[299] | 1 | // This may look like C code, but it is really -*- C++ -*-
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| 2 | // C.Magneville 05/99
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[508] | 3 | #ifndef TVector_SEEN
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| 4 | #define TVector_SEEN
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[299] | 5 |
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| 6 | #include "tmatrix.h"
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| 7 |
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[552] | 8 | namespace SOPHYA {
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[299] | 9 |
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[307] | 10 | class GeneralFit;
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| 11 |
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[299] | 12 | template <class T>
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| 13 | class TVector : public TMatrix<T> {
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| 14 | public:
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| 15 |
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| 16 | // Creation / destruction
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| 17 | TVector(uint_4 n=1);
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| 18 | TVector(uint_4 n, T* values,Bridge* br=NULL);
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| 19 | TVector(const TVector<T>& v);
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| 20 | TVector(const TVector<T>& v,bool share);
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| 21 | TVector(const TMatrix<T>& a);
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| 22 |
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| 23 | // Gestion taille/Remplissage
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| 24 | inline void ReSize(uint_4 n) {TMatrix<T>::ReSize(n,1);} // Reallocation de place
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[502] | 25 | inline void Realloc(uint_4 n,bool force=false) {TMatrix<T>::Realloc(n,1,force);}
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[299] | 26 |
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| 27 | // Informations pointeur/data
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| 28 | inline uint_4 NElts() const {return NRows();}
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| 29 |
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| 30 | // Acces aux elements
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| 31 | inline T& operator()(uint_4 n) {return (*this)[n];}
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| 32 | inline T const& operator()(uint_4 n) const {return (*this)[n];}
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[501] | 33 | inline T& Element(uint_4 n) {return (*this)[n];}
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| 34 | inline T const& Element(uint_4 n) const {return (*this)[n];}
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[299] | 35 |
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| 36 | // Operateur d'affectation
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| 37 | inline TVector& operator = (const TVector& v)
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| 38 | {TMatrix<T>::operator =(v); return *this;}
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| 39 | inline TVector& operator = (T x)
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| 40 | {for(uint_4 i=0;i<NRows();i++) (*this)(i)=x; return *this;}
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| 41 |
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| 42 | // Residus et fonction fittees.
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[301] | 43 | TVector<T> FitResidus(GeneralFit& gfit,double xorg=0.,double dx=1.);
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| 44 | TVector<T> FitFunction(GeneralFit& gfit,double xorg=0.,double dx=1.);
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[299] | 45 |
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| 46 | };
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| 47 |
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| 48 | // produit scalaire, matrice*vecteur
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[514] | 49 | template <class T>
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| 50 | inline T operator* (const TVector<T>& v1, const TVector<T>& v2)
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[299] | 51 | {if(v1.NRows() != v2.NRows())
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| 52 | throw(SzMismatchError("TVector::operator*(TVector& v1,TVector v2) size mismatch"));
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| 53 | T *p = const_cast<T *>(v1.Data()), *pEnd = p+v1.NElts(),
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| 54 | *q = const_cast<T *>(v2.Data()), r = 0;
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| 55 | while (p<pEnd) r += *p++ * *q++;
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| 56 | return r;}
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| 57 |
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[514] | 58 | template <class T>
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| 59 | inline TVector<T> operator* (const TMatrix<T>& a, const TVector<T>& b)
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| 60 | {return TVector<T>(a * ((TMatrix<T> const&)(b)));}
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[299] | 61 |
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| 62 | // Resolution du systeme A*C = B
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| 63 | inline r_8 LinSolveInPlace(TMatrix<r_8>& a, TVector<r_8>& b)
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| 64 | {
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| 65 | if(a.NCols() != b.NRows() || a.NCols() != a.NRows())
|
---|
| 66 | throw(SzMismatchError("LinSolveInPlace(TMatrix<r_8>,TVector<r_8>) size mismatch"));
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| 67 | return TMatrix<r_8>::GausPiv(a,b);
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| 68 | }
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| 69 |
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| 70 | // Resolution du systeme A*C = B, avec C retourne dans B
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| 71 | inline r_8 LinSolve(const TMatrix<r_8>& a, const TVector<r_8>& b, TVector<r_8>& c)
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| 72 | {
|
---|
| 73 | if(a.NCols() != b.NRows() || a.NCols() != a.NRows())
|
---|
| 74 | throw(SzMismatchError("LinSolve(TMatrix<r_8>,TVector<r_8>) size mismatch"));
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| 75 | c = b;
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| 76 | TMatrix<r_8> a1(a);
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| 77 | return TMatrix<r_8>::GausPiv(a1,c);
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| 78 | }
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| 79 |
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[508] | 80 | // Typedef pour simplifier et compatibilite Peida
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| 81 | typedef TVector<r_8> Vector;
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[501] | 82 |
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[306] | 83 | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 84 | // Classe pour la gestion de persistance
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| 85 | template <class T>
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| 86 | class FIO_TVector : public PPersist {
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| 87 | public:
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| 88 | FIO_TVector();
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| 89 | FIO_TVector(string const & filename);
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| 90 | FIO_TVector(const TVector<T> & obj);
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| 91 | FIO_TVector(TVector<T> * obj);
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| 92 | virtual ~FIO_TVector();
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| 93 | virtual AnyDataObj* DataObj();
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| 94 | inline operator TVector<T>() { return(*dobj); }
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| 95 | protected :
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| 96 | virtual void ReadSelf(PInPersist&);
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| 97 | virtual void WriteSelf(POutPersist&) const;
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| 98 | TVector<T> * dobj;
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| 99 | bool ownobj;
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| 100 | };
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| 101 |
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[490] | 102 | template <class T>
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| 103 | inline POutPersist& operator << (POutPersist& os, TVector<T> & obj)
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| 104 | { FIO_TVector<T> fio(&obj); fio.Write(os); return(os); }
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| 105 | template <class T>
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| 106 | inline PInPersist& operator >> (PInPersist& is, TVector<T> & obj)
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| 107 | { FIO_TVector<T> fio(&obj); fio.Read(is); return(is); }
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| 108 |
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[299] | 109 | } // Fin du namespace
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| 110 |
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| 111 | #endif
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