| 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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| 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.h> | 
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| 17 | #include "nbmath.h" | 
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| 18 | #include "timing.h" | 
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| 19 |  | 
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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 | class Toeplitz | 
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| 31 | { | 
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| 32 |  | 
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| 33 | private: | 
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| 34 | // verouiller le clonage | 
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| 35 | Toeplitz(const Toeplitz&)  {} | 
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| 36 | Toeplitz &operator = (const Toeplitz&) {return *this;} | 
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| 37 |  | 
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| 38 | public: | 
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| 39 |  | 
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| 40 | Toeplitz(); | 
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| 41 | Toeplitz(const TVector<complex<double> >& firstCol); | 
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| 42 |  | 
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| 43 | ~Toeplitz(); | 
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| 44 |  | 
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| 45 | // toeplitz complexe generale | 
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| 46 | void  setMatrix(const TVector<complex<double> >& firstCol, const TVector<complex<double> >& firstRow); | 
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| 47 | // toeplitz hermitienne | 
|---|
| 48 | void  setMatrix(const TVector<complex<double> >& firstCol); | 
|---|
| 49 | // toeplitz reelle generale | 
|---|
| 50 | void  setMatrix(const TVector<double>& firstCol, const TVector<double>& firstRow); | 
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| 51 | // toeplitz reelle symetrique | 
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| 52 | void  setMatrix(const TVector<double>& firstCol); | 
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| 53 |  | 
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| 54 |  | 
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| 55 | int gradientToeplitz(TVector<complex<double> >& b) const; | 
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| 56 | int gradientToeplitz(TVector<double>& b) const; | 
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| 57 |  | 
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| 58 | int gradientToeplitzPreconTChang(TVector<complex<double> >& b) const; | 
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| 59 |  | 
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| 60 | int CGSToeplitz(TVector<double>& b) const; | 
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| 61 | int DCGToeplitz(TVector<double>& b) ; | 
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| 62 |  | 
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| 63 | private: | 
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| 64 |  | 
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| 65 | inline complex<double> prodScalaire(int n,  TVector<complex<double> >& v1, TVector<complex<double> >& v2) const | 
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| 66 | { | 
|---|
| 67 | complex<double> produit = complex<double>(0.,0.); | 
|---|
| 68 | for (int k =0; k<n; k++) produit += v1(k)*conj(v2(k)); | 
|---|
| 69 | return produit; | 
|---|
| 70 | } | 
|---|
| 71 | inline double prodScalaire(int n,  TVector<double>& v1, TVector<double>& v2) const | 
|---|
| 72 | { | 
|---|
| 73 | double produit = 0.; | 
|---|
| 74 | for (int k =0; k<n; k++) produit += v1(k)*v2(k); | 
|---|
| 75 | return produit; | 
|---|
| 76 | } | 
|---|
| 77 |  | 
|---|
| 78 |  | 
|---|
| 79 | inline void transformeeFourier(const TVector<complex<double> >& v, TVector< complex<double> >& tv) const | 
|---|
| 80 | { | 
|---|
| 81 | fftIntfPtr_-> FFTForward(v, tv); | 
|---|
| 82 | } | 
|---|
| 83 | inline void transformeeFourier(const TVector<double>& v, TVector< complex<double> >& tv) const | 
|---|
| 84 | { | 
|---|
| 85 | fftIntfPtr_-> FFTForward(v, tv); | 
|---|
| 86 | } | 
|---|
| 87 |  | 
|---|
| 88 |  | 
|---|
| 89 | inline void transformeeInverseFourier(const TVector<complex<double> >& tv, TVector<complex<double> >& v) const | 
|---|
| 90 | { | 
|---|
| 91 | int n= tv.Size(); | 
|---|
| 92 | fftIntfPtr_-> FFTBackward(tv, v); | 
|---|
| 93 | v/=n; | 
|---|
| 94 | } | 
|---|
| 95 | inline void transformeeInverseFourier(const TVector<complex<double> >& tv, TVector<double>& v) const | 
|---|
| 96 | { | 
|---|
| 97 | int n= tv.Size(); | 
|---|
| 98 | fftIntfPtr_-> FFTBackward(tv, v); | 
|---|
| 99 | double fac = 1./(2*(n-1)); | 
|---|
| 100 | v *= fac; | 
|---|
| 101 | } | 
|---|
| 102 |  | 
|---|
| 103 | inline void initTFTransposeeToeplitzComplexe() | 
|---|
| 104 | { | 
|---|
| 105 | int k; | 
|---|
| 106 | int ndyad = vecteurCirculant_.Size(); | 
|---|
| 107 | TVector<complex<double> > vecteurCirculantTranspose(ndyad); | 
|---|
| 108 | vecteurCirculantTranspose =  complex<double>(0.,0.); | 
|---|
| 109 | vecteurCirculantTranspose(0) = vecteurCirculant_(0); | 
|---|
| 110 | for (k=1; k< dimTop_; k++) | 
|---|
| 111 | { | 
|---|
| 112 | vecteurCirculantTranspose(k) = vecteurCirculant_(ndyad-k); | 
|---|
| 113 | vecteurCirculantTranspose(ndyad-k) = vecteurCirculant_(k); | 
|---|
| 114 | } | 
|---|
| 115 |  | 
|---|
| 116 | transformeeFourier(vecteurCirculantTranspose, CirculanteTransposeeFourier_); | 
|---|
| 117 | } | 
|---|
| 118 | inline void initTFTransposeeToeplitzReelle() | 
|---|
| 119 | { | 
|---|
| 120 | int k; | 
|---|
| 121 | int ndyad = vecteurCirculantD_.Size(); | 
|---|
| 122 | TVector<double> vecteurCirculantTranspose(ndyad); | 
|---|
| 123 | vecteurCirculantTranspose =  0.; | 
|---|
| 124 | vecteurCirculantTranspose(0) = vecteurCirculantD_(0); | 
|---|
| 125 | for (k=1; k< dimTop_; k++) | 
|---|
| 126 | { | 
|---|
| 127 | vecteurCirculantTranspose(k) = vecteurCirculantD_(ndyad-k); | 
|---|
| 128 | vecteurCirculantTranspose(ndyad-k) = vecteurCirculantD_(k); | 
|---|
| 129 | } | 
|---|
| 130 |  | 
|---|
| 131 | transformeeFourier(vecteurCirculantTranspose, CirculanteTransposeeFourier_); | 
|---|
| 132 | } | 
|---|
| 133 |  | 
|---|
| 134 | void extensionACirculanteDyadique(const TVector<complex<double> >& firstCol, const TVector<complex<double> >& firstRow); | 
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| 135 |  | 
|---|
| 136 | void extensionACirculanteDyadique(const TVector<double>& firstCol, const TVector<double>& firstRow); | 
|---|
| 137 | void extensionACirculanteDyadique(const TVector<complex<double> >& firstCol); | 
|---|
| 138 |  | 
|---|
| 139 | void extensionACirculanteDyadique(const TVector<double>& firstCol); | 
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| 140 |  | 
|---|
| 141 |  | 
|---|
| 142 | // matrice circulante entree par sa T. de Fourier | 
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| 143 | void produitParVecFourier(const TVector<complex<double> >& q, TVector<complex<double> >& Tq) const; | 
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| 144 | void produitParVecFourier(const TVector<double>& q, TVector<double>& Tq) const; | 
|---|
| 145 |  | 
|---|
| 146 | void produitTransposeeParVecFourier(const TVector<double>& q, TVector<double>& Tq) const; | 
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| 147 |  | 
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| 148 |  | 
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| 149 | // preconditionneur pour une Toeplitz HERMITIENNE | 
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| 150 | // LE RESUTAT EST UNE TRANSFORMEE DE FOURIER | 
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| 151 | void fabricationTChangPreconHerm(TVector<complex<double> >& TFourierC) const; | 
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| 152 |  | 
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| 153 | // matrice circulante entree par sa T. de Fourier | 
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| 154 | void inverseSystemeCirculantFourier(const TVector<complex<double> >& TFourierC, const TVector<complex<double> >& secondMembre, TVector<complex<double> >& resul) const; | 
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| 155 |  | 
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| 156 |  | 
|---|
| 157 | void expliciteCirculante(TMatrix<complex<double> >& m) const; | 
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| 158 | void expliciteToeplitz(TMatrix<complex<double> >& m) const; | 
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| 159 | void expliciteToeplitz(TMatrix<double>& m) const; | 
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| 160 |  | 
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| 161 |  | 
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| 162 | bool hermitian_; | 
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| 163 | int dimTop_; | 
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| 164 | TVector<complex<double> > vecteurCirculant_; | 
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| 165 | TVector<double> vecteurCirculantD_; | 
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| 166 | TVector<complex<double> > CirculanteFourier_; | 
|---|
| 167 | TVector<complex<double> > CirculanteTransposeeFourier_; | 
|---|
| 168 | FFTServerInterface* fftIntfPtr_; | 
|---|
| 169 | }; | 
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| 170 |  | 
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| 171 |  | 
|---|
| 172 | // fin classe Toeplitz | 
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| 173 |  | 
|---|
| 174 |  | 
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| 175 | #endif | 
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