1 | #ifndef TOEPLITZMATRIX_SEEN
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2 | #define TOEPLITZMATRIX_SEEN
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6 | // matrice de Toeplitz reelle ou complexe
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7 | //------------------------------------------------------------------
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8 | // ***** Guy Le Meur -- LAL-Orsay mars 2002 ****************
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9 | //-------------------------------------------------------------------
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12 | #include "machdefs.h" // Definitions specifiques SOPHYA
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14 | #include <math.h>
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15 | #include <iostream>
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17 | #include "nbmath.h"
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18 | #include "timing.h"
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20 | #include "array.h"
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21 |
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22 | #include "fftservintf.h"
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23 | #include "fftpserver.h"
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25 | // classe pour decrire une matrice de Toeplitz reelle ou complexe,
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26 | // symetrique (hermitienne) ou non.
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27 | // Methodes de gradient conjugues pour resolution de systemes (uniquement
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28 | // pour symetriques ou hermitiennes, pour le moment)
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30 | namespace SOPHYA {
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32 | class Toeplitz
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33 | {
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34 |
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35 | private:
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36 | // verouiller le clonage
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37 | Toeplitz(const Toeplitz&) {}
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38 | Toeplitz &operator = (const Toeplitz&) {return *this;}
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40 | public:
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41 |
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42 | Toeplitz();
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43 | Toeplitz(const TVector<complex<double> >& firstCol);
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45 | ~Toeplitz();
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46 |
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47 | // toeplitz complexe generale
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48 | void setMatrix(const TVector<complex<double> >& firstCol, const TVector<complex<double> >& firstRow);
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49 | // toeplitz hermitienne
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50 | void setMatrix(const TVector<complex<double> >& firstCol);
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51 | // toeplitz reelle generale
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52 | void setMatrix(const TVector<double>& firstCol, const TVector<double>& firstRow);
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53 | // toeplitz reelle symetrique
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54 | void setMatrix(const TVector<double>& firstCol);
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55 |
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56 |
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57 | int gradientToeplitz(TVector<complex<double> >& b) const;
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58 | int gradientToeplitz(TVector<double>& b) const;
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59 |
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60 | int gradientToeplitzPreconTChang(TVector<complex<double> >& b) const;
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61 |
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62 | int CGSToeplitz(TVector<double>& b) const;
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63 | int DCGToeplitz(TVector<double>& b) ;
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64 |
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65 | private:
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66 |
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67 | inline complex<double> prodScalaire(int n, TVector<complex<double> >& v1, TVector<complex<double> >& v2) const
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68 | {
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69 | complex<double> produit = complex<double>(0.,0.);
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70 | for (int k =0; k<n; k++) produit += v1(k)*conj(v2(k));
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71 | return produit;
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72 | }
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73 | inline double prodScalaire(int n, TVector<double>& v1, TVector<double>& v2) const
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74 | {
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75 | double produit = 0.;
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76 | for (int k =0; k<n; k++) produit += v1(k)*v2(k);
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77 | return produit;
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78 | }
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79 |
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80 |
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81 | // Reza+CMV du 3/7/2006 : on a instancie le FFTPackServer avec le flag preserveinput=true
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82 | // On peut donc faire en principe les const_cast sans danger
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83 | inline void transformeeFourier(const TVector<complex<double> >& v, TVector< complex<double> >& tv) const
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84 | {
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85 | fftIntfPtr_-> FFTForward(const_cast<TVector<complex<double> > & >(v), tv);
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86 | }
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87 | inline void transformeeFourier(const TVector<double>& v, TVector< complex<double> >& tv) const
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88 | {
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89 | fftIntfPtr_-> FFTForward(const_cast<TVector<double> & >(v), tv);
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90 | }
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91 |
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92 |
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93 | inline void transformeeInverseFourier(const TVector<complex<double> >& tv, TVector<complex<double> >& v) const
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94 | {
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95 | int n= tv.Size();
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96 | fftIntfPtr_-> FFTBackward(const_cast<TVector<complex<double> > & >(tv), v);
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97 | v/=n;
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98 | }
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99 | inline void transformeeInverseFourier(const TVector<complex<double> >& tv, TVector<double>& v) const
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100 | {
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101 | int n= tv.Size();
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102 | fftIntfPtr_-> FFTBackward(const_cast< TVector<complex<double> > & >(tv), v);
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103 | double fac = 1./(2*(n-1));
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104 | v *= fac;
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105 | }
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106 |
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107 | inline void initTFTransposeeToeplitzComplexe()
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108 | {
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109 | int k;
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110 | int ndyad = vecteurCirculant_.Size();
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111 | TVector<complex<double> > vecteurCirculantTranspose(ndyad);
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112 | vecteurCirculantTranspose = complex<double>(0.,0.);
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113 | vecteurCirculantTranspose(0) = vecteurCirculant_(0);
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114 | for (k=1; k< dimTop_; k++)
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115 | {
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116 | vecteurCirculantTranspose(k) = vecteurCirculant_(ndyad-k);
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117 | vecteurCirculantTranspose(ndyad-k) = vecteurCirculant_(k);
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118 | }
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119 |
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120 | transformeeFourier(vecteurCirculantTranspose, CirculanteTransposeeFourier_);
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121 | }
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122 | inline void initTFTransposeeToeplitzReelle()
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123 | {
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124 | int k;
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125 | int ndyad = vecteurCirculantD_.Size();
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126 | TVector<double> vecteurCirculantTranspose(ndyad);
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127 | vecteurCirculantTranspose = 0.;
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128 | vecteurCirculantTranspose(0) = vecteurCirculantD_(0);
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129 | for (k=1; k< dimTop_; k++)
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130 | {
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131 | vecteurCirculantTranspose(k) = vecteurCirculantD_(ndyad-k);
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132 | vecteurCirculantTranspose(ndyad-k) = vecteurCirculantD_(k);
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133 | }
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134 |
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135 | transformeeFourier(vecteurCirculantTranspose, CirculanteTransposeeFourier_);
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136 | }
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137 |
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138 | void extensionACirculanteDyadique(const TVector<complex<double> >& firstCol, const TVector<complex<double> >& firstRow);
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139 |
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140 | void extensionACirculanteDyadique(const TVector<double>& firstCol, const TVector<double>& firstRow);
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141 | void extensionACirculanteDyadique(const TVector<complex<double> >& firstCol);
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142 |
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143 | void extensionACirculanteDyadique(const TVector<double>& firstCol);
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144 |
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145 |
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146 | // matrice circulante entree par sa T. de Fourier
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147 | void produitParVecFourier(const TVector<complex<double> >& q, TVector<complex<double> >& Tq) const;
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148 | void produitParVecFourier(const TVector<double>& q, TVector<double>& Tq) const;
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149 |
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150 | void produitTransposeeParVecFourier(const TVector<double>& q, TVector<double>& Tq) const;
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151 |
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152 |
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153 | // preconditionneur pour une Toeplitz HERMITIENNE
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154 | // LE RESUTAT EST UNE TRANSFORMEE DE FOURIER
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155 | void fabricationTChangPreconHerm(TVector<complex<double> >& TFourierC) const;
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156 |
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157 | // matrice circulante entree par sa T. de Fourier
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158 | void inverseSystemeCirculantFourier(const TVector<complex<double> >& TFourierC, const TVector<complex<double> >& secondMembre, TVector<complex<double> >& resul) const;
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159 |
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160 |
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161 | void expliciteCirculante(TMatrix<complex<double> >& m) const;
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162 | void expliciteToeplitz(TMatrix<complex<double> >& m) const;
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163 | void expliciteToeplitz(TMatrix<double>& m) const;
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164 |
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165 |
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166 | bool hermitian_;
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167 | int dimTop_;
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168 | TVector<complex<double> > vecteurCirculant_;
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169 | TVector<double> vecteurCirculantD_;
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170 | TVector<complex<double> > CirculanteFourier_;
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171 | TVector<complex<double> > CirculanteTransposeeFourier_;
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172 | FFTServerInterface* fftIntfPtr_;
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173 | };
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174 |
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175 |
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176 | // fin classe Toeplitz
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177 |
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178 |
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179 | } // Fin du namespace
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180 |
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181 | #endif
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