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MATLAB Discussion :

Optimisation d'un code


Sujet :

MATLAB

Vue hybride

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  1. #1
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    Par défaut Optimisation d'un code
    Bonjour, désolé pour la longueur du code mais j'aimerai savoir s'il n'y a pas moyen de l'optimiser pour un gain de temps et pour éviter les nombreuses actions ouverture/fermeture
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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    clear all
    close all
    clock_debut = clock
     
    %%%%%%% Première ouverture des fichiers de données %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    fidcs = fopen('G:/Cesium_simul/bruit_Y_Cs1.txt','r');
    fidhm = fopen('F:/Maser_simul/bruit_Y_HMd.txt','r');
    fidq = fopen('F:/Quartz_simul/bruit_Y_Q.txt','r');
    fidqass = fopen('bruit_Y_Qass2.txt','r');
     
    %%%%%% Lecture et stockage des 1e5 données consécutives avec 1 pas de 1 %%%%%%%%%%  
    pas = 1e5;
    fseek(fidqass,pas*17,'cof');
     
    step = 1e0;
    num = 1e0;
    N = 1e5;
    k_Cs = 2.4;
    k_Q = 50;
    k_HM = 0.15; 
    k = 1;
     
    for i = 1:N 
        tempcs = fscanf(fidcs,'%e',num);
        tempq = fscanf(fidq,'%e',num);
        temphm = fscanf(fidhm,'%e',num);
        tempqass = fscanf(fidqass,'%e',num);
     
        Csa(k,:) = k_Cs*tempcs;
        Qa(k,:) = k_Q*tempq;
        HMa(k,:) = k_HM*temphm; 
        Qassa(k,:) = tempqass;
     
        k = k+1;
        fseek(fidcs,(step*17),'cof');
        fseek(fidq,(step*17),'cof');
        fseek(fidhm,(step*17),'cof');
        fseek(fidqass,(step*17),'cof');
    end
     
    fclose(fidcs);
    fclose(fidq);
    fclose(fidhm);
    fclose(fidqass);
     
    [ADEV_sCsa,taua] = serie_al(Csa,step/1e2);
    [ADEV_sQa,taua] = serie_al(Qa,step/1e2);
    [ADEV_sHMa,taua] = serie_al(HMa,step/1e2);
    [ADEV_sQassa,taua] = serie_al(Qassa,step/1e2);
    figure(1);
    loglog(taua,sqrt(ADEV_sCsa),'b-.s',taua,sqrt(ADEV_sQa),'r--o',taua,sqrt(ADEV_sHMa),'g:v',taua,sqrt(ADEV_sQassa),'m-.*','LineWidth',1.75);
    grid on
    hold on
    clock_A = clock
     
    %%%% Seconde ouverture des fichiers de données %%%%%%%%%%%%%%%
    fidcs = fopen('G:/Cesium_simul/bruit_Y_Cs1.txt','r');
    fidhm = fopen('F:/Maser_simul/bruit_Y_HMd.txt','r');
    fidq = fopen('F:/Quartz_simul/bruit_Y_Q.txt','r');
    fidqass = fopen('bruit_Y_Qass2.txt','r');
    %%%%% Lecture et stockage des 1e5 données consécutives avec 1 pas de 100 %%%%%%  
     
    step = 1e2;
    num = 1e2;
    N = 1e5;
    k = 1;
     
    for i = 1:N 
        tempcs = fscanf(fidcs,'%e',num);
        tempq = fscanf(fidq,'%e',num);
        temphm = fscanf(fidhm,'%e',num);
        tempqass = fscanf(fidqass,'%e',num);
     
        Csb(k,:) = mean(k_Cs*tempcs);
        Qb(k,:) = mean(k_Q*tempq);
        HMb(k,:) = mean(k_HM*temphm); 
        Qassb(k,:) = mean(tempqass);
     
        k = k+1;
        fseek(fidcs,(step*17),'cof');
        fseek(fidq,(step*17),'cof');
        fseek(fidhm,(step*17),'cof');
        fseek(fidqass,(step*17),'cof');    
    end
     
    fclose(fidcs);
    fclose(fidq);
    fclose(fidhm);
    fclose(fidqass);
     
    [ADEV_sCsb,taub] = serie_al(Csb,step/1e2);
    [ADEV_sQb,taub] = serie_al(Qb,step/1e2);
    [ADEV_sHMb,taub] = serie_al(HMb,step/1e2);
    [ADEV_sQassb,taub] = serie_al(Qassb,step/1e2);
    loglog(taub,sqrt(ADEV_sCsb),'b-.s',taub,sqrt(ADEV_sQb),'r--o',taub,sqrt(ADEV_sHMb),'g:v',taub,sqrt(ADEV_sQassb),'m-.*','LineWidth',1.75);
    clock_B = clock
     
    %%%%% Troisième ouverture des fichiers de données %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    fidcs = fopen('G:/Cesium_simul/bruit_Y_Cs1.txt','r');
    fidhm = fopen('F:/Maser_simul/bruit_Y_HMd.txt','r');
    fidq = fopen('F:/Quartz_simul/bruit_Y_Q.txt','r');
    fidqass = fopen('bruit_Y_Qass2.txt','r');
    %%%%%% Lecture et stockage des 1e5 données consécutives avec 1 pas de 1e4 %%%%%%%%%%% 
     
    step = 1e4;
    num = 1e4;
    N = 1e5;
    k = 1;
     
    for i = 1:N 
        tempcs = fscanf(fidcs,'%e',num);
        tempq = fscanf(fidq,'%e',num);
        temphm = fscanf(fidhm,'%e',num);
        tempqass = fscanf(fidqass,'%e',num);
     
        Csc(k,:) = mean(k_Cs*tempcs);
        Qc(k,:) = mean(k_Q*tempq);
        HMc(k,:) = mean(k_HM*temphm); 
        Qassc(k,:) = mean(tempqass); 
     
        k = k+1;
        fseek(fidcs,(step*17),'cof');
        fseek(fidq,(step*17),'cof');
        fseek(fidhm,(step*17),'cof');
        fseek(fidqass,(step*17),'cof');
    end
     
    fclose(fidcs);
    fclose(fidq);
    fclose(fidhm);
    fclose(fidqass);
     
    [ADEV_sCsc,tauc] = serie_al(Csc,step/1e2);
    [ADEV_sQc,tauc] = serie_al(Qc,step/1e2);
    [ADEV_sHMc,tauc] = serie_al(HMc,step/1e2);
    [ADEV_sQassc,tauc] = serie_al(Qassc,step/1e2);
     
    loglog(tauc,sqrt(ADEV_sCsc),'b-.s',tauc,sqrt(ADEV_sQc),'r--o',taua,sqrt(ADEV_sHMc),'g:v',tauc,sqrt(ADEV_sQassc),'m-.*','LineWidth',1.75);
    clock_C = clock
     
    %%%%% Quatrième ouverture des fichiers de données %%%%%%%%%%%%%%%%
    fidcs = fopen('G:/Cesium_simul/bruit_Y_Cs1.txt','r');
    fidhm = fopen('F:/Maser_simul/bruit_Y_HMd.txt','r');
    fidq = fopen('F:/Quartz_simul/bruit_Y_Q.txt','r');
    fidqass = fopen('bruit_Y_Qass2.txt','r');
    %%%%%% Lecture et stockage des 1e5 données consécutives avec 1 pas de 1e4 %%%%%%%%%%% 
     
    step = 1e6;
    num = 1e6;
     
    fgi = 1e6;
    fpi = 1e4;
    %N = (fpi + 1)*(fgi - 1)/step
    k = 1;
    while feof(fidqass)
    %for i = 1:N 
        tempcs = fscanf(fidcs,'%e',num);
        tempq = fscanf(fidq,'%e',num);
        temphm = fscanf(fidhm,'%e',num);
        tempqass = fscanf(fidqass,'%e',num);
     
        if (tempqass & (length(tempqass)) == num)
            Qassd(k,:) = mean(tempqass);
            Csd(k,:) = mean(k_Cs*tempcs);
            Qd(k,:) = mean(k_Q*tempq);
            HMd(k,:) = mean(k_HM*temphm); 
            k = k+1;
        else break
        end
     
        fseek(fidcs,(step*17),'cof');
        fseek(fidq,(step*17),'cof');
        fseek(fidhm,(step*17),'cof');
        fseek(fidqass,(step*17),'cof');
    end
     
    fclose(fidcs);
    fclose(fidq);
    fclose(fidhm);
    fclose(fidqass);
     
    [ADEV_sCsd,taud] = serie_al(Csd,step/1e2);
    [ADEV_sQd,taud] = serie_al(Qd,step/1e2);
    [ADEV_sHMd,taud] = serie_al(HMd,step/1e2);
    [ADEV_sQassd,taud] = serie_al(Qassd,step/1e2);
    loglog(taud,sqrt(ADEV_sCsd),'b-.s',taud,sqrt(ADEV_sQd),'r--o',taud,sqrt(ADEV_sHMd),'g:v',taud,sqrt(ADEV_sQassd),'m-.*','LineWidth',1.75);
     
    clock_fin = clock

  2. #2
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    Par défaut
    Bonjour,

    Tu ouvres plusieurs fois chaque fichier pour récupérer tes données, pourquoi ne pas ouvrir une fois chaque fichier, récupérer toutes les données dont tu as besoin, fermer ces fichiers, traiter les données et enfin sauvegarder tes données une bonne fois pour toute?

    Bonne journée,
    Duf

  3. #3
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    Par défaut
    le probléme c'est que les fichiers sont trés grands donc je ne peux mettre toutes les données dans une variable. ce que je fais c'est de lire 10000 données en plusieurs fois.
    la première fois, je les consécutivement avec 1 pas de 1(step=1)
    la deuxiéme fois avec un pas de 100 entre 2 valeurs consécutives et ainsi de suite....Ce qui me pertmettra une interprétation correcte
    Question subsidiaire
    Existe t-il une fonction qui permet de diviser un gros fichier en plusieurs petits fichiers

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