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cbf6022e5a
@ -118,7 +118,5 @@ algo_end:
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temp = (1.-alpha) * std::min(sgnorm,delta);
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x = temp * wa1 + alpha * x;
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return;
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}
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@ -22,7 +22,7 @@ int ei_fdjac1(
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Matrix< Scalar, Dynamic, 1 > wa1(n);
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Matrix< Scalar, Dynamic, 1 > wa2(n);
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eps = ei_sqrt((std::max(epsfcn,epsmch)));
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eps = ei_sqrt(std::max(epsfcn,epsmch));
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msum = ml + mu + 1;
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if (msum >= n) {
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/* computation of dense approximate jacobian. */
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@ -49,18 +49,16 @@ int ei_fdjac1(
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x[j] = wa2[j] + h;
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}
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iflag = Functor(x, wa1);
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if (iflag < 0) {
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if (iflag < 0)
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return iflag;
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}
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for (j = k; msum< 0 ? j > n: j < n; j += msum) {
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x[j] = wa2[j];
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h = eps * ei_abs(wa2[j]);
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if (h == 0.) h = eps;
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for (i = 0; i < n; ++i) {
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fjac(i,j) = 0.;
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if (i >= j - mu && i <= j + ml) {
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||||
if (i >= j - mu && i <= j + ml)
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fjac(i,j) = (wa1[i] - fvec[i]) / h;
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}
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}
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}
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}
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@ -7,7 +7,7 @@ void ei_qform(int m, int n, Scalar *q, int
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int q_dim1, q_offset;
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/* Local variables */
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int i, j, k, l, jm1, np1;
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int i, j, k, l;
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Scalar sum, temp;
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int minmn;
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@ -22,34 +22,18 @@ void ei_qform(int m, int n, Scalar *q, int
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/* zero out upper triangle of q in the first min(m,n) columns. */
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minmn = std::min(m,n);
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if (minmn < 2) {
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goto L30;
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}
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for (j = 2; j <= minmn; ++j) {
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jm1 = j - 1;
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for (i = 1; i <= jm1; ++i) {
|
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for (i = 1; i <= j-1; ++i)
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q[i + j * q_dim1] = 0.;
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/* L10: */
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}
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/* L20: */
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}
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L30:
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/* initialize remaining columns to those of the identity matrix. */
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np1 = n + 1;
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if (m < np1) {
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goto L60;
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}
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for (j = np1; j <= m; ++j) {
|
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for (i = 1; i <= m; ++i) {
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||||
for (j = n+1; j <= m; ++j) {
|
||||
for (i = 1; i <= m; ++i)
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q[i + j * q_dim1] = 0.;
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/* L40: */
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}
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q[j + j * q_dim1] = 1.;
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/* L50: */
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}
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L60:
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/* accumulate q from its factored form. */
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@ -58,32 +42,19 @@ L60:
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for (i = k; i <= m; ++i) {
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wa[i] = q[i + k * q_dim1];
|
||||
q[i + k * q_dim1] = 0.;
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/* L70: */
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}
|
||||
q[k + k * q_dim1] = 1.;
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||||
if (wa[k] == 0.) {
|
||||
goto L110;
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}
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||||
if (wa[k] == 0.)
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continue;
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||||
for (j = k; j <= m; ++j) {
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sum = 0.;
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||||
for (i = k; i <= m; ++i) {
|
||||
for (i = k; i <= m; ++i)
|
||||
sum += q[i + j * q_dim1] * wa[i];
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||||
/* L80: */
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}
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temp = sum / wa[k];
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||||
for (i = k; i <= m; ++i) {
|
||||
for (i = k; i <= m; ++i)
|
||||
q[i + j * q_dim1] -= temp * wa[i];
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||||
/* L90: */
|
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}
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/* L100: */
|
||||
}
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L110:
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/* L120: */
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;
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}
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return;
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/* last card of subroutine qform. */
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} /* qform_ */
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}
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@ -39,22 +39,17 @@ void ei_qrfac(int m, int n, Scalar *a, int
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minmn = std::min(m,n);
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||||
for (j = 1; j <= minmn; ++j) {
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if (! (pivot)) {
|
||||
if (! (pivot))
|
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goto L40;
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}
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||||
/* bring the column of largest norm into the pivot position. */
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kmax = j;
|
||||
for (k = j; k <= n; ++k) {
|
||||
if (rdiag[k] > rdiag[kmax]) {
|
||||
for (k = j; k <= n; ++k)
|
||||
if (rdiag[k] > rdiag[kmax])
|
||||
kmax = k;
|
||||
}
|
||||
/* L20: */
|
||||
}
|
||||
if (kmax == j) {
|
||||
if (kmax == j)
|
||||
goto L40;
|
||||
}
|
||||
for (i = 1; i <= m; ++i) {
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temp = a[i + j * a_dim1];
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a[i + j * a_dim1] = a[i + kmax * a_dim1];
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@ -72,60 +67,39 @@ L40:
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||||
/* j-th column of a to a multiple of the j-th unit vector. */
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ajnorm = Map< Matrix< Scalar, Dynamic, 1 > >(&a[j + j * a_dim1],m-j+1).blueNorm();
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||||
if (ajnorm == 0.) {
|
||||
if (ajnorm == 0.)
|
||||
goto L100;
|
||||
}
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||||
if (a[j + j * a_dim1] < 0.) {
|
||||
if (a[j + j * a_dim1] < 0.)
|
||||
ajnorm = -ajnorm;
|
||||
}
|
||||
for (i = j; i <= m; ++i) {
|
||||
for (i = j; i <= m; ++i)
|
||||
a[i + j * a_dim1] /= ajnorm;
|
||||
/* L50: */
|
||||
}
|
||||
a[j + j * a_dim1] += 1.;
|
||||
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||||
/* apply the transformation to the remaining columns */
|
||||
/* and update the norms. */
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||||
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||||
jp1 = j + 1;
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||||
if (n < jp1) {
|
||||
goto L100;
|
||||
}
|
||||
for (k = jp1; k <= n; ++k) {
|
||||
sum = 0.;
|
||||
for (i = j; i <= m; ++i) {
|
||||
for (i = j; i <= m; ++i)
|
||||
sum += a[i + j * a_dim1] * a[i + k * a_dim1];
|
||||
/* L60: */
|
||||
}
|
||||
temp = sum / a[j + j * a_dim1];
|
||||
for (i = j; i <= m; ++i) {
|
||||
for (i = j; i <= m; ++i)
|
||||
a[i + k * a_dim1] -= temp * a[i + j * a_dim1];
|
||||
/* L70: */
|
||||
}
|
||||
if (! (pivot) || rdiag[k] == 0.) {
|
||||
goto L80;
|
||||
}
|
||||
if (! (pivot) || rdiag[k] == 0.)
|
||||
continue;
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||||
temp = a[j + k * a_dim1] / rdiag[k];
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||||
/* Computing MAX */
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||||
/* Computing 2nd power */
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||||
rdiag[k] *= ei_sqrt((std::max(Scalar(0.), Scalar(1.)-ei_abs2(temp))));
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||||
/* Computing 2nd power */
|
||||
if (Scalar(.05) * ei_abs2(rdiag[k] / wa[k]) > epsmch) {
|
||||
goto L80;
|
||||
}
|
||||
if (Scalar(.05) * ei_abs2(rdiag[k] / wa[k]) > epsmch)
|
||||
continue;
|
||||
rdiag[k] = Map< Matrix< Scalar, Dynamic, 1 > >(&a[jp1 + k * a_dim1],m-j).blueNorm();
|
||||
wa[k] = rdiag[k];
|
||||
L80:
|
||||
/* L90: */
|
||||
;
|
||||
}
|
||||
L100:
|
||||
rdiag[j] = -ajnorm;
|
||||
/* L110: */
|
||||
}
|
||||
return;
|
||||
|
||||
/* last card of subroutine qrfac. */
|
||||
|
||||
} /* qrfac_ */
|
||||
}
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