LORENE
cirjaco02.C
1/*
2 * Copyright (c) 2007 Jean-Louis Cornou
3 *
4 * This file is part of LORENE.
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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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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/*
27 * Transformation de Jacobi inverse (cas fin) sur le troisieme indice
28 * (indice correspondant a r) d'un tableau 3-D
29 *
30 *
31 * Entree:
32 * -------
33 * int* deg : tableau du nombre effectif de degres de liberte dans chacune
34 * des 3 dimensions: le nombre de points de collocation
35 * en r est nr = deg[2] et doit etre de la forme
36 * nr = 2*p + 1
37 * int* dimc : tableau du nombre d'elements de cf dans chacune des trois
38 * dimensions.
39 * On doit avoir dimc[2] >= deg[2] = nr.
40 * NB: pour dimc[0] = 1 (un seul point en phi), la transformation
41 * est bien effectuee.
42 * pour dimc[0] > 1 (plus d'un point en phi), la
43 * transformation n'est effectuee que pour les indices (en phi)
44 * j != 1 et j != dimc[0]-1 (cf. commentaires sur borne_phi).
45 *
46 * double* cf : tableau des coefficients c_i de la fonction definis
47 * comme suit (a theta et phi fixes)
48 *
49 * f(x) = som_{i=0}^{nr-1} c_i J_i(x) ,
50 *
51 * ou J_i(x) designe le polynome de Jacobi(0,2) de degre i.
52 * Les coefficients c_i (0 <= i <= nr-1) doivent etre stockes
53 * dans le tableau cf comme suit
54 * c_i = cf[ dimc[1]*dimc[2] * j + dimc[2] * k + i ]
55 * ou j et k sont les indices correspondant a phi et theta
56 * respectivement.
57 * L'espace memoire correspondant au pointeur cf doit etre
58 * dimc[0]*dimc[1]*dimc[2] et doit avoir ete alloue avant
59 * l'appel a la routine.
60 *
61 * int* dimf : tableau du nombre d'elements de ff dans chacune des trois
62 * dimensions.
63 * On doit avoir dimf[2] >= deg[2] = nr.
64 *
65 * Sortie:
66 * -------
67 * double* ff : tableau des valeurs de la fonction aux nr points de
68 * de collocation
69 *
70 * x_i = points de gauss lobatto 0 <= i <= nr-1
71 *
72 * Les valeurs de la fonction sont stokees dans le
73 * tableau ff comme suit
74 * f( x_i ) = ff[ dimf[1]*dimf[2] * j + dimf[2] * k + i ]
75 * ou j et k sont les indices correspondant a phi et theta
76 * respectivement.
77 * L'espace memoire correspondant a ce pointeur doit etre
78 * dimf[0]*dimf[1]*dimf[2] et doit etre alloue avant l'appel a
79 * la routine.
80 *
81 * NB: Si le pointeur cf est egal a ff, la routine ne travaille que sur un
82 * seul tableau, qui constitue une entree/sortie.
83 *
84 */
85
86/*
87 * $Id: cirjaco02.C,v 1.5 2016/12/05 16:18:01 j_novak Exp $
88 * $Log: cirjaco02.C,v $
89 * Revision 1.5 2016/12/05 16:18:01 j_novak
90 * Suppression of some global variables (file names, loch, ...) to prevent redefinitions
91 *
92 * Revision 1.4 2014/10/13 08:53:11 j_novak
93 * Lorene classes and functions now belong to the namespace Lorene.
94 *
95 * Revision 1.3 2014/10/06 15:16:01 j_novak
96 * Modified #include directives to use c++ syntax.
97 *
98 * Revision 1.2 2007/12/21 12:41:46 j_novak
99 * Removed the #include<fftw3.h> not needed here. Corrected headers.
100 *
101 * Revision 1.1 2007/12/11 15:42:21 jl_cornou
102 * Premiere version des fonctions liees aux polynomes de Jacobi(0,2)
103 *
104 * $Header: /cvsroot/Lorene/C++/Source/Non_class_members/Coef/cirjaco02.C,v 1.5 2016/12/05 16:18:01 j_novak Exp $
105 *
106 */
107
108// headers du C
109#include <cassert>
110#include <cstdlib>
111
112//Lorene prototypes
113#include "tbl.h"
114#include "proto.h"
115
116
117namespace Lorene {
118//*****************************************************************************
119
120void cirjaco02(const int* deg, const int* dimc, double* cf, const int* dimf,
121 double* ff)
122
123{
124int i, j, k ;
125
126// Dimensions des tableaux ff et cf :
127 int n1f = dimf[0] ;
128 int n2f = dimf[1] ;
129 int n3f = dimf[2] ;
130 int n1c = dimc[0] ;
131 int n2c = dimc[1] ;
132 int n3c = dimc[2] ;
133
134// Nombres de degres de liberte en r :
135 int nr = deg[2] ;
136
137// Tests de dimension:
138 if (nr > n3c) {
139 cout << "circheb: nr > n3c : nr = " << nr << " , n3c = "
140 << n3c << endl ;
141 abort () ;
142 exit(-1) ;
143 }
144 if (nr > n3f) {
145 cout << "circheb: nr > n3f : nr = " << nr << " , n3f = "
146 << n3f << endl ;
147 abort () ;
148 exit(-1) ;
149 }
150 if (n1c > n1f) {
151 cout << "circheb: n1c > n1f : n1c = " << n1c << " , n1f = "
152 << n1f << endl ;
153 abort () ;
154 exit(-1) ;
155 }
156 if (n2c > n2f) {
157 cout << "circheb: n2c > n2f : n2c = " << n2c << " , n2f = "
158 << n2f << endl ;
159 abort () ;
160 exit(-1) ;
161 }
162
163//
164 int nm1 = nr - 1;
165
166// boucle sur phi et theta
167
168 int n2n3f = n2f * n3f ;
169 int n2n3c = n2c * n3c ;
170
171/*
172 * Borne de la boucle sur phi:
173 * si n1c = 1, on effectue la boucle une fois seulement.
174 * si n1c > 1, on va jusqu'a j = n1c-2 en sautant j = 1 (les coefficients
175 * j=n1c-1 et j=0 ne sont pas consideres car nuls).
176 */
177 int borne_phi = ( n1c > 1 ) ? n1c-1 : 1 ;
178
179 for (j=0; j< borne_phi; j++) {
180
181 if (j==1) continue ; // on ne traite pas le terme en sin(0 phi)
182
183 for (k=0; k<n2c; k++) {
184
185 int i0 = n2n3c * j + n3c * k ; // indice de depart
186 double* cf0 = cf + i0 ; // tableau des donnees a transformer
187
188 i0 = n2n3f * j + n3f * k ; // indice de depart
189 double* ff0 = ff + i0 ; // tableau resultat
190
191 Tbl jj = jacobipointsgl(nm1) ;
192 double som ;
193 for (i=0 ; i<nr ; i++) {
194 som = 0 ;
195 for (int n = 0 ; n<nr ; n++){
196 som += cf0[n]*jj(n,i) ;
197 } // fin de la boucle auxiliaire
198 ff0[i] = som ;
199 } // fin de la boucle sur r
200 } // fin de la boucle sur theta
201 } // fin de la boucle sur phi
202}
203
204}
Basic array class.
Definition tbl.h:161
Lorene prototypes.
Definition app_hor.h:67