRnd(double am, double s)
|
---|
195 | {
|
---|
196 | double x,A,B;
|
---|
197 |
|
---|
198 | LAB10:
|
---|
199 | A = drand01();
|
---|
200 | if ( A == 0. ) goto LAB10;
|
---|
201 | B = drand01();
|
---|
202 | x = am + s * sqrt(-2.*log(A))*cos(DeuxPi*B);
|
---|
203 | return(x);
|
---|
204 | }
|
---|
205 |
|
---|
206 | /*=========================================================================*/
|
---|
207 | /*
|
---|
208 | ++
|
---|
209 | double GauRnd1(double am, double s)
|
---|
210 | Generation aleatoire gaussienne de centre "am" et de
|
---|
211 | sigma "s" la distribution est limitee entre am +/- GAU_RANGE (obsolete).
|
---|
212 | --
|
---|
213 | */
|
---|
214 | double GauRnd1(double am, double s)
|
---|
215 | {
|
---|
216 | double s2, b, x, y, gauss;
|
---|
217 |
|
---|
218 | s2 = 2.*s*s;
|
---|
219 | b = 1./sqrt(2.*M_PI*s);
|
---|
220 | LAB10:
|
---|
221 | x = am + GAU_RANGE*s*drandpm1();
|
---|
222 | y = drand01()*b;
|
---|
223 | gauss = b*exp(-(x-am)*(x-am)/s2);
|
---|
224 | if ( gauss-y < 0. ) goto LAB10 ;
|
---|
225 | return(x);
|
---|
226 | }
|
---|
227 |
|
---|
228 | /*==========================================================================*/
|
---|
229 | /*
|
---|
230 | ++
|
---|
231 | void NormGau(double *x,double *y,double mx,double my,double sa,double sb,double teta);
|
---|
232 | Tirage de 2 nombres aleatoires x et y distribues sur une gaussienne 2D
|
---|
233 | de centre (x=mx,y=my), de sigmas grand axe et petit axe (sa,sb)
|
---|
234 | et dont le grand axe fait un angle teta (radian) avec l'axe des x.
|
---|
235 | --
|
---|
236 | */
|
---|
237 | /*
|
---|
238 | ++
|
---|
239 | | - La densite de probabilite (normalisee a 1) sur laquelle on tire est:
|
---|
240 | | N*exp[-0.5*{ (A/sa)**2+(C/sc)**2 }], N=1/(2Pi*sa*sc)
|
---|
241 | | ou A et B sont les coordonnees selon le grand axe et le petit axe
|
---|
242 | | et teta = angle(x,A), le resultat subit ensuite une rotation d'angle teta.
|
---|
243 | | - La matrice des covariances C des variables A,B est:
|
---|
244 | | | sa^2 0 |
|
---|
245 | | | | et det(C) = (1-ro^2)*sa^2*sb^2
|
---|
246 | | | 0 sb^2 |
|
---|
247 | | - La distribution x,y resultante est:
|
---|
248 | | N*exp[-0.5*{[(dx/sx)^2-2*ro/(sx*sy)*dx*dy+(dy/sy)^2]/(1-ro^2)}]
|
---|
249 | | ou N est donne dans NormCo et sx,sy,ro sont calcules a partir
|
---|
250 | | de sa,sc,teta (voir fonctions paramga ou gaparam). La matrice des
|
---|
251 | | covariances des variables x,y est donnee dans la fonction NormCo.
|
---|
252 | --
|
---|
253 | */
|
---|
254 | void NormGau(double *x,double *y
|
---|
255 | ,double mx,double my,double sa,double sb,double teta)
|
---|
256 | {
|
---|
257 | double c,s,X,Y;
|
---|
258 |
|
---|
259 | LAB10:
|
---|
260 | s = drand01();
|
---|
261 | if ( s == 0. ) goto LAB10;
|
---|
262 | s = sqrt(-2.*log(s));
|
---|
263 | c = DeuxPi * drand01();
|
---|
264 |
|
---|
265 | X = sa*s*cos(c);
|
---|
266 | Y = sb*s*sin(c);
|
---|
267 |
|
---|
268 | c = cos(teta); s = sin(teta);
|
---|
269 | *x = mx + c*X - s*Y;
|
---|
270 | *y = my + s*X + c*Y;
|
---|
271 | }
|
---|
272 |
|
---|
273 | /*==========================================================================*/
|
---|
274 | /*
|
---|
275 | ++
|
---|
276 | int NormCo(double *x,double *y,double mx,double my,double sx,double sy,double ro)
|
---|
277 | Tirage de 2 nombres aleatoires x et y distribues sur une gaussienne 2D
|
---|
278 | de centre (mx,my), de coefficient de correlation rho (ro) et telle que
|
---|
279 | les sigmas finals des variables x et y soient sx,sy (ce sont
|
---|
280 | les valeurs des distributions marginales des variables aleatoires x et y
|
---|
281 | c'est a dire les sigmas des projections x et y de l'histogramme 2D
|
---|
282 | de la gaussienne). Retourne 0 si ok.
|
---|
283 | --
|
---|
284 | */
|
---|
285 | /*
|
---|
286 | ++
|
---|
287 | | - La densite de probabilite (normalisee a 1) sur laquelle on tire est:
|
---|
288 | | N*exp[-0.5*{[(dx/sx)^2-2*ro/(sx*sy)*dx*dy+(dy/sy)^2]/(1-ro^2)}]
|
---|
289 | | avec dx = x-mx, dy = y-my et N = 1/[2Pi*sx*sy*sqrt(1-ro^2)]
|
---|
290 | | - Dans ce cas la distribution marginale est (ex en X):
|
---|
291 | | 1/(sqrt(2Pi)*sx) * exp[-0.5*{dx^2/sx^2}]
|
---|
292 | | - La matrice des covariances C des variables x,y est:
|
---|
293 | | | sx^2 ro*sx*sy |
|
---|
294 | | | | et det(C) = (1-ro^2)*sx^2*sy^2
|
---|
295 | | | ro*sx*sy sy^2 |
|
---|
296 | | - La matrice inverse C^(-1) est:
|
---|
297 | | | 1/sx^2 -ro/(sx*sy) |
|
---|
298 | | | | * 1/(1-ro^2)
|
---|
299 | | | -ro/(sx*sy) 1/sy^2 |
|
---|
300 | --
|
---|
301 | */
|
---|
302 | /*
|
---|
303 | ++
|
---|
304 | | - Remarque:
|
---|
305 | | le sigma que l'on obtient quand on fait une coupe de la gaussienne 2D
|
---|
306 | | en y=0 (ou x=0) est: SX0(y=0) = sx*sqrt(1-ro^2) different de sx
|
---|
307 | | SY0(x=0) = sy*sqrt(1-ro^2) different de sy
|
---|
308 | | La distribution qui correspond a des sigmas SX0,SY0
|
---|
309 | | pour les coupes en y=0,x=0 de la gaussienne 2D serait:
|
---|
310 | | N*exp[-0.5*{ (dx/SX0)^2-2*ro/(SX0*SY0)*dx*dy+(dy/SY0)^2 }]
|
---|
311 | | avec N = sqrt(1-ro^2)/(2Pi*SX0*SY0) et les variances
|
---|
312 | | des variables x,y sont toujours
|
---|
313 | | sx=SX0/sqrt(1-ro^2), sy=SY0/sqrt(1-ro^2)
|
---|
314 | --
|
---|
315 | */
|
---|
316 | int NormCo(double *x,double *y
|
---|
317 | ,double mx,double my,double sx,double sy,double ro)
|
---|
318 | {
|
---|
319 | double a,b,sa;
|
---|
320 | if( ro <= -1. || ro >= 1. ) return(1);
|
---|
321 | LAB10:
|
---|
322 | b = drand01();
|
---|
323 | if ( b == 0. ) goto LAB10;
|
---|
324 | b = sqrt(-2.*log(b));
|
---|
325 | a = DeuxPi * drand01();
|
---|
326 | sa = sin(a);
|
---|
327 |
|
---|
328 | *x = mx + sx*b*(sqrt(1.-ro*ro)*cos(a)+ro*sa);
|
---|
329 | *y = my + sy*b*sa;
|
---|
330 |
|
---|
331 | return(0);
|
---|
332 | }
|
---|
333 |
|
---|
334 | /*==========================================================================*/
|
---|
335 | /*
|
---|
336 | ++
|
---|
337 | Titre Exemple d'utilisation des aleatoires avec initialisation.
|
---|
338 | --
|
---|
339 | */
|
---|
340 | /*
|
---|
341 | ++
|
---|
342 | | #include "nbrandom.h"
|
---|
343 | |
|
---|
344 | | void main() {
|
---|
345 | | long i,ini=123456789;
|
---|
346 | | unsigned short seed[3];
|
---|
347 | |
|
---|
348 | | printf(" 1./ ==> test nitialisation par un long\n");
|
---|
349 | | Ini_Ranf_Quick(ini,1);
|
---|
350 | | for(i=0;i<10;i++) printf("%d -> %f\n",i,ranf01());
|
---|
351 | --
|
---|
352 | */
|
---|
353 | /*
|
---|
354 | ++
|
---|
355 | |
|
---|
356 | | printf("\n 2./ ==> test initialisation par tableau de 3 unsigned short\n");
|
---|
357 | | Ini_Ranf_Quick(ini,1);
|
---|
358 | | for(i=0;i<5;i++) printf("%d -> %f\n",i,ranf01());
|
---|
359 | | Get_Ranf(seed,1);
|
---|
360 | | for(i=5;i<10;i++) printf("%d -> %f\n",i,ranf01());
|
---|
361 | | Ini_Ranf(seed,1);
|
---|
362 | | for(i=5;i<10;i++) printf("%d -> %f\n",i,ranf01());
|
---|
363 | | Get_Ranf(seed,1);
|
---|
364 | --
|
---|
365 | */
|
---|
366 | /*
|
---|
367 | ++
|
---|
368 | |
|
---|
369 | | printf("\n 3./ ==> test initialisation automatique\n");
|
---|
370 | | Auto_Ini_Ranf(2);
|
---|
371 | | for(i=0;i<5;i++) printf("%d -> %f\n",i,ranf01());
|
---|
372 | | i=0; while(i<10000000) i++;
|
---|
373 | | Auto_Ini_Ranf(2);
|
---|
374 | | for(i=0;i<5;i++) printf("%d -> %f\n",i,ranf01());
|
---|
375 | | i=0; while(i<10000000) i++;
|
---|
376 | | Auto_Ini_Ranf(2);
|
---|
377 | | for(i=0;i<5;i++) printf("%d -> %f\n",i,ranf01());
|
---|
378 | | }
|
---|
379 | --
|
---|
380 | */
|
---|
381 | /*
|
---|
382 | ++
|
---|
383 | | 1./ ==> test initialisation par un long
|
---|
384 | | Ini_Ranf_Quick: 123456789
|
---|
385 | | 0 -> 0.052468
|
---|
386 | | 1 -> 0.025444
|
---|
387 | | 2 -> 0.099272
|
---|
388 | | 3 -> 0.436130
|
---|
389 | | 4 -> 0.327740
|
---|
390 | | 5 -> 0.821202
|
---|
391 | | 6 -> 0.560493
|
---|
392 | | 7 -> 0.018157
|
---|
393 | | 8 -> 0.872758
|
---|
394 | | 9 -> 0.652496
|
---|
395 | --
|
---|
396 | */
|
---|
397 | /*
|
---|
398 | ++
|
---|
399 | |
|
---|
400 | | 2./ ==> test initialisation par tableau de 3 unsigned short
|
---|
401 | | Ini_Ranf_Quick: 123456789
|
---|
402 | | 0 -> 0.052468
|
---|
403 | | 1 -> 0.025444
|
---|
404 | | 2 -> 0.099272
|
---|
405 | | 3 -> 0.436130
|
---|
406 | | 4 -> 0.327740
|
---|
407 | --
|
---|
408 | */
|
---|
409 | /*
|
---|
410 | ++
|
---|
411 | | Get_Ranf: 36117 51106 21478
|
---|
412 | | 5 -> 0.821202
|
---|
413 | | 6 -> 0.560493
|
---|
414 | | 7 -> 0.018157
|
---|
415 | | 8 -> 0.872758
|
---|
416 | | 9 -> 0.652496
|
---|
417 | --
|
---|
418 | */
|
---|
419 | /*
|
---|
420 | ++
|
---|
421 | | Ini_Ranf: 36117 51106 21478
|
---|
422 | | 5 -> 0.821202
|
---|
423 | | 6 -> 0.560493
|
---|
424 | | 7 -> 0.018157
|
---|
425 | | 8 -> 0.872758
|
---|
426 | | 9 -> 0.652496
|
---|
427 | | Get_Ranf: 16576 62373 42761
|
---|
428 | --
|
---|
429 | */
|
---|
430 | /*
|
---|
431 | ++
|
---|
432 | |
|
---|
433 | | 3./ ==> test initialisation automatique
|
---|
434 | | Auto_Ini_Ranf: date 887117206 s 868138 10^-6 sec seed=826006868:
|
---|
435 | | ... njours=10267 nj23=9 buf=826006868.13800001
|
---|
436 | | Ini_Ranf_Quick: 826006868
|
---|
437 | | 0 -> 0.798860
|
---|
438 | | 1 -> 0.342478
|
---|
439 | | 2 -> 0.401300
|
---|
440 | | 3 -> 0.442912
|
---|
441 | | 4 -> 0.170912
|
---|
442 | --
|
---|
443 | */
|
---|
444 | /*
|
---|
445 | ++
|
---|
446 | | Auto_Ini_Ranf: date 887117207 s 188779 10^-6 sec seed=826007188:
|
---|
447 | | ... njours=10267 nj23=9 buf=826007188.77900004
|
---|
448 | | Ini_Ranf_Quick: 826007188
|
---|
449 | | 0 -> 0.455599
|
---|
450 | | 1 -> 0.811427
|
---|
451 | | 2 -> 0.703880
|
---|
452 | | 3 -> 0.409569
|
---|
453 | | 4 -> 0.390399
|
---|
454 | --
|
---|
455 | */
|
---|
456 | /*
|
---|
457 | ++
|
---|
458 | | Auto_Ini_Ranf: date 887117207 s 489750 10^-6 sec seed=826007489:
|
---|
459 | | ... njours=10267 nj23=9 buf=826007489.75
|
---|
460 | | Ini_Ranf_Quick: 826007489
|
---|
461 | | 0 -> 0.567094
|
---|
462 | | 1 -> 0.893156
|
---|
463 | | 2 -> 0.975995
|
---|
464 | | 3 -> 0.531331
|
---|
465 | | 4 -> 0.834354
|
---|
466 | --
|
---|
467 | */
|
---|
468 | /*==========================================================================*/
|
---|
469 |
|
---|
470 | /*==========================================================================*/
|
---|
471 | /*
|
---|
472 | ++
|
---|
473 | Module Tirages aleatoires selon une fonction (C)
|
---|
474 | Lib LibsUtil
|
---|
475 | include nbrandom.h
|
---|
476 | --
|
---|
477 | */
|
---|
478 | /*
|
---|
479 | ++
|
---|
480 | TIREALEA *init_tirage_alea(int nbin,double xmin,double xmax,double (*fonc) (double))
|
---|
481 | Initialise la structure qui va permettre le tirage aleatoire
|
---|
482 | d'un nombre compris entre xmin et xmax selon la
|
---|
483 | distribution fonc (histo de nbin bins)
|
---|
484 | --
|
---|
485 | */
|
---|
486 | TIREALEA *init_tirage_alea(int nbin,double xmin,double xmax,double (*fonc) (double))
|
---|
487 | {
|
---|
488 | int sof,i;
|
---|
489 | double x;
|
---|
490 | struct tirage_alea *t;
|
---|
491 |
|
---|
492 | if ( xmax-xmin<0.) return(NULL);
|
---|
493 |
|
---|
494 | if(nbin<=3) nbin=50;
|
---|
495 |
|
---|
496 | sof = sizeof(struct tirage_alea);
|
---|
497 | if( (t = (struct tirage_alea*)malloc(sof) ) == NULL ) {
|
---|
498 | printf("impossible d'allouer *tirage_alea par malloc \n");
|
---|
499 | return(NULL);
|
---|
500 | }
|
---|
501 |
|
---|
502 | t->Nbin=nbin; t->Min=xmin; t->Max=xmax; t->Lbin=(xmax-xmin) /nbin;
|
---|
503 |
|
---|
504 | sof = nbin * sizeof(double);
|
---|
505 | if( (t->Tab = (double*)malloc(sof) ) == NULL ) {
|
---|
506 | printf("impossible d'allouer *tirage_alea.Tab par malloc \n");
|
---|
507 | return(NULL);
|
---|
508 | }
|
---|
509 |
|
---|
510 | x = xmin + .5*t->Lbin;
|
---|
511 | t->Tab[0] = fonc(x);
|
---|
512 | for(i=1;i<nbin;i++) {
|
---|
513 | x = xmin + (i+.5)*t->Lbin;
|
---|
514 | t->Tab[i] = t->Tab[i-1] + fonc(x);
|
---|
515 | }
|
---|
516 |
|
---|
517 | for(i=0;i<nbin-1;i++) t->Tab[i] /= t->Tab[nbin-1];
|
---|
518 | t->Tab[nbin-1] = 1.;
|
---|
519 |
|
---|
520 | return(t);
|
---|
521 | }
|
---|
522 |
|
---|
523 | /*==========================================================================*/
|
---|
524 | /*
|
---|
525 | ++
|
---|
526 | double tirage_alea( TIREALEA *alea )
|
---|
527 | tirage aleatoire d'un nombre compris entre xmin et xmax
|
---|
528 | selon la fonction fonc (cf init_tirage_alea).
|
---|
529 | --
|
---|
530 | */
|
---|
531 | double tirage_alea( TIREALEA *alea )
|
---|
532 | {
|
---|
533 | int i,ibin = -1;
|
---|
534 | double z,t1,t2,x1,x2,t;
|
---|
535 |
|
---|
536 | z=drand01();
|
---|
537 | /* protections z<=0 ou z>=1 */
|
---|
538 | if( z <= 0. ) return ( alea->Min );
|
---|
539 | if( z >= 1. ) return ( alea->Max );
|
---|
540 | /* cas z <= tab[0] */
|
---|
541 | if(z <= alea->Tab[0]) {
|
---|
542 | t = alea->Min + (alea->Lbin/2.)/alea->Tab[0] * z;
|
---|
543 | return (t);
|
---|
544 | }
|
---|
545 |
|
---|
546 | /* recherche du premier bin plus grand que z */
|
---|
547 | for(i=0;i<alea->Nbin;i++) {
|
---|
548 | ibin=i;
|
---|
549 | if ( z < alea->Tab[i] ) break;
|
---|
550 | }
|
---|
551 |
|
---|
552 | /* extrapolation pour trouver la valeur du tirage aleatoire */
|
---|
553 | if( ibin == alea->Nbin-1 ) ibin--;
|
---|
554 | t1=alea->Tab[ibin];
|
---|
555 | x1 = alea->Min + (ibin+0.5) * alea->Lbin;
|
---|
556 | t2=alea->Tab[ibin+1];
|
---|
557 | x2 = x1 + alea->Lbin;
|
---|
558 | t = x1 + (x2-x1)/(t2-t1) *(z-t1);
|
---|
559 | if ( t < alea->Min ) t = alea->Min;
|
---|
560 | if ( t > alea->Max ) t = alea->Max;
|
---|
561 | return(t);
|
---|
562 | }
|
---|
563 |
|
---|
564 | /*==========================================================================*/
|
---|
565 | /*
|
---|
566 | ++
|
---|
567 | int end_tirage_alea( TIREALEA *alea )
|
---|
568 | De-allocation de la structure qui a permis le tirage aleatoire.
|
---|
569 | --
|
---|
570 | */
|
---|
571 | int end_tirage_alea( TIREALEA *alea )
|
---|
572 | {
|
---|
573 | if ( alea != NULL ) { free(alea); return(0);}
|
---|
574 | else return(-1);
|
---|
575 | }
|
---|