LORENE
chb_sini_legpi.C
1/*
2 * Copyright (c) 1999-2001 Eric Gourgoulhon
3 *
4 * This file is part of LORENE.
5 *
6 * LORENE is free software; you can redistribute it and/or modify
7 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 * (at your option) any later version.
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11 * LORENE is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
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16 * You should have received a copy of the GNU General Public License
17 * along with LORENE; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19 *
20 */
21
22
23
24
25/*
26 * Calcule les coefficients du developpement (suivant theta) en fonctions
27 * associees de Legendre P_l^m(cos(theta)) a partir des coefficients du
28 * developpement en sin((2j+1)*theta)
29 * representant une fonction 3-D symetrique par rapport au plan equatorial
30 * z = 0 et antisymetrique par le retournement (x, y, z) --> (-x, -y, z).
31 *
32 * Entree:
33 * -------
34 * const int* deg : tableau du nombre effectif de degres de liberte dans chacune
35 * des 3 dimensions:
36 * deg[0] = np : nombre de points de collocation en phi
37 * deg[1] = nt : nombre de points de collocation en theta
38 * deg[2] = nr : nombre de points de collocation en r
39 *
40 * const double* cfi : tableau des coefficients c_j du develop. en cos defini
41 * comme suit (a r et phi fixes)
42 *
43 * f(theta) = som_{j=0}^{nt-2} c_j sin( (2j+1) theta )
44 *
45 * L'espace memoire correspondant au pointeur cfi doit etre
46 * nr*nt*(np+2) et doit avoir ete alloue avant
47 * l'appel a la routine.
48 * Le coefficient c_j (0 <= j <= nt-2) doit etre stoke dans le
49 * tableau cfi comme suit
50 * c_j = cfi[ nr*nt* k + i + nr* j ]
51 * ou k et i sont les indices correspondant a
52 * phi et r respectivement. On a c_{nt-1} = 0.
53 *
54 * Sortie:
55 * -------
56 * double* cfo : tableau des coefficients a_j du develop. en fonctions de
57 * Legendre associees P_l^m (l impair, m impair)
58 *
59 * f(theta) =
60 * som_{l=(m-1)/2}^{nt-2} a_j P_{2j+1}^m( cos(theta) )
61 *
62 * avec m impair.
63 *
64 * P_l^m(x) represente la fonction de Legendre associee
65 * de degre l et d'ordre m normalisee de facon a ce que
66 *
67 * int_0^pi [ P_l^m(cos(theta)) ]^2 sin(theta) dtheta = 1
68 *
69 * L'espace memoire correspondant au pointeur cfo doit etre
70 * nr*nt*(np+2) et doit avoir ete alloue avant
71 * l'appel a la routine.
72 * Le coefficient a_j (0 <= j <= nt-1) est stoke dans le
73 * tableau cfo comme suit
74 * a_j = cfo[ nr*nt* k + i + nr* j ]
75 * ou k et i sont les indices correspondant a phi et r
76 * respectivement: m = 2( k/2 ).
77 * NB: pour j<(m-1)/2, a_j = 0
78 *
79 * NB:
80 * ---
81 * Il n'est pas possible d'avoir le pointeur cfo egal a cfi.
82 */
83
84/*
85 * $Id: chb_sini_legpi.C,v 1.7 2016/12/05 16:18:01 j_novak Exp $
86 * $Log: chb_sini_legpi.C,v $
87 * Revision 1.7 2016/12/05 16:18:01 j_novak
88 * Suppression of some global variables (file names, loch, ...) to prevent redefinitions
89 *
90 * Revision 1.6 2014/10/13 08:53:11 j_novak
91 * Lorene classes and functions now belong to the namespace Lorene.
92 *
93 * Revision 1.5 2014/10/06 15:16:01 j_novak
94 * Modified #include directives to use c++ syntax.
95 *
96 * Revision 1.4 2005/02/18 13:14:12 j_novak
97 * Changing of malloc/free to new/delete + suppression of some unused variables
98 * (trying to avoid compilation warnings).
99 *
100 * Revision 1.3 2003/01/31 10:31:23 e_gourgoulhon
101 * Suppressed the directive #include <malloc.h> for malloc is defined
102 * in <stdlib.h>
103 *
104 * Revision 1.2 2002/10/16 14:36:53 j_novak
105 * Reorganization of #include instructions of standard C++, in order to
106 * use experimental version 3 of gcc.
107 *
108 * Revision 1.1.1.1 2001/11/20 15:19:28 e_gourgoulhon
109 * LORENE
110 *
111 * Revision 2.1 2000/11/14 15:12:18 eric
112 * Traitement du cas np=1
113 *
114 * Revision 2.0 2000/09/29 16:08:39 eric
115 * *** empty log message ***
116 *
117 *
118 * $Header: /cvsroot/Lorene/C++/Source/Non_class_members/Coef/chb_sini_legpi.C,v 1.7 2016/12/05 16:18:01 j_novak Exp $
119 *
120 */
121
122// headers du C
123#include <cassert>
124#include <cstdlib>
125
126// Prototypage
127#include "headcpp.h"
128#include "proto.h"
129
130namespace Lorene {
131//******************************************************************************
132
133void chb_sini_legpi(const int* deg , const double* cfi, double* cfo) {
134
135int k2, l, jmin, j, i, m ;
136
137 // Nombres de degres de liberte en phi et theta :
138 int np = deg[0] ;
139 int nt = deg[1] ;
140 int nr = deg[2] ;
141
142 assert(np < 4*nt) ;
143 assert( cfi != cfo ) ;
144
145 // Tableau de travail
146 double* som = new double[nr] ;
147
148 // Recherche de la matrice de passage cos --> Legendre
149 double* aa = mat_sini_legpi(np, nt) ;
150
151 // Increment en m pour la matrice aa :
152 int maa = nt * nt ;
153
154 // Pointeurs de travail :
155 double* resu = cfo ;
156 const double* cc = cfi ;
157
158 // Increment en phi :
159 int ntnr = nt * nr ;
160
161 // Indice courant en phi :
162 int k = 0 ;
163
164 // Cas k=0 (m=1 : cos(phi))
165 // ------------------------
166
167 // ... produit matriciel (parallelise sur r)
168 for (l=0; l<nt-1; l++) {
169 for (i=0; i<nr; i++) {
170 som[i] = 0 ;
171 }
172
173 jmin = l ; // pour m=1, aa_lj = 0 pour j<l
174
175 for (j=jmin; j<nt-1; j++) {
176 double amlj = aa[nt*l + j] ;
177 for (i=0; i<nr; i++) {
178 som[i] += amlj * cc[nr*j + i] ;
179 }
180 }
181
182 for (i=0; i<nr; i++) {
183 *resu = som[i] ;
184 resu++ ;
185 }
186
187 } // fin de la boucle sur l
188
189 // Dernier coef en l=nt-1 mis a zero pour le cas m impair :
190 for (i=0; i<nr; i++) {
191 *resu = 0 ;
192 resu++ ;
193 }
194
195 // Special case np=1 (axisymmetry)
196 // -------------------------------
197 if (np==1) {
198 for (i=0; i<2*ntnr; i++) {
199 *resu = 0 ;
200 resu++ ;
201 }
202 delete [] som ;
203 return ;
204 }
205
206
207 // On passe au phi suivant :
208 cc = cc + ntnr ;
209 k++ ;
210
211 // Cas k=1 : tout est mis a zero
212 // -----------------------------
213
214 for (l=0; l<nt; l++) {
215 for (i=0; i<nr; i++) {
216 *resu = 0 ;
217 resu++ ;
218 }
219 }
220
221 // On passe au phi suivant :
222 cc = cc + ntnr ;
223 k++ ;
224
225 // Cas k=2 (m=1 : sin(phi))
226 // ------------------------
227
228 // ... produit matriciel (parallelise sur r)
229 for (l=0; l<nt-1; l++) {
230 for (i=0; i<nr; i++) {
231 som[i] = 0 ;
232 }
233
234 jmin = l ; // pour m=1, aa_lj = 0 pour j<l
235
236 for (j=jmin; j<nt-1; j++) {
237 double amlj = aa[nt*l + j] ;
238 for (i=0; i<nr; i++) {
239 som[i] += amlj * cc[nr*j + i] ;
240 }
241 }
242
243 for (i=0; i<nr; i++) {
244 *resu = som[i] ;
245 resu++ ;
246 }
247
248 } // fin de la boucle sur l
249
250 // Dernier coef en l=nt-1 mis a zero pour le cas m impair :
251 for (i=0; i<nr; i++) {
252 *resu = 0 ;
253 resu++ ;
254 }
255
256 // On passe au phi suivant :
257 cc = cc + ntnr ;
258 k++ ;
259
260 // On passe au m suivant
261 aa += maa ; // pointeur sur la nouvelle matrice de passage
262
263 // Cas k >= 3
264 // ----------
265
266 for (m=3; m < np ; m+=2) {
267
268 for (k2=0; k2 < 2; k2++) { // k2=0 : cos(m phi) ; k2=1 : sin(m phi)
269
270 for (l=0; l<(m-1)/2; l++) {
271 for (i=0; i<nr; i++) {
272 *resu = 0 ;
273 resu++ ;
274 }
275 }
276
277 // ... produit matriciel (parallelise sur r)
278 for (l=(m-1)/2; l<nt-1; l++) {
279 for (i=0; i<nr; i++) {
280 som[i] = 0 ;
281 }
282
283 jmin = 0 ;
284
285 for (j=jmin; j<nt-1; j++) {
286 double amlj = aa[nt*l + j] ;
287 for (i=0; i<nr; i++) {
288 som[i] += amlj * cc[nr*j + i] ;
289 }
290 }
291
292 for (i=0; i<nr; i++) {
293 *resu = som[i] ;
294 resu++ ;
295 }
296
297 } // fin de la boucle sur l
298
299 // Dernier coef en l=nt-1 mis a zero pour le cas m impair :
300 for (i=0; i<nr; i++) {
301 *resu = 0 ;
302 resu++ ;
303 }
304
305 // On passe au phi suivant :
306 cc = cc + ntnr ;
307 k++ ;
308
309 } // fin de la boucle sur k2
310
311 // On passe a l'harmonique en phi suivante :
312
313 aa += maa ; // pointeur sur la nouvelle matrice de passage
314
315 } // fin de la boucle (m) sur phi
316
317 // Cas k=np+1 : tout est mis a zero
318 // --------------------------------
319
320 for (l=0; l<nt; l++) {
321 for (i=0; i<nr; i++) {
322 *resu = 0 ;
323 resu++ ;
324 }
325 }
326
327
328//## verif :
329 assert(resu == cfo + (np+2)*ntnr) ;
330
331 // Menage
332 delete [] som ;
333
334}
335}
Lorene prototypes.
Definition app_hor.h:67