[772] | 1 | // This may look like C code, but it is really -*- C++ -*-
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| 2 | #ifndef SOpeMatrix_SEEN
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| 3 | #define SOpeMatrix_SEEN
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| 4 |
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| 5 | #include "machdefs.h"
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| 6 | #include "tmatrix.h"
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| 7 | #include "tvector.h"
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| 8 |
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[935] | 9 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 10 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 11 | //------------------------------------------------------------//
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[939] | 12 | // La classe de calcul simple sur les TMatrix //
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[935] | 13 | //------------------------------------------------------------//
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| 14 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 15 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 16 |
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| 17 | namespace SOPHYA {
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| 18 |
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[926] | 19 | /*!
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[935] | 20 | \class SimpleMatrixOperation
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[926] | 21 | \ingroup TArray
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| 22 | Class for simple operation on TMatrix
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| 23 | \sa TMatrix TArray
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[947] | 24 | */
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[926] | 25 | //! Class for simple operation on TMatrix
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[772] | 26 | template <class T>
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| 27 | class SimpleMatrixOperation {
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| 28 | public:
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[1007] | 29 | //! To define the type of data scaling for Gauss pivoting method (type T)
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| 30 | enum GausPivScal {
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| 31 | PIV_NO_SCALE = 0, //!< do not scale datas for gauss pivoting
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| 32 | PIV_GLOB_SCALE = 1, //!< do a global scaling of datas for gauss pivoting (default)
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| 33 | PIV_ROW_SCALE = 2 //!< do a scaling by row of datas for gauss pivoting
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| 34 | };
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| 35 | static inline int SetGausPivScal(int gps = PIV_GLOB_SCALE)
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| 36 | { GausPivScaling = gps; return GausPivScaling; }
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| 37 |
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[772] | 38 | static TMatrix<T> Inverse(TMatrix<T> const & A);
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[1007] | 39 | static T GausPiv(TMatrix<T>& A, TMatrix<T>& B, bool computedet=false);
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| 40 |
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| 41 | protected:
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| 42 | static int GausPivScaling;
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[772] | 43 | };
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| 44 |
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[935] | 45 | } // Fin du namespace
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| 46 |
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[926] | 47 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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[935] | 48 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 49 | //------------------------------------------------------------//
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| 50 | // Resolution de systemes lineaires //
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| 51 | //------------------------------------------------------------//
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| 52 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 53 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 54 |
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| 55 | namespace SOPHYA {
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| 56 |
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| 57 | //------------------------------------------------------------
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[772] | 58 | // Resolution du systeme A*C = B
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[935] | 59 | //------------------------------------------------------------
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[999] | 60 | /*! \ingroup TArray \fn LinSolveInPlace(TMatrix<T>&,TVector<T>&)
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[1007] | 61 | \brief Solve A*C = B for C in place and return 1 if OK, 0 if not.
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[947] | 62 | */
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[999] | 63 | template <class T>
|
---|
| 64 | inline T LinSolveInPlace(TMatrix<T>& a, TVector<T>& b)
|
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[926] | 65 | {
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---|
| 66 | if(a.NCols() != b.NRows() || a.NCols() != a.NRows())
|
---|
[999] | 67 | throw(SzMismatchError("LinSolveInPlace(TMatrix<T>,TVector<T>) size mismatch"));
|
---|
| 68 | return SimpleMatrixOperation<T>::GausPiv(a,b);
|
---|
[926] | 69 | }
|
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| 70 |
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[935] | 71 | //------------------------------------------------------------
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[926] | 72 | // Resolution du systeme A*C = B, avec C retourne dans B
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[935] | 73 | //------------------------------------------------------------
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[947] | 74 | /*! \ingroup TArray
|
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[999] | 75 | \fn LinSolve(const TMatrix<T>&, const TVector<T>&, TVector<T>&)
|
---|
[1007] | 76 | \brief Solve A*C = B and return C. Return 1 if OK, 0 if not.
|
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[947] | 77 | */
|
---|
[999] | 78 | template <class T>
|
---|
| 79 | inline T LinSolve(const TMatrix<T>& a, const TVector<T>& b, TVector<T>& c) {
|
---|
[926] | 80 | if(a.NCols()!=b.NRows() || a.NCols()!=a.NRows())
|
---|
[999] | 81 | throw(SzMismatchError("LinSolve(TMatrix<T>,TVector<T>) size mismatch"));
|
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| 82 | c = b; TMatrix<T> a1(a);
|
---|
| 83 | return SimpleMatrixOperation<T>::GausPiv(a1,c);
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[850] | 84 | }
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| 85 |
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[935] | 86 | } // Fin du namespace
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| 87 |
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[926] | 88 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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[935] | 89 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 90 | //------------------------------------------------------------//
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| 91 | // Inverse d'une matrice //
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| 92 | //------------------------------------------------------------//
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| 93 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 94 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 95 |
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| 96 | namespace SOPHYA {
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| 97 |
|
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[947] | 98 | /*! \ingroup TArray
|
---|
[999] | 99 | \fn Inverse(TMatrix<T> const &)
|
---|
[1007] | 100 | \brief To inverse a TMatrix.
|
---|
[947] | 101 | */
|
---|
[999] | 102 | template <class T>
|
---|
| 103 | inline TMatrix<T> Inverse(TMatrix<T> const & A)
|
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| 104 | {return SimpleMatrixOperation<T>::Inverse(A);}
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| 105 |
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[947] | 106 | /*! \ingroup TArray
|
---|
[999] | 107 | \fn Determinant(TMatrix<T> const &)
|
---|
[1007] | 108 | \brief Return the TMatrix determinant
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[947] | 109 | */
|
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[999] | 110 | template <class T>
|
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| 111 | inline T Determinant(TMatrix<T> const & A) {
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| 112 | TMatrix<T> a(A,false);
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| 113 | TMatrix<T> b(a.NCols(),a.NRows()); b = IdentityMatrix(1.);
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[1007] | 114 | return SimpleMatrixOperation<T>::GausPiv(a,b,true);
|
---|
[999] | 115 | }
|
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| 116 |
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[947] | 117 | /*! \ingroup TArray
|
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[1007] | 118 | \fn GausPiv(TMatrix<T> const &,TMatrix<T> &, bool)
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[999] | 119 | \brief Gauss pivoting on matrix \b A, doing the same operations
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[1007] | 120 | on matrix \b B.
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| 121 | \param computedet = true : return the determinant of \b A
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| 122 | (beware of over/underfloat), default is false.
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| 123 | \return determinant if requested, or 1 if OK.
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| 124 | \sa SOPHYA::SimpleMatrixOperation::GausPiv(TMatrix<T>&,TMatrix<T>&,bool)
|
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[947] | 125 | */
|
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[999] | 126 | template <class T>
|
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[1007] | 127 | inline T GausPiv(TMatrix<T> const & A,TMatrix<T> & B, bool computedet=false) {
|
---|
[999] | 128 | TMatrix<T> a(A,false);
|
---|
[1007] | 129 | return SimpleMatrixOperation<T>::GausPiv(a,B,computedet);
|
---|
[999] | 130 | }
|
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[926] | 131 |
|
---|
[999] | 132 |
|
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[935] | 133 | } // Fin du namespace
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[772] | 134 |
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[935] | 135 |
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| 136 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 137 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 138 | //------------------------------------------------------------//
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| 139 | // Linear fitting //
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| 140 | //------------------------------------------------------------//
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| 141 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 142 | ////////////////////////////////////////////////////////////////
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| 143 |
|
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| 144 | namespace SOPHYA {
|
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| 145 |
|
---|
| 146 | /*!
|
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| 147 | \class LinFitter
|
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| 148 | \ingroup TArray
|
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| 149 | Class for linear fitting
|
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| 150 | \sa TMatrix TArray
|
---|
[947] | 151 | */
|
---|
[935] | 152 |
|
---|
[926] | 153 | //! Class for linear fitting
|
---|
[939] | 154 | template <class T>
|
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[804] | 155 | class LinFitter {
|
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[939] | 156 |
|
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[804] | 157 | public :
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| 158 |
|
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[939] | 159 | LinFitter();
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| 160 | virtual ~LinFitter();
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[804] | 161 |
|
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[939] | 162 | //! Linear fitting
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| 163 | r_8 LinFit(const TVector<T>& x, const TVector<T>& y,
|
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| 164 | uint_4 nf, T (*f)(uint_4,T), TVector<T>& c);
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| 165 |
|
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| 166 | //! Linear fitting
|
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| 167 | r_8 LinFit(const TMatrix<T>& fx, const TVector<T>& y, TVector<T>& c);
|
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[804] | 168 |
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[939] | 169 | //! Linear fitting with errors
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| 170 | r_8 LinFit(const TVector<T>& x, const TVector<T>& y, const TVector<T>& errY2,
|
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| 171 | uint_4 nf,T (*f)(uint_4,T), TVector<T>& c, TVector<T>& errC);
|
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[804] | 172 |
|
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[939] | 173 | //! Linear fitting with errors
|
---|
| 174 | r_8 LinFit(const TMatrix<T>& fx, const TVector<T>& y,
|
---|
| 175 | const TVector<T>& errY2, TVector<T>& c, TVector<T>& errC);
|
---|
[804] | 176 | };
|
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| 177 |
|
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[772] | 178 | } // Fin du namespace
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| 179 |
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| 180 | #endif
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