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C Discussion :

Problème d'utilisation de fprintf


Sujet :

C

Vue hybride

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  1. #1
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    Par défaut Problème d'utilisation de fprintf
    Bonjour à tous,

    J'ai un soucis avec ce programme :

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
     
     
    /* xc1,yc1,zc1,pt1xep,pt1yep,pt1zep,xc2,yc2,zc2,pt2xep,pt2yep,pt2zep : necessaire que pour la couche 4 et M pour les poids du decoding population*/
    double Rxo=1, Ryo=1,Rzo=1,Rxt=1,Ryt=1,Rzt=1,v=1,pos1_h=1,pos1_v=1,pos2_h=1,pos2_v=1,disp1_h=1,disp1_v=1,disp2_h=1,disp2_v=1;
     
    #define UNIT_PR 253
    #define UNIT_DR 64
    #define UNIT_PO 6
    #define UNIT_PT 6
     
    double apr1[UNIT_PR];
    double adr1[UNIT_DR];
    double apr2[UNIT_PR];
    double adr2[UNIT_DR];
    double apoe[UNIT_PO];
    double apte[UNIT_PT];
    double av;
     
    /* Variable commune */
    	int m=0;
    	int t,y,s;
     
    /* Variable pour la position retinienne */
    	double xz[UNIT_PR][2];
    	double x[19]={-90,-80,-70,-60,-50,-40,-30,-20,-10,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90};
    	double z[19]={-90,-80,-70,-60,-50,-40,-30,-20,-10,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90};
    	const sig=20;
     
    /* Variable pour la disparite retiniennne */
    	double a,f2,f1,d1,d2,var, ahdr ,avdr;
    	double xc1[5]={-2,-1,0,1,2};
    	double zc1[5]={-2,-1,0,1,2};
    	double xc2[5]={-10,-5,0,5,10};
    	double zc2[5]={-10,-5,0,5,10};
    	double xe1[11]={-50,-40,-30,-20,-10,0,10,20,30,40,50};
    	double ze1[7]={-30,-20,-10,0,10,20,30};
    	double dhv[UNIT_DR][2];
    	/* carcteristique de l'ellipse */
    	const ae = 45;
    	const be = 30;
    	/* coef predefini */
    	const a0 = 1.12;
    	const a1 = 0.15;
    	const lim_ki = 2;
     
    /* Variable pour la position de l'oeil */
    	const ro=50;
     
    /* Variable pour la position de la tete */
    	const rt=70;
     
     
    FILE *fichier;										/* pointeur vers un type fichier */
     
     
    int main () 
    {
    	fichier = fopen ("out_layer1.txt","wt");
     
    /************************************************************/
    /*			Partie pour la position rétinienne				*/
    /************************************************************/
     
    	/* generateur des positions des gaussiennes en x et z */
    	for (t=0;t<19;t++)
    		{
    		for (y=0;y<19;y++)
    			{
    			if (sqrt(pow(x[t],2)+pow(z[y],2))<=90)
    				{
    				xz[m][1] = x[t];
    				xz[m][2] = z[y];
    				m++;
    				}
    			}	
    		}
     
    /* Calcul de la fonction d'activation à ses differentes positions pour le point 1 */
    	for (s=0;s<UNIT_PR;s++)
    		{
    		apr1[s] = exp(-(pow(pos1_h-xz[s][1],2)+pow(pos1_v-xz[s][2],2))/(2*pow(sig,2)));
    		}
     
    /* Calcul de la fonction d'activation à ses differentes positions pour le point 2 */
    	for (s=0;s<UNIT_PR;s++)
    		{
    		apr2[s] = exp(-(pow(pos2_h-xz[s][1],2)+pow(pos2_v-xz[s][2],2))/(2*pow(sig,2)));
    		}
     
     
     
     
    /************************************************************/
    /*			Partie pour la disparite rétinienne				*/
    /************************************************************/
     
    	/* definir les positions en x et en z */
    	m=0;
    	/* cercle inf a 2 deg*/
    	for (t=0;t<5;t++)
    		{
    		for (y=0;y<5;y++)
    			{
    			if (sqrt(pow(xc1[t],2)+pow(zc1[y],2))<=2)
    				{
    				dhv[m][1]=xc1[t];
    				dhv[m][2]=zc1[y];
    				m++;
    				}
    			}
    		}
     
    	/* cercle inf a 10 deg mais sup a 2*/
    	for (t=0;t<5;t++)
    		{
    		for (y=0;y<5;y++)
    			{
    			a = sqrt(pow(xc2[t],2)+pow(zc2[y],2));
    			if (a<=10 && a>2)
    				{
    				dhv[m][1]=xc2[t];
    				dhv[m][2]=zc2[y];
    				m++;
    				}
    			}
    		}
     
    	/* ellipse 45,30 mais sup au cercle de 10 */
    	for (t=0;t<11;t++)
    		{
    		for(y=0;y<7;y++)
    			{
    			f2 = sqrt(pow(ae,2)-pow(be,2));
    			f1 = -f2;
    			d1 = sqrt(pow(ze1[y],2)+pow(xe1[t]-f2,2));
    			d2 = sqrt(pow(ze1[y],2)+pow(xe1[t]-f1,2));
    			if (sqrt(pow(xe1[t],2)+pow(ze1[y],2))>10 && (d1+d2)<=2*ae)
    				{
    				dhv[m][1] = xe1[t];
    				dhv[m][2] = ze1[y];
    				m++;
    				}
    			}	
    		}
     
    	/* on y rajoute quatre points */
    	dhv[m][1]=10;
    	dhv[m][2]=30;
    	dhv[m+1][1]=-10;
    	dhv[m+1][2]=30;
    	dhv[m+2][1]=10;
    	dhv[m+2][2]=-30;
    	dhv[m+3][1]=-10;
    	dhv[m+3][2]=-30;
     
     
    /* Calcul de la fonction d'activation à ses differentes positions pour le point 1 */
    	for (s=0;s<UNIT_DR;s++)
    		{
    		/* variance */
    		var = (pow(dhv[s][1],2)+pow(dhv[s][2],2))/2;
    		if (var<10/60)
    			{
    			var=10/60;
    			}
    		/* fonction d'acrivation disparite horizontale */
    		if (dhv[s][1]<=-lim_ki)
    			{
    			ahdr = a0 * exp(-pow(disp1_h-dhv[s][1],2)/var) - a1 * exp(-pow(disp1_h-(dhv[s][1]+var),2)/var);
    			}
    		else 
    		if (dhv[s][1]>=lim_ki)
    			{
    			ahdr = a0 * exp(-pow(disp1_h-dhv[s][1],2)/var) - a1 * exp(-pow(disp1_h-(dhv[s][1]-var),2)/var);
    			}
    		else
    			{
    			ahdr = a0 * exp(-pow(disp1_h-dhv[s][1],2)/var);
    			}
    		if (ahdr<0)
    			{
    			ahdr=0;
    			}
    		/* fonction d'activation disparite verticale */
    		if (dhv[s][2]<=-lim_ki)
    			{
    			avdr = a0 * exp(-pow(disp1_v-dhv[s][2],2)/var) - a1 * exp(-pow(disp1_v-(dhv[s][2]+var),2)/var);
    			}
    		else 
    		if (dhv[s][1]>=lim_ki)
    			{
    			avdr = a0 * exp(-pow(disp1_v-dhv[s][2],2)/var) - a1 * exp(-pow(disp1_v-(dhv[s][2]-var),2)/var);
    			}
    		else
    			{
    			avdr = a0 * exp(-pow(disp1_v-dhv[s][2],2)/var);
    			}
    		if (avdr<0)
    			{
    			avdr=0;
    			}
    		adr1[s]=(float)ahdr*avdr;
    		}
     
     
    /* Calcul de la fonction d'activation à ses differentes positions pour le point 2 */
    	for (s=0;s<UNIT_DR;s++)
    		{
    		/* variance */
    		var = (pow(dhv[s][1],2)+pow(dhv[s][2],2))/2;
    		if (var<10/60)
    			{
    			var=10/60;
    			}
    		/* fonction d'acrivation disparite horizontale */
    		if (dhv[s][1]<=-lim_ki)
    			{
    			ahdr = a0 * exp(-pow(disp2_h-dhv[s][1],2)/var) - a1 * exp(-pow(disp2_h-(dhv[s][1]+var),2)/var);
    			}
    		else 
    		if (dhv[s][1]>=lim_ki)
    			{
    			ahdr = a0 * exp(-pow(disp2_h-dhv[s][1],2)/var) - a1 * exp(-pow(disp2_h-(dhv[s][1]-var),2)/var);
    			}
    		else
    			{
    			ahdr = a0 * exp(-pow(disp2_h-dhv[s][1],2)/var);
    			}
    		if (ahdr<0)
    			{
    			ahdr=0;
    			}
    		/* fonction d'activation disparite verticale */
    		if (dhv[s][2]<=-lim_ki)
    			{
    			avdr = a0 * exp(-pow(disp2_v-dhv[s][2],2)/var) - a1 * exp(-pow(disp2_v-(dhv[s][2]+var),2)/var);
    			}
    		else 
    		if (dhv[s][1]>=lim_ki)
    			{
    			avdr = a0 * exp(-pow(disp2_v-dhv[s][2],2)/var) - a1 * exp(-pow(disp2_v-(dhv[s][2]-var),2)/var);
    			}
    		else
    			{
    			avdr = a0 * exp(-pow(disp2_v-dhv[s][2],2)/var);
    			}
    		if (avdr<0)
    			{
    			avdr=0;
    			}
    		adr2[s]=(float)ahdr*avdr;
    		}
     
    /************************************************************/
    /*			Partie pour la position de l'oeil				*/
    /************************************************************/
    	apoe[0] = 0.5 + fabs(Rxo)/(2*ro);
    	apoe[1] = 0.5 + fabs(Ryo)/(2*ro);
    	apoe[2] = 0.5 + fabs(Rzo)/(2*ro);
    	apoe[3] = 0.5 - fabs(Rxo)/(2*ro);
    	apoe[4] = 0.5 - fabs(Ryo)/(2*ro);
    	apoe[5] = 0.5 - fabs(Rzo)/(2*ro);
     
     
    /************************************************************/
    /*			Partie pour la position de la tete				*/
    /************************************************************/
     
    	apte[0] = 0.5 + fabs(Rxt)/(2*rt);
    	apte[1] = 0.5 + fabs(Ryt)/(2*rt);
    	apte[2] = 0.5 + fabs(Rzt)/(2*rt);
    	apte[3] = 0.5 - fabs(Rxt)/(2*rt);
    	apte[4] = 0.5 - fabs(Ryt)/(2*rt);
    	apte[5] = 0.5 - fabs(Rzt)/(2*rt);
     
    /************************************************************/
    /*					Partie pour la vergence					*/
    /************************************************************/
     
    	av = v/45;
     
     
    /************************************************************/
    /*					Enregistrement							*/
    /************************************************************/
     
     
    	/* position retinienne */
    	for (s=0;s<UNIT_PR;s++)
    		{
    		fprintf(fichier,"%g \n",apr1[s]);
    		}
     
    	for (s=0;s<UNIT_PR;s++)
    		{
    		fprintf(fichier,"%g \n",apr2[s]);
    		}
     
    	/* disparite retinienne */
    	for (s=0;s<UNIT_DR;s++)
    		{
    		fprintf(fichier,"%g \n",adr1[s]);
    		}
     
     
    	for (s=0;s<UNIT_DR;s++)
    		{
    		fprintf(fichier,"%g \n",adr2[s]);
    		}	
     
    		/* position de l'oeil */
    	for (s=0;s<UNIT_PO;s++)
    		{
    		fprintf(fichier,"%g \n",apoe[s]);
    		}
     
    	/* position de la tete */
    	for (s=0;s<UNIT_PT;s++)
    		{
    		fprintf(fichier,"%g \n",apte[s]);
    		}
     
    	/* vergence */
    		fprintf(fichier,"%g \n",av);
     
    	fclose(fichier);
        return 0;
    }
    Dans la phase d'enregistrement, si j'utilise la fonction "printf" pour visualiser dans ma fenêtre de commande les différents tableaux, je n'ai pas de problème par contre pour enregistrer dans un fichier texte, j'utilise la fonction "fprintf" et là Xcode me renvoie le message suivant :

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    The Debugger has exited due to signal 10 (SIGBUS)
    Pourriez vous me proposer une solution ?

    Merci d'avance

    Christophe

    PS : si vous avez des remarques sur ma methode de programmation, n'hésitez pas, je viens de m'y remettre

  2. #2
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    Problème résolu...

    Le tableau "dhv" est composé de 67 éléments (de 0 à 66) et non jusqu'à 64.

    Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut toujours avoir les deux yeux ouverts quand on programme... lol

    Bonne continuation

    Christophe

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