File: circhebi.C

package info (click to toggle)
lorene 0.0.0~cvs20161116%2Bdfsg-2
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: forky, sid, trixie
  • size: 26,472 kB
  • sloc: cpp: 212,946; fortran: 21,645; makefile: 1,750; sh: 4
file content (325 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,062 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
/*
 *   Copyright (c) 1999-2002 Eric Gourgoulhon
 *
 *   This file is part of LORENE.
 *
 *   LORENE is free software; you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *   (at your option) any later version.
 *
 *   LORENE is distributed in the hope that it will be useful,
 *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 *   GNU General Public License for more details.
 *
 *   You should have received a copy of the GNU General Public License
 *   along with LORENE; if not, write to the Free Software
 *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
 *
 */


char circhebi_C[] = "$Header: /cvsroot/Lorene/C++/Source/Non_class_members/Coef/FFT991/circhebi.C,v 1.4 2014/10/15 12:48:21 j_novak Exp $" ;


/*
 * Transformation de Tchebyshev inverse (cas rare) sur le troisieme indice 
 * (indice correspondant a r) d'un tableau 3-D decrivant une fonction impaire. 
 *  Utilise la routine FFT Fortran FFT991
 *
 * Entree:
 * -------
 *   int* deg	: tableau du nombre effectif de degres de liberte dans chacune 
 *		  des 3 dimensions: le nombre de points de collocation
 *		  en r est  nr = deg[2] et doit etre de la forme
 * 			nr = 2^p 3^q 5^r + 1 
 *   int* dimc	: tableau du nombre d'elements de cf dans chacune des trois 
 *	          dimensions.
 *		  On doit avoir  dimc[2] >= deg[2] = nr. 
 *		  NB: pour dimc[0] = 1 (un seul point en phi), la transformation
 *		      est bien effectuee.
 *		      pour dimc[0] > 1 (plus d'un point en phi), la
 *		      transformation n'est effectuee que pour les indices (en phi)
 *		      j != 1 et j != dimc[0]-1 (cf. commentaires sur borne_phi).
 *
 *   double* cf	:   tableau des coefficients c_i de la fonction definis
 *		    comme suit (a theta et phi fixes)
 *
 *			    f(x) = som_{i=0}^{nr-2} c_i T_{2i+1}(x) , 
 *
 *		    ou T_{2i+1}(x) designe le polynome de Tchebyshev de 
 *		    degre 2i+1. 	 
 *		    Les coefficients c_i (0 <= i <= nr-2) doivent etre stokes 
 *		    dans le tableau cf comme suit
 *			   c_i = cf[ dimc[1]*dimc[2] * j + dimc[2] * k + i ]
 *		    ou j et k sont les indices correspondant a phi et theta 
 *		    respectivement.
 * 		    L'espace memoire correspondant a ce pointeur doit etre 
 *		    dimc[0]*dimc[1]*dimc[2] et doit etre alloue avant l'appel a
 *		    la routine.	 
 *
 *   int* dimf	: tableau du nombre d'elements de ff dans chacune des trois 
 *	          dimensions.
 *		  On doit avoir  dimf[2] >= deg[2] = nr. 
 *
 * Sortie:
 * -------
 *   double* ff : tableau des valeurs de la fonction aux nr points de
 *                        de collocation
 *
 *			  x_i = sin( pi/2 i/(nr-1) )      0 <= i <= nr-1 
 *
 *		    Les valeurs de la fonction sont stokees dans le 
 *		    tableau ff comme suit
 *			 f( x_i ) = ff[ dimf[1]*dimf[2] * j + dimf[2] * k + i ]
 *		    ou j et k sont les indices correspondant a phi et theta 
 *		    respectivement.
 * 		    L'espace memoire correspondant a ce pointeur doit etre 
 *		    dimf[0]*dimf[1]*dimf[2] et doit avoir ete alloue avant 
 *		    l'appel a la routine.	 
 *
 * NB: Si le pointeur cf est egal a ff, la routine ne travaille que sur un 
 *     seul tableau, qui constitue une entree/sortie.
 */

/*
 * $Id: circhebi.C,v 1.4 2014/10/15 12:48:21 j_novak Exp $
 * $Log: circhebi.C,v $
 * Revision 1.4  2014/10/15 12:48:21  j_novak
 * Corrected namespace declaration.
 *
 * Revision 1.3  2014/10/13 08:53:16  j_novak
 * Lorene classes and functions now belong to the namespace Lorene.
 *
 * Revision 1.2  2014/10/06 15:18:45  j_novak
 * Modified #include directives to use c++ syntax.
 *
 * Revision 1.1  2004/12/21 17:06:01  j_novak
 * Added all files for using fftw3.
 *
 * Revision 1.4  2003/01/31 10:31:23  e_gourgoulhon
 * Suppressed the directive #include <malloc.h> for malloc is defined
 * in <stdlib.h>
 *
 * Revision 1.3  2002/10/16 14:36:53  j_novak
 * Reorganization of #include instructions of standard C++, in order to
 * use experimental version 3 of gcc.
 *
 * Revision 1.2  2002/09/09 13:00:40  e_gourgoulhon
 * Modification of declaration of Fortran 77 prototypes for
 * a better portability (in particular on IBM AIX systems):
 * All Fortran subroutine names are now written F77_* and are
 * defined in the new file C++/Include/proto_f77.h.
 *
 * Revision 1.1.1.1  2001/11/20 15:19:29  e_gourgoulhon
 * LORENE
 *
 * Revision 2.0  1999/02/22  15:43:39  hyc
 * *** empty log message ***
 *
 *
 * $Header: /cvsroot/Lorene/C++/Source/Non_class_members/Coef/FFT991/circhebi.C,v 1.4 2014/10/15 12:48:21 j_novak Exp $
 *
 */

// headers du C
#include <cassert>
#include <cstdlib>

#include "headcpp.h"

// Prototypes of F77 subroutines
#include "proto_f77.h"

// Prototypage des sous-routines utilisees:
namespace Lorene {
int*	facto_ini(int ) ;
double*	trigo_ini(int ) ;
double* cheb_ini(const int) ;
double* chebimp_ini(const int ) ;
//*****************************************************************************

void circhebi(const int* deg, const int* dimc, double* cf,
		    const int* dimf, double* ff)

{

int i, j, k ;

// Dimensions des tableaux ff et cf  :
    int n1f = dimf[0] ;
    int n2f = dimf[1] ;
    int n3f = dimf[2] ;
    int n1c = dimc[0] ;
    int n2c = dimc[1] ;
    int n3c = dimc[2] ;

// Nombres de degres de liberte en r :    
    int nr = deg[2] ;
    
// Tests de dimension:
    if (nr > n3c) {
	cout << "circhebi: nr > n3c : nr = " << nr << " ,  n3c = " 
	<< n3c << endl ;
	abort () ;
	exit(-1) ;
    }
    if (nr > n3f) {
	cout << "circhebi: nr > n3f : nr = " << nr << " ,  n3f = " 
	<< n3f << endl ;
	abort () ;
	exit(-1) ;
    }
    if (n1c > n1f) {
	cout << "circhebi: n1c > n1f : n1c = " << n1c << " ,  n1f = " 
	<< n1f << endl ;
	abort () ;
	exit(-1) ;
    }
    if (n2c > n2f) {
	cout << "circhebi: n2c > n2f : n2c = " << n2c << " ,  n2f = " 
	<< n2f << endl ;
	abort () ;
	exit(-1) ;
    }

// Nombre de points pour la FFT:
    int nm1 = nr - 1;
    int nm1s2 = nm1 / 2;

// Recherche des tables pour la FFT:
    int* facto = facto_ini(nm1) ;
    double* trigo = trigo_ini(nm1) ;

// Recherche de la table des sin(psi) :
    double* sinp = cheb_ini(nr);	
	
// Recherche de la table des points de collocations x_k :
    double* x = chebimp_ini(nr);	

    // tableau de travail t1 et g
    //   (la dimension nm1+2 = nr+1 est exigee par la routine fft991)
    double* g =  (double*)( malloc( (nm1+2)*sizeof(double) ) ) ;	
    double* t1 = (double*)( malloc( (nm1+2)*sizeof(double) ) ) ;

// Parametres pour la routine FFT991
    int jump = 1 ;
    int inc = 1 ;
    int lot = 1 ;
    int isign = 1 ;

// boucle sur phi et theta

    int n2n3f = n2f * n3f ;
    int n2n3c = n2c * n3c ;

/*   
 * Borne de la boucle sur phi: 
 *    si n1c = 1, on effectue la boucle une fois seulement.
 *    si n1c > 1, on va jusqu'a j = n1c-2 en sautant j = 1 (les coefficients
 *	j=n1c-1 et j=0 ne sont pas consideres car nuls). 
 */
    int borne_phi = ( n1c > 1 ) ? n1c-1 : 1 ;

    for (j=0; j< borne_phi; j++) {
    
	if (j==1) continue ;	// on ne traite pas le terme en sin(0 phi)

	for (k=0; k<n2c; k++) {

	    int i0 = n2n3c * j + n3c * k ; // indice de depart 
	    double* cf0 = cf + i0 ;    // tableau des donnees a transformer

	    i0 = n2n3f * j + n3f * k ; // indice de depart 
	    double* ff0 = ff + i0 ;    // tableau resultat

// Calcul des coefficients du developpement en T_{2i}(x) de la fonction
//  h(x) := x f(x) a partir des coefficients de f (resultat stoke dans le
//  tableau t1 :
	t1[0] = .5 * cf0[0] ;
	for (i=1; i<nm1; i++) t1[i] = .5 * ( cf0[i] + cf0[i-1] ) ;
	t1[nm1] = .5 * cf0[nr-2] ;

/*
 * NB: dans les commentaires qui suivent, psi designe la variable de [0, pi]
 *     reliee a x par  x = cos(psi/2)   et F(psi) = h(x(psi)).  
 */

// Calcul des coefficients de Fourier de la fonction 
//   G(psi) = F+(psi) + F_(psi) sin(psi)
// en fonction des coefficients de Tchebyshev de f:

// Coefficients impairs de G
//--------------------------
 
	    double c1 = t1[1] ;

    	    double som = 0;
	    ff0[1] = 0 ;
    	    for ( i = 3; i < nr; i += 2 ) {
	    	ff0[i] = t1[i] - c1 ;
		som += ff0[i] ;
    	    }	

// Valeur en psi=0 de la partie antisymetrique de F, F_ :
	    double fmoins0 = nm1s2 * c1 + som ;

// Coef. impairs de G
// NB: le facteur 0.25 est du a la normalisation de fft991; si fft991
//     donnait exactement les coef. des sinus, ce facteur serait -0.5.
    	    g[1] = 0 ;
    	    for ( i = 3; i < nr; i += 2 ) {
		g[i] = 0.25 * ( ff0[i] - ff0[i-2] ) ;
    	    }
    	    g[nr] = 0 ;	


// Coefficients pairs de G
//------------------------
//  Ces coefficients sont egaux aux coefficients pairs du developpement de
//   f.
// NB: le facteur 0.5 est du a la normalisation de fft991; si fft991
//     donnait exactement les coef. des cosinus, ce facteur serait 1.

	    g[0] = t1[0] ;
    	    for (i=2; i<nm1; i += 2 ) g[i] = 0.5 * t1[i] ;	
    	    g[nm1] = t1[nm1] ;

// Transformation de Fourier inverse de G 
//---------------------------------------

// FFT inverse
    	    F77_fft991( g, t1, trigo, facto, &inc, &jump, &nm1, &lot, &isign) ;

// Valeurs de f deduites de celles de G
//-------------------------------------

    	    for ( i = 1; i < nm1s2 ; i++ ) {
// ... indice (dans le tableau g) du pt symetrique de psi par rapport a pi/2:
		int isym = nm1 - i ; 
// ... indice (dans le tableau ff0) du point x correspondant a psi
		int ix = nm1 - i ;
// ... indice (dans le tableau ff0) du point x correspondant a sym(psi)
		int ixsym = nm1 -  isym ;

		double fp = .5 * ( g[i] + g[isym] ) ;
		double fm = .5 * ( g[i] - g[isym] ) / sinp[i] ;

		ff0[ix] = ( fp + fm ) / x[ix];
		ff0[ixsym] = ( fp - fm ) / x[ixsym] ;
    	    }
	
//... cas particuliers:
	    ff0[0] = 0 ;
	    ff0[nm1] = g[0] + fmoins0 ;
	    ff0[nm1s2] = g[nm1s2] / x[nm1s2] ;

	} 	// fin de la boucle sur theta 
   }	// fin de la boucle sur phi

    // Menage
    free (t1) ;
    free (g) ;
}
}