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C++
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// This file is part of the Herezh++ application.
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// The finite element software Herezh++ is dedicated to the field
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// of mechanics for large transformations of solid structures.
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// It is developed by Gérard Rio (APP: IDDN.FR.010.0106078.000.R.P.2006.035.20600)
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// INSTITUT DE RECHERCHE DUPUY DE LÔME (IRDL) <https://www.irdl.fr/>.
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//
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// Herezh++ is distributed under GPL 3 license ou ultérieure.
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// Copyright (C) 1997-2021 Université Bretagne Sud (France)
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// AUTHOR : Gérard Rio
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// E-MAIL : gerardrio56@free.fr
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//
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// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
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// it under the terms of the GNU General Public License as published by
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// the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
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// or (at your option) any later version.
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//
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// This program is distributed in the hope that it will be useful,
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// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
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// of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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// See the GNU General Public License for more details.
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//
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// You should have received a copy of the GNU General Public License
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// along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
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//
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// For more information, please consult: <https://herezh.irdl.fr/>.
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#include "Courbe_expoaff.h"
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#include "Sortie.h"
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#include "ConstMath.h"
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#include "MathUtil.h"
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#include "ParaGlob.h"
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// CONSTRUCTEURS :
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Courbe_expoaff::Courbe_expoaff(string nom) :
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Courbe1D(nom,COURBE_EXPOAFF)
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,alpha(-ConstMath::tresgrand),xn(1.),gamma(0.)
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// alpha négatif -> pb que l'on peut détecter pour savoir si c'est complet
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{};
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// de copie
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Courbe_expoaff::Courbe_expoaff(const Courbe_expoaff& Co) :
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Courbe1D(Co)
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,alpha(Co.alpha),xn(Co.xn),gamma(Co.gamma)
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{};
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// de copie à partir d'une instance générale
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Courbe_expoaff::Courbe_expoaff(const Courbe1D& Coo) :
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Courbe1D(Coo)
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{ if (Coo.Type_courbe() != COURBE_EXPOAFF)
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{ cout << "\n erreur dans le constructeur de copie pour une courbe EXPOAFF "
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<< " à partir d'une instance générale ";
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cout << "\n Courbe_expoaff::Courbe_expoaff(const Courbe1D& Co) ";
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Sortie(1);
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};
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// définition des données
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Courbe_expoaff & Co = (Courbe_expoaff&) Coo;
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alpha = Co.alpha; xn = xn;gamma = Co.gamma;
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};
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// DESTRUCTEUR :
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Courbe_expoaff::~Courbe_expoaff()
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{};
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// METHODES PUBLIQUES :
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// --------- virtuelles ---------
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// affichage de la courbe
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void Courbe_expoaff::Affiche() const
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{ cout << "\n Courbe_expoaff: nom_ref= " << nom_ref;
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cout << "\n alpha=" << alpha << " n= " << xn << " gamma= " << gamma;
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};
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// vérification que tout est ok, pres à l'emploi
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// ramène true si ok, false sinon
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bool Courbe_expoaff::Complet_courbe()const
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{ bool ret = Complet_var(); // on regarde du coté de la classe mère tout d'abord
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// puis les variables propres
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if (alpha == -ConstMath::tresgrand) ret = false;
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if (!ret && (ParaGlob::NiveauImpression() >0))
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{ cout << "\n ***** la courbe n'est pas complete ";
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this->Affiche();
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};
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return ret;
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} ;
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// Lecture des donnees de la classe sur fichier
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// le nom passé en paramètre est le nom de la courbe
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// s'il est vide c-a-d = "", la methode commence par lire le nom sinon
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// ce nom remplace le nom actuel
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void Courbe_expoaff::LectDonnParticulieres_courbes(const string& nom,UtilLecture * entreePrinc)
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{ if (nom == "") { *(entreePrinc->entree) >> nom_ref;}
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else {nom_ref=nom;};
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entreePrinc->NouvelleDonnee(); // lecture d'une nouvelle ligne
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// on lit l'entête de chaque coef et on vérifie
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string nomcoef;
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// lecture de gamma
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*(entreePrinc->entree) >> nomcoef >> gamma;
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if(nomcoef != "gamma=")
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{ cout << "\n erreur en lecture du coefficient gamma , on attendait le mot cle: gamma="
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||
|
<< " et on a lue : " << nomcoef;
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||
|
entreePrinc->MessageBuffer("**Courbe_expoaff::LectureDonneesParticulieres**");
|
||
|
throw (UtilLecture::ErrNouvelleDonnee(-1));
|
||
|
Sortie(1);
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||
|
};
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||
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// lecture de alpha
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*(entreePrinc->entree) >> nomcoef >> alpha;
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|
if(nomcoef != "alpha=")
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||
|
{ cout << "\n erreur en lecture du coefficient alpha , on attendait le mot cle: alpha="
|
||
|
<< " et on a lue : " << nomcoef;
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||
|
entreePrinc->MessageBuffer("**Courbe_expoaff::LectureDonneesParticulieres**");
|
||
|
throw (UtilLecture::ErrNouvelleDonnee(-1));
|
||
|
Sortie(1);
|
||
|
};
|
||
|
// lecture de n
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|
*(entreePrinc->entree) >> nomcoef >> xn;
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||
|
if(nomcoef != "n=")
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||
|
{ cout << "\n erreur en lecture du coefficient gamma , on attendait le mot cle: n="
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||
|
<< " et on a lue : " << nomcoef;
|
||
|
entreePrinc->MessageBuffer("**Courbe_expoaff::LectureDonneesParticulieres**");
|
||
|
throw (UtilLecture::ErrNouvelleDonnee(-1));
|
||
|
Sortie(1);
|
||
|
};
|
||
|
};
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||
|
|
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|
// def info fichier de commande
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void Courbe_expoaff::Info_commande_Courbes1D(UtilLecture & entreePrinc)
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{
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ofstream & sort = *(entreePrinc.Commande_pointInfo()); // pour simplifier
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|
sort << "\n#............................................"
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<< "\n# exemple de definition d'une courbe expoaff ( f(x) = gamma + alpha |x|**n )|"
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<< "\n#"
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<< "\n courbe_monte COURBE_EXPOAFF # nom de la courbe puis le type de la courbe"
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||
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<< "\n # def des coeff de la courbe expoaff "
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|
<< "\n gamma= 10. alpha= -2. n= 1.3"
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||
|
<< endl;
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|
};
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||
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|
||
|
// ramène la valeur
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double Courbe_expoaff::Valeur(double x)
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||
|
{ return gamma+alpha*pow(Abs(x),xn);
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||
|
};
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||
|
|
||
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// ramène la valeur et la dérivée en paramètre
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||
|
Courbe1D::ValDer Courbe_expoaff::Valeur_Et_derivee(double x)
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|
{ ValDer ret; // def de la valeur de retour
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|
//tout d'abord on regarde s'il est en dehors des bornes
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ret.valeur = gamma+alpha*pow(Abs(x),xn);
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ret.derivee = Signe(x)*alpha*xn*pow(Abs(x),xn-1);
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||
|
return ret;
|
||
|
};
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||
|
|
||
|
// ramène la dérivée
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||
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double Courbe_expoaff::Derivee(double x)
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||
|
{ return ( Signe(x)*alpha*xn*pow(Abs(x),xn-1));
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||
|
};
|
||
|
|
||
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// ramène la valeur et les dérivées première et seconde en paramètre
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||
|
Courbe1D::ValDer2 Courbe_expoaff::Valeur_Et_der12(double x)
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||
|
{ ValDer2 ret; // def de la valeur de retour
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||
|
ret.valeur = gamma+alpha*pow(Abs(x),xn);
|
||
|
ret.derivee = Signe(x)*alpha*xn*pow(Abs(x),xn-1);
|
||
|
ret.der_sec = alpha*xn*(xn-1.)*pow(Abs(x),xn-2);
|
||
|
return ret;
|
||
|
};
|
||
|
|
||
|
// ramène la dérivée seconde
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||
|
double Courbe_expoaff::Der_sec(double x)
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||
|
{ return alpha*xn*(xn-1.)*pow(Abs(x),xn-2);
|
||
|
};
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||
|
|
||
|
// ramène la valeur si dans le domaine strictement de définition
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||
|
// si c'est inférieur au x mini, ramène la valeur minimale possible de y
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||
|
// si supérieur au x maxi , ramène le valeur maximale possible de y
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||
|
Courbe1D::Valbool Courbe_expoaff::Valeur_stricte(double x)
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||
|
{ Valbool ret; // def de la valeur de retour
|
||
|
ret.valeur = gamma+alpha*pow(Abs(x),xn);
|
||
|
ret.dedans = true;
|
||
|
return ret;
|
||
|
};
|
||
|
|
||
|
// ramène la valeur et la dérivée si dans le domaine strictement de définition
|
||
|
// si c'est inférieur au x mini, ramène la valeur minimale possible de y et Y' correspondant
|
||
|
// si supérieur au x maxi , ramène le valeur maximale possible de y et Y' correspondant
|
||
|
Courbe1D::ValDerbool Courbe_expoaff::Valeur_Et_derivee_stricte(double x)
|
||
|
{ ValDerbool ret; // def de la valeur de retour
|
||
|
ret.valeur = gamma+alpha*pow(Abs(x),xn);
|
||
|
ret.derivee = Signe(x)*( alpha*xn*pow(Abs(x),xn-1));
|
||
|
ret.dedans = true;
|
||
|
return ret;
|
||
|
};
|
||
|
|
||
|
//----- lecture écriture de restart -----
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||
|
// cas donne le niveau de la récupération
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// = 1 : on récupère tout
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|
// = 2 : on récupère uniquement les données variables (supposées comme telles)
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void Courbe_expoaff::Lecture_base_info(ifstream& ent,const int cas)
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|
{ // on n'a que des grandeurs constantes
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if (cas == 1)
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||
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{ string nom;
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||
|
// lecture et vérification de l'entête
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ent >> nom;
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|
if (nom != "Courbe_expoaff")
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||
|
{ cout << "\n erreur dans la vérification du type de courbe lue ";
|
||
|
cout << "\n Courbe_expoaff::Lecture_base_info(... ";
|
||
|
Sortie(1);
|
||
|
}
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|
// lecture des infos
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||
|
ent >> nom >> gamma >> nom >> alpha >> nom >> xn ;
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||
|
}
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||
|
};
|
||
|
|
||
|
// cas donne le niveau de sauvegarde
|
||
|
// = 1 : on sauvegarde tout
|
||
|
// = 2 : on sauvegarde uniquement les données variables (supposées comme telles)
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||
|
void Courbe_expoaff::Ecriture_base_info(ofstream& sort,const int cas)
|
||
|
{ // on n'a que des grandeurs constantes
|
||
|
if (cas == 1)
|
||
|
{ sort << " Courbe_expoaff ";
|
||
|
sort << " gamma= " << gamma << " alpha= " << alpha <<" n= " << xn ;
|
||
|
}
|
||
|
};
|
||
|
|
||
|
// sortie du schemaXML: en fonction de enu
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||
|
void Courbe_expoaff::SchemaXML_Courbes1D(ofstream& ,const Enum_IO_XML enu)
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||
|
{
|
||
|
switch (enu)
|
||
|
{ case XML_TYPE_GLOBAUX :
|
||
|
{
|
||
|
break;
|
||
|
}
|
||
|
case XML_IO_POINT_INFO :
|
||
|
{
|
||
|
break;
|
||
|
}
|
||
|
case XML_IO_POINT_BI :
|
||
|
{
|
||
|
break;
|
||
|
}
|
||
|
case XML_IO_ELEMENT_FINI :
|
||
|
{
|
||
|
break;
|
||
|
}
|
||
|
};
|
||
|
};
|
||
|
|