Редактирование: Информатика: Функции

Перейти к: навигация, поиск

Внимание! Вы не авторизовались на сайте. Ваш IP-адрес будет публично видимым, если вы будете вносить любые правки. Если вы войдёте или создадите учётную запись, правки вместо этого будут связаны с вашим именем пользователя, а также у вас появятся другие преимущества.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы изменения вступили в силу.
Текущая версия Ваш текст
Строка 1: Строка 1:
'''[[Абрамов Игорь]]'''
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
 +
 
 +
 
 +
'''[[Лебедев Станислав]]'''
  
'''Алгоритм''': функции хранятся в программе как массив точек, заданных с определённым шагом по X на заданном отрезке. Вводить значения функции в программу можно двумя способами: с помощью математических функций из стандартных библиотек, указывая начало и конец отрезка, а также шаг, с которым определена функция, и считывая координаты точек из файла, предварительно считав их количество. Далее с любыми функциями можно производить следующие действия и их комбинации: сложение, вычитание, кубическая интерполяция и линейная аппроксимация. При этом результат каждого из этих действий - новая функция, с которой можно продолжать работу. Функции можно выводить на экран с помощью средств графической библиотеки OpenGL, а также печатать её значения в файл.
+
'''Описание программы''': программа позволяет сложить, умножить, возвести одну в степень другой две таблично заданные функции, а также линейно аппроксимировать результат. Чтение и вывод происходит через файл.
  
'''Инструкция''': пользователь вводит необходимые действия с функциями в функции Display. На данный момент при запуске программы можно увидеть пример её работы: первая функция считывается из файла, интерполируется и выводится на экран. Затем вторая функция вводится из библиотеки math.h интерполируется и выводится на экран. Затем функции суммируются, интерполируются и выводятся на экран. [[:File:Func_Abramov.rar]]
+
'''Пояснения к алгоритму''':
 +
#  Прочитанные из файла функции нужно отсортировать.
 +
#  Найти совместную область определения, то есть, найти множество пересечения областей определения функций, над которыми совершается операция.
 +
#  Создать третью функцию, со следующими свойствами : область определения состоит только из точек, принадлежащих совместной области определения, каждая точка области значений является результатом нужной операции над точкой области значений одной из функций и, либо интерполированной точкой по другой функции, либо, если есть возможность, точным значением из ее области значений.
  
Ссылка на скачивание: [http://tm.spbstu.ru/File:Func_Abramov.rar]
+
Скачать можно  [http://tm.spbstu.ru/Файл:Функции.rar тут].
  
'''[[Андреева Полина]]'''
 
  
'''Инструкция к программе:''' пользователь должен ввести начало, конец и шаг. Создается две функции. Затем на экране появляется один из знаков арифметических действий. Пользователь выбирает один из знаков. Создается третья функция. Пользователь вводит второй шаг. Функция интерполируется по этому новому шагу, а затем аппроксимируется.
 
'''Краткое описание алгоритма :''' в классе создается две функции(с помощью массивов). Так же в классе есть такие методы: перегрузка арифм операций, интерполяция, аппроксимация, вывод массивов на экран и их сохранение в файл. Сначала создается два массива для функций. Затем  с помощью перегрузки эти два массива складываются/умножаются/делятся/вычитаются и записываются опять в этот массив. В методе перегрузки сразу вызывается интерполяция и аппроксимация.
 
[http://tm.spbstu.ru/Файл:Function.rar Программа]
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
 
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 
 
#include <iostream>
 
#include <iostream>
 +
#include <math.h>
 +
#include <cstring>
 +
#include <cmath>
 +
#include <malloc.h>
 
#include <fstream>
 
#include <fstream>
#include "math.h"
+
 
 
using namespace std;
 
using namespace std;
class func
+
 
 +
double base(double x)                                        //базовая функция ( если задавать через шаг и начальный х
 
{
 
{
private:
+
     return x;
    double *mass1, *mass, *masss ;
+
}
    double  AmountDouble, Begin, End, Step, Step2;
 
public:
 
     int  AmountInt;
 
    func ( double _Begin, double _End, double _Step ):Begin(_Begin), End(_End), Step(_Step)
 
    {
 
        AmountDouble=((End-Begin)/Step)+1;///количество точек с данным шагом
 
        AmountInt=static_cast<int>(AmountDouble);///так как количество это целое число, то округляем
 
  
     }
+
struct ap                                                  //две одинаковые структуры это нехорошо,коненчо,но зато наглядно...
 +
{
 +
     double k,b;
 +
};
 +
 
 +
struct fun                                                  //один столбик в таблице функции
 +
{
 +
    double x,y;
 +
};
 +
 
 +
struct sf                                                  //структура нужная, для возражеия значений из функции "prepare" класса F
 +
{
 +
    int i1,i2,e1,e2;
 +
    double glength, gfirstx, glastx;
 +
};
  
    void massiv1() ///создание первой функции х^3
+
double intr(double x1,double x2,double x,double y1,double y2) // линенейная интерполяция
    {
+
{
        mass=new double[AmountInt];
+
    return ( ((x-x1)/(x2-x1)) * (y2-y1) + y1 );
        for (int l=0; l<AmountInt; l++)
+
}
        {
 
            mass[l] =pow((l*Step+Begin),3);
 
        }
 
        cout << "y=x^3 \n";
 
    }
 
    void massiv2() ///создание второй функции sin(x)
 
    {
 
        mass=new double[AmountInt];
 
        for (int l=0; l<AmountInt; l++)
 
        {
 
            mass[l] =sin(l*Step+Begin);
 
        }
 
        cout << "y=sin(x) \n";
 
    }
 
  
     void interpolation(double __Begin, double __End, double __Step)
+
ap aproks(fun b [],int n)                                      //линейная аппроксимация
 +
{
 +
    ap r;
 +
     double xy = 0,x = 0,y = 0,sqx = 0,xsq = 0;
 +
    for (int i = 0; i < n; i++)                                 //вычисление коэффицентов
 
     {
 
     {
 
+
         xy  += b[i].x*b[i].y;
         double NewAmount=((__End-__Begin)/__Step) + 1;///количество точек для нового шага
+
        x   += b[i].x;
        int NewAmountInt=static_cast<int>(NewAmount);
+
        y  += b[i].y;
        for (int i=0; i<NewAmountInt; i++)///i-это точки функции с новыми шагами
+
        sqx += b[i].x*b[i].x;
        {
+
         xsq += b[i].x;
            mass1 = new double[NewAmountInt];
 
            double x = i*__Step+__Begin;///значения х в новых точках
 
            double x0=(static_cast<int>((x-__Begin)/Step)) * Step+__Begin;///значение х в точке интерполяции
 
            ///стоящей ДО новой точки
 
            double x1=x0+Step;///точка интерполяции ПОСЛЕ новой точки, т.е к предыдущей прибавляем СТАРЫЙ шаг
 
            int i0=(static_cast<int>((x-__Begin)/Step));///это нужно для массива, значение массива в i0 соответстует значению функции в x0
 
            int i1=i0+1;
 
            mass1[i]=(((x - x0 )*(mass[i1] - mass[i0]))/( x1-x0)) + mass[i0];
 
            cout << "y("<<i<< ") = " << mass1[i] <<endl<<endl; ///вывод интерполяции на экран
 
            std::ofstream fout("Interpol.txt",ios::app);///сохранение в файл
 
            fout<<i<<" "<<mass1[i]<<" \n";
 
            fout.close();
 
         }
 
        AmountInt=NewAmountInt;
 
        delete[] mass;
 
        mass=mass1;
 
        cout<<"end of interpol";
 
 
     }
 
     }
 +
    xsq *= xsq;
  
     void approximation(double __Begin, double __End, double __Step)
+
     r.k = (n*xy - x*y)/(n*sqx - xsq);                      //использование формул
 +
    r.b = (y - r.k*x)/n;
 +
    return r;
 +
}
  
 +
class F
 +
{
 +
private:
 +
    int length;
 +
    double firstx, step, lastx;
 +
    fun *a;
 +
public:
 +
    F(){}
 +
    F(int l,double f,double s)                              //конструктор, создающий фунцию по длине,первоиу элементу,шагу по х, y вычисляется по базовой функции
 
     {
 
     {
         double SumXMass=0;///это сумма умножений x на значение функции в этом x для всех значений
+
         if (l >= 0)
        double SumX=0;///сумма всех значений x
+
          a = new fun [l];
         double SumMass=0;///сумма всех значений функции в точках x
+
         firstx = f;
         double SumXX=0;///сумма всех квадратов значений x
+
         length = l;
         mass1 = new double[AmountInt];
+
         step = s;
         double x;
+
         lastx = firstx+(length - 1)*step;
        for (int i=0; i<AmountInt; i++)
 
        {
 
            x=i*__Step+__Begin;///такие значения принимает x в точках по порядку i
 
            SumXMass=SumXMass+x*mass[i];
 
            SumX=SumX+x;
 
            SumMass=SumMass+mass[i];
 
            SumXX=SumXX+x*x;
 
  
        }
 
        double a=(SumXMass*AmountInt-SumX*SumMass)/(AmountInt*SumXX-SumX*SumX);
 
        double b=(SumMass-a*SumX)/AmountInt;
 
        if (b>0)
 
            cout<<"approximation "<<a<<"*x+"<<b<<endl;
 
        else if (b<0)
 
            cout<<"approximation "<<a<<"*x"<<b<<endl;
 
  
         for (int i=0; i<AmountInt; i++)
+
         for (int i = 0;i < length; i ++)
 
         {
 
         {
             mass1[i] = a*(i*__Step+__Begin)+b;///такие значения принимает апроксимация
+
             a[i].y = base(firstx + i*step);
 +
            a[i].x = firstx + i*step;
 
         }
 
         }
        delete[] mass;
 
        mass=mass1;
 
        output();///вывод на экран
 
        SaveFile("approximation.txt");///сохранение в файл
 
        cout<<"end of appox";
 
  
 
     }
 
     }
  
     func operator+( func f)///перегрузка оператора +
+
     F (fun b[],int l)                                   //конструктор для создания фунции с уже известными областями определния и значений
 
     {
 
     {
         func newmass(Begin, End, Step);
+
         length = l;
         masss=new double[AmountInt];///новая функция равная сумме данныйх функций
+
         a = new fun [l];
         for (int i=0; i<AmountInt; i++)
+
         for (int i = 0; i < l;i++)
        {
+
             a[i] = b[i];
             masss[i] = mass[i] + f.mass[i];
+
 
        }
+
         for (int i = 0; i < l;i++)
         delete [] mass;
+
            for (int j = 0; j < (l - 1); j++)
        mass=masss;
+
                if (a[j].x > a[j + 1].x)
        output();///вывод на экран резултата
+
                {
        SaveFile("f3.txt");///сохранение в файл
+
                    fun tmp = a[j];
        cout<<"enter new step";
+
                    a[j] = a[j + 1];
        cin>>Step2;
+
                    a[j + 1] = a[j];
        cout<<"interpolation: ";
+
                }
        interpolation(Begin,End,Step2);///интерполяция
 
        cout<<" approximation: ";
 
        approximation(Begin,End,Step2);///аппроксимация
 
        return newmass;
 
  
 +
        firstx = a[0].x;
 +
        lastx = a[length - 1].x;
 
     }
 
     }
  
     func operator-( func f)
+
     void addpar (double k, double b, int l, fun z[] )                           //позволяет создать и заполнить переданным массивом поле объекта класса
 
     {
 
     {
         func newmass(Begin, End, Step);
+
         a = new fun [l];
        masss=new double[AmountInt];
+
         for (int i = 0; i < l; i++)
         for (int i=0; i<AmountInt; i++)
 
 
         {
 
         {
             masss[i] = mass[i] - f.mass[i];
+
             a[i].y = k*z[i].x + b;
 +
            a[i].x = z[i].x;
 
         }
 
         }
         delete [] mass;
+
         length = l;
        mass = masss;
+
    }
        output();
+
 
         SaveFile("f3.txt");
+
    double getelx(int i)                               //возращает значение из поля "х" iого элемента
        cout<<"enter new step";
+
    {
        cin>>Step2;
+
         return a[i].x;
        cout<<"interpolation: ";
+
    }
        interpolation(Begin,End,Step2);
+
 
        cout<<" approximation: ";
+
 
        approximation(Begin,End,Step2);
+
    double getely(int i)                               //возращает значение из поля "х" iого элемента
         return newmass;
+
    {
 +
         return a[i].y;
 
     }
 
     }
     func operator/( func f)
+
 
 +
     int getlength()                                //возращает размер области определения функции(в точках)
 
     {
 
     {
        func newmass(Begin, End, Step);
+
         return length;
        masss=new double[AmountInt];
 
        for (int i=0; i<AmountInt; i++)
 
        {
 
            masss[i] = mass[i] / f.mass[i];
 
        }
 
        cout << " division: \n ";
 
        delete [] mass;
 
        mass = masss;
 
        output();
 
        SaveFile("f3.txt");
 
        cout<<"enter new step";
 
        cin>>Step2;
 
        cout<<"interpolation: ";
 
        interpolation(Begin,End,Step2);
 
        cout<<" approximation: ";
 
        approximation(Begin,End,Step2);
 
         return newmass;
 
 
     }
 
     }
     func operator*( func f)
+
 
 +
     void FOut()                                     //выводит функцию на экран
 
     {
 
     {
         func newmass(Begin, End, Step);
+
      cout << "  x         y" << endl;
        masss=new double[AmountInt];
+
      for (int i = 0;i < length; i ++)
        for (int i=0; i<AmountInt; i++)
+
          cout << "   " << a[i].x << "        " << a[i].y << endl;
        {
+
      cout << endl;
            masss[i] = mass[i] * f.mass[i];
 
        }
 
        cout << " multiply: \n ";
 
        delete [] mass;
 
        mass = masss;
 
        output();
 
        SaveFile("f3.txt");
 
         cout<<"enter new step";
 
        cin>>Step2;
 
        cout<<"interpolation: ";
 
        interpolation(Begin,End,Step2);
 
        cout<<" approximation: ";
 
        approximation(Begin,End,Step2);
 
        return newmass;
 
 
     }
 
     }
  
  
     void output()///вывод функции на экран
+
     int pfind(double x)const                        //возращает либо номер элемента,идущщий перед элементом, большим,чем х; в случае нахождения равного, возращает число, противоположное номеру следующего элемента(иначе может вернуться нуль,а нуль знака не имееет)
 
     {
 
     {
         for (int i=0; i<AmountInt; i++)
+
         for (int i = 0; i < length-1; i++ )
 
         {
 
         {
             cout << "y("<<i<< ") = " << mass[i] <<endl;
+
             if (((a[i].x < x) && (a[i + 1].x > x)))
 
+
                return (i + 1);
 +
            else
 +
                // чтобы иметь возможность проанализировать полученное значение функции,мы должны понимать, было найденно равное или промежуточное значение. "флагом" равных значений является знак минус,но так у нуля нет знака,то приходиться все сдвигать на 1
 +
                if (a[i].x == x)
 +
                  return -(i + 1);
 +
                else
 +
                    if (a[i + 1].x == x)
 +
                        return -(i + 2);
 
         }
 
         }
 +
//        cerr << "fail!!" << endl;
 +
        return -1;
 
     }
 
     }
  
 
+
     sf prepare(F &x)const                                      //"подготовка" функций к бинарной операции (нахождение совместной области определения
     void SaveFile(char filename[])///сохранение функции в файл
 
 
     {
 
     {
         std::ofstream fout(filename);
+
         sf r;
         for (int l=0; l<AmountInt; l++)
+
         if (a[0].x > x.a[0].x)
 
         {
 
         {
             fout<<l<<" "<<mass[l]<<" \n";
+
             r.gfirstx = a[0].x;
 +
            r.i1 = 0;
 +
            r.i1 = 0;
 +
            double k = x.pfind(a[0].x);
 +
            if (k < 0)
 +
                r.i2 = -k - 1;
 +
            else
 +
                r.i2 = (k - 1) + 1;
 +
        }
 +
        else
 +
        {
 +
            r.gfirstx = x.a[0].x;
 +
            double k = pfind(x.a[0].x);
 +
            if (k < 0)
 +
                r.i1 = -k - 1;
 +
            else
 +
                r.i1 = (k - 1) + 1;
 +
            r.i2 = 0;
 +
        }
 +
 
 +
        if (a[length - 1].x < x.a[x.length - 1].x)
 +
        {
 +
            r.glastx = a[length - 1].x;
 +
            r.e1 = length - 1;
 +
            double k = x.pfind(r.glastx);
 +
            if (k < 0)
 +
                r.e2 = -k - 1;
 +
            else
 +
                r.e2 = (k - 1) - 1;
 +
        }
 +
        else
 +
        {
 +
            r.glastx = x.a[x.length - 1].x;
 +
            double k = pfind(r.glastx);
 +
            if (k < 0)
 +
                r.e1 = -k - 1;
 +
            else
 +
                r.e1 = (k - 1) + 1;
 +
            r.e2 = x.length - 1;
 
         }
 
         }
 +
        r.glength = length + x.length - r.i1 - (length - (r.e1 + 1)) - r.i2 - (x.length - (r.e2 + 1));
  
         fout.close();
+
         return r;
 
     }
 
     }
};
 
  
 +
    void ad (fun b[],int l)                                  //присвоить массиву объекта класса F значения массива b
 +
    {
 +
        length = l;
 +
        a = new fun [l];
 +
        for (int i = 0; i < l;i++)
 +
            a[i] = b[i];
 +
        firstx = a[0].x;
 +
        lastx = a[length - 1].x;
 +
    }
  
 +
    fun *geta()                                        //получения указателя на начало массива в поле класса
 +
    {
 +
        return a;
 +
    }
  
int main()
+
    F operator +(F &x) const                              //сложение двух функций
{
+
    {
 +
        int i1, e1, i2, e2, kk = 0;
 +
        double gfirstx, glastx, glength;
  
    double Begin1, End1, Step1, Step2;
+
        if (((x.lastx < firstx) && (x.firstx < firstx)) || ((lastx < x.firstx) && (firstx < x.firstx)))
    cout<<" enter the beginning of the  function ";
+
        {
    cin>>Begin1;
+
            cout << "Nevozmozhno, prover'te oblasti opredelenia" << endl;
    cout<<"\n enter the end of the  function ";
+
            F fl(-1,0,0);
    cin>>End1;
+
            return fl;
    cout<<"\n enter the step of the 1st function ";
+
        }
    cin>>Step1;
+
        sf r = prepare(x);
 
+
        F tmp(r.glength,r.gfirstx,r.glastx);
    func f1(Begin1,End1,Step1);///создание первой функции
+
        for (int i = 0; i <= (r.e1 - r.i1); i++)
    f1.massiv1();
+
        {
    f1.output();
+
            tmp.a[i].x = a[i + r.i1].x;           //поправка,введенная таким образом,чтобы номер,с которого начинается отсчет был первым в новой области определения
    cout<<"\n ";
+
            int ii = x.pfind(tmp.a[i].x);
    f1.SaveFile("f1.txt");
+
            if (ii < 0)
 +
                tmp.a[i].y = x.a[-ii - 1].y + a[i + r.i1].y;
 +
            else
 +
                tmp.a[i].y = intr(x.a[ii - 1].x , x.a[ii + 1].x , tmp.a[i].x , x.a[ii].y , x.a[ii + 1].y) + a[i + r.i1].y;
 +
        }
 +
        for (int i = (r.e1 - r.i1 + 1); i <= (r.e2 - r.i2 + (r.e1 - r.i1) + 1) ; i++)
 +
        {
 +
            int ii = pfind(x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x);
 +
            if (ii >= 0)
 +
            {
 +
                tmp.a[i - kk].x = x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x;
 +
                tmp.a[i - kk].y = intr (a[ii - 1].x , a[(ii - 1) + 1].x , tmp.a[i - kk].x , a[ii - 1].y, a[(ii - 1) + 1].y) + x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].y;
 +
            }
 +
            else
 +
            {
 +
                kk++;
 +
                glength --;
 +
                tmp.length --;
 +
            }
 +
        }
  
    func f2(Begin1,End1,Step1);///создание второй функции
+
        for (int i = 0; i < glength; i++)
    f2.massiv2();
+
            for (int j = 0; j < glength - 1; j++)
    f2.output();
+
            if (tmp.a[j].x > tmp.a[j + 1].x)
    cout<<"\n ";
+
            {
    f2.SaveFile("f2.txt");
+
                fun t = tmp.a[j];
    cout<<"\n";
+
                tmp.a[j] = tmp.a[j + 1];
 +
                tmp.a[j + 1] = t;
 +
            }
  
    func f3(Begin1,End1,Step1);
+
        return tmp;
 +
}
  
     cout<<" \n \n choose 1 - sum , 2 - subtract, 3 - division, 4 - multiply \n";///выбор операции
+
     F operator *(F & x) const                                        //умножение двух функций
    int z;
 
    cin>>z;
 
    switch (z)
 
 
     {
 
     {
    case 1:
+
         int i1, e1, i2, e2, kk = 0;
    {
+
         double gfirstx, glastx, glength;
         f3=f1+f2;///сумма функций
 
         break;
 
    }
 
    case 2:
 
    {
 
        f3=f1-f2;
 
        break;
 
    }
 
    case 3:
 
    {
 
        f3=f1/f2;
 
        break;
 
    }
 
    case 4:
 
    {
 
        f3=f1*f2;
 
        break;
 
    }
 
  
    default :
+
        if (((x.lastx < firstx) && (x.firstx < firstx)) || ((x.firstx < lastx) && (firstx < x.firstx)))
    {
+
        {
        cout<<"NOOOOO";
+
            cout << "Nevozmozhno, prover'te oblasti opredelenia" << endl;
        break;
+
            F fl(-1,0,0);
    }
+
            return fl;
    };
+
        }
    return 0;
 
}
 
  
 +
        sf r = prepare(x);
 +
        F tmp(r.glength,r.gfirstx,r.glastx);
  
</syntaxhighlight>
+
        for (int i = 0; i <= (r.e1 - r.i1); i++)
</div>
+
        {
 +
            tmp.a[i].x = a[i + r.i1].x;
 +
            int ii = x.pfind(tmp.a[i].x);
 +
            if (ii < 0)
 +
                tmp.a[i].y = x.a[-ii - 1].y * a[i + r.i1].y;
 +
            else
 +
                tmp.a[i].y = intr(x.a[ii - 1].x , x.a[ii + 1].x , tmp.a[i].x , x.a[ii].y , x.a[ii + 1].y) * a[i + r.i1].y;
 +
        }
 +
        for (int i = (r.e1 - r.i1 + 1); i <= (r.e2 - r.i2 + (r.e1 - r.i1) + 1) ; i++)
 +
        {
 +
            int ii = pfind(x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x);
 +
            if (ii >= 0)
 +
            {
 +
                tmp.a[i - kk].x = x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x;
 +
                tmp.a[i - kk].y = intr (a[ii - 1].x , a[(ii - 1) + 1].x , tmp.a[i - kk].x , a[ii - 1].y, a[(ii - 1) + 1].y) * x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].y;
 +
            }
 +
            else
 +
            {
 +
                kk++;
 +
                glength --;
 +
                tmp.length --;
 +
            }
 +
        }
  
'''[[Анастасия Бальцер]]'''
+
        for (int i = 0; i < glength; i++)
 +
            for (int j = 0; j < glength - 1; j++)
 +
            if (tmp.a[j].x > tmp.a[j + 1].x)
 +
            {
 +
                fun t = tmp.a[j];
 +
                tmp.a[j] = tmp.a[j + 1];
 +
                tmp.a[j + 1] = t;
 +
            }
  
'''Описание программы''': Программа считывает из файла значения функций и количество точек, затем с ними можно провести следующие действия: сложить, умножить, линейно интерполировать и линейно аппроксимировать. Все результаты выводятся в отдельные файлы.
+
        return tmp;
 +
    }
  
'''Пояснения к работе''': В два текстовые файла занести количество точек и значения абсцисс и ординат функций, который написать в первом и втором пунктах меню, затем выбрать необходимую операцию и ввести имя файла, в который сохранятся полученные значения.
+
    F operator ^(F & x) const                                  //возведение функции слева от оператора в степень функции справа от оператора
 
+
    {
Скачать можно  [http://tm.spbstu.ru/Файл:inter.zip тут].
+
        int i1, e1, i2, e2, kk = 0;
 +
        double gfirstx, glastx, glength;
  
 +
        if (((x.lastx < firstx) && (x.firstx < firstx)) || ((x.firstx < lastx) && (firstx < x.firstx)))
 +
        {
 +
            cout << "Nevozmozhno, prover'te oblasti opredelenia" << endl;
 +
            F fl(-1,0,0);
 +
            return fl;
 +
        }
  
'''[[Белоусова Екатерина]]'''
+
        sf r = prepare(x);
 +
        F tmp(r.glength,r.gfirstx,r.glastx);
  
'''Инструкция к программе''': пользователь вводит начало и конец отрезка и шаг для функций, после чего создается две функции. Затем пользователь выбирает одну из арифметических операций, которую он хочет применить к этим функциям. Создается третья функция. После пользователь вводит второй шаг для интерполяции. Третья функция интерполируется по новому шагу, а затем аппроксимируется.  
+
        for (int i = 0; i <= (r.e1 - r.i1); i++)
 +
        {
 +
            tmp.a[i].x = a[i + r.i1].x;
 +
            int ii = x.pfind(tmp.a[i].x);
 +
            if (ii < 0)
 +
                tmp.a[i].y = pow(x.a[-ii - 1].y, a[i + r.i1].y);
 +
            else
 +
                tmp.a[i].y = pow(intr(x.a[ii - 1].x , x.a[ii + 1].x , tmp.a[i].x , x.a[ii].y , x.a[ii + 1].y), a[i + r.i1].y);
 +
        }
 +
        for (int i = (r.e1 - r.i1 + 1); i <= (r.e2 - r.i2 + (r.e1 - r.i1) + 1) ; i++)
 +
        {
 +
            int ii = pfind(x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x);
 +
            if (ii >= 0)
 +
            {
 +
                tmp.a[i - kk].x = x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x;
 +
                tmp.a[i - kk].y = pow(intr (a[ii - 1].x , a[(ii - 1) + 1].x , tmp.a[i - kk].x , a[ii - 1].y, a[(ii - 1) + 1].y), x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].y);
 +
            }
 +
            else
 +
            {
 +
                kk++;
 +
                glength --;
 +
                tmp.length --;
 +
            }
 +
        }
  
'''Краткое описание алгоритма''': в классе при помощи массива создаются две функции, с которыми потом работает программа. Эти функции перегружаются операторами арифметических операций, где затем полученная новая функция интерполируется и аппроксимируется.
+
        for (int i = 0; i < glength; i++)
 +
            for (int j = 0; j < glength - 1; j++)
 +
            if (tmp.a[j].x > tmp.a[j + 1].x)
 +
            {
 +
                fun t = tmp.a[j];
 +
                tmp.a[j] = tmp.a[j + 1];
 +
                tmp.a[j + 1] = t;
 +
            }
  
Скачать программу можно по ссылке  [http://tm.spbstu.ru/Файл:задача_2.zip].
+
        return tmp;
 +
    }
 +
};
  
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
+
int main()
<div class="mw-collapsible-content">
 
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 
#include <iostream>
 
#include <locale.h>
 
#include <math.h>
 
#include <fstream>
 
#include<iomanip>
 
 
 
using namespace std;
 
 
 
class functya ///создаем класс функции
 
 
{
 
{
 +
  /*
 +
    F f1(5,-2,1.5);
 +
    F f2(30,-10,0.5);
 +
    F f3, f4;
 +
    f1.FOut();
 +
    f2.FOut();
 +
    f3 = f1 + f2;
 +
    f3.FOut();
 +
    f4 = f1 * f2;
 +
    f4.FOut();
 +
    cout << " ________" << endl;
 +
*/
 +
    char vc, s[255], ce;
 +
    ifstream infile;
 +
    int n;
 +
    fun *a;
 +
    F f5,f6,f7,f8,f9;
  
private: ///объявляем тип переменных в привате
+
    while(true)
     double *mass, *mass1, *mass2; ///*mass, *mass1, *mass2 -определение двумерного массива
+
     {
     double start, ending, step, step2, amountdouble; ///start-начало, ending-конец, step-шаг, amountdouble-количество точек (типа double)
+
     start :
 
+
        system("cls");
public: ///объявляем тип переменных в паблике
+
        cout << "1 - Vvesti 1uu func"            << endl;
    int amount; ///amoun-количество точек (типа int)
+
        cout << "2 - Vvesti 2uu func"            << endl;
 
+
        cout << "3 - Sloshit'"                  << endl;
functya (double _start, double _ending, double _step):start(_start),ending(_ending),step(_step) ///создаем конструктор функции с объявлением переменных
+
        cout << "4 - Umnozhit'"                  << endl;
{
+
        cout << "5 - Vozvesti v stepen'"        << endl;
 
+
        cout << "6 - Aproximirovat'"            << endl;
    amountdouble=((ending-start)/step)+1; ///подсчитываем количество точек с заданым шагом
+
        cout << "7 - Zapics' v file func"        << endl;
    amount=static_cast<int>(amountdouble); ///преобразуем количество из типа double к типу int
+
        cout << "8 - Zapics' v file aprok fun"  << endl;
 
+
        cout << "0 - Vihod"                      << endl;
}
+
        cin  >> vc;
 
+
        switch (vc)
void massiv1 () ///создаем функцию массива
+
        {
{
+
            case '0':
 
+
                return 0 ;
    mass=new double[amount]; ///создаем двумерный массив
+
            case '1':
    for (int l=0; l<amount; l++) ///создаем цикл от нуля до amount-количества точек
+
                {
    {
+
                system("cls");
        mass[l]= pow((l*step+start),3); ///при помощи массива задаем функцию с которой будем работать
+
                strcpy(s,"");
    }
+
                delete []a;
    cout<< "\n";
+
                a = NULL;
}
+
                cout << "Vvedite imya fila" << endl;
 
+
                cin >> s;
void massiv2 () ///создаем функцию массива
+
                strcat(s, ".txt");
{
+
                infile.open(s);
 
+
                infile >> n;
    mass=new double[amount]; ///создаем двумерный массив
+
                a = new fun [n];
    for (int l=0; l<amount; l++) ///создаем цикл от нуля до amount-количества точек
+
                for(int i = 0; i < n; i ++)
    {
+
                    infile >> a[i].x >> a[i].y;
        mass[l]= pow((l*step+start),2); ///при помощи массива задаем функцию с которой будем работать
+
                f5.ad(a,n);
    }
+
                f5.FOut();
    cout<< "\n";
+
                infile.close();
 
+
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
}
+
                cin >> ce;
 
+
                while (true)
void interpol (double __start, double __ending, double __step) ///создаем функцию интерполяция с определением переменных
+
                if (ce == 'b')
{
+
                    goto start;
 
+
                }
    double amount1=((__ending-__start)/__step)+1; ///определяем тип и подсчитываем новое количество точек с новым шагом
+
            case '2':
    int amounti=static_cast<int>(amount1); ///преобразуем количество из типа double к типу int
+
                {
 
+
                system("cls");
    for (int i=0; i<amounti; i++) ///создаем цикл от 0 до amounti-нового количества точек
+
                strcpy(s,"");
    {
+
                delete []a;
 
+
                a = NULL;
        mass1=new double[amounti];
+
                cout << "Vvedite imya fila" << endl;
        double x = i*__step+__start; ///определяем тип и расчитываем координату Х
+
                cin >> s;
        double x0=(static_cast<int>((x-__start)/step)) * step+__start;///определяем тип и расчитываем координату х
+
                strcat(s, ".txt");
                                                                      ///в интерполирующейся точке, которая стоит до новой точки
+
                infile.open(s);
        double x1=x0+step;///определяем тип и расчитываем координату х1 прибавляя к предыдущей точке шаг
+
                infile >> n;
        int i0=(static_cast<int>((x-__start)/step));///определяем значение массива в i0 соответстующей значению функции в x0
+
                a = new fun[n];
        int i1=i0+1;
+
                for(int i = 0; i < n; i ++)
        mass1[i]=(((x - x0 )*(mass[i1] - mass[i0]))/( x1-x0)) + mass[i0];
+
                    infile >> a[i].x >> a[i].y;
        cout << "Х="<<i<<setw(10)<< "У= " << mass1[i] <<endl<<endl; ///выводим интерполяцию на экран
+
                f6.ad(a,n);
        ofstream fout("interpol.txt",ios::app);///сохраняем в файл
+
                f6.FOut();
        fout<< "Х="<<i<<setw(10)<< "У="<<mass1[i]<<" \n";
+
                infile.close();
        fout.close();
+
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
 
+
                cin >> ce;
    }
+
                while (true)
 
+
                if (ce == 'b')
    amount=amounti;
+
                    goto start;
    delete []mass;
+
                }
    mass = mass1;
+
            case '3':
 
+
                system("cls");
}
+
                f5.FOut();
 
+
                f6.FOut();
void aprocsimation(double __start, double __ending, double __step) ///создаем функцию апроксимация с определением переменных
+
                f7 = f5 + f6;
{
+
                f7.FOut();
 
+
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
    int N=amount; ///определяем тип и значение переменной N (равна количеству точек с заданным шагом)
+
                cin >> ce;
    double SumXY=0; ///определяем тип и значение переменной SumXY ( сумма (Х*У) )
+
                while (true)
    double SumX=0; ///определяем тип и значение переменной SumX ( сумма Х )
+
                if (ce == 'b')
    double SumY=0; ///определяем тип и значение переменной SumУ ( сумма У )
+
                    goto start;
    double Sum_Xkv=0; ///определяем тип и значение переменной Sum_Xkv ( сумма (Х*Х) )
+
            case '4':
    double Xi; ///определяем тип переменной Xi
+
                system("cls");
 
+
                f5.FOut();
    mass1 = new double[N]; ///создаем двумерный массив
+
                f6.FOut();
    for (int i=0; i<N; i++) ///создаем цикл от 0 до N (количество точек с заданным шагом)
+
                f7 = f5 * f6;
    {
+
                f7.FOut();
 
+
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
        Xi=i*__step+__start; ///расчитываем Хi
+
                cin >> ce;
        SumXY=SumXY+Xi*mass[i]; ///расчитываем SumXY
+
                while (true)
        SumX=SumX+Xi; ///расчитываем SumX
+
                if (ce == 'b')
        SumY=SumY+mass[i]; ///расчитываем SumY
+
                    goto start;
        Sum_Xkv=Sum_Xkv+Xi*Xi; ///расчитываем Sum_Xkv
+
            case '5':
 
+
                system("cls");
    }
+
                f5.FOut();
 
+
                f6.FOut();
    double a=(SumXY*N-SumX*SumY)/(N*Sum_Xkv-SumX*SumX); ///определяем тип и расчитываем коэффициент перед Х в уравнении аХ+b
+
                f7 = f5 ^ f6;
    double b=(SumY-a*SumX)/N; ///определяем тип и расчитываем свободный член в уравнении аХ+b
+
                f7 = f5 ^ f6;
 +
                f7.FOut();
 +
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
 +
                cin >> ce;
 +
                while (true)
 +
                if (ce == 'b')
 +
                    goto start;
 +
            case '6':
 +
            {
 +
                system("cls");
 +
                ap tmp = aproks(f7.geta(), f7.getlength());
 +
                f8.addpar(tmp.k, tmp.b, f7.getlength(), f7.geta());
 +
                f8.FOut();
 +
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
 +
                cin >> ce;
 +
                while (true)
 +
                if (ce == 'b')
 +
                    goto start;
 +
            }
 +
            case '7':
 +
            {
 +
                system("cls");
 +
                strcpy(s,"");
 +
                cout << "Vvedite imya fila" << endl;
 +
                cin >> s;
 +
                strcat(s, ".txt");
 +
                ofstream outfile(s);
 +
                outfile << "x          y" << endl;
 +
                for (int i = 0; i < f7.getlength(); i ++)
 +
                    outfile << f7.getelx(i) << "          " << f7.getely(i) << endl;
  
    if (b>0) ///если b положительное то
+
                cout << "done" << endl;
    cout<<"Апроксимация: "<<a<<"*x+"<<b<<endl; ///выводим на экран: Апроксимация: а*Х+b
+
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
 
+
                cin >> ce;
    else if (b<0) ///если b отрицательно то
+
                while (true)
    cout<<"Апроксимация: "<<a<<"*x"<<b<<endl; ///выводим на экран: Апроксимация: а*Х b
+
                if (ce == 'b')
 
+
                    goto start;
    for (int i=0; i<N; i++) ///создаем цикл от 0 до N (количество точек с заданным шагом)
+
            }
    {
+
            case '8':
        mass1[i] = a*(i*__step+__start)+b; ///при помощи массива создаем функцию подсчета точек при апроксимации
+
                system("cls");
 +
                strcpy(s,"");
 +
                cout << "Vvedite imya fila" << endl;
 +
                cin >> s;
 +
                strcat(s, ".txt");
 +
                ofstream outfile(s);
 +
                outfile << "x           y" << endl;
 +
                for (int i = 0; i < f8.getlength(); i ++)
 +
                    outfile << f8.getelx(i) << "          " << f8.getely(i) << endl;
 +
                cout << "done" << endl;
 +
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
 +
                cin >> ce;
 +
                while (true)
 +
                if (ce == 'b')
 +
                    goto start;
 +
        }
 
     }
 
     }
 +
    return 0;
 +
}
 +
</syntaxhighlight>
 +
</div>
 +
 +
 +
'''[[Иванова Яна]]'''
  
    delete[] mass;
+
'''Краткое описание алгоритма''': Программа ищет совместную область определения для двух заданных пользователем функций. Для каждой из них вводится шаг и первое и последнее значения. После поиска совместной области программа интерполирует две функции и создает третью функцию, в которую сохраняются результаты работы программы, то есть сложение, вычитание, деление и умножение двух изначальных функций.
    mass=mass1;
 
    vivod();///вывод на экран
 
    zapis("aprocsimation.txt");///сохраненяем в файл
 
  
}
+
'''Инструкция к программе''': Введите поочередно первый и последний элементы функций, а также их шаги. После этого введите число, соответствующее желаемому действию (соответствие указано в меню программы).
  
functya operator+ ( functya F) ///перегрузка оператора +
+
Посмотреть программу можно [http://tm.spbstu.ru/Файл:main.zip здесь]
{
 
  
    functya tmp(start,ending,step);
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
 +
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
  
    mass2=new double[amount];///создаем двумерный массив
+
#include <iostream>
    for (int i=0; i<amount; i++)
+
#include <fstream>
    {
+
#include <cstring>
        mass2[i]=mass[i] + F.mass[i];///находим сумму двух функций
+
#include <stdlib.h>
    }
+
 
    delete [] mass;
+
using namespace std;
    mass=mass2;
 
    vivod();///выводим на экран результат
 
    zapis("f3.txt");///сохраненяем в файл
 
    cout<<"Введите шаг для интерполяции";
 
    cin>>step2;
 
    cout<<"Интерполяция: "<<"\n";
 
    interpol(start,ending,step2);///вызов функции интерполяции
 
    aprocsimation(start,ending,step2);///вызов функции аппроксимации
 
    return tmp;
 
  
}
+
ofstream outfile;
  
functya operator-( functya F)///перегрузка оператора -
+
struct approx                                              //структура, необходимая для функции линейной интерполяции
 
{
 
{
 +
    double koefficientA, koefficientB;
 +
};
  
     functya tmp(start,ending,step);
+
struct dot                                                  //структура, содержащая в себе значения координат каждой точки
 +
{                                                          //по обеим осям
 +
     double x, y;
 +
};
  
    mass2=new double[amount];///создаем двумерный массив
+
struct polyana                                              //структура, содержащая номера первого и последнего элемента каждой
    for (int i=0; i<amount; i++)
+
{                                                           //функции и количество элементов каждой из них
    {
+
     int a1, a2, b1, b2, k1, k2;
        mass2[i]=mass[i] - F.mass[i];///находим разность двух функций
+
};
     }
 
 
 
    delete [] mass;
 
    mass=mass2;
 
    vivod();///выводим на экран результат
 
    zapis("f3.txt");///сохраненяем в файл
 
    cout<<"Введите шаг для интерполяции";
 
    cin>>step2;
 
    cout<<"Интерполяция: "<<"\n";
 
    interpol(start,ending,step2);///вызов функции интерполяции
 
    aprocsimation(start,ending,step2);///вызов функции аппроксимации
 
    return tmp;
 
  
 +
struct trees                                                //структура, содержащая номер элемента и логическое значение,
 +
{                                                          // отвечающее за нужность или не нужность интерполяции
 +
    bool pol;                                              //при равенстве или неравенстве энных элементов двух функций
 +
    int n;
 +
};
 +
                                                            //непосредственно функция линейной интерполяции
 +
double pentagon (double x1, double x, double x2, double y1, double y2)
 +
{
 +
    return (((x - x1)/(x2- x1))*(y2 - y1) + y1);
 
}
 
}
  
functya operator*( functya F)///перегрузка оператора *
+
class stars                                                //класс, позволяющий сохранять дискретные значения функции на
{
+
{                                                           //определенном интервале с определенным шагом
     functya tmp(start,ending,step);
+
     private:
  
    mass2=new double[amount];///создаем двумерный массив
+
        double a;                  //первое значение функции
    for (int i=0; i<amount; i++)
+
        double b;                   //последнее значение функции
    {
+
        double step;                //шаг
         mass2[i]=mass[i] * F.mass[i];///находим произведение двух функций
+
        int length;                 //длина
    }
+
         int k;                     //счетчик количества элементов
  
     delete [] mass;
+
     public:
    mass=mass2;
 
    vivod();///выводим на экран результат
 
    zapis("f3.txt");///сохраненяем в файл
 
    cout<<"Введите шаг для интерполяции";
 
    cin>>step2;
 
    cout<<"Интерполяция: "<<"\n";
 
    interpol(start,ending,step2);///вызов функции интерполяции
 
    aprocsimation(start,ending,step2);///вызов функции аппроксимации
 
    return tmp;
 
  
}
+
        dot *massiv;
 +
        stars (int _k)                                      //конструктор для создания объекта класса - структуры
 +
        {                                                  //с двумя полями по количеству элементов
 +
            massiv = new dot [_k];
 +
            k = _k;
 +
        }
 +
        stars () {};                                        //конструктор
 +
        stars (double _a, double _b, double _step)          //конструктор для создания объекта класса через начальный
 +
                                                            //и коненый элементы с определенным шагом
 +
        {
 +
            a = _a;
 +
            b = _b;
 +
            step = _step;
 +
 
 +
            length = _b - _a + 1;
 +
            k = 0;
  
functya operator/( functya F)///перегрузка оператора /
+
            for (int i = _a ; i <= _b ; i += step)         //подсчет количества элементов функции
{
+
            {
 +
                k++;
 +
            }
  
    functya tmp(start,ending,step);
+
            massiv = new dot [k];                          //задание функции
 +
            for (int i = 0 ; i < k ; i++)
 +
              {
 +
                    massiv[i].x = _a + _step * i;
 +
                    massiv[i].y = i * 5;
 +
              }
 +
        }
  
    mass2=new double[amount];///создаем двумерный массив
+
        void outinfile ()                                  //вывод в файл значений функции
    for (int i=0; i<amount; i++)
+
        {
    {
+
            outfile.open ("meow", ios :: app);
        mass2[i]=mass[i] / F.mass[i];///находим частное двух функций
 
    }
 
  
    delete [] mass;
+
            outfile << "x" << "         " << "y" << endl;
    mass=mass2;
+
            for (int i = 0 ; i < k ; i++)
    vivod();///выводим на экран результат
+
                {
    zapis("f3.txt");///сохраненяем в файл
+
                    outfile << massiv[i].x << "       " << massiv[i].y << endl;
    cout<<"Введите шаг для интерполяции ";
+
                }
    cin>>step2;
+
            outfile << endl;
    cout<<"Интерполяция: "<<"\n";
+
            outfile.close();
    interpol(start,ending,step2);///интерполяция
+
        }
    aprocsimation(start,ending,step2);///вызов функции аппроксимации
 
    return tmp;
 
  
}
+
        void out ()                                        //вывод на экран значений функции
 +
        {
 +
            cout << "x" << "          " << "y" << endl;
 +
            for (int i = 0 ; i < k ; i++)
 +
                {
 +
                    cout << massiv[i].x << "        " << massiv[i].y << endl;
 +
                }
 +
            cout << endl;
 +
        }
  
void vivod ()///создаем функцию вывода на экран
+
        polyana prepare (stars &h)                         //подготовка совместной области определения для двух функций -
{
+
        {                                                  //той части значений множества Х, на которой будут
 
+
            trees del;                                      //производиться вычисления
    for (int l=0; l<amount; l++)
+
            polyana tmp;
    {
+
            if (massiv[0].x > h.massiv[0].x)                //поиск начала совместной области определения
        cout<<"Х"<<l<<setw(10)<< "Y= " << mass[l] <<"\n";
+
            {
    }
+
                del = h.love(massiv[0].x);
 
+
                tmp.a2 = del.n + 1;
}
+
                tmp.a1 = 0;
 
+
            }
void zapis (char Zapis[])///созданем функцию записи в файл
+
            else
{
+
                if (massiv[0].x < h.massiv[0].x)
 +
                {
 +
                    del = love(h.massiv[0].x);
 +
                    tmp.a2 = 0;
 +
                    tmp.a1 = del.n + 1;
 +
                }
 +
                else
 +
                    if (massiv[0].x == h.massiv[0].x)
 +
                    {
 +
                        tmp.a1 = 0;
 +
                        tmp.a2 = 0;
 +
                    };
  
    ofstream fout(Zapis);
+
            if (massiv[k-1].x > h.massiv[k-1].x)           //поиск конца совместной области определения
    for (int l=0; l<amount; l++)
+
            {
    {
+
                del = h.love(massiv[k-1].x);
        fout<<"X="<<l<<setw(10)<<"Y="<<mass[l]<<" \n";
+
                tmp.b2 = k-1;
    }
+
                tmp.b1 = del.n;
 +
            }
 +
            else
 +
                if (massiv[k-1].x < h.massiv[k-1].x)
 +
                {
 +
                    del = h.love(massiv[k-1].x);
 +
                    tmp.b2 = del.n;
 +
                    tmp.b1 = k-1;
 +
                }
 +
                else
 +
                    if (massiv[k-1].x == h.massiv[k-1].x)
 +
                    {
 +
                        tmp.b2 = k-1;
 +
                        tmp.b1 = k-1;
 +
                    };
  
    fout.close();
+
            tmp.k1 = 0;
 
+
            for (int i = tmp.a1 ; i <= tmp.b1 ; i ++)      //подсчет количества элементов первой функции
}
+
            {
 +
                tmp.k1++;
 +
            }
 +
            tmp.k2 = 0;
 +
            for (int i = tmp.a2 ; i <= tmp.b2 ; i ++)       //подсчет количества элементов второй функции
 +
            {
 +
                tmp.k2++;
 +
            }
 +
            return tmp;                                    //возвращает первые и последние значения обеих функций и
 +
        }                                                   //их количества элементов
  
};
+
    //ПЕРЕГРУЗКА ОПЕРАТОРОВ
  
int main()
+
    stars operator+ (stars & v)                            //сложение
{
+
    {
 +
        polyana tmp = prepare(v);
 +
        int general = tmp.k1 + tmp.k2;                      //общее количество элементов обеих функций
 +
        stars F3(general);                                  //создание объекта класса только по количеству элементов
 +
        for (int i = 0 ; i < tmp.k1 ; i++)                  //заполнение первой части окончательного результата
 +
        {
 +
            F3.massiv[i].x = massiv[i+tmp.a1].x;
 +
            trees tiger = v.love(massiv[i+tmp.a1].x);
 +
            if (tiger.pol == true)                          //если значения по У в одной точке не совпадают, то интерполировать
 +
            {
 +
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,
 +
                                          F3.massiv[i].x,
 +
                                          v.massiv[tiger.n + 1].x,
 +
                                          v.massiv[tiger.n].y,
 +
                                          v.massiv[tiger.n + 1].y )
 +
                                          + massiv[i+tmp.a1].y;
 +
            }
 +
            else                                            //иначе, просто сложить значения
 +
            {
 +
                F3.massiv[i].y = v.massiv[tiger.n].y + massiv[i+tmp.a1].y;
 +
            }
  
    setlocale(LC_ALL,"RUS");
+
        }
 
+
        {
    double start1, ending1, step1, step2;
+
          for (int i = tmp.k1  ; i < (general) ; i++)      //заполнение второй части окончательного результата
    int number;
+
        {
    cout<< "Введите начало отрезка ";
+
            F3.massiv[i].x = v.massiv[i + tmp.a2 - tmp.k1].x;
    cin>> start1;
+
            trees tiger = love(v.massiv[i + tmp.a2 - tmp.k1].x);
    cout<< "Введите конец отрезка ";
+
            if (tiger.pol == true)
    cin>> ending1;
+
            {
    cout<<"Введите шаг для функций ";
+
                F3.massiv[i].y = pentagon  (v.massiv[tiger.n].x,
    cin>> step1;
+
                                            F3.massiv[i].x,
 +
                                            v.massiv[tiger.n + 1].x,
 +
                                            v.massiv[tiger.n].y,
 +
                                            v.massiv[tiger.n + 1].y )
 +
                                            + v.massiv[i+tmp.a1 - tmp.k1].y;
 +
            }
 +
            else
 +
                F3.massiv[i].y = massiv[tiger.n].y + v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].y;
 +
        }
  
    functya F1(start1,ending1,step1);///создаем первую функцию
+
        for (int i = 0; i < (general); i++)                  //сортировка
    F1.massiv1();
+
        {
    F1.vivod();///выводим координаты первой функции на экран
+
            for (int j = 0; j < (general - 1); j ++)
    F1.zapis("F1.txt");///записываем координаты первой функции в файл
+
            {
 
+
                dot temp;
    cout<<"\n \n";
+
                if (F3.massiv[j].x > F3.massiv[j + 1].x)
 
+
                {
    functya F2(start1,ending1,step1);///создаем вторую функцию
+
                    temp = F3.massiv[j];
    F2.massiv2();
+
                    F3.massiv[j] = F3.massiv[j + 1];
    F2.vivod();///выводим координаты второй функции на экран
+
                    F3.massiv[j + 1] = temp;
    F2.zapis("F2.txt");///записываем координаты второй функции в файл
+
                }
 +
                else                                        //если элементы совпадают, то нужно выбросить один из них
 +
                if (F3.massiv[j].x == F3.massiv[j + 1].x)
 +
                {
 +
                    int l = j;
 +
                    while (l < general)
 +
                    {
 +
                        F3.massiv[l].x = F3.massiv[l + 1].x;
 +
                        F3.massiv[l].y = F3.massiv[l + 1].y;
 +
                        l++;
 +
                    }
 +
                    general--;
 +
                }
 +
            }
 +
        }
  
    cout<<"\n \n";
 
  
    functya F3(start1, ending1, step1);
+
        stars normalny (general);                           //создание элемента класса по длине
 
+
        for (int i = 0; i < (general); i++)
    cout<<"Выберите, что вы хотите сделать с функциями: 1-найти сумму, 2-найти разность, 3-найти произведение, 4-найти частное ";
+
        {
    cin>>number;
+
            normalny.massiv[i].x = F3.massiv[i].x;
    cout<<"\n \n";
+
            normalny.massiv[i].y = F3.massiv[i].y;
 
+
        }
    if(number==1)
+
        a = normalny.massiv[0].x;
    {
+
        b = normalny.massiv[general].x;
         F3=F1+F2;
+
         return normalny;
 
     }
 
     }
 +
    };
  
    else if (number==2)
+
        stars operator* (stars & v)                         //умножение
 
     {
 
     {
         F3=F1-F2;
+
         polyana tmp = prepare(v);
    }
+
        int general = tmp.k1 + tmp.k2;
 
+
        stars F3(tmp.k1 + tmp.k2);
    else if (number==3)
+
        for (int i = 0 ; i < tmp.k1 ; i++)
    {
+
        {
        F3=F1*(F2);
+
            F3.massiv[i].x = massiv[i+tmp.a1].x;
    }
+
            trees tiger = v.love(massiv[i+tmp.a1].x);
 +
            if (tiger.pol == true)
 +
            {
 +
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,      F3.massiv[i].x,
 +
                                          v.massiv[tiger.n + 1].x,  v.massiv[tiger.n].y,
 +
                                          v.massiv[tiger.n + 1].y )* (massiv[i+tmp.a1].y);
 +
            }
 +
            else
 +
            {
 +
                F3.massiv[i].y = v.massiv[tiger.n].y * massiv[i+tmp.a1].y;
 +
            }
  
    else if (number==4)
+
        }
    {
+
        {
        F3=F1/F2;
+
            for (int i = tmp.k1 ; i < (general) ; i++)
    }
+
        {
 +
            F3.massiv[i].x = v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x;
 +
            trees tiger = love(v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x);
 +
            if (tiger.pol == true)
 +
            {
 +
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,
 +
                                            F3.massiv[i].x,
 +
                                            v.massiv[tiger.n + 1].x,
 +
                                            v.massiv[tiger.n].y,
 +
                                            v.massiv[tiger.n + 1].y )
 +
                                            + v.massiv[i+tmp.a1 - tmp.k1].y;
 +
            }
 +
            else
 +
                F3.massiv[i].y = massiv[tiger.n].y + v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].y;
 +
        }
  
    else
+
        for (int i= 0; i < (general); i++)
    {
+
        {
        cout<<"Ошибка ";
+
            for (int j = 0; j < (general - 1); j ++)
    }
+
            {
 +
                dot temp;
 +
                if (F3.massiv[j].x > F3.massiv[j+1].x)
 +
                {
 +
                    temp = F3.massiv[j];
 +
                    F3.massiv[j] = F3.massiv[j+1];
 +
                    F3.massiv[j+1] = temp;
 +
                }
 +
                else
 +
                if (F3.massiv[j].x == F3.massiv[j+1].x)
 +
                {
 +
                    int l = j;
 +
                    while (l < general)
 +
                    {
 +
                        F3.massiv[j].x = F3.massiv[j+1].x;
 +
                        l++;
 +
                    }
 +
                    general--;
 +
                }
 +
            }
 +
        }
  
    return 0;
+
        for (int i = 0 ; i < general ; i++)
 +
        {
  
}
+
            cout <<F3.massiv[i].x<< ' ' << F3.massiv[i].y <<endl;
</syntaxhighlight>
+
        }
</div>
 
  
'''[[Васильева Анастасия]]'''
 
  
'''Инструкция к программе''':сначала в папке с программой создаются два файла input1 и input2, в которых на первой строчке число точек в функции, а потом в два столбика значения х и у (функции должны быть с одинаковым шагом). Пользователь поочередно выбирает действия: 1 - нужно будет написать имя файла, откуда считывать значения для первой функции (х и у), 2 - для второй функции, 3 - сложение функций, пишем название файла, куда будут записываться значения, 4 - разность, 5 - умножение, 6 - интерполяция функции с шагом 0,5 , получившейся в результате сложения двух начальных,(можно сделать интерполяцию функций, которые получились в результате разности или умножения, но нужно будет в коде в case 6: newf3.Inter(0.5).output() поменять индекс функции и новый шаг), 7 - аппроксимация функции, получившейся в результате сложения двух начальных,(можно сделать аппроксимацию функций, которые получились в результате разности или умножения, но нужно будет в коде в case 7: newf3.Approxy().output() поменять индекс функции), 8 - выход.
+
        stars normalny(general);
 
+
        for (int i = 0; i < (general); i++)
'''Краткое описание алгоритма''':  функции хранятся в программе как массив точек, заданных с определённым шагом по X на заданном отрезке. Вводить значения функции в программу можно считывая координаты точек из файла. Далее с любыми функциями можно производить следующие действия: сложение, вычитание, умножение, интерполяция и аппроксимация. При этом результат каждого из этих действий - новая функция. Результаты выводятся в файл.
+
        {
Скачать программу можно по ссылке [http://tm.spbstu.ru/Файл:1.zip].
+
            normalny.massiv[i].x = F3.massiv[i].x;
 
+
            normalny.massiv[i].y = F3.massiv[i].y;
'''[[Гильманов Илья]]'''
+
        }
 +
        a = normalny.massiv[0].x;
 +
        b = normalny.massiv[general].x;
 +
        return normalny;
 +
    }
 +
    };
  
'''Описание программы''': программа, с помощью которой можно складывать, умножать, вычитать, делить 2-е функции, аппроксимировать,интерполировать.
+
    stars operator- (stars & v)                            //вычитание
 +
    {
 +
        polyana tmp = prepare(v);
 +
        int general = tmp.k1 + tmp.k2;
 +
        stars F3(tmp.k1 + tmp.k2);
 +
        for (int i = 0 ; i < tmp.k1 ; i++)
 +
        {
 +
            F3.massiv[i].x = massiv[i+tmp.a1].x;
 +
            trees tiger = v.love(massiv[i+tmp.a1].x);
 +
            if (tiger.pol == true)
 +
            {
 +
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,       F3.massiv[i].x,
 +
                                          v.massiv[tiger.n + 1].x,   v.massiv[tiger.n].y,
 +
                                          v.massiv[tiger.n + 1].y )- massiv[i+tmp.a1].y;
 +
            }
 +
            else
 +
            {
 +
                F3.massiv[i].y = v.massiv[tiger.n].y - massiv[i+tmp.a1].y;
 +
            }
  
'''Суть программы:''' Программа позволяет задать 2 функции с любыми областями определения и любыми множествами значений, интерполировать их на любом шаге, аппроксимировать, а так же сложить 2 существующие функции. Программа написана в классе работы с функциями.
+
        }
 
+
        {
'''Инструкция к программе''':
+
            for (int i = tmp.k1 ; i < (general) ; i++)
1. Пользователь вводит параметры первой функции
+
        {
2. Пользователь вводит параметры второй функции
+
            F3.massiv[i].x = v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x;
3. Происходит интерполяция первой функции по второй
+
            trees tiger = love(v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x);
4. Пользователь выбирает арифметическую операцию
+
            if (tiger.pol == true)
5. При желании пользователь может выполнить аппроксимацию полученного результата
+
            {
 
+
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,
Скачать можно [[http://mech.spbstu.ru/File:Gilmanov_Func.rar здесь]]
+
                                            F3.massiv[i].x,
 
+
                                            v.massiv[tiger.n + 1].x,
'''[[Демченко Артём]]'''
+
                                            v.massiv[tiger.n].y,
 +
                                            v.massiv[tiger.n + 1].y )
 +
                                            + v.massiv[i+tmp.a1 - tmp.k1].y;
 +
            }
 +
            else
 +
                F3.massiv[i].y = massiv[tiger.n].y + v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].y;
 +
        }
  
'''Описание программы''': В программе создается две функции, которые мы можем просуммировать, интерполировать каждую из них и аппроксимировать каждую из них. После каждой операции ( кроме аппроксимации ) значения записываются в файл.
+
        for (int i= 0; i < (general); i++)
 +
        {
 +
            for (int j = 0; j < (general - 1); j ++)
 +
            {
 +
                dot temp;
 +
                if (F3.massiv[j].x > F3.massiv[j+1].x)
 +
                {
 +
                    temp = F3.massiv[j];
 +
                    F3.massiv[j] = F3.massiv[j+1];
 +
                    F3.massiv[j+1] = temp;
 +
                }
 +
                else
 +
                if (F3.massiv[j].x == F3.massiv[j+1].x)
 +
                {
 +
                    int l = j;
 +
                    while (l < general)
 +
                    {
 +
                        F3.massiv[j].x = F3.massiv[j+1].x;
 +
                        l++;
 +
                    }
 +
                    general--;
 +
                }
 +
            }
 +
        }
  
'''Инструкции''': Запустите программу и выбором одного из трех параметров в меню выберете желаемую операцию. Далее следуйте указаниям из меню.
+
        for (int i = 0 ; i < general ; i++)
 +
        {
  
 +
            cout <<F3.massiv[i].x<< ' ' << F3.massiv[i].y <<endl;
 +
        }
  
Скачать можно  [http://tm.spbstu.ru/File:MyFunc.zip тут].
 
  
'''[[Иванова Яна]]'''
+
        stars normalny(general);
 
+
        for (int i = 0; i < (general); i++)
'''Краткое описание алгоритма''': Программа ищет совместную область определения для двух заданных пользователем функций. Для каждой из них вводится шаг и первое и последнее значения. После поиска совместной области программа интерполирует две функции и создает третью функцию, в которую сохраняются результаты работы программы, то есть сложение, вычитание, деление и умножение двух изначальных функций.
+
        {
 +
            normalny.massiv[i].x = F3.massiv[i].x;
 +
            normalny.massiv[i].y = F3.massiv[i].y;
 +
        }
 +
        a = normalny.massiv[0].x;
 +
        b = normalny.massiv[general].x;
 +
        return normalny;
 +
    }
 +
    };
  
'''Инструкция к программе''': Введите поочередно первый и последний элементы функций, а также их шаги. После этого введите число, соответствующее желаемому действию (соответствие указано в меню программы).
+
    stars operator/ (stars & v)                            //деление
 +
    {
 +
        polyana tmp = prepare(v);
 +
        int general = tmp.k1 + tmp.k2;
 +
        stars F3(tmp.k1 + tmp.k2);
 +
        for (int i = 0 ; i < tmp.k1 ; i++)
 +
        {
 +
            F3.massiv[i].x = massiv[i+tmp.a1].x;
 +
            trees tiger = v.love(massiv[i+tmp.a1].x);
 +
            if (tiger.pol == true)
 +
            {
 +
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,      F3.massiv[i].x,
 +
                                          v.massiv[tiger.n + 1].x,   v.massiv[tiger.n].y,
 +
                                          v.massiv[tiger.n + 1].y )/ (massiv[i+tmp.a1].y);
 +
            }
 +
            else
 +
            {
 +
                F3.massiv[i].y = (v.massiv[tiger.n].y) / (massiv[i+tmp.a1].y);
 +
            }
  
Посмотреть программу можно [http://tm.spbstu.ru/Файл:main.zip здесь]
+
        }
 
+
        {
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
+
            for (int i = tmp.k1 ; i < (general) ; i++)
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
+
        {
 
+
            F3.massiv[i].x = v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x;
#include <iostream>
+
            trees tiger = love(v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x);
#include <fstream>
+
            if (tiger.pol == true)
#include <cstring>
+
            {
#include <stdlib.h>
+
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,
 +
                                            F3.massiv[i].x,
 +
                                            v.massiv[tiger.n + 1].x,
 +
                                            v.massiv[tiger.n].y,
 +
                                            v.massiv[tiger.n + 1].y )
 +
                                            + v.massiv[i+tmp.a1 - tmp.k1].y;
 +
            }
 +
            else
 +
                F3.massiv[i].y = massiv[tiger.n].y + v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].y;
 +
        }
  
using namespace std;
+
        for (int i= 0; i < (general); i++)
 +
        {
 +
            for (int j = 0; j < (general - 1); j ++)
 +
            {
 +
                dot temp;
 +
                if (F3.massiv[j].x > F3.massiv[j+1].x)
 +
                {
 +
                    temp = F3.massiv[j];
 +
                    F3.massiv[j] = F3.massiv[j+1];
 +
                    F3.massiv[j+1] = temp;
 +
                }
 +
                else
 +
                if (F3.massiv[j].x == F3.massiv[j+1].x)
 +
                {
 +
                    int l = j;
 +
                    while (l < general)
 +
                    {
 +
                        F3.massiv[j].x = F3.massiv[j+1].x;
 +
                        l++;
 +
                    }
 +
                    general--;
 +
                }
 +
            }
 +
        }
  
ofstream outfile;
+
        for (int i = 0 ; i < general ; i++)
 +
        {
  
struct approx                                              //структура, необходимая для функции линейной интерполяции
+
            cout <<F3.massiv[i].x<< ' ' << F3.massiv[i].y <<endl;
{
+
        }
    double koefficientA, koefficientB;
 
};
 
  
struct dot                                                  //структура, содержащая в себе значения координат каждой точки
 
{                                                          //по обеим осям
 
    double x, y;
 
};
 
  
struct polyana                                              //структура, содержащая номера первого и последнего элемента каждой
+
        stars normalny(general);
{                                                           //функции и количество элементов каждой из них
+
        for (int i = 0; i < (general); i++)
     int a1, a2, b1, b2, k1, k2;
+
        {
};
+
            normalny.massiv[i].x = F3.massiv[i].x;
 +
            normalny.massiv[i].y = F3.massiv[i].y;
 +
        }
 +
        a = normalny.massiv[0].x;
 +
        b = normalny.massiv[general].x;
 +
        return normalny;
 +
     }
 +
    };
  
struct trees                                               //структура, содержащая номер элемента и логическое значение,
+
    trees love (double a)                                  //
{                                                           // отвечающее за нужность или не нужность интерполяции
+
    {
    bool pol;                                               //при равенстве или неравенстве энных элементов двух функций
+
        trees privet;
    int n;
+
        for (int i = 0; i < k; i++ )
};
+
            if ((massiv[i].x < a)&& (a < massiv[i+1].x))
                                                            //непосредственно функция линейной интерполяции
+
            {
double pentagon (double x1, double x, double x2, double y1, double y2)
+
                privet.n = i;
{
+
                privet.pol = true;
    return (((x - x1)/(x2- x1))*(y2 - y1) + y1);
+
                return privet;
}
+
            }
 +
            else
 +
                if (massiv[i].x == a)
 +
                {
 +
                    privet.n = i;
 +
                    privet.pol = false;
 +
                    return privet;
 +
                }
 +
                else
 +
                if (massiv[i+1].x == a)
 +
                {
 +
                    privet.n = i+1;
 +
                    privet.pol = false;
 +
                    return privet;
 +
                }
 +
    }
  
class stars                                                //класс, позволяющий сохранять дискретные значения функции на
 
{                                                          //определенном интервале с определенным шагом
 
    private:
 
  
         double a;                   //первое значение функции
+
    approx approximate ()                                  //функция аппроксимации
         double b;                   //последнее значение функции
+
    {
         double step;               //шаг
+
         approx hey;
         int length;                 //длина
+
        stars mattafix (double a, double b, double step, int k, int length);
         int k;                     //счетчик количества элементов
+
        double sigmaX = 0;
 +
        double sigmaY = 0;
 +
         double sigmaXY = 0;
 +
         double sigmaXsqrt = 0;
 +
         for (int i = 0; i < length; i++)
 +
        {
 +
          sigmaX += a + step * i;
 +
          sigmaY += b + i * 5;
 +
          sigmaXY += (a + step * i)*(b + i * 5);
 +
          sigmaXsqrt += (a + step * i)*(a + step * i);
 +
        }
 +
        hey.koefficientA = ((k * (sigmaXY) - (sigmaX*sigmaY))/(k*sigmaXsqrt - (sigmaX * sigmaX)));
 +
        hey.koefficientB = ((sigmaY - hey.koefficientA*sigmaX)/k);
 +
         return hey;
  
    public:
 
  
        dot *massiv;
+
    }
        stars (int _k)                                      //конструктор для создания объекта класса - структуры
+
};
        {                                                  //с двумя полями по количеству элементов
 
            massiv = new dot [_k];
 
            k = _k;
 
        }
 
        stars () {};                                        //конструктор
 
        stars (double _a, double _b, double _step)          //конструктор для создания объекта класса через начальный
 
                                                            //и коненый элементы с определенным шагом
 
        {
 
            a = _a;
 
            b = _b;
 
            step = _step;
 
  
            length = _b - _a + 1;
+
int main()
            k = 0;
+
{
 +
    int tyu;
 +
    stars function3;
 +
    int firstnumber1;
 +
    int firstnumber2;
 +
    int lastnumber1;
 +
    int lastnumber2;
 +
    int step1;
 +
    int step2;
 +
    while (true)
 +
    {
  
            for (int i = _a ; i <= _b ; i += step)          //подсчет количества элементов функции
+
        cout << "Input 0 - vvedite parametry pervoy funkcii"<< endl;
            {
+
        cout << "Input 1 - vvedite parametry vtoroy funkcii"<< endl;
                k++;
+
        cout << "Input 2 - slozhenie"<< endl;
            }
+
        cout << "Input 3 - umnozhenie"<< endl;
 +
        cout << "Input 4 - delenie"<< endl;
 +
        cout << "Input 5 - vychitanie"<< endl;
 +
        cout << "Input 6 - aproximate"<< endl;
 +
        cin >> tyu ;
  
             massiv = new dot [k];                           //задание функции
+
        switch (tyu)
            for (int i = 0 ; i < k ; i++)
+
        {
              {
+
            case 0:
                    massiv[i].x = _a + _step * i;
+
             {  cout << "Vvedite pervy x" << endl;
                    massiv[i].y = i * 5;
+
                cin >> firstnumber1;
              }
+
                cout << "Vvedite posledniy x" << endl;
        }
+
                cin >> lastnumber1;
 +
                cout << "Vvedite shag" << endl;
 +
                cin >> step1;
 +
                break;
 +
            }
 +
            case 1:
 +
            {
 +
                cout << "Vvedite pervy x" << endl;
 +
                cin >> firstnumber2;
 +
                cout << "Vvedite posledniy x" << endl;
 +
                cin >> lastnumber2;
 +
                cout << "Vvedite shag" << endl;
 +
                cin >> step2;
 +
                break;
 +
            }
 +
            case 2:
 +
            {
 +
                stars function1 (firstnumber1, lastnumber1, step1);
 +
                function1.out();
 +
                function1.outinfile ();
  
        void outinfile ()                                   //вывод в файл значений функции
+
                stars function2 (firstnumber2, lastnumber2, step2);
        {
+
                function2.out();
            outfile.open ("meow", ios :: app);
+
                function2.outinfile ();
  
            outfile << "x" << "          " << "y" << endl;
+
                function3 = function1 + function2;
            for (int i = 0 ; i < k ; i++)
+
                function3.out();
                 {
+
                 function3.outinfile ();
                    outfile << massiv[i].x << "        " << massiv[i].y << endl;
+
                 break;
                 }
+
            }
             outfile << endl;
+
             case 3:
            outfile.close();
+
            {
        }
+
                stars function1 (firstnumber1, lastnumber1, step1);
 +
                function1.out();
 +
                function1.outinfile ();
  
        void out ()                                         //вывод на экран значений функции
+
                stars function2 (firstnumber2, lastnumber2, step2);
        {
+
                function2.out();
            cout << "x" << "          " << "y" << endl;
+
                 function2.outinfile ();
            for (int i = 0 ; i < k ; i++)
 
                 {
 
                    cout << massiv[i].x << "        " << massiv[i].y << endl;
 
                }
 
            cout << endl;
 
        }
 
  
        polyana prepare (stars &h)                         //подготовка совместной области определения для двух функций -
+
                function3 = function1 * function2;
        {                                                  //той части значений множества Х, на которой будут
+
                function3.out();
            trees del;                                     //производиться вычисления
+
                function3.outinfile ();
             polyana tmp;
+
                break;
             if (massiv[0].x > h.massiv[0].x)                //поиск начала совместной области определения
+
             }
 +
             case 4:
 
             {
 
             {
                 del = h.love(massiv[0].x);
+
                 stars function1 (firstnumber1, lastnumber1, step1);
                 tmp.a2 = del.n + 1;
+
                 function1.out();
                 tmp.a1 = 0;
+
                 function1.outinfile ();
            }
+
 
            else
+
                 stars function2 (firstnumber2, lastnumber2, step2);
                 if (massiv[0].x < h.massiv[0].x)
+
                 function2.out();
                 {
+
                function2.outinfile ();
                    del = love(h.massiv[0].x);
 
                    tmp.a2 = 0;
 
                    tmp.a1 = del.n + 1;
 
                }
 
                else
 
                    if (massiv[0].x == h.massiv[0].x)
 
                    {
 
                        tmp.a1 = 0;
 
                        tmp.a2 = 0;
 
                    };
 
  
            if (massiv[k-1].x > h.massiv[k-1].x)           //поиск конца совместной области определения
+
                function3 = function1 / function2;
 +
                function3.out();
 +
                function3.outinfile ();
 +
                break;
 +
            }
 +
            case 5:
 
             {
 
             {
                 del = h.love(massiv[k-1].x);
+
 
                 tmp.b2 = k-1;
+
                stars function1 (firstnumber1, lastnumber1, step1);
                 tmp.b1 = del.n;
+
                 function1.out();
 +
                function1.outinfile ();
 +
 
 +
                stars function2 (firstnumber2, lastnumber2, step2);
 +
                function2.out();
 +
                 function2.outinfile ();
 +
 
 +
                function3 = function1 - function2;
 +
                 function3.out();
 +
                function3.outinfile ();
 +
                break;
 
             }
 
             }
             else
+
             case 6:
                if (massiv[k-1].x < h.massiv[k-1].x)
 
 
                 {
 
                 {
                     del = h.love(massiv[k-1].x);
+
                     approx you;
                     tmp.b2 = del.n;
+
                    function3.approximate();
                     tmp.b1 = k-1;
+
                    outfile.open ("meow", ios :: app);
 +
                     outfile << "Y = "<< you.koefficientA <<"* x + "<<you.koefficientB << endl;
 +
                    outfile << endl;
 +
                     outfile.close();
 +
 
 +
 
 
                 }
 
                 }
                else
+
            }
                    if (massiv[k-1].x == h.massiv[k-1].x)
+
        }
                    {
+
    };
                        tmp.b2 = k-1;
+
 
                        tmp.b1 = k-1;
+
 
                    };
+
</syntaxhighlight>
 +
</div>
 +
 
  
            tmp.k1 = 0;
 
            for (int i = tmp.a1 ; i <= tmp.b1 ; i ++)      //подсчет количества элементов первой функции
 
            {
 
                tmp.k1++;
 
            }
 
            tmp.k2 = 0;
 
            for (int i = tmp.a2 ; i <= tmp.b2 ; i ++)      //подсчет количества элементов второй функции
 
            {
 
                tmp.k2++;
 
            }
 
            return tmp;                                    //возвращает первые и последние значения обеих функций и
 
        }                                                  //их количества элементов
 
  
    //ПЕРЕГРУЗКА ОПЕРАТОРОВ
 
  
    stars operator+ (stars & v)                            //сложение
 
    {
 
        polyana tmp = prepare(v);
 
        int general = tmp.k1 + tmp.k2;                      //общее количество элементов обеих функций
 
        stars F3(general);                                  //создание объекта класса только по количеству элементов
 
        for (int i = 0 ; i < tmp.k1 ; i++)                  //заполнение первой части окончательного результата
 
        {
 
            F3.massiv[i].x = massiv[i+tmp.a1].x;
 
            trees tiger = v.love(massiv[i+tmp.a1].x);
 
            if (tiger.pol == true)                          //если значения по У в одной точке не совпадают, то интерполировать
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,
 
                                          F3.massiv[i].x,
 
                                          v.massiv[tiger.n + 1].x,
 
                                          v.massiv[tiger.n].y,
 
                                          v.massiv[tiger.n + 1].y )
 
                                          + massiv[i+tmp.a1].y;
 
            }
 
            else                                            //иначе, просто сложить значения
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = v.massiv[tiger.n].y + massiv[i+tmp.a1].y;
 
            }
 
  
        }
+
'''[[Лосева Татьяна]]'''
        {
+
   
          for (int i = tmp.k1  ; i < (general) ; i++)      //заполнение второй части окончательного результата
+
'''Краткое описание алгоритма :''' Программа создаёт и хранит значения двух функций с одинаковом шагом и заданных на одинаковом интервале.Методы позволяют сложить эти две функции,интерполировать одну из них по заданному шагу или апроксимировать,методом наименьших квадратов.
        {
+
 
            F3.massiv[i].x = v.massiv[i + tmp.a2 - tmp.k1].x;
+
'''Инструкция к программе:''' Начальная координата и шаг,для задания координат функций,передаются при вызове методов,создающих функции.Начальный шаг,шаг интерполяции,а так же количество выводимых координат заданы глобально.Поэтому просто запускайте программу, при желании поменяйте заданные
            trees tiger = love(v.massiv[i + tmp.a2 - tmp.k1].x);
+
величины.
            if (tiger.pol == true)
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,
 
                                            F3.massiv[i].x,
 
                                            v.massiv[tiger.n + 1].x,
 
                                            v.massiv[tiger.n].y,
 
                                            v.massiv[tiger.n + 1].y )
 
                                            + v.massiv[i+tmp.a1 - tmp.k1].y;
 
            }
 
            else
 
                F3.massiv[i].y = massiv[tiger.n].y + v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].y;
 
        }
 
  
        for (int i = 0; i < (general); i++)                  //сортировка
+
Cкачать программу можно  [http://tm.spbstu.ru/Файл:Loseva.rar здесь]
        {
+
 
            for (int j = 0; j < (general - 1); j ++)
+
<div class="mw-collapsible-content">
            {
+
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
                dot temp;
+
#include <iostream>
                if (F3.massiv[j].x > F3.massiv[j + 1].x)
 
                {
 
                    temp = F3.massiv[j];
 
                    F3.massiv[j] = F3.massiv[j + 1];
 
                    F3.massiv[j + 1] = temp;
 
                }
 
                else                                        //если элементы совпадают, то нужно выбросить один из них
 
                if (F3.massiv[j].x == F3.massiv[j + 1].x)
 
                {
 
                    int l = j;
 
                    while (l < general)
 
                    {
 
                        F3.massiv[l].x = F3.massiv[l + 1].x;
 
                        F3.massiv[l].y = F3.massiv[l + 1].y;
 
                        l++;
 
                    }
 
                    general--;
 
                }
 
            }
 
        }
 
  
 +
using namespace std;
  
        stars normalny (general);                          //создание элемента класса по длине
+
#define N 5//количество точек
        for (int i = 0; i < (general); i++)
 
        {
 
            normalny.massiv[i].x = F3.massiv[i].x;
 
            normalny.massiv[i].y = F3.massiv[i].y;
 
        }
 
        a = normalny.massiv[0].x;
 
        b = normalny.massiv[general].x;
 
        return normalny;
 
    }
 
    };
 
  
        stars operator* (stars & v)                        //умножение
+
const double l1 = 5;//задаём начальный шаг функций
    {
+
const double l2 = 0.7;//шаг для интерполяции
        polyana tmp = prepare(v);
 
        int general = tmp.k1 + tmp.k2;
 
        stars F3(tmp.k1 + tmp.k2);
 
        for (int i = 0 ; i < tmp.k1 ; i++)
 
        {
 
            F3.massiv[i].x = massiv[i+tmp.a1].x;
 
            trees tiger = v.love(massiv[i+tmp.a1].x);
 
            if (tiger.pol == true)
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,      F3.massiv[i].x,
 
                                          v.massiv[tiger.n + 1].x,  v.massiv[tiger.n].y,
 
                                          v.massiv[tiger.n + 1].y )* (massiv[i+tmp.a1].y);
 
            }
 
            else
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = v.massiv[tiger.n].y * massiv[i+tmp.a1].y;
 
            }
 
  
        }
+
class Func
        {
+
{//класс,хранящий функцию,содержащий методы:печать,перегрузка,интерполяция,апроксимация
            for (int i = tmp.k1 ; i < (general) ; i++)
 
        {
 
            F3.massiv[i].x = v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x;
 
            trees tiger = love(v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x);
 
            if (tiger.pol == true)
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,
 
                                            F3.massiv[i].x,
 
                                            v.massiv[tiger.n + 1].x,
 
                                            v.massiv[tiger.n].y,
 
                                            v.massiv[tiger.n + 1].y )
 
                                            + v.massiv[i+tmp.a1 - tmp.k1].y;
 
            }
 
            else
 
                F3.massiv[i].y = massiv[tiger.n].y + v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].y;
 
        }
 
  
        for (int i= 0; i < (general); i++)
+
public:
        {
+
Func(int size) : size_(size), ax(new double[size]), by(new double[size])//создаём два массива,заполняем нулями
            for (int j = 0; j < (general - 1); j ++)
+
{
            {
+
for (int i = 0; i< size_; i++)
                dot temp;
+
{
                if (F3.massiv[j].x > F3.massiv[j+1].x)
+
ax[i] = 0;
                {
+
by[i] = 0;   //все элементы обоих массивов обнуляются
                    temp = F3.massiv[j];
+
}
                    F3.massiv[j] = F3.massiv[j+1];
+
}
                    F3.massiv[j+1] = temp;
 
                }
 
                else
 
                if (F3.massiv[j].x == F3.massiv[j+1].x)
 
                {
 
                    int l = j;
 
                    while (l < general)
 
                    {
 
                        F3.massiv[j].x = F3.massiv[j+1].x;
 
                        l++;
 
                    }
 
                    general--;
 
                }
 
            }
 
        }
 
  
        for (int i = 0 ; i < general ; i++)
+
void print()//вывод на экран
        {
+
{
 +
cout << "x: ";
 +
for (int i = 0; i < size_; i++)
 +
cout << ax[i] << " ";
 +
cout << endl << "y: ";
 +
for (int i = 0; i < size_; i++)
 +
cout << by[i] << " ";
 +
cout << endl;
 +
}
  
            cout <<F3.massiv[i].x<< ' ' << F3.massiv[i].y <<endl;
+
Func &operator+(Func &f2)//функция перегрузки:cложение функций
        }
+
{
 +
Func *result = new Func(size_);//создаём результирующую функцию,равную сумме двух f2 и this
 +
for (int i = 0; i < size_; i++)
 +
{
 +
result->ax[i] = this->ax[i];//суммируем координаты X
 +
result->by[i] = f2.by[i] + this->by[i];//суммируем координаты Y
 +
}
 +
cout << "Sum f(x)=f1+f2:" << endl;//выводим на экран сумму функций
 +
result->print();
 +
return *result;
 +
}
 +
 
 +
void Int(double L) //метод Интерполяции
 +
{
 +
int M = (this->ax[this->size_ - 1] - this->ax[0]) / L + 1; //M- количество элементов массива с координатами интерполирующей функции;
 +
Func result = Func(M);//cоздаём функцию,в кторой будет храниться результат интерполяции
 +
cout << "M =" << M << endl;//выводим M для проверки
 +
cout << "Interpolation: " << endl;
 +
int t;
 +
for (int i = 1; i < M; i++)
 +
{
 +
result.ax[0] = this->ax[0];
 +
result.ax[i] = result.ax[i - 1] + L;//интерполируем Х,прибавляя шаг к каждому предыдущему элементу
 +
t = (result.ax[i - 1] - result.ax[0]) / l1;//считаем номер элемента,"левого" от искомого
  
 +
                      //интерполируем Y по формуле
 +
result.by[i] = this->by[t] + ((result.ax[i] - this->ax[t]) / (this->ax[t + 1] - this->ax[t]))*(this->by[t + 1] - this->by[t]);
  
        stars normalny(general);
+
}
        for (int i = 0; i < (general); i++)
 
        {
 
            normalny.massiv[i].x = F3.massiv[i].x;
 
            normalny.massiv[i].y = F3.massiv[i].y;
 
        }
 
        a = normalny.massiv[0].x;
 
        b = normalny.massiv[general].x;
 
        return normalny;
 
    }
 
    };
 
  
    stars operator- (stars & v)                             //вычитание
+
result.print();//выводим результат
    {
+
}
        polyana tmp = prepare(v);
 
        int general = tmp.k1 + tmp.k2;
 
        stars F3(tmp.k1 + tmp.k2);
 
        for (int i = 0 ; i < tmp.k1 ; i++)
 
        {
 
            F3.massiv[i].x = massiv[i+tmp.a1].x;
 
            trees tiger = v.love(massiv[i+tmp.a1].x);
 
            if (tiger.pol == true)
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,      F3.massiv[i].x,
 
                                          v.massiv[tiger.n + 1].x,  v.massiv[tiger.n].y,
 
                                          v.massiv[tiger.n + 1].y )- massiv[i+tmp.a1].y;
 
            }
 
            else
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = v.massiv[tiger.n].y - massiv[i+tmp.a1].y;
 
            }
 
  
        }
+
void aprox()//Апроксимация
        {
+
{
            for (int i = tmp.k1 ; i < (general) ; i++)
+
double a=0;
        {
+
          for(int i=0;i<size_;i++)//считаем сумму x
            F3.massiv[i].x = v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x;
+
  a=this->ax[i]+a;
            trees tiger = love(v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x);
+
       
            if (tiger.pol == true)
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,
 
                                            F3.massiv[i].x,
 
                                            v.massiv[tiger.n + 1].x,
 
                                            v.massiv[tiger.n].y,
 
                                            v.massiv[tiger.n + 1].y )
 
                                            + v.massiv[i+tmp.a1 - tmp.k1].y;
 
            }
 
            else
 
                F3.massiv[i].y = massiv[tiger.n].y + v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].y;
 
        }
 
  
        for (int i= 0; i < (general); i++)
+
double b=0;
        {
+
for(int i=0;i<size_;i++)//считаем сумму y
            for (int j = 0; j < (general - 1); j ++)
+
b=this->by[i]+b;
            {
+
                dot temp;
 
                if (F3.massiv[j].x > F3.massiv[j+1].x)
 
                {
 
                    temp = F3.massiv[j];
 
                    F3.massiv[j] = F3.massiv[j+1];
 
                    F3.massiv[j+1] = temp;
 
                }
 
                else
 
                if (F3.massiv[j].x == F3.massiv[j+1].x)
 
                {
 
                    int l = j;
 
                    while (l < general)
 
                    {
 
                        F3.massiv[j].x = F3.massiv[j+1].x;
 
                        l++;
 
                    }
 
                    general--;
 
                }
 
            }
 
        }
 
  
        for (int i = 0 ; i < general ; i++)
+
double c=0;
        {
+
for(int i=0;i<size_;i++)//считаем сумму квадратов x
 +
c=(this->ax[i])*(this->ax[i])+c;
 +
  
            cout <<F3.massiv[i].x<< ' ' << F3.massiv[i].y <<endl;
+
double d=0;
        }
+
for(int i=0;i<size_;i++)//считаем сумму xy
 +
d=(this->ax[i])*(this->by[i])+d;
 +
  
 +
//затем решаем систему для у=kx+m
 +
//(1)c*k+a*m=d
 +
//(2)a*k+size_*m=b;
 +
//k=(d-am)/с
 +
//подставим в (2)
 +
double m;
 +
m=(b*c-a*d)/(c*size_-a*a);
 +
double k;
 +
k=(d-a*m)/c;
 +
cout<<"aproximacia :: ";
 +
cout<<"y="<<k<<"x+"<<m<<endl;
 +
 +
}
  
        stars normalny(general);
 
        for (int i = 0; i < (general); i++)
 
        {
 
            normalny.massiv[i].x = F3.massiv[i].x;
 
            normalny.massiv[i].y = F3.massiv[i].y;
 
        }
 
        a = normalny.massiv[0].x;
 
        b = normalny.massiv[general].x;
 
        return normalny;
 
    }
 
    };
 
 
    stars operator/ (stars & v)                            //деление
 
    {
 
        polyana tmp = prepare(v);
 
        int general = tmp.k1 + tmp.k2;
 
        stars F3(tmp.k1 + tmp.k2);
 
        for (int i = 0 ; i < tmp.k1 ; i++)
 
        {
 
            F3.massiv[i].x = massiv[i+tmp.a1].x;
 
            trees tiger = v.love(massiv[i+tmp.a1].x);
 
            if (tiger.pol == true)
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,      F3.massiv[i].x,
 
                                          v.massiv[tiger.n + 1].x,  v.massiv[tiger.n].y,
 
                                          v.massiv[tiger.n + 1].y )/ (massiv[i+tmp.a1].y);
 
            }
 
            else
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = (v.massiv[tiger.n].y) / (massiv[i+tmp.a1].y);
 
            }
 
  
        }
+
double *ax;
        {
+
double *by;
            for (int i = tmp.k1 ; i < (general) ; i++)
+
 
        {
+
private:
            F3.massiv[i].x = v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x;
+
int size_;//размер массива
            trees tiger = love(v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].x);
+
};
            if (tiger.pol == true)
 
            {
 
                F3.massiv[i].y = pentagon (v.massiv[tiger.n].x,
 
                                            F3.massiv[i].x,
 
                                            v.massiv[tiger.n + 1].x,
 
                                            v.massiv[tiger.n].y,
 
                                            v.massiv[tiger.n + 1].y )
 
                                            + v.massiv[i+tmp.a1 - tmp.k1].y;
 
            }
 
            else
 
                F3.massiv[i].y = massiv[tiger.n].y + v.massiv[i+tmp.a2 - tmp.k1].y;
 
        }
 
  
        for (int i= 0; i < (general); i++)
 
        {
 
            for (int j = 0; j < (general - 1); j ++)
 
            {
 
                dot temp;
 
                if (F3.massiv[j].x > F3.massiv[j+1].x)
 
                {
 
                    temp = F3.massiv[j];
 
                    F3.massiv[j] = F3.massiv[j+1];
 
                    F3.massiv[j+1] = temp;
 
                }
 
                else
 
                if (F3.massiv[j].x == F3.massiv[j+1].x)
 
                {
 
                    int l = j;
 
                    while (l < general)
 
                    {
 
                        F3.massiv[j].x = F3.massiv[j+1].x;
 
                        l++;
 
                    }
 
                    general--;
 
                }
 
            }
 
        }
 
  
        for (int i = 0 ; i < general ; i++)
 
        {
 
  
            cout <<F3.massiv[i].x<< ' ' << F3.massiv[i].y <<endl;
 
        }
 
  
 +
class Cord//класс,создающий и хранящий значение функций
 +
{
 +
public:
 +
Cord(double x0, double s) :x0(x0), s(s)//x0-начальная координата;s-шаг
 +
{
 +
}
  
        stars normalny(general);
+
void Fyx1(Func func)//метод,считающий координаты нашей функции y=x
        for (int i = 0; i < (general); i++)
+
{
        {
+
int i;
            normalny.massiv[i].x = F3.massiv[i].x;
+
func.ax[0] = x0;
            normalny.massiv[i].y = F3.massiv[i].y;
+
for (i = 1; i < N; i++)//считаются иксы
        }
+
{
        a = normalny.massiv[0].x;
+
func.ax[i] = x0 + s;
        b = normalny.massiv[general].x;
+
x0 = func.ax[i];
        return normalny;
+
}
    }
+
for (i = 0; i<N; i++)
    };
+
func.by[i] = func.ax[i];//считаем координаты у
 +
cout << "f1 :" << endl;
 +
func.print();
 +
cout << endl;
 +
}
  
    trees love (double a)                                   //
+
void Fyx2(Func func)//метод,считающий координаты нашей функции y=x+1
    {
+
{
        trees privet;
+
int i;
        for (int i = 0; i < k; i++ )
+
func.ax[0] = x0;
            if ((massiv[i].x < a)&& (a < massiv[i+1].x))
+
for (i = 1; i<N; i++)//считаем иксы
            {
+
{
                privet.n = i;
+
func.ax[i] = x0 + s;
                privet.pol = true;
+
x0 = func.ax[i];
                return privet;
+
}
            }
+
for (i = 0; i<N; i++)
            else
+
func.by[i] = func.ax[i] + 1;//считаем игрики
                if (massiv[i].x == a)
+
cout << "f2 :" << endl;
                {
+
func.print();
                    privet.n = i;
+
cout << endl;
                    privet.pol = false;
+
}
                    return privet;
 
                }
 
                else
 
                if (massiv[i+1].x == a)
 
                {
 
                    privet.n = i+1;
 
                    privet.pol = false;
 
                    return privet;
 
                }
 
    }
 
  
 +
private:
 +
double x0;//начальная координата
 +
double s;//шаг
 +
};
 +
 +
int main()
 +
{
 +
Func f1(N);//создание функции f1
 +
Func f2(N);//создание f2
 +
Cord s1(0, l1);//cоздаём объект s1
 +
Cord s2(0, l1);//cоздаём объект s2
 +
s1.Fyx1(f1);//задаём координаты 1ой функции
 +
s2.Fyx2(f2);//задаём координаты 2ой функции
 +
 +
      //сложение функций:
 +
 +
Func f3 = f2 + f1;//есть тоже ,что и Func f3 = f2.operator+(f1);
 +
 +
f1.Int(l2);//Интерполируем f1 с новым шагом l2
 +
f1.aprox();//Апроксимируем f1
 +
 +
getchar();
 +
return 0;
 +
}
 +
 +
</syntaxhighlight>
 +
</div>
  
    approx approximate ()                                  //функция аппроксимации
 
    {
 
        approx hey;
 
        stars mattafix (double a, double b, double step, int k, int length);
 
        double sigmaX = 0;
 
        double sigmaY = 0;
 
        double sigmaXY = 0;
 
        double sigmaXsqrt = 0;
 
        for (int i = 0; i < length; i++)
 
        {
 
          sigmaX += a + step * i;
 
          sigmaY += b + i * 5;
 
          sigmaXY += (a + step * i)*(b + i * 5);
 
          sigmaXsqrt += (a + step * i)*(a + step * i);
 
        }
 
        hey.koefficientA = ((k * (sigmaXY) - (sigmaX*sigmaY))/(k*sigmaXsqrt - (sigmaX * sigmaX)));
 
        hey.koefficientB = ((sigmaY - hey.koefficientA*sigmaX)/k);
 
        return hey;
 
  
  
    }
 
};
 
  
int main()
+
'''[[Козловская Анна]]'''
{
 
    int tyu;
 
    stars function3;
 
    int firstnumber1;
 
    int firstnumber2;
 
    int lastnumber1;
 
    int lastnumber2;
 
    int step1;
 
    int step2;
 
    while (true)
 
    {
 
  
        cout << "Input 0 - vvedite parametry pervoy funkcii"<< endl;
+
'''Описание программы''': программа позволяет сложить, умножить, возвести одну в степень другой две таблично заданные функции, а также линейно аппроксимировать результат. Чтение и вывод происходит через файл.
        cout << "Input 1 - vvedite parametry vtoroy funkcii"<< endl;
 
        cout << "Input 2 - slozhenie"<< endl;
 
        cout << "Input 3 - umnozhenie"<< endl;
 
        cout << "Input 4 - delenie"<< endl;
 
        cout << "Input 5 - vychitanie"<< endl;
 
        cout << "Input 6 - aproximate"<< endl;
 
        cin >> tyu ;
 
  
        switch (tyu)
+
'''Пояснения к алгоритму''': Программа создаёт и хранит значения двух функций с одинаковом шагом и заданных на одинаковом интервале. Методы позволяют сложить эти две функции,интерполировать одну из них по заданному шагу или апроксимировать методом наименьших квадратов. Данные берутся из файла. При считывании с файла сначала указывается отрезок, потом величина, а потом дискретные значения.
        {
 
            case 0:
 
            {  cout << "Vvedite pervy x" << endl;
 
                cin >> firstnumber1;
 
                cout << "Vvedite posledniy x" << endl;
 
                cin >> lastnumber1;
 
                cout << "Vvedite shag" << endl;
 
                cin >> step1;
 
                break;
 
            }
 
            case 1:
 
            {
 
                cout << "Vvedite pervy x" << endl;
 
                cin >> firstnumber2;
 
                cout << "Vvedite posledniy x" << endl;
 
                cin >> lastnumber2;
 
                cout << "Vvedite shag" << endl;
 
                cin >> step2;
 
                break;
 
            }
 
            case 2:
 
            {
 
                stars function1 (firstnumber1, lastnumber1, step1);
 
                function1.out();
 
                function1.outinfile ();
 
  
                stars function2 (firstnumber2, lastnumber2, step2);
 
                function2.out();
 
                function2.outinfile ();
 
  
                function3 = function1 + function2;
+
Скачать можно  [http://tm.spbstu.ru/File:project1.rar тут].
                function3.out();
 
                function3.outinfile ();
 
                break;
 
            }
 
            case 3:
 
            {
 
                stars function1 (firstnumber1, lastnumber1, step1);
 
                function1.out();
 
                function1.outinfile ();
 
  
                stars function2 (firstnumber2, lastnumber2, step2);
 
                function2.out();
 
                function2.outinfile ();
 
  
                function3 = function1 * function2;
 
                function3.out();
 
                function3.outinfile ();
 
                break;
 
            }
 
            case 4:
 
            {
 
                stars function1 (firstnumber1, lastnumber1, step1);
 
                function1.out();
 
                function1.outinfile ();
 
  
                stars function2 (firstnumber2, lastnumber2, step2);
 
                function2.out();
 
                function2.outinfile ();
 
  
                function3 = function1 / function2;
+
'''[[Сюрис Александр]]'''
                function3.out();
+
Задаются две функции с разными шагами и начальными и конечными значениями. Аппроксимирует одну функцию по шагу другой и складывает/умножает/вычитает/делит их
                function3.outinfile ();
 
                break;
 
            }
 
            case 5:
 
            {
 
  
                stars function1 (firstnumber1, lastnumber1, step1);
+
Скачать можно  [http://mech.spbstu.ru/File:%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F(%D0%A1%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80).zip тут].
                function1.out();
 
                function1.outinfile ();
 
  
                stars function2 (firstnumber2, lastnumber2, step2);
+
<div class="mw-collapsible-content">
                function2.out();
+
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
                function2.outinfile ();
 
  
                function3 = function1 - function2;
+
#include <iostream>
                function3.out();
+
#include <vector>
                function3.outinfile ();
+
#include<math.h>
                break;
 
            }
 
            case 6:
 
                {
 
                    approx you;
 
                    function3.approximate();
 
                    outfile.open ("meow", ios :: app);
 
                    outfile << "Y = "<< you.koefficientA <<"* x + "<<you.koefficientB << endl;
 
                    outfile << endl;
 
                    outfile.close();
 
  
 +
using namespace std;
 +
class f{
 +
    private:
 +
    double st, en, d; //начало, конец, дельта
 +
    vector<double> v;//вектор, содержащий y
 +
    public:
 +
    f(double _st, double _en, double _d, vector<double> _v){
 +
        st=_st;
 +
        en=_en;
 +
        d=_d;
 +
        for(int i=0;i<_v.size();i++) //копируем массив, который вводим в консоль
 +
            v.push_back(_v[i]);
 +
        //return *this;
 +
    }
 +
    f(){};
 +
    f aprox(double _st, double _en, double _d){ //метод интерполяции, поиск коэфф a и b для y=ax+b
 +
        double sum_x=0, sum_y=0, sum_2x=0,sum_xy=0,a,b;
 +
        for(int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
 +
            sum_x=sum_x+st+i*d;
 +
        for(int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
 +
            sum_y=sum_y+v[i];
 +
        for(int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
 +
            sum_2x=sum_2x+pow(st+i*d,2);
 +
        for (int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
 +
            sum_xy=sum_xy+v[i]*(st+i*d);
 +
        a=(((en-st)/d+1)*sum_xy-sum_x*sum_y)/(((en-st)/d+1)*sum_2x-sum_x*sum_x);
 +
        b=(sum_y-a*sum_x)/(((en-st)/d+1));
  
                }
+
         vector<double> v1;//вектор, содержащий проинтерполированную функцию
            }
+
            for(int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
         }
+
                v1.push_back(a*(st+i*d)+b);//добавление значений проинтерполированной ф-ции с шагом другой функции
    };
+
        return f(_st,_en,_d,v1);
 
 
 
 
</syntaxhighlight>
 
</div>
 
 
 
'''[[Капитанюк Светлана]]'''
 
 
 
'''Описание программы:''': программа, позволяющая складывать, вычитать, умножать и делить две функции, заданные на одном интервале, интерполирующая первую функцию по второй и аппроксимирующая результат арифметической операции с заданными пользователем функции. функции хранятся в программе как массив точек, заданных с определенным шагом по X на заданном отрезке. Функции заданы автоматически, поэтому нет необходимости вводить каждый промежуток, нужно ввести только начало, конец и шаг. Далее пользователю на выбор будет представлено несколько операций с функциями, такие как: сложение, вычитание, умножение и деление функции одну на другую. Если функции имеют различный шаг, топеред этимони интерполируются. Так же в программе предусмотрена аппроксимация.
 
  
 +
    }
  
Скачать можно  [http://tm.spbstu.ru/File:Function_02.zip тут].
+
    f operator +(f x){//оператор сложения
 
+
        double _en,_st,_d;
'''[[Киселёв Лев]]'''
+
        _en=min(en,x.en); //поиск области пересечения
'''Описание программы''':программа позволяет интерполировать и аппроксимировать значения функции, а также складывать две функции, используя перегрузку.
+
        _st=max(st,x.st);
 
+
        if (_en>_st){//проверяем, пересекаются ли функции
Скачать можно [[http://mech.spbstu.ru/File:Interpol.rar здесь]]
+
            vector<double> _v;
 
+
            f y;
'''[[Козловская Анна]]'''
+
            if(x.st<st){ //сравниваем начала двух отрезков, для того, чтобы выбрать, какую функцию апроксимировать
 
+
                vector<double> _v;
'''Описание программы''': программа позволяет сложить, умножить, возвести одну в степень другой две таблично заданные функции, а также линейно аппроксимировать результат. Чтение и вывод происходит через файл.
+
                y=x.aprox(_st, _en, d);
 
+
                for (int i=0; i<=(_en-_st)/d; i++)
'''Пояснения к алгоритму''': Программа создаёт и хранит значения двух функций с одинаковом шагом и заданных на одинаковом интервале. Методы позволяют сложить эти две функции,интерполировать одну из них по заданному шагу или апроксимировать методом наименьших квадратов. Данные берутся из файла. При считывании с файла сначала указывается отрезок, потом величина, а потом дискретные значения.
+
                    _v.push_back(y.v[i]+v[i]); //вектор с суммой функций
 +
                return f(_st,_en,d,_v);
 +
            }
 +
            else{
 +
                vector<double> _v;
 +
                y=this->aprox(_st, _en, x.d); //this-> функция, в которой мы работаем
 +
              for (int i=0; i<=(_en-_st)/x.d; i++)
 +
                    _v.push_back(y.v[i]+x.v[i]);
 +
                return f(_st,_en,x.d,_v);
 +
            }
 +
        }
 +
    }
  
 +
    f prot(){ //поиск противоположной функции
 +
        for (int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
 +
            v[i]=(-1)*v[i];
 +
        return *this;
 +
    }
  
Скачать можно  [http://tm.spbstu.ru/File:project1.rar тут].
+
    f operator - (f x){ //разность функций
 +
        return(*this + x.prot());
 +
    }
  
'''[[Лебедев Станислав]]'''
+
f operator *(f x){//оператор умножения
 
+
        double _en,_st,_d;
'''Описание программы''': программа позволяет сложить, умножить, возвести одну в степень другой две таблично заданные функции, а также линейно аппроксимировать результат. Чтение и вывод происходит через файл.
+
        _en=min(en,x.en); //поиск области пересечения
 
+
        _st=max(st,x.st);
'''Пояснения к алгоритму''':
+
        if (_en>_st){//проверяем, пересекаются ли функции
#  Прочитанные из файла функции нужно отсортировать.
+
            vector<double> _v;
#  Найти совместную область определения, то есть, найти множество пересечения областей определения функций, над которыми совершается операция.
+
            f y;
#  Создать третью функцию, со следующими свойствами : область определения состоит только из точек, принадлежащих совместной области определения, каждая точка области значений является результатом нужной операции над точкой области значений одной из функций и, либо интерполированной точкой по другой функции, либо, если есть возможность, точным значением из ее области значений.
+
            if(x.st<st){ //сравниваем начала двух отрезков, для того, чтобы выбрать, какую функцию апроксимировать
 
+
                vector<double> _v;
Скачать можно  [http://tm.spbstu.ru/Файл:Функции.rar тут].
+
                y=x.aprox(_st, _en, d);
 +
                for (int i=0; i<=(_en-_st)/d; i++)
 +
                    _v.push_back(y.v[i]*v[i]); //вектор с суммой функций
 +
                return f(_st,_en,d,_v);
 +
            }
 +
            else{
 +
                vector<double> _v;
 +
                y=this->aprox(_st, _en, x.d); //this-> функция, в которой мы работаем
 +
              for (int i=0; i<=(_en-_st)/x.d; i++)
 +
                    _v.push_back(y.v[i]*x.v[i]);
 +
                return f(_st,_en,x.d,_v);
 +
            }
 +
        }
 +
    }
  
 +
f obr(){
 +
  for (int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
 +
            v[i]=1/v[i];
 +
        return *this;
 +
}
  
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" ><div class="mw-collapsible-content">
+
f operator /(f x){
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
+
return(*this*x.obr());
#include <iostream>
 
#include <math.h>
 
#include <cstring>
 
#include <cmath>
 
#include <malloc.h>
 
#include <fstream>
 
 
 
using namespace std;
 
 
 
double base(double x)                                       //базовая функция ( если задавать через шаг и начальный х
 
{
 
    return x;
 
 
}
 
}
  
struct ap                                                  //две одинаковые структуры это нехорошо,коненчо,но зато наглядно...
+
    void vivod(){ //вывод
{
+
     for(int i=0; i<v.size(); i++)
     double k,b;
+
        cout<<v[i]<<" ";
};
 
  
struct fun                                                  //один столбик в таблице функции
+
     }
{
 
     double x,y;
 
 
};
 
};
 
+
int main(){
struct sf                                                  //структура нужная, для возражеия значений из функции "prepare" класса F
+
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
{
+
     double a,b,a1,b1,d,d1,t;
     int i1,i2,e1,e2;
+
     int o;
     double glength, gfirstx, glastx;
+
    cout << "Введите начала и конец отрезка и дельту: ";
};
+
    cin>>a>>b>>d;
 
+
     int amount=(b-a)/d+1,amount2;
double intr(double x1,double x2,double x,double y1,double y2)  // линенейная интерполяция
+
     vector<double>x;
{
+
     cout << "Введите " << amount << " значений функции на данном интервале:";
     return ( ((x-x1)/(x2-x1)) * (y2-y1) + y1 );
+
     for (int i=0; i<amount; i++)
}
 
 
 
ap aproks(fun b [],int n)                                      //линейная аппроксимация
 
{
 
     ap r;
 
     double xy = 0,x = 0,y = 0,sqx = 0,xsq = 0;
 
     for (int i = 0; i < n; i++)                                 //вычисление коэффицентов
 
 
     {
 
     {
         xy  += b[i].x*b[i].y;
+
         cin>>t;
        x  += b[i].x;
+
         x.push_back(t);
        y  += b[i].y;
 
         sqx += b[i].x*b[i].x;
 
        xsq += b[i].x;
 
 
     }
 
     }
    xsq *= xsq;
 
  
     r.k = (n*xy - x*y)/(n*sqx - xsq);                       //использование формул
+
     cout << "Проделаем ровно то же самое для 2 функции ";
     r.b = (y - r.k*x)/n;
+
     cout << "Введите начала и конец отрезка и дельту: ";
     return r;
+
     cin >> a1 >> b1 >> d1;
}
 
  
class F
+
     amount2=(b1-a1)/d1+1;
{
+
     vector<double>y;
private:
+
     cout << "Введите " << amount2 << " значений функции на данном интервале:";
     int length;
+
     for (int i=0; i<amount2; i++)
     double firstx, step, lastx;
 
     fun *a;
 
public:
 
     F(){}
 
    F(int l,double f,double s)                             //конструктор, создающий фунцию по длине,первоиу элементу,шагу по х, y вычисляется по базовой функции
 
 
     {
 
     {
         if (l >= 0)
+
         cin>>t;
          a = new fun [l];
+
        y.push_back(t);
        firstx = f;
+
    }
        length = l;
+
    f g(a,b,d,x);
         step = s;
+
    f h(a1,b1,d1,y);
         lastx = firstx+(length - 1)*step;
+
 
 +
    cout<<"Выберете дейстивя с функциями: +, -, *, \ " << endl;
 +
    cout<<"Введите число, соответсвующее порядковому номеру операции(1-4) - ";
 +
    cin>>o;
 +
    if(o==1){              //по невыясненным причинам одновременно написанные слева идущие if -ы не работают,
 +
         cout<<"Сумма:";     //но если заккоментить их и менять знак + в скобке на другие, то все работает
 +
         (g+h).vivod();
  
 +
    }
  
        for (int i = 0;i < length; i ++)
+
    if(o==2){
         {
+
         cout<<"Разность:"
            a[i].y = base(firstx + i*step);
+
        (g-h).vivod();
            a[i].x = firstx + i*step;
 
        }
 
  
 
     }
 
     }
  
     F (fun b[],int l)                                   //конструктор для создания фунции с уже известными областями определния и значений
+
     if(o==3){
    {
+
         cout<<"Произведение:"
         length = l;
+
         (g*h).vivod();
         a = new fun [l];
 
        for (int i = 0; i < l;i++)
 
            a[i] = b[i];
 
  
        for (int i = 0; i < l;i++)
 
            for (int j = 0; j < (l - 1); j++)
 
                if (a[j].x > a[j + 1].x)
 
                {
 
                    fun tmp = a[j];
 
                    a[j] = a[j + 1];
 
                    a[j + 1] = a[j];
 
                }
 
  
        firstx = a[0].x;
 
        lastx = a[length - 1].x;
 
 
     }
 
     }
  
    void addpar (double k, double b, int l, fun z[] )                           //позволяет создать и заполнить переданным массивом поле объекта класса
+
    if(o==3){
    {
+
         cout<<"Отношение:"
         a = new fun [l];
+
         (g/h).vivod();
         for (int i = 0; i < l; i++)
 
        {
 
            a[i].y = k*z[i].x + b;
 
            a[i].x = z[i].x;
 
        }
 
        length = l;
 
 
     }
 
     }
  
    double getelx(int i)                                //возращает значение из поля "х" iого элемента
 
    {
 
        return a[i].x;
 
    }
 
  
 +
}
 +
 +
</syntaxhighlight>
 +
</div>
  
    double getely(int i)                              //возращает значение из поля "х" iого элемента
 
    {
 
        return a[i].y;
 
    }
 
  
    int getlength()                                //возращает размер области определения функции(в точках)
 
    {
 
        return length;
 
    }
 
  
    void FOut()                                     //выводит функцию на экран
+
 
 +
 
 +
 
 +
'''[[Андреева Полина]]'''
 +
 
 +
'''Инструкция к программе:''' пользователь должен ввести начало, конец и шаг. Создается две функции. Затем на экране появляется один из знаков арифметических действий. Пользователь выбирает один из знаков. Создается третья функция. Пользователь вводит второй шаг. Функция интерполируется по этому новому шагу, а затем аппроксимируется.
 +
'''Краткое описание алгоритма :''' в классе создается две функции(с помощью массивов). Так же в классе есть такие методы: перегрузка арифм операций, интерполяция, аппроксимация, вывод массивов на экран и их сохранение в файл. Сначала создается два массива для функций. Затем  с помощью перегрузки эти два массива складываются/умножаются/делятся/вычитаются и записываются опять в этот массив. В методе перегрузки сразу вызывается интерполяция и аппроксимация.
 +
[http://tm.spbstu.ru/Файл:Function.rar Программа]
 +
<div class="mw-collapsible-content">
 +
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 +
 
 +
#include <iostream>
 +
#include <fstream>
 +
#include "math.h"
 +
using namespace std;
 +
class func
 +
{
 +
private:
 +
    double *mass1, *mass, *masss ;
 +
    double  AmountDouble, Begin, End, Step, Step2;
 +
public:
 +
    int  AmountInt;
 +
    func ( double _Begin, double _End, double _Step ):Begin(_Begin), End(_End), Step(_Step)
 
     {
 
     {
      cout << "  x         y" << endl;
+
         AmountDouble=((End-Begin)/Step)+1;///количество точек с данным шагом
      for (int i = 0;i < length; i ++)
+
        AmountInt=static_cast<int>(AmountDouble);///так как количество это целое число, то округляем
          cout << "  " << a[i].x << "        " << a[i].y << endl;
+
 
      cout << endl;
 
 
     }
 
     }
  
 
+
     void massiv1() ///создание первой функции х^3
     int pfind(double x)const                        //возращает либо номер элемента,идущщий перед элементом, большим,чем х; в случае нахождения равного, возращает число, противоположное номеру следующего элемента(иначе может вернуться нуль,а нуль знака не имееет)
 
 
     {
 
     {
         for (int i = 0; i < length-1; i++ )
+
        mass=new double[AmountInt];
 +
         for (int l=0; l<AmountInt; l++)
 
         {
 
         {
             if (((a[i].x < x) && (a[i + 1].x > x)))
+
             mass[l] =pow((l*Step+Begin),3);
                return (i + 1);
+
        }
            else
+
        cout << "y=x^3 \n";
                // чтобы иметь возможность проанализировать полученное значение функции,мы должны понимать, было найденно равное или промежуточное значение. "флагом" равных значений является знак минус,но так у нуля нет знака,то приходиться все сдвигать на 1
+
    }
                if (a[i].x == x)
+
    void massiv2() ///создание второй функции sin(x)
                  return -(i + 1);
+
    {
                else
+
        mass=new double[AmountInt];
                    if (a[i + 1].x == x)
+
        for (int l=0; l<AmountInt; l++)
                        return -(i + 2);
+
        {
 +
            mass[l] =sin(l*Step+Begin);
 
         }
 
         }
//        cerr << "fail!!" << endl;
+
        cout << "y=sin(x) \n";
        return -1;
 
 
     }
 
     }
  
     sf prepare(F &x)const                                      //"подготовка" функций к бинарной операции (нахождение совместной области определения
+
     void interpolation(double __Begin, double __End,  double __Step)
 
     {
 
     {
         sf r;
+
 
         if (a[0].x > x.a[0].x)
+
         double NewAmount=((__End-__Begin)/__Step) + 1;///количество точек для нового шага
 +
         int NewAmountInt=static_cast<int>(NewAmount);
 +
        for (int i=0; i<NewAmountInt; i++)///i-это точки функции с новыми шагами
 
         {
 
         {
             r.gfirstx = a[0].x;
+
             mass1 = new double[NewAmountInt];
             r.i1 = 0;
+
             double x = i*__Step+__Begin;///значения х в новых точках
            r.i1 = 0;
+
             double x0=(static_cast<int>((x-__Begin)/Step)) * Step+__Begin;///значение х в точке интерполяции
             double k = x.pfind(a[0].x);
+
             ///стоящей ДО новой точки
             if (k < 0)
+
            double x1=x0+Step;///точка интерполяции ПОСЛЕ новой точки, т.е к предыдущей прибавляем СТАРЫЙ шаг
                r.i2 = -k - 1;
+
             int i0=(static_cast<int>((x-__Begin)/Step));///это нужно для массива, значение массива в i0 соответстует значению функции в x0
             else
+
            int i1=i0+1;
                r.i2 = (k - 1) + 1;
+
             mass1[i]=(((x - x0 )*(mass[i1] - mass[i0]))/( x1-x0)) + mass[i0];
        }
+
             cout << "y("<<i<< ") = " << mass1[i] <<endl<<endl; ///вывод интерполяции на экран
        else
+
             std::ofstream fout("Interpol.txt",ios::app);///сохранение в файл
        {
+
            fout<<i<<" "<<mass1[i]<<" \n";
             r.gfirstx = x.a[0].x;
+
             fout.close();
            double k = pfind(x.a[0].x);
 
             if (k < 0)
 
                r.i1 = -k - 1;
 
             else
 
                r.i1 = (k - 1) + 1;
 
             r.i2 = 0;
 
 
         }
 
         }
 +
        AmountInt=NewAmountInt;
 +
        delete[] mass;
 +
        mass=mass1;
 +
        cout<<"end of interpol";
 +
    }
  
         if (a[length - 1].x < x.a[x.length - 1].x)
+
    void approximation(double __Begin, double __End, double __Step)
 +
 
 +
    {
 +
         double SumXMass=0;///это сумма умножений x на значение функции в этом x для всех значений
 +
        double SumX=0;///сумма всех значений x
 +
        double SumMass=0;///сумма всех значений функции в точках x
 +
        double SumXX=0;///сумма всех квадратов значений x
 +
        mass1 = new double[AmountInt];
 +
        double x;
 +
        for (int i=0; i<AmountInt; i++)
 
         {
 
         {
             r.glastx = a[length - 1].x;
+
             x=i*__Step+__Begin;///такие значения принимает x в точках по порядку i
             r.e1 = length - 1;
+
             SumXMass=SumXMass+x*mass[i];
             double k = x.pfind(r.glastx);
+
             SumX=SumX+x;
             if (k < 0)
+
             SumMass=SumMass+mass[i];
                r.e2 = -k - 1;
+
             SumXX=SumXX+x*x;
             else
+
 
                r.e2 = (k - 1) - 1;
 
 
         }
 
         }
         else
+
         double a=(SumXMass*AmountInt-SumX*SumMass)/(AmountInt*SumXX-SumX*SumX);
        {
+
        double b=(SumMass-a*SumX)/AmountInt;
            r.glastx = x.a[x.length - 1].x;
+
        if (b>0)
            double k = pfind(r.glastx);
+
             cout<<"approximation "<<a<<"*x+"<<b<<endl;
             if (k < 0)
+
        else if (b<0)
                r.e1 = -k - 1;
+
            cout<<"approximation "<<a<<"*x"<<b<<endl;
             else
+
 
                r.e1 = (k - 1) + 1;
+
        for (int i=0; i<AmountInt; i++)
            r.e2 = x.length - 1;
+
        {
 +
             mass1[i] = a*(i*__Step+__Begin)+b;///такие значения принимает апроксимация
 
         }
 
         }
         r.glength = length + x.length - r.i1 - (length - (r.e1 + 1)) - r.i2 - (x.length - (r.e2 + 1));
+
         delete[] mass;
 +
        mass=mass1;
 +
        output();///вывод на экран
 +
        SaveFile("approximation.txt");///сохранение в файл
 +
        cout<<"end of appox";
  
        return r;
 
 
     }
 
     }
  
     void ad (fun b[],int l)                                 //присвоить массиву объекта класса F значения массива b
+
     func operator+( func f)///перегрузка оператора +
 
     {
 
     {
         length = l;
+
         func newmass(Begin, End, Step);
         a = new fun [l];
+
         masss=new double[AmountInt];///новая функция равная сумме данныйх функций
         for (int i = 0; i < l;i++)
+
         for (int i=0; i<AmountInt; i++)
             a[i] = b[i];
+
        {
         firstx = a[0].x;
+
             masss[i] = mass[i] + f.mass[i];
         lastx = a[length - 1].x;
+
         }
    }
+
        delete [] mass;
 
+
         mass=masss;
    fun *geta()                                         //получения указателя на начало массива в поле класса
+
        output();///вывод на экран резултата
    {
+
        SaveFile("f3.txt");///сохранение в файл
         return a;
+
        cout<<"enter new step";
 +
        cin>>Step2;
 +
        cout<<"interpolation: ";
 +
        interpolation(Begin,End,Step2);///интерполяция
 +
        cout<<" approximation: ";
 +
        approximation(Begin,End,Step2);///аппроксимация
 +
         return newmass;
 +
 
 
     }
 
     }
  
     F operator +(F &x) const                              //сложение двух функций
+
     func operator-( func f)
 
     {
 
     {
         int i1, e1, i2, e2, kk = 0;
+
         func newmass(Begin, End, Step);
         double gfirstx, glastx, glength;
+
         masss=new double[AmountInt];
 
+
         for (int i=0; i<AmountInt; i++)
         if (((x.lastx < firstx) && (x.firstx < firstx)) || ((lastx < x.firstx) && (firstx < x.firstx)))
 
 
         {
 
         {
             cout << "Nevozmozhno, prover'te oblasti opredelenia" << endl;
+
             masss[i] = mass[i] - f.mass[i];
            F fl(-1,0,0);
 
            return fl;
 
 
         }
 
         }
         sf r = prepare(x);
+
         delete [] mass;
         F tmp(r.glength,r.gfirstx,r.glastx);
+
        mass = masss;
         for (int i = 0; i <= (r.e1 - r.i1); i++)
+
        output();
        {
+
         SaveFile("f3.txt");
            tmp.a[i].x = a[i + r.i1].x;            //поправка,введенная таким образом,чтобы номер,с которого начинается отсчет был первым в новой области определения
+
        cout<<"enter new step";
            int ii = x.pfind(tmp.a[i].x);
+
        cin>>Step2;
            if (ii < 0)
+
        cout<<"interpolation: ";
                tmp.a[i].y = x.a[-ii - 1].y + a[i + r.i1].y;
+
        interpolation(Begin,End,Step2);
             else
+
         cout<<" approximation: ";
                tmp.a[i].y = intr(x.a[ii - 1].x , x.a[ii + 1].x , tmp.a[i].x , x.a[ii].y , x.a[ii + 1].y) + a[i + r.i1].y;
+
        approximation(Begin,End,Step2);
 +
        return newmass;
 +
    }
 +
    func operator/( func f)
 +
    {
 +
        func newmass(Begin, End, Step);
 +
        masss=new double[AmountInt];
 +
        for (int i=0; i<AmountInt; i++)
 +
        {
 +
             masss[i] = mass[i] / f.mass[i];
 
         }
 
         }
         for (int i = (r.e1 - r.i1 + 1); i <= (r.e2 - r.i2 + (r.e1 - r.i1) + 1) ; i++)
+
         cout << " division: \n ";
 +
        delete [] mass;
 +
        mass = masss;
 +
        output();
 +
        SaveFile("f3.txt");
 +
        cout<<"enter new step";
 +
        cin>>Step2;
 +
        cout<<"interpolation: ";
 +
        interpolation(Begin,End,Step2);
 +
        cout<<" approximation: ";
 +
        approximation(Begin,End,Step2);
 +
        return newmass;
 +
    }
 +
    func operator*( func f)
 +
    {
 +
        func newmass(Begin, End, Step);
 +
        masss=new double[AmountInt];
 +
        for (int i=0; i<AmountInt; i++)
 
         {
 
         {
             int ii = pfind(x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x);
+
             masss[i] = mass[i] * f.mass[i];
            if (ii >= 0)
 
            {
 
                tmp.a[i - kk].x = x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x;
 
                tmp.a[i - kk].y = intr (a[ii - 1].x , a[(ii - 1) + 1].x , tmp.a[i - kk].x , a[ii - 1].y, a[(ii - 1) + 1].y) + x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].y;
 
            }
 
            else
 
            {
 
                kk++;
 
                glength --;
 
                tmp.length --;
 
            }
 
 
         }
 
         }
 +
        cout << " multiply: \n ";
 +
        delete [] mass;
 +
        mass = masss;
 +
        output();
 +
        SaveFile("f3.txt");
 +
        cout<<"enter new step";
 +
        cin>>Step2;
 +
        cout<<"interpolation: ";
 +
        interpolation(Begin,End,Step2);
 +
        cout<<" approximation: ";
 +
        approximation(Begin,End,Step2);
 +
        return newmass;
 +
    }
  
        for (int i = 0; i < glength; i++)
 
            for (int j = 0; j < glength - 1; j++)
 
            if (tmp.a[j].x > tmp.a[j + 1].x)
 
            {
 
                fun t = tmp.a[j];
 
                tmp.a[j] = tmp.a[j + 1];
 
                tmp.a[j + 1] = t;
 
            }
 
  
        return tmp;
+
     void output()///вывод функции на экран
}
 
 
 
     F operator *(F & x) const                                        //умножение двух функций
 
 
     {
 
     {
         int i1, e1, i2, e2, kk = 0;
+
         for (int i=0; i<AmountInt; i++)
         double gfirstx, glastx, glength;
+
         {
 +
            cout << "y("<<i<< ") = " << mass[i] <<endl;
  
        if (((x.lastx < firstx) && (x.firstx < firstx)) || ((x.firstx < lastx) && (firstx < x.firstx)))
 
        {
 
            cout << "Nevozmozhno, prover'te oblasti opredelenia" << endl;
 
            F fl(-1,0,0);
 
            return fl;
 
 
         }
 
         }
 +
    }
  
        sf r = prepare(x);
 
        F tmp(r.glength,r.gfirstx,r.glastx);
 
  
         for (int i = 0; i <= (r.e1 - r.i1); i++)
+
    void SaveFile(char filename[])///сохранение функции в файл
 +
    {
 +
        std::ofstream fout(filename);
 +
         for (int l=0; l<AmountInt; l++)
 
         {
 
         {
             tmp.a[i].x = a[i + r.i1].x;
+
             fout<<l<<" "<<mass[l]<<" \n";
            int ii = x.pfind(tmp.a[i].x);
 
            if (ii < 0)
 
                tmp.a[i].y = x.a[-ii - 1].y * a[i + r.i1].y;
 
            else
 
                tmp.a[i].y = intr(x.a[ii - 1].x , x.a[ii + 1].x , tmp.a[i].x , x.a[ii].y , x.a[ii + 1].y) * a[i + r.i1].y;
 
        }
 
        for (int i = (r.e1 - r.i1 + 1); i <= (r.e2 - r.i2 + (r.e1 - r.i1) + 1) ; i++)
 
        {
 
            int ii = pfind(x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x);
 
            if (ii >= 0)
 
            {
 
                tmp.a[i - kk].x = x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x;
 
                tmp.a[i - kk].y = intr (a[ii - 1].x , a[(ii - 1) + 1].x , tmp.a[i - kk].x , a[ii - 1].y, a[(ii - 1) + 1].y) * x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].y;
 
            }
 
            else
 
            {
 
                kk++;
 
                glength --;
 
                tmp.length --;
 
            }
 
 
         }
 
         }
  
         for (int i = 0; i < glength; i++)
+
         fout.close();
            for (int j = 0; j < glength - 1; j++)
+
    }
            if (tmp.a[j].x > tmp.a[j + 1].x)
+
};
            {
 
                fun t = tmp.a[j];
 
                tmp.a[j] = tmp.a[j + 1];
 
                tmp.a[j + 1] = t;
 
            }
 
  
        return tmp;
 
    }
 
  
    F operator ^(F & x) const                                  //возведение функции слева от оператора в степень функции справа от оператора
 
    {
 
        int i1, e1, i2, e2, kk = 0;
 
        double gfirstx, glastx, glength;
 
  
        if (((x.lastx < firstx) && (x.firstx < firstx)) || ((x.firstx < lastx) && (firstx < x.firstx)))
+
int main()
        {
+
{
            cout << "Nevozmozhno, prover'te oblasti opredelenia" << endl;
 
            F fl(-1,0,0);
 
            return fl;
 
        }
 
  
        sf r = prepare(x);
+
    double Begin1, End1, Step1, Step2;
        F tmp(r.glength,r.gfirstx,r.glastx);
+
    cout<<" enter the beginning of the  function ";
 +
    cin>>Begin1;
 +
    cout<<"\n enter the end of the  function ";
 +
    cin>>End1;
 +
    cout<<"\n enter the step of the 1st function ";
 +
    cin>>Step1;
  
        for (int i = 0; i <= (r.e1 - r.i1); i++)
+
    func f1(Begin1,End1,Step1);///создание первой функции
        {
+
    f1.massiv1();
            tmp.a[i].x = a[i + r.i1].x;
+
    f1.output();
            int ii = x.pfind(tmp.a[i].x);
+
    cout<<"\n ";
            if (ii < 0)
+
    f1.SaveFile("f1.txt");
                tmp.a[i].y = pow(x.a[-ii - 1].y, a[i + r.i1].y);
 
            else
 
                tmp.a[i].y = pow(intr(x.a[ii - 1].x , x.a[ii + 1].x , tmp.a[i].x , x.a[ii].y , x.a[ii + 1].y), a[i + r.i1].y);
 
        }
 
        for (int i = (r.e1 - r.i1 + 1); i <= (r.e2 - r.i2 + (r.e1 - r.i1) + 1) ; i++)
 
        {
 
            int ii = pfind(x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x);
 
            if (ii >= 0)
 
            {
 
                tmp.a[i - kk].x = x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].x;
 
                tmp.a[i - kk].y = pow(intr (a[ii - 1].x , a[(ii - 1) + 1].x , tmp.a[i - kk].x , a[ii - 1].y, a[(ii - 1) + 1].y), x.a[i - (r.e1 - r.i1 + 1) + r.i2].y);
 
            }
 
            else
 
            {
 
                kk++;
 
                glength --;
 
                tmp.length --;
 
            }
 
        }
 
  
        for (int i = 0; i < glength; i++)
+
    func f2(Begin1,End1,Step1);///создание второй функции
            for (int j = 0; j < glength - 1; j++)
+
    f2.massiv2();
            if (tmp.a[j].x > tmp.a[j + 1].x)
+
    f2.output();
            {
+
    cout<<"\n ";
                fun t = tmp.a[j];
+
    f2.SaveFile("f2.txt");
                tmp.a[j] = tmp.a[j + 1];
+
    cout<<"\n";
                tmp.a[j + 1] = t;
+
 
            }
+
    func f3(Begin1,End1,Step1);
  
         return tmp;
+
    cout<<" \n \n choose 1 - sum , 2 - subtract, 3 - division, 4 - multiply \n";///выбор операции
 +
    int z;
 +
    cin>>z;
 +
    switch (z)
 +
    {
 +
    case 1:
 +
    {
 +
         f3=f1+f2;///сумма функций
 +
        break;
 +
    }
 +
    case 2:
 +
    {
 +
        f3=f1-f2;
 +
        break;
 +
    }
 +
    case 3:
 +
    {
 +
        f3=f1/f2;
 +
        break;
 +
    }
 +
    case 4:
 +
    {
 +
        f3=f1*f2;
 +
        break;
 
     }
 
     }
};
 
  
int main()
+
    default :
{
+
    {
  /*
+
        cout<<"NOOOOO";
    F f1(5,-2,1.5);
+
        break;
    F f2(30,-10,0.5);
+
     }
     F f3, f4;
+
     };
     f1.FOut();
+
     return 0;
     f2.FOut();
+
}
    f3 = f1 + f2;
+
 
    f3.FOut();
+
 
    f4 = f1 * f2;
+
</syntaxhighlight>
    f4.FOut();
+
</div>
    cout << " ________" << endl;
+
 
*/
 
    char vc, s[255], ce;
 
    ifstream infile;
 
    int n;
 
    fun *a;
 
    F f5,f6,f7,f8,f9;
 
  
    while(true)
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
    {
+
'''[[Белоусова Екатерина]]'''
    start :
+
 
        system("cls");
+
'''Инструкция к программе''': пользователь вводит начало и конец отрезка и шаг для функций, после чего создается две функции. Затем пользователь выбирает одну из арифметических операций, которую он хочет применить к этим функциям. Создается третья функция. После пользователь вводит второй шаг для интерполяции. Третья функция интерполируется по новому шагу, а затем аппроксимируется.
        cout << "1 - Vvesti 1uu func"           << endl;
+
 
        cout << "2 - Vvesti 2uu func"           << endl;
+
'''Краткое описание алгоритма''': в классе при помощи массива создаются две функции, с которыми потом работает программа. Эти функции перегружаются операторами арифметических операций, где затем полученная новая функция интерполируется и аппроксимируется.
        cout << "3 - Sloshit'"                  << endl;
+
 
        cout << "4 - Umnozhit'"                  << endl;
+
Скачать программу можно по ссылке  [http://tm.spbstu.ru/Файл:задача_2.zip].
        cout << "5 - Vozvesti v stepen'"         << endl;
+
 
        cout << "6 - Aproximirovat'"             << endl;
+
<div class="mw-collapsible-content">
        cout << "7 - Zapics' v file func"       << endl;
+
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
        cout << "8 - Zapics' v file aprok fun"   << endl;
+
#include <iostream>
        cout << "0 - Vihod"                      << endl;
+
#include <locale.h>
        cin  >> vc;
+
#include <math.h>
        switch (vc)
+
#include <fstream>
        {
+
#include<iomanip>
            case '0':
+
 
                return 0 ;
+
using namespace std;
            case '1':
+
 
                {
+
class functya ///создаем класс функции
                system("cls");
+
{
                strcpy(s,"");
+
 
                delete []a;
+
private: ///объявляем тип переменных в привате
                a = NULL;
+
    double *mass, *mass1, *mass2; ///*mass, *mass1, *mass2 -определение двумерного массива
                cout << "Vvedite imya fila" << endl;
+
    double start, ending, step, step2, amountdouble; ///start-начало, ending-конец, step-шаг, amountdouble-количество точек (типа double)
                cin >> s;
+
 
                strcat(s, ".txt");
+
public: ///объявляем тип переменных в паблике
                infile.open(s);
+
    int amount; ///amoun-количество точек (типа int)
                infile >> n;
+
 
                a = new fun [n];
+
functya (double _start, double _ending, double _step):start(_start),ending(_ending),step(_step) ///создаем конструктор функции с объявлением переменных
                for(int i = 0; i < n; i ++)
+
{
                    infile >> a[i].x >> a[i].y;
+
 
                f5.ad(a,n);
+
    amountdouble=((ending-start)/step)+1; ///подсчитываем количество точек с заданым шагом
                f5.FOut();
+
    amount=static_cast<int>(amountdouble); ///преобразуем количество из типа double к типу int
                infile.close();
+
 
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
+
}
                cin >> ce;
+
 
                while (true)
+
void massiv1 () ///создаем функцию массива
                if (ce == 'b')
+
{
                    goto start;
+
 
                }
+
    mass=new double[amount]; ///создаем двумерный массив
            case '2':
+
    for (int l=0; l<amount; l++) ///создаем цикл от нуля до amount-количества точек
                {
+
    {
                system("cls");
+
        mass[l]= pow((l*step+start),3); ///при помощи массива задаем функцию с которой будем работать
                strcpy(s,"");
+
    }
                delete []a;
+
    cout<< "\n";
                a = NULL;
+
}
                cout << "Vvedite imya fila" << endl;
+
 
                cin >> s;
+
void massiv2 () ///создаем функцию массива
                strcat(s, ".txt");
+
{
                infile.open(s);
+
 
                infile >> n;
+
    mass=new double[amount]; ///создаем двумерный массив
                a = new fun[n];
+
    for (int l=0; l<amount; l++) ///создаем цикл от нуля до amount-количества точек
                for(int i = 0; i < n; i ++)
+
    {
                    infile >> a[i].x >> a[i].y;
+
        mass[l]= pow((l*step+start),2); ///при помощи массива задаем функцию с которой будем работать
                f6.ad(a,n);
+
    }
                f6.FOut();
+
    cout<< "\n";
                infile.close();
+
 
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
+
}
                cin >> ce;
+
 
                while (true)
+
void interpol (double __start, double __ending, double __step) ///создаем функцию интерполяция с определением переменных
                if (ce == 'b')
+
{
                    goto start;
+
 
                }
+
    double amount1=((__ending-__start)/__step)+1; ///определяем тип и подсчитываем новое количество точек с новым шагом
            case '3':
+
    int amounti=static_cast<int>(amount1); ///преобразуем количество из типа double к типу int
                system("cls");
+
 
                f5.FOut();
+
    for (int i=0; i<amounti; i++) ///создаем цикл от 0 до amounti-нового количества точек
                f6.FOut();
+
    {
                f7 = f5 + f6;
+
 
                f7.FOut();
+
        mass1=new double[amounti];
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
+
        double x = i*__step+__start; ///определяем тип и расчитываем координату Х
                cin >> ce;
+
        double x0=(static_cast<int>((x-__start)/step)) * step+__start;///определяем тип и расчитываем координату х
                while (true)
+
                                                                      ///в интерполирующейся точке, которая стоит до новой точки
                if (ce == 'b')
+
        double x1=x0+step;///определяем тип и расчитываем координату х1 прибавляя к предыдущей точке шаг
                    goto start;
+
        int i0=(static_cast<int>((x-__start)/step));///определяем значение массива в i0 соответстующей значению функции в x0
            case '4':
+
        int i1=i0+1;
                system("cls");
+
        mass1[i]=(((x - x0 )*(mass[i1] - mass[i0]))/( x1-x0)) + mass[i0];
                f5.FOut();
+
        cout << "Х="<<i<<setw(10)<< "У= " << mass1[i] <<endl<<endl; ///выводим интерполяцию на экран
                f6.FOut();
+
        ofstream fout("interpol.txt",ios::app);///сохраняем в файл
                f7 = f5 * f6;
+
        fout<< "Х="<<i<<setw(10)<< "У="<<mass1[i]<<" \n";
                f7.FOut();
+
        fout.close();
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
+
 
                cin >> ce;
+
    }
                while (true)
+
 
                if (ce == 'b')
+
    amount=amounti;
                    goto start;
+
    delete []mass;
            case '5':
+
    mass = mass1;
                system("cls");
+
 
                f5.FOut();
+
}
                f6.FOut();
+
 
                f7 = f5 ^ f6;
+
void aprocsimation(double __start, double __ending, double __step) ///создаем функцию апроксимация с определением переменных
                f7 = f5 ^ f6;
+
{
                f7.FOut();
 
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
 
                cin >> ce;
 
                while (true)
 
                if (ce == 'b')
 
                    goto start;
 
            case '6':
 
            {
 
                system("cls");
 
                ap tmp = aproks(f7.geta(), f7.getlength());
 
                f8.addpar(tmp.k, tmp.b, f7.getlength(), f7.geta());
 
                f8.FOut();
 
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
 
                cin >> ce;
 
                while (true)
 
                if (ce == 'b')
 
                    goto start;
 
            }
 
            case '7':
 
            {
 
                system("cls");
 
                strcpy(s,"");
 
                cout << "Vvedite imya fila" << endl;
 
                cin >> s;
 
                strcat(s, ".txt");
 
                ofstream outfile(s);
 
                outfile << "x          y" << endl;
 
                for (int i = 0; i < f7.getlength(); i ++)
 
                    outfile << f7.getelx(i) << "           " << f7.getely(i) << endl;
 
  
                cout << "done" << endl;
+
    int N=amount; ///определяем тип и значение переменной N (равна количеству точек с заданным шагом)
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
+
    double SumXY=0; ///определяем тип и значение переменной SumXY ( сумма (Х*У) )
                cin >> ce;
+
    double SumX=0; ///определяем тип и значение переменной SumX ( сумма Х )
                while (true)
+
    double SumY=0; ///определяем тип и значение переменной SumУ ( сумма У )
                if (ce == 'b')
+
    double Sum_Xkv=0; ///определяем тип и значение переменной Sum_Xkv ( сумма (Х*Х) )
                    goto start;
+
     double Xi; ///определяем тип переменной Xi
            }
 
            case '8':
 
                system("cls");
 
                strcpy(s,"");
 
                cout << "Vvedite imya fila" << endl;
 
                cin >> s;
 
                strcat(s, ".txt");
 
                ofstream outfile(s);
 
                outfile << "x          y" << endl;
 
                for (int i = 0; i < f8.getlength(); i ++)
 
                    outfile << f8.getelx(i) << "          " << f8.getely(i) << endl;
 
                cout << "done" << endl;
 
                cout << "Nazhmite \"b\" chotibi viti" << endl;
 
                cin >> ce;
 
                while (true)
 
                if (ce == 'b')
 
                    goto start;
 
        }
 
    }
 
     return 0;
 
}
 
</syntaxhighlight>
 
</div>
 
  
'''[[Лобанов Илья]]'''
+
    mass1 = new double[N]; ///создаем двумерный массив
 +
    for (int i=0; i<N; i++) ///создаем цикл от 0 до N (количество точек с заданным шагом)
 +
    {
  
'''Описание программы''':
+
        Xi=i*__step+__start; ///расчитываем Хi
Программа позволяет складывать , вычитать , делить,умножать 2 функции,заданные на одном интервале.При считывании с файла сначала указывается отрезок, потом величина шага, а потом дискретные значения.
+
        SumXY=SumXY+Xi*mass[i]; ///расчитываем SumXY
 +
        SumX=SumX+Xi; ///расчитываем SumX
 +
        SumY=SumY+mass[i]; ///расчитываем SumY
 +
        Sum_Xkv=Sum_Xkv+Xi*Xi; ///расчитываем Sum_Xkv
  
Скачать можно [[http://tm.spbstu.ru/File:func.rar тут]]
+
    }
  
 +
    double a=(SumXY*N-SumX*SumY)/(N*Sum_Xkv-SumX*SumX); ///определяем тип и расчитываем коэффициент перед Х в уравнении аХ+b
 +
    double b=(SumY-a*SumX)/N; ///определяем тип и расчитываем свободный член в уравнении аХ+b
  
'''[[Лосева Татьяна]]'''
+
    if (b>0) ///если b положительное то
+
    cout<<"Апроксимация: "<<a<<"*x+"<<b<<endl; ///выводим на экран: Апроксимация: а*Х+b
'''Краткое описание алгоритма :''' Программа создаёт и хранит значения двух функций с одинаковом шагом и заданных на одинаковом интервале.Методы позволяют сложить эти две функции,интерполировать одну из них по заданному шагу или апроксимировать,методом наименьших квадратов.
 
  
'''Инструкция к программе:''' Начальная координата и шаг,для задания координат функций,передаются при вызове методов,создающих функции.Начальный шаг,шаг интерполяции,а так же количество выводимых координат заданы глобально.Поэтому просто запускайте программу, при желании поменяйте заданные
+
    else if (b<0) ///если b отрицательно то
величины.
+
    cout<<"Апроксимация: "<<a<<"*x"<<b<<endl; ///выводим на экран: Апроксимация: а*Х b
 +
 
 +
    for (int i=0; i<N; i++) ///создаем цикл от 0 до N (количество точек с заданным шагом)
 +
    {
 +
        mass1[i] = a*(i*__step+__start)+b; ///при помощи массива создаем функцию подсчета точек при апроксимации
 +
    }
  
Cкачать программу можно  [http://tm.spbstu.ru/Файл:Loseva.rar здесь]
+
    delete[] mass;
 +
    mass=mass1;
 +
    vivod();///вывод на экран
 +
    zapis("aprocsimation.txt");///сохраненяем в файл
  
<div class="mw-collapsible-content">
+
}
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 
#include <iostream>
 
  
using namespace std;
+
functya operator+ ( functya F) ///перегрузка оператора +
 +
{
  
#define N 5//количество точек
+
    functya tmp(start,ending,step);
  
const double l1 = 5;//задаём начальный шаг функций
+
    mass2=new double[amount];///создаем двумерный массив
const double l2 = 0.7;//шаг для интерполяции
+
    for (int i=0; i<amount; i++)
 +
    {
 +
        mass2[i]=mass[i] + F.mass[i];///находим сумму двух функций
 +
    }
 +
    delete [] mass;
 +
    mass=mass2;
 +
    vivod();///выводим на экран результат
 +
    zapis("f3.txt");///сохраненяем в файл
 +
    cout<<"Введите шаг для интерполяции";
 +
    cin>>step2;
 +
    cout<<"Интерполяция: "<<"\n";
 +
    interpol(start,ending,step2);///вызов функции интерполяции
 +
    aprocsimation(start,ending,step2);///вызов функции аппроксимации
 +
    return tmp;
  
class Func
+
}
{//класс,хранящий функцию,содержащий методы:печать,перегрузка,интерполяция,апроксимация
 
  
public:
+
functya operator-( functya F)///перегрузка оператора -
Func(int size) : size_(size), ax(new double[size]), by(new double[size])//создаём два массива,заполняем нулями
+
{
{
 
for (int i = 0; i< size_; i++)
 
{
 
ax[i] = 0;
 
by[i] = 0;  //все элементы обоих массивов обнуляются
 
}
 
}
 
  
void print()//вывод на экран
+
    functya tmp(start,ending,step);
{
 
cout << "x: ";
 
for (int i = 0; i < size_; i++)
 
cout << ax[i] << " ";
 
cout << endl << "y: ";
 
for (int i = 0; i < size_; i++)
 
cout << by[i] << " ";
 
cout << endl;
 
}
 
  
Func &operator+(Func &f2)//функция перегрузки:cложение функций
+
    mass2=new double[amount];///создаем двумерный массив
{
+
    for (int i=0; i<amount; i++)
Func *result = new Func(size_);//создаём результирующую функцию,равную сумме двух f2 и this
+
    {
for (int i = 0; i < size_; i++)
+
        mass2[i]=mass[i] - F.mass[i];///находим разность двух функций
{
+
    }
result->ax[i] = this->ax[i];//суммируем координаты X
 
result->by[i] = f2.by[i] + this->by[i];//суммируем координаты Y
 
}
 
cout << "Sum f(x)=f1+f2:" << endl;//выводим на экран сумму функций
 
result->print();
 
return *result;
 
}
 
  
void Int(double L) //метод Интерполяции
+
    delete [] mass;
{
+
    mass=mass2;
int M = (this->ax[this->size_ - 1] - this->ax[0]) / L + 1; //M- количество элементов массива с координатами интерполирующей функции;
+
    vivod();///выводим на экран результат
Func result = Func(M);//cоздаём функцию,в кторой будет храниться результат интерполяции
+
    zapis("f3.txt");///сохраненяем в файл
cout << "M =" << M << endl;//выводим M для проверки
+
    cout<<"Введите шаг для интерполяции";
cout << "Interpolation: " << endl;
+
    cin>>step2;
int t;
+
    cout<<"Интерполяция: "<<"\n";
for (int i = 1; i < M; i++)
+
    interpol(start,ending,step2);///вызов функции интерполяции
{
+
    aprocsimation(start,ending,step2);///вызов функции аппроксимации
result.ax[0] = this->ax[0];
+
    return tmp;
result.ax[i] = result.ax[i - 1] + L;//интерполируем Х,прибавляя шаг к каждому предыдущему элементу
 
t = (result.ax[i - 1] - result.ax[0]) / l1;//считаем номер элемента,"левого" от искомого
 
  
                      //интерполируем Y по формуле
+
}
result.by[i] = this->by[t] + ((result.ax[i] - this->ax[t]) / (this->ax[t + 1] - this->ax[t]))*(this->by[t + 1] - this->by[t]);
 
  
}
+
functya operator*( functya F)///перегрузка оператора *
 +
{
 +
    functya tmp(start,ending,step);
  
result.print();//выводим результат
+
    mass2=new double[amount];///создаем двумерный массив
}
+
    for (int i=0; i<amount; i++)
 +
    {
 +
        mass2[i]=mass[i] * F.mass[i];///находим произведение двух функций
 +
    }
  
void aprox()//Апроксимация
+
    delete [] mass;
{
+
    mass=mass2;
double a=0;
+
    vivod();///выводим на экран результат
          for(int i=0;i<size_;i++)//считаем сумму x
+
    zapis("f3.txt");///сохраненяем в файл
  a=this->ax[i]+a;
+
    cout<<"Введите шаг для интерполяции";
       
+
    cin>>step2;
 
+
    cout<<"Интерполяция: "<<"\n";
double b=0;
+
    interpol(start,ending,step2);///вызов функции интерполяции
for(int i=0;i<size_;i++)//считаем сумму y
+
    aprocsimation(start,ending,step2);///вызов функции аппроксимации
b=this->by[i]+b;
+
    return tmp;
 
  
double c=0;
+
}
for(int i=0;i<size_;i++)//считаем сумму квадратов x
 
c=(this->ax[i])*(this->ax[i])+c;
 
 
  
double d=0;
+
functya operator/( functya F)///перегрузка оператора /
for(int i=0;i<size_;i++)//считаем сумму xy
+
{
d=(this->ax[i])*(this->by[i])+d;
 
 
  
//затем решаем систему для у=kx+m
+
    functya tmp(start,ending,step);
//(1)c*k+a*m=d
 
//(2)a*k+size_*m=b;
 
//k=(d-am)/с
 
//подставим в (2)
 
double m;
 
m=(b*c-a*d)/(c*size_-a*a);
 
double k;
 
k=(d-a*m)/c;
 
cout<<"aproximacia :: ";
 
cout<<"y="<<k<<"x+"<<m<<endl;
 
  
}
+
    mass2=new double[amount];///создаем двумерный массив
 +
    for (int i=0; i<amount; i++)
 +
    {
 +
        mass2[i]=mass[i] / F.mass[i];///находим частное двух функций
 +
    }
  
 +
    delete [] mass;
 +
    mass=mass2;
 +
    vivod();///выводим на экран результат
 +
    zapis("f3.txt");///сохраненяем в файл
 +
    cout<<"Введите шаг для интерполяции ";
 +
    cin>>step2;
 +
    cout<<"Интерполяция: "<<"\n";
 +
    interpol(start,ending,step2);///интерполяция
 +
    aprocsimation(start,ending,step2);///вызов функции аппроксимации
 +
    return tmp;
  
double *ax;
+
}
double *by;
 
 
 
private:
 
int size_;//размер массива
 
};
 
  
 +
void vivod ()///создаем функцию вывода на экран
 +
{
  
 +
    for (int l=0; l<amount; l++)
 +
    {
 +
        cout<<"Х"<<l<<setw(10)<< "Y= " << mass[l] <<"\n";
 +
    }
  
 +
}
  
class Cord//класс,создающий и хранящий значение функций
+
void zapis (char Zapis[])///созданем функцию записи в файл
 
{
 
{
public:
 
Cord(double x0, double s) :x0(x0), s(s)//x0-начальная координата;s-шаг
 
{
 
}
 
  
void Fyx1(Func func)//метод,считающий координаты нашей функции y=x
+
    ofstream fout(Zapis);
{
+
    for (int l=0; l<amount; l++)
int i;
+
    {
func.ax[0] = x0;
+
        fout<<"X="<<l<<setw(10)<<"Y="<<mass[l]<<" \n";
for (i = 1; i < N; i++)//считаются иксы
+
    }
{
 
func.ax[i] = x0 + s;
 
x0 = func.ax[i];
 
}
 
for (i = 0; i<N; i++)
 
func.by[i] = func.ax[i];//считаем координаты у
 
cout << "f1 :" << endl;
 
func.print();
 
cout << endl;
 
}
 
  
void Fyx2(Func func)//метод,считающий координаты нашей функции y=x+1
+
    fout.close();
{
+
 
int i;
+
}
func.ax[0] = x0;
 
for (i = 1; i<N; i++)//считаем иксы
 
{
 
func.ax[i] = x0 + s;
 
x0 = func.ax[i];
 
}
 
for (i = 0; i<N; i++)
 
func.by[i] = func.ax[i] + 1;//считаем игрики
 
cout << "f2 :" << endl;
 
func.print();
 
cout << endl;
 
}
 
  
private:
 
double x0;//начальная координата
 
double s;//шаг
 
 
};
 
};
  
 
int main()
 
int main()
 
{
 
{
Func f1(N);//создание функции f1
 
Func f2(N);//создание f2
 
Cord s1(0, l1);//cоздаём объект s1
 
Cord s2(0, l1);//cоздаём объект s2
 
s1.Fyx1(f1);//задаём координаты 1ой функции
 
s2.Fyx2(f2);//задаём координаты 2ой функции
 
  
      //сложение функций:
+
    setlocale(LC_ALL,"RUS");
 
Func f3 = f2 + f1;//есть тоже ,что и Func f3 = f2.operator+(f1);
 
  
f1.Int(l2);//Интерполируем f1 с новым шагом l2
+
    double start1, ending1, step1, step2;
f1.aprox();//Апроксимируем f1
+
    int number;
+
    cout<< "Введите начало отрезка ";
getchar();
+
    cin>> start1;
return 0;
+
    cout<< "Введите конец отрезка ";
}
+
    cin>> ending1;
 +
    cout<<"Введите шаг для функций ";
 +
    cin>> step1;
  
</syntaxhighlight>
+
    functya F1(start1,ending1,step1);///создаем первую функцию
</div>
+
    F1.massiv1();
 +
    F1.vivod();///выводим координаты первой функции на экран
 +
    F1.zapis("F1.txt");///записываем координаты первой функции в файл
  
'''[[Сергей Ляжков]]'''
+
    cout<<"\n \n";
'''Описание программы''':программа позволяет проводить следующие действия с функциями: сложение, вычитание, умножение, те же действия с числами, проводить аппроксимацию и интерполяцию
 
Скачать можно [[http://tm.spbstu.ru/File:Функции.zip тут]]
 
  
<br>'''[[Нарядчиков Александр]]'''<br>
+
    functya F2(start1,ending1,step1);///создаем вторую функцию
'''Инструкция:''' Пользователю достаточно просто запустить программу.<br>
+
    F2.massiv2();
'''Описание программы:''' В окне рисуются графики с разным шагом, количеством точек, начальными и конечными координатами, по клавише 'G' происходит их кубическая интерполяция, также рисуется график их суммы. По клавише 'S' можно сохранить полученный график в текстовый документ в виде координат его точек. По клавише 'L' можно загрузить график из текстового документа, и он появится в окне программы. Также происходит линейная аппроксимация графика суммы, и график аппроксимации рисуется на экран.<br>
+
    F2.vivod();///выводим координаты второй функции на экран
'''Описание алгоритма:''' Вся графика написана с помощью библиотек OpenGL и GLUT. Кубическая интерполяция написана с помощью кривых Безье(интерполяция по четырем точкам - кубическая кривая). При сложение двух графиков происходит их интерполяция, для приведения их к общему шагу. Линейная аппроксимация написана с помощью метода наименьших квадратов.<br>
+
    F2.zapis("F2.txt");///записываем координаты второй функции в файл
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
 
"'''T05GRAPH.CPP'''"
 
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 
/* FILENAME: T05GRAPH.CPP
 
* LAST UPDATE: 17.01.2016
 
*/
 
  
#include "GRAPH.H"
+
    cout<<"\n \n";
  
/* Глобальные переменные */
+
    functya F3(start1, ending1, step1);
// Глобальная переменная, хранящая время в секундах с момента старта программы
 
double SyncTime;
 
// Глобальные переменные для отслеживания нажатия клавиш
 
bool IsGraph, IsSave, IsLoad, IsLoaded;
 
  
/* Timer function */
+
    cout<<"Выберите, что вы хотите сделать с функциями: 1-найти сумму, 2-найти разность, 3-найти произведение, 4-найти частное ";
// Подсчет времени
+
    cin>>number;
void Timer( void )
+
    cout<<"\n \n";
{
 
long t;
 
static long StartTime = -1;
 
  
t = clock();
+
    if(number==1)
if (StartTime == -1)
+
    {
StartTime = t;
+
        F3=F1+F2;
SyncTime = (double)(t - StartTime) / CLOCKS_PER_SEC;
+
    }
} /* End of 'Timer' function */
 
  
/* Display function */
+
    else if (number==2)
// Стандартная функция, вызываемая при перерисовке окна
+
    {
void Display( void )
+
        F3=F1-F2;
{
+
    }
graph G1(-15, 15, 0.1), G2(2, 10, 0.4), G3, G4;
 
  
// Запуск времени
+
    else if (number==3)
Timer();
+
    {
 +
        F3=F1*(F2);
 +
    }
  
// Установка цвета закраски фона в белый
+
    else if (number==4)
glClearColor(1, 1, 1, 1);
+
    {
// Очищаем цветовой буфер для создания нового изображения
+
        F3=F1/F2;
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
+
    }
  
glLoadIdentity();
+
    else
glScaled(0.1 / (1366 / 768.0), 0.1, 0.1);
+
    {
 +
        cout<<"Ошибка ";
 +
    }
  
// Отрисовка осей X и Y
+
    return 0;
glBegin(GL_LINE_STRIP);
+
 
 +
}
 +
</syntaxhighlight>
 +
</div>
  
glColor3d(0, 0, 1);
 
glVertex2d(0, -1000);
 
glVertex2d(0, 1000);
 
  
glColor3d(1, 0, 0);
 
glVertex2d(-1000, 0);
 
glVertex2d(1000, 0);
 
  
glEnd();
+
'''[[Уманский Александр]]'''
  
/* Отрисовка графиков */
+
'''Инструкция к программе''': пользователь вводит начало и конец отрезка и шаг для функций, после чего создается две функции. Затем функции суммируются, после чего пользователь вводит значение нового шага, суммированная функция интерполируется по новому шагу, после этого по МНК(методу наименьших квадратов) функция апроксимируется.
// Отрисовка первого графика и его интерполяция по клавише "G"
 
G1.Draw(sin);
 
if (IsGraph == 1)
 
G1.Interpolation_Draw(1.0 / 32);
 
  
// Отрисовка второго графика и его интерполяция по клавише "G"
 
G2.Draw(log);
 
if (IsGraph == 1)
 
G2.Interpolation_Draw(1.0 / 32);
 
  
// Отрисовка графика суммы для первого и второго графиков
 
G3 = G2 + G1;
 
glColor3d(0, 1, 0);
 
G3.Draw();
 
// Аппроксимация графика суммы
 
G3.Approximation();
 
  
// Сохранение графика по клавише "S"
+
Скачать программу можно по [http://mech.spbstu.ru/File:Untitled1.rar ссылке]
if (IsSave == 1)
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
{
+
Метод наименьших квадратов
G3.SaveArray();
+
задача состоит в том, чтобы минимизировать выражение:
IsSave == 0;
+
1: http://mech.spbstu.ru/images/b/b0/003.png
}
+
Доказано, что минимум достигается при:
+
2: http://mech.spbstu.ru/images/2/20/005.png
// Загрузка графика по клавише "L"
+
записываем пункт 2 в нашу программу, находим коэффициенты и находим значение линейной функции y=ax+b, по интерполированным значениям x.
if (IsLoad == 1)
+
 
{
 
delete[] G4.mas;
 
delete[] G4.Color;
 
G4.LoadArray("graph.txt");
 
IsLoad == 0;
 
IsLoaded = 1;
 
}
 
 
// Отрисовка загруженного графика
 
if (IsLoaded == 1)
 
{
 
glColor3d(1, 0, 0);
 
G4.Draw();
 
IsLoaded = 0;
 
}
 
  
// Чистка памяти
+
<div class="mw-collapsible-content">
delete[] G1.mas;
+
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
delete[] G1.Color;
 
delete[] G2.mas;
 
delete[] G2.Color;
 
delete[] G3.mas;
 
delete[] G3.Color;
 
delete[] G4.mas;
 
delete[] G4.Color;
 
  
glFinish();
+
#include <iostream>
// Копируем вторичный буфер в окно
+
#include <math.h>
glutSwapBuffers();
+
#include <iomanip>
// Вызываем функцию обновления кадра
+
#include<stdlib.h>
glutPostRedisplay();
+
using namespace std;
} /* End of 'Display' function */
 
  
/* Keyboard function */
+
class func
// Стандартная функция, вызываемая при нажатие клавиш на клавиатуре
 
void Keyboard( unsigned char Key, int X, int Y )
 
 
{
 
{
// Выход из программы
+
private:
if (Key == 27)
+
    double a/*начало*/,b/*конец*/,c/*шаг*/,k/**/,m/**/,rr/**/;
exit(0);
+
    int d/*переменная для изменения типа, кол-во элементов для начальных элементов*/,tt/*переменная для изиенения типа, кол-ва элементов для счёта суммы*/;
// Отрисовка интерполированных графиков
+
    double *F/*массив для значений У*/, *X/*Массив для значений Х*/, *R/*массив для значений У после интерполяции*/, *Q;
else if ((Key == 'G') || (Key == 'g'))
+
public:
IsGraph = !IsGraph;
 
// Сохранение графика суммы в файл
 
else if ((Key == 'S') || (Key == 's'))
 
IsSave = !IsSave;
 
// Загрузка графика из файла
 
else if ((Key == 'L') || (Key == 'l'))
 
IsLoad = !IsLoad;
 
// Открытие программы в полном экране
 
else if ((Key == 'F') || (Key == 'f'))
 
glutFullScreen();
 
} /* End of 'Keyboard' function */
 
  
/* Main function */
+
    func (double a1, double b1, double c1):a(a1),b(b1),c(c1)//создаём конструктор для функции
int main( int argc, char *argv[] )
+
    {
{
+
        double p = (b-a)/c;
// Инициализации OpenGL и GLUT
+
        d = (int)p;
glutInit(&argc, argv);
+
        if (b > (d*c+a)) d += 2; //в зависимости от случая прибавляем либо 2 либо 1, чтобы не произошло переполнения массива
glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
+
        else d += 1;
  
// Задача размеров и позиции окна
+
        F = new double [d];//создание динамического массива для У
glutInitWindowPosition(0, 0);
+
        X = new double [d];// создание динамического массива для Х
glutInitWindowSize(500, 500);
+
        X[0]=a;//первый элемент
// Создание окна
+
        X[d-1]=b;//последний элемент, для того чтобы последний элемент был в конце промежутка, чтобы его не потерять
glutCreateWindow("T05GRAPH");
+
        for(int i = 1; i < d-1; i++) X[i]=a+c*i; //присваивание значений всех Х
  
// Установка функций 'обратного вызова'
+
    }
glutDisplayFunc(Display);
+
    void first ()//функция для первой функции
glutKeyboardFunc(Keyboard);
+
    {
 +
        double y;//в зависимости от случая прибавляем либо 2 либо 1, чтобы не произошло переполнения массива
 +
        F[0]=pow(2,a);//объявление значения У для начала промежутка
 +
        F[d-1]=pow(2,b);//объявление значения У для конца промежутка
 +
        for(int i = 1; i < d-1; ++i)
 +
        {
 +
            y = pow(2,((c*i)+a));//высчитываем значения У внутри промежутка
 +
            F[i] = y;//присваиваем массиву значения по У
 +
        }
 +
 
 +
        cout << " " << endl;//пробел и конец строки
 +
    }
  
// Запускаем основной цикл построения
+
    void second ()//функция для второй функции
glutMainLoop();
+
    {
return 0;
+
        if(a==0 || b==0) return;
} /* End of 'main' function */
+
        F[0]=1*a*a; //присваивание значения функции в начале промежутка
 +
        F[d-1]=1*b*b;//присваивание значения функции в конце промежутка
  
/* END OF 'T05GRAPH.CPP' FILE */
+
        for(int k = 1; k <d-1; ++k)
</syntaxhighlight>
+
        {
"'''GRAPH.CPP'''"
+
            double n = c*k+a;
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
+
            if (n != 0)//условие неделимости на ноль
/* FILENAME: GRAPH.CPP
+
            {
* LAST UPDATE: 17.01.2016
+
                F[k] = 1*n*n;
*/
+
            }
 +
        }
  
#include "GRAPH.H"
+
    }
  
/* Load Array of points function */
+
    void operator +(func Q)//перегрузка оператора +
// Загрузка графика из файла по точкам
+
    {
void graph::LoadArray( char *FileName )
+
        sum(Q);
{
+
    }
// Создание указателя на тип FILE
+
 
FILE *F;
+
    void sum (func Q)//функция суммирования функций на интерполированном шаге
 +
    {  double m, p = (b-a)/c;
 +
    int i;
 +
        R=new double[d+2];
 +
          if (b > (d*c+a)) d += 2; //в зависимости от случая прибавляем либо 2 либо 1, чтобы не произошло переполнения массива
 +
        else d += 1;
 +
    m=a;
 +
cerr<<"\n";
  
// Создание файла и открытие его в режиме чтения
+
        for(i = 0; i <d-1; ++i)//цикл суммирования функций и вывода значений суммы, функций и иксов
fopen_s(&F, FileName, "rt");
+
        {
  
// Количество точек
+
            cerr <<"YFirst: "<< F[i] << "   ";
fscanf(F, "%d", &N);
+
            cerr << "YSecond: "<< Q.F[i] << "   ";
// Шаг функции
+
            R[i] = F[i] + Q.F[i];
fscanf(F, "%lf", &Step);
+
            cerr << "Ysum: "<< R[i] << "   ";
// Начальная координата по X
+
            cerr << "X:" << m << '\n';
fscanf(F, "%lf", &MinX);
 
// Конечная координата по X
 
fscanf(F, "%lf", &MaxX);
 
 
// Выделение памяти под массив точек
 
mas = new vec[N];
 
  
// Заполнение массива точек из файла
+
            m=m+c;
for (int i = 0; i < N; ++i)
+
        }
{
+
  for(i = 0; i <d-1; ++i)
// Заполнение по X
+
        {Q.F[i]=R[i];
fscanf(F, "%lf", &mas[i].X);
+
}
// Заполнение по Y
+
        cerr << " " << endl;
fscanf(F, "%lf", &mas[i].Y);
+
    }
}
 
  
// Закрытие файла
+
double interp( double pnt/*новый шаг*/, func Q)//функция для интерполяции функции
fclose(F);
+
    {double p,h,i,w,*X,aApr,bApr,X2sm,XYsm,Xsm/*хранит сумму интерполированных иксов*/,Ysm/*хранит сумму интерполированных игреков*/;
} /* End of 'LoadArray' function */
+
    int q,k,l,o;
 +
    p=(b-a)/pnt+1;
 +
    q=int(p);
 +
    R=new double [q];
 +
    X=new double [q];
  
/* Fill mas function */
+
    l=0;
// Заполнение массива координат точек с цветом
+
    k=0;
void graph::Fill( double(*f)(double) )
 
{
 
// Выделение памяти под массив точек
 
mas = new vec[N];
 
// Выделение памяти под массив цветов
 
Color = new vec[N];
 
  
// Заполнение массивов
+
    for(h=a/*начало функции*/; h<=b/*конец функции*/; h=h+c/*старый шаг*/) //шагает по нормальному шагу
for (int i = 0; i < N; i++)
+
    {
{
+
        for(i=a-1; i<=b; i=i+pnt/*новый шаг*/)
mas[i] = vec(MinX + i * Step, f(MinX + i * Step));
+
          if((i>h)&&(i<=(h+c)))//проверяет лежит ли новый шаг между точками старого
Color[i] = vec::Rnd();
+
            {   R[k]=(Q.F[l]-Q.F[l-1])*(i-h)/c+Q.F[l-1];//формула интерполяции
}
+
                cout<<"\n"<<"Yinter: "<<R[k]<<"  "<<"X: "<<i-1;//вывод интерполированных значений и иксов
} /* End of 'Fill' function */
+
                X[k]=i-1;
 +
                k++;
 +
            }
 +
        l++;
 +
    }
 +
    cout<<"\n";
 +
    cout<<"\n";
 +
    cout<<"\n";
 +
    //обнуление значений сумм для МНК
 +
    Xsm=0;
 +
    Ysm=0;
 +
    XYsm=0;
 +
    X2sm=0;
  
/* Draw graph function */
+
    for(o=0;o<=k;o++)//цикл подготавливает суммы для МНК
// Рисование заполненного графика на экран
+
        {Xsm+=X[o];
void graph::Draw( void )
+
        Ysm+=R[o];
{
+
        XYsm+=X[o]*R[o];
  // Задача размер точки
+
        X2sm+=X[o]*X[o];
glPointSize(1);
+
        }
// Рисование
 
glBegin(GL_POINTS);
 
for (int i = 0; i < N; i++)
 
glVertex2d(mas[i].X, mas[i].Y);
 
glEnd();
 
} /* End of 'Draw' function */
 
  
/* Draw graph function */
+
aApr=(k*XYsm-Xsm*Ysm)/(k*X2sm-Xsm*Xsm);//находим коэфициенты по МНК
// Рисование не заполненного еще графика на экран
+
bApr=(Ysm-a*Xsm)/k;
void graph::Draw( double(*f)(double) )
+
cout<<"\n"<<"aAprox"<<a<<"  "<<"bAprox"<<b<<"\n";//выводим их
{
+
for(o=0;o<k;o++)
// Заполнение массива
+
        {c=aApr*X[o]+bApr;//считаем значение Y при данных коэфициентах
graph::Fill(f);
+
        cout<<"YAprox: "<<c<<" "<<"X:"<<X[o]<<"\n" ;
 +
        }
  
// Задача цвета и размера точки
 
glColor3d(0, 0, 0);
 
glPointSize(1);
 
// Рисование
 
glBegin(GL_POINTS);
 
for (int i = 0; i < N; i++)
 
glVertex2d(mas[i].X, mas[i].Y);
 
glEnd();
 
} /* End of 'Draw' function */
 
  
/* Interpolation draw graph function */
+
    return 0;}
// Рисование интерполированного графика на экран
+
};
void graph::Interpolation_Draw( double i_step )
 
{
 
// Коэффициент Катмулл-Рома
 
double alpha = 1.0 / 6;
 
 
// Кубическая интерполяция кривыми Безье
 
for (int i = 0; i < N - 1; i++)
 
{
 
// Создание 4 точек для интерполяции по ним
 
vec P0 = mas[i], P1, P2, P3 = mas[i + 1];
 
vec Color0 = mas[i], Color1, Color2, Color3 = mas[i + 1];
 
  
// Значения для первого и последнего отрезков
+
int main(){
if (i == 0)
+
    double x, xn, s1,pnt;
{
+
    cout << "Input the beginning of the function: " << endl;
P1 = (mas[1] - mas[0]) * alpha + mas[0];
+
    cin >> x;
Color1 = (mas[1] - mas[0]) * alpha + mas[0];
+
    cout << "Input the ending of the function: " << endl;
}
+
    cin >> xn;
else
+
    cout << "Input step for the function: " << endl;
{
+
    cin >> s1;
P1 = (mas[i + 1] - mas[i - 1]) * alpha + mas[i];
+
    func H(x,xn,s1);
Color1 = (mas[i + 1] - mas[i - 1]) * alpha + mas[i];
+
    H.first();
}
+
    func G(x,xn,s1);
if (i == N - 2)
+
    G.second();
{
+
    H+G;
P2 = -(mas[N - 1] - mas[N - 2]) * alpha + mas[N - 1];
+
    cout<<"\n" << "Input new step for the function: " << endl;
Color2 = -(mas[N - 1] - mas[N - 2]) * alpha + mas[N - 1];
+
    cin >> pnt;
}
+
    H.interp(pnt,G);
else
+
 
{
+
return 0;}
P2 = -(mas[i + 2] - mas[i]) * alpha + mas[i + 1];
+
</syntaxhighlight>
Color2 = -(mas[i + 2] - mas[i]) * alpha + mas[i + 1];
+
</div>
}
 
  
glLineWidth(2);
 
glBegin(GL_LINE_STRIP);
 
for (double t = 0; t <= 1; t += i_step)
 
{
 
vec p, color;
 
  
// Вычисление точки интерполированного графика по 4 точкам
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
p = P0 * (1 - t) * (1 - t) * (1 - t) + P1 * 3 * (1 - t) * (1 - t) * t + P2 * 3 * (1 - t) * t * t + P3 * t * t * t;
+
'''[[Рубинова Раиса]]'''
color = Color0 * (1 - t) * (1 - t) * (1 - t) + Color1 * 3 * (1 - t) * (1 - t) * t + Color2 * 3 * (1 - t) * t * t + Color3 * t * t * t;
 
  
// Рисование
+
'''Описание программы''': программа, позволяющая складывать, вычитать, умножать и делить две функции, заданные на одном интервале, интерполирующая первую функцию по второй и аппроксимирующая результат арифметической операции с заданными пользователем функции.
glColor3d(color.X / 10, 0, color.Y);
+
 
glVertex2d(p.X, p.Y);
+
'''Инструкция к программе''':
}
+
1. Пользователь вводит параметры первой функции
glEnd();
+
2. Пользователь вводит параметры второй функции (при этом шаг второй функции меньше шага первой)
}
+
3. Происходит интерполяция первой функции по второй
} /* End of 'Interpolation_Draw' function */
+
4. Пользователь выбирает арифметическую операцию
 +
5. При желании пользователь может выполнить аппроксимацию полученного результата
  
/* Interpolation graph function */
 
// Интерполяция графика
 
graph graph::Interpolation( double i_step )
 
{
 
graph G_New;
 
// Коэффициент Катмулл-Рома
 
double alpha = 1.0 / 6;
 
  
// Заполнение параметров для нового графика
+
Скачать можно [http://tm.spbstu.ru/File:Funcc.rar тут].
G_New.MinX = MinX;
 
G_New.MaxX = MaxX;
 
G_New.Step = Step * i_step;
 
G_New.N = (int)((G_New.MaxX - G_New.MinX) / G_New.Step);
 
G_New.mas = new vec[G_New.N];
 
 
// Кубическая интерполяция кривыми Безье
 
for (int i = 0; i < N - 1; i++)
 
{
 
// Создание 4 точек для интерполяции по ним
 
vec P0 = mas[i], P1, P2, P3 = mas[i + 1];
 
 
// Значения для первого и последнего отрезков
 
if (i == 0)
 
P1 = (mas[1] - mas[0]) * alpha + mas[0];
 
else
 
P1 = (mas[i + 1] - mas[i - 1]) * alpha + mas[i];
 
if (i == N - 2)
 
P2 = -(mas[N - 1] - mas[N - 2]) * alpha + mas[N - 1];
 
else
 
P2 = -(mas[i + 2] - mas[i]) * alpha + mas[i + 1];
 
 
for (double t = 0; t <= 1; t += i_step)
 
{
 
vec p;
 
  
// Вычисление точки интерполированного графика по 4 точкам
 
G_New.mas[(int)((t + i) / i_step)] = P0 * (1 - t) * (1 - t) * (1 - t) + P1 * 3 * (1 - t) * (1 - t) * t + P2 * 3 * (1 - t) * t * t + P3 * t * t * t;
 
}
 
}
 
  
return G_New;
+
<div class="mw-collapsible-content">
} /* End of 'Interpolation' function */
+
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 +
#ifndef FUNC_H
 +
#define FUNC_H
 +
 
  
/* Sum of 2 graphics function */
+
class Func
// Сложение двух графиков
 
graph graph::operator+( graph &G )
 
 
{
 
{
graph G_New, G1, G2;
+
    public:
int i, j;
+
        Func(double a1, double b1, double c1);
 +
        virtual ~Func();
 +
        void DefFunc ();    // функция, определяющая количество элементов j на промежутке от a до b, с шагом c
 +
        void PluFunc (Func D);  // функция, складывающая значения двух функций линейно (то есть значения первой функции при определенной переменной x складывается со значением второй функции при том же значении переменной)
 +
        void operator +(Func D); // перегрузка оператора '+'
 +
        void MinFunc (Func D);  // функция, линейно вычитающая значения второй функции из значений первой функции
 +
        void operator -(Func D); // перегрузка оператора '-'
 +
        void UmnFunc (Func D);  // функция, линейно переумножающая значения функций
 +
        void operator *(Func D);  // перегрузка оператора '*'
 +
        void DelFunc (Func D);  // функция, линейно делящая значения первой функци на значения второй функции
 +
        void operator /(Func D);  // перегрузка оператора '/'
 +
        void In (Func D);  // функция, интерполирующая первую функцию по второй
 +
        void App (); // функция, аппроксимирующая полученную в результате сложения/вычитания/деления/умножения двух функций функцию
 +
        void Viv ();  // Функция вывода на экран значений
 +
    protected:
 +
    private:
 +
        double a,b,c;
 +
        int j,z;
 +
        double *A,*B;
 +
};
 +
 
 +
#endif // FUNC_H
  
// Заполнение параметров графика суммы
 
G_New.MinX = (MinX >= G.MinX) ? MinX : G.MinX;
 
G_New.MaxX = (MaxX <= G.MaxX) ? MaxX : G.MaxX;
 
G_New.Step = Step * G.Step;
 
G_New.N = (int)((G_New.MaxX - G_New.MinX) / G_New.Step);
 
G_New.mas = new vec[G_New.N];
 
  
// Интерполяция слагаемых графиков, для приведение к общему шагу
 
G1 = Interpolation(G.Step);
 
G2 = G.Interpolation(Step);
 
  
// Поиск общего начала и конца графиков
+
#include "Func.h"
for (i = 0; i < G1.N; i++)
+
#include <fstream>
if (fabs(G1.mas[i].X - G_New.MinX) <= Threshold)
+
#include <iostream>
break;
+
#include <math.h>
  
for (j = 0; j < G2.N; j++)
+
Func::Func(double a1, double b1, double c1):a(a1),b(b1),c(c1)  // конструктор для класса Func, создающий объект данного класса, определенный тремя значениями, введенными пользователем
if (fabs(G2.mas[j].X - G_New.MinX) <= Threshold)
+
{
break;
+
    double d=(b-a)/c;   // расчет количества элементов, определяющих функцию
 +
    j=floor(d);   // созданной целочисленной переменной присваивается значение, равное целой части числа, рассчитанного выше, с округлением в меньшую сторону
 +
    A = new double [j+1];  // создание массива
 +
}
  
// Заполнение графика суммы
+
Func::~Func()  // деструктор для класса Func
for (int k = 0; k < G_New.N; k++)
+
{
{
+
    //dtor
G_New.mas[k].X = G_New.MinX + k * G_New.Step;
+
}
G_New.mas[k].Y = G1.mas[i + k].Y + G2.mas[j + k].Y;
 
}
 
  
return G_New;
+
void Func::Viv ()  // Функция вывода на экран значений
} /* End of 'Sum' function */
+
{
 +
    std::cout << "x ";
 +
    for (int z=0; z<=j; ++z)
 +
    {
 +
        std::cout << z+1 << " ";
 +
    }
 +
}
  
/* Save Array of points function */
+
void Func::DefFunc ()   // функция, определяющая количество элементов j на промежутке от a до b, с шагом c
// Сохранение графика в файл по точкам
 
void graph::SaveArray( void )
 
 
{
 
{
// Создание указателя на тип FILE
+
    double x;  // создание переменной, используемой для расчета значений функции
FILE *F;
+
    for(int i=0; i<=j; ++i) // создание цикла, рассчитывающего j элементов
 +
    {
 +
        x =i*c+a;  // задание значения перемнной x, определенной выше
 +
        A[i]=x*x;  // задание значения самой функции (при этом в данной ситуации нам неважно, как именно задается функция, ее значения могут быть определены любым способом, от этого алгоритм не меняется)
 +
        std::cerr << A[i] << " ";   // вывод на экран значения функции
 +
    }
 +
}
  
// Создание файла и открытие его в режиме записи
+
void Func::PluFunc (Func D)   // функция, складывающая значения двух функций линейно (то есть значения первой функции при определенной переменной x складывается со значением второй функции при том же значении переменной)
fopen_s(&F, "graph.txt", "wt");
 
 
 
/* Запись в файл данных */
 
// Количество точек
 
fprintf(F, "%d\n", N);
 
// Шаг функции
 
fprintf(F, "%lf\n", Step);
 
// Начальная координата по X
 
fprintf(F, "%lf\n", MinX);
 
// Конечная координата по X
 
fprintf(F, "%lf\n", MaxX);
 
 
 
// Координаты всех точек
 
for (int i = 0; i < N; ++i)
 
  fprintf(F, "%lf %lf ", mas[i].X, mas[i].Y);
 
 
 
// Закрытие файла
 
fclose(F);
 
} /* End of 'SaveArray' function */
 
 
 
/* Approximation of function function */
 
// Аппроксимация графика
 
void graph::Approximation( void )
 
 
{
 
{
double k, b, s1 = 0, s2 = 0, s3 = 0, s4 = 0;
+
    std::ofstream out("zap.txt");  // открытие файла "zap.txt", находящегося в той же папке, что и программа, для работы
 
+
    for(int i=0; i<=D.j; ++i)   // создание цикла, повторяющегося (D.j+1) раз
// Линейная аппроксимация
+
    {
for (int i = 0; i < N; i++)
+
        B[i]=B[i]+D.A[i];   // сложение значений двух функций для одного и того же значения переменной
{
+
    }
if (fabs(mas[i].X) < MAX && fabs(mas[i].Y) < MAX)
+
    for (int i=0; i<=D.j; ++i) // создание цикла, рассчитанного на то же количество раз, что и предыдущий
{
+
    {
s1 += mas[i].X * mas[i].Y;
+
        out << B[i] << '\n';    // запись значений, полученных в предыдущем цикле, в файл
s2 += mas[i].X;
+
    }
s3 += mas[i].X * mas[i].X;
+
    out.close();    // закрытие файла после записи в него значений
s4 += mas[i].Y;
+
    D.Viv();
}
+
    std::cout << std::endl << "y ";
}
+
    for (int i=0; i<=D.j; ++i)  // аналогичный предыдущему цикл, выводящий значения на экран
 
+
    {
k = (N * s1 - s2 * s4) / (double(N) * s3 - s2 * s2);
+
        std::cout << B[i] << " ";
b = (s4 - k * s2) / double(N);
+
    }
 
+
}
// Задача цвета и ширины линии
+
void Func::operator +(Func D)  // перегрузка оператора '+'
glColor3d(1, 0.5, 0);
+
{
glLineWidth(1);
+
    PluFunc(D);                        // с помощью данного куска программы мы позволяем записать функцию в несколько ином виде: теперь запись f1+f2 будет работать аналогично записи f1.PluFunc(f2)
// Рисование
+
}
glBegin(GL_LINE_STRIP);
+
void Func::MinFunc (Func D)   // функция, линейно вычитающая значения второй функции из значений первой функции
glVertex2d(MinX, MinX * k + b);
+
{
glVertex2d(MaxX, MaxX * k + b);
+
    std::ofstream out("zap.txt");   // открытие файла "zap.txt", находящегося в той же папке, что и программа, для работы
glEnd();
+
    for(int i=0; i<=D.j; ++i)   // создание цикла, повторяющегося (D.j+1) раз
} /* End of 'Approximation' function */
+
    {
 
+
        B[i]=B[i]-D.A[i];  // вычитание значений второй функций из значений первой для одного и того же значения переменной
/* End of 'GRAPH.CPP' file */
+
    }
</syntaxhighlight>
+
    for (int i=0; i<=D.j; ++i)  // создание цикла, рассчитанного на то же количество раз, что и предыдущий
"'''GRAPH.H'''"
+
    {
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
+
        out << B[i] << '\n';   // запись значений, полученных в предыдущем цикле, в файл
/* FILENAME: GRAPH.H
+
    }
* LAST UPDATE: 17.01.2016
+
    out.close();   // закрытие файла после записи в него значений
*/
+
    D.Viv();
 
+
    std::cout << std::endl << "y ";
#ifndef _GRAPH_H_
+
    for (int i=0; i<=D.j; ++i) // аналогичный предыдущему цикл, выводящий значения на экран
#define _GRAPH_H_
+
    {
 
+
        std::cout << B[i] << " ";
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
+
    }
 
+
}
#include <iostream>
+
void Func::operator -(Func D)   // перегрузка оператора '-'
#include <stdio.h>
+
{
#include <stdlib.h>
+
    MinFunc(D);     // с помощью данного куска программы мы позволяем записать функцию в несколько ином виде: теперь запись f1-f2 будет работать аналогично записи f1.MinFunc(f2)
#include <math.h>
+
}
#include <time.h>
+
void Func::UmnFunc (Func D)    // функция, линейно переумножающая значения функций
#include <GL\glut.h>
+
{
 
+
    std::ofstream out("zap.txt");    // открытие файла "zap.txt", находящегося в той же папке, что и программа, для работы
#define MAX 100
+
    for(int i=0; i<=D.j; ++i)  // создание цикла, повторяющегося (D.j+1) раз
 
+
    {
using namespace std;
+
        B[i]=B[i]*D.A[i];  // умножение значений первой функций на значенийя второй для одного и того же значения переменной
 
+
    }
/* Useful constants */
+
    for (int i=0; i<=D.j; ++i)    // создание цикла, рассчитанного на то же количество раз, что и предыдущий
const double Threshold = 1e-10;
+
    {
const double Infinity = 1e+10;
+
        out << B[i] << '\n';    // запись значений, полученных в предыдущем цикле, в файл
 
+
    }
/* Vector representation type */
+
    out.close();    // закрытие файла после записи в него значений
class vec
+
    D.Viv();
 +
    std::cout << std::endl << "y ";
 +
    for (int i=0; i<=D.j; ++i)  // аналогичный предыдущему цикл, выводящий значения на экран
 +
    {
 +
        std::cout << B[i] << " ";
 +
    }
 +
}
 +
void Func::operator *(Func D)  // перегрузка оператора '*'
 +
{
 +
    UmnFunc(D);     // с помощью данного куска программы мы позволяем записать функцию в несколько ином виде: теперь запись f1*f2 будет работать аналогично записи f1.UmnFunc(f2)
 +
}
 +
void Func::DelFunc (Func D)    // функция, линейно делящая значения первой функци на значения второй функции
 
{
 
{
public:
+
    std::ofstream out("zap.txt");  // открытие файла "zap.txt", находящегося в той же папке, что и программа, для работы
double X, Y;
+
    for(int i=0; i<=D.j; ++i)    // создание цикла, повторяющегося (D.j+1) раз
 
+
    {
/* Default constructor */
+
        B[i]=B[i]/D.A[i];      // деление значений первой функций на значенийя второй для одного и того же значения переменной
vec( void )
+
    }
{
+
    for (int i=0; i<=D.j; ++i)      // создание цикла, рассчитанного на то же количество раз, что и предыдущий
}
+
    {
 
+
        out << B[i] << '\n';       // запись значений, полученных в предыдущем цикле, в файл
/* Class constructor */
+
    }
vec( double A ) : X(A), Y(A)
+
    out.close();    // закрытие файла после записи в него значений
{
+
    D.Viv();
}
+
    std::cout << std::endl << "y ";
 
+
    for (int i=0; i<=D.j; ++i)      // аналогичный предыдущему цикл, выводящий значения на экран
/* Class constructor */
+
    {
vec( double A, double B ) : X(A), Y(B)
+
        std::cout << B[i] << " ";
{
+
    }
}
+
}
 
+
void Func::operator /(Func D)  // перегрузка оператора '/'
static double R0( void )
+
{
{
+
    DelFunc(D);    // с помощью данного куска программы мы позволяем записать функцию в несколько ином виде: теперь запись f1/f2 будет работать аналогично записи f1.DelFunc(f2)
return rand() / (double)RAND_MAX;
+
}
} /* End of 'R0' function */
+
void Func::In (Func D)     // функция, интерполирующая первую функцию по второй
 
+
{
static vec Rnd( void )
+
    double l=c/D.c;    // создаем переменную, которой присваиваем значение, обозначающее, во сколько раз один шаг больше другого
{
+
    c=D.c;      // приводим больший шаг к меньшему значению
return vec(R0(), R0());
+
    z=D.j+1;    // ранее созданной переменной присваиваем значение, равное количеству элементов плюс один
} /* End of 'Rnd' function */
+
    int p=l;    // создаем целочисленную переменную, равную переменной l
 
+
    B = new double [D.j+2];    // создание массива с количеством элементов D.j+2
/* The functions of operations on vectors */
+
    D.Viv(); std::cout << std::endl << "y ";
 +
    B[0]=A[0]; std::cerr << B[0] << " ";    // присваиваем первому элементу нового массива значение первого элемента старого массива и выводим его на экран
 +
    int k=0;    // создаем вспомогательную целочисленную переменную
 +
    for (int i=0; i<=j; i+=p)  // создаем цикл, рассчитанный на j повторов через p
 +
    {
 +
        for (int m=1; m<p; ++m)    // создание цикла, выссчитывавшего промежуточное значение
 +
        {B[i+m]=((A[k]+A[k+1])/p)*(l-m); std::cerr << B[i+m] << " ";}  // присваиваем (i+m)-ому элементу значение, выссчитанного по формуле через заданные изначально значения и вывод егона экран
 +
        B[i+p]=A[k+1];      // присваивание значению (i+p)-ого элемента нового массива значения (k+1)-ого элемента старого массива
 +
        std::cerr << B[i+p] << " ";    // вывод высчитанного выше значения на экран
 +
        k=k+1; // увеличение k на единицу
 +
    }
 +
}
 +
void Func::App ()   // функция, аппроксимирующая полученную в результате сложения/вычитания/деления/умножения двух функций функцию
 +
{
 +
    double d=0,e=0,f=0,g=0;    // создание переменных
 +
    double k=0,l=0;    // создание переменных
 +
    for (int i=0; i<z; ++i)     // цикл, который высчитывает сумму произведений зависимой и независимой переменных
 +
        {d=i*B[i]+d;}
 +
    for (int i=0; i<z; ++i)     // цикл, который высчитывает сумму всех значений функции
 +
        {e=B[i]+e;}
 +
    for (int i=0; i<z; ++i)    // цикл, высчитывающий сумму всех аргументов функции
 +
        {f=i+f;}
 +
    for (int i=0; i<z; ++i)     // цикл, высчитывающий сумму квадратов всех аргументов функции
 +
        {g=i*i+g;}
 +
    k=(z*d-f*e)/(z*g-f*f);      // расчет углового коэффициента прямой
 +
    l=(e-k*f)/z;       // расчет свободного коэффициента прямой
 +
    std::cout << "y=" << k << "x+" << l;    // вывод уравнения полученной прямой на экран
 +
    std::ofstream out("ap.txt");        // запись полученного уравнения в файл
 +
    {
 +
        out << "y=" << k << "x+" << l;
 +
    }
 +
    out.close();
 +
}
  
/* Vector = vector function */
 
vec operator=( vec &B )
 
{
 
X = B.X;
 
Y = B.Y;
 
  
return B;
 
} /* end of 'operator+' function */
 
  
/* Vector add vector function */
+
#include <iostream>
vec operator+( const vec &B ) const
+
#include <fstream>
{
+
#include "Func.h"
return vec(X + B.X, Y + B.Y);
 
} /* end of 'operator+' function */
 
  
/* Vector sub vector function */
+
using namespace std;
vec operator-( const vec &B ) const
+
double m,n,o, m1, n1, o1;
{
+
int a;
return vec(X - B.X, Y - B.Y);
+
char b;
} /* end of 'operator-' function */
 
  
vec operator-( void ) const
+
int main()
{
+
{
return vec(-X, -Y);
+
    cout << "Enter the beginning, the end and the step of a function." << endl; // ввод опорных значений первой функции: начало, конец, шаг;
} /* end of 'operator-' function */
+
    cin >> m >> n >> o; // считывание значений
 
+
    cout << "Enter the beginning, the end and the step of another function." << endl; // ввод опорных значений второй функции: начало, конец, шаг;
/* Vector mul number function */
+
    cin >> m1 >> n1 >> o1; // считывание значений
vec operator*( const double N ) const
+
    Func F(m,n,o); // создание объекта класса Func, определяющий первую функцию
{
+
    cout << "The first function is" << endl; F.Viv(); cout << endl << "y ";
return vec(X * N, Y * N);
+
    F.DefFunc(); // определение первой функции через создание массива с ее значениями
} /* end of 'operator*' function */
+
    cout << endl;
 
+
    Func F1(m1,n1,o1); // создание объекта класса Func, определяющий вторую функцию
/* Vector div number function */
+
    cout << "The second function is" << endl; F1.Viv(); cout << endl << "y ";
vec operator/( const double N ) const
+
    F1.DefFunc(); // определение второй функции через создание массива с ее значениями
{
+
    cout << endl;
return vec(X / N, Y / N);
+
    cout << "As two functions have different steps, we made the interpolation of the first function." << endl;
} /* end of 'operator/' function */
+
    F.In(F1); // линейная интерполяция первой функции по второй
 +
    cout << endl;
 +
    cout << "What do you want to do with these functions?" << '\n' << "Enter 1 to sum them;" << '\n' << "Enter 2 to subtract the second from the first;" << '\n' << "Enter 3 to multiply them;" << '\n' << "Enter 4 to divide first by second" << endl;
 +
    cin >> a;
 +
    if (a==1)
 +
    {cout << "Function 1 + function 2 =" << '\n'; F+F1;}  // сложение двух функций с одинаковым шагом и интервалом
 +
    else if (a==2)
 +
    {cout << "Function 1 - function 2 =" << '\n'; F-F1;}  // вычитание двух функций с одинаковым шагом и интервалом
 +
    else if (a==3)
 +
    {cout << "Function 1 * function 2 =" << '\n'; F*F1;}  // умножение двух функций с одинаковым шагом и интервалом
 +
    else if (a==4)
 +
    {cout << "Function 1 / function 2 =" << '\n'; F/F1;}  // деление двух функций с одинаковым шагом и интервалом
 +
    cout << endl;
 +
    cout << "Enter 5 to do the approximation of the result function" << endl;  // пользователь сам выбирает, выполнять ли аппроксимацию;
 +
    cout << "Otherwise enter 6 to quit" << endl;
 +
    cin >> a;
 +
    if (a==5)
 +
    {cout << "Appromaximation:" << endl;
 +
    F.App();}   // аппроксимация
 +
    return 0;
 +
}
  
/* Vector dot vector function */
+
</syntaxhighlight>
double operator&( const vec &B ) const
+
</div>
{
 
return double(X * B.X + Y * B.Y);
 
} /* end of 'operator&' function */
 
  
vec & operator+=( const vec &B )
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
{
+
'''[[Савельева Ольга]]'''
X += B.X;
+
Y += B.Y;
+
'''Краткое описание алгоритма :''' Программа создаёт и хранит значения двух функций с одинаковом шагом и заданных на одинаковом интервале. Методы позволяют сложить эти две функции,интерполировать одну из них по заданному шагу или апроксимировать методом наименьших квадратов. Данные берутся из файла. При считывании с файла сначала указывается отрезок, потом величина, а потом дискретные значения.
 
+
<div class="mw-collapsible-content">
return *this;
+
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
} /* end of 'operator+=' function */
+
#include <stdio.h>
 +
#include <stdlib.h>
 +
//Бибилотека необходимая для возможности включения русского языка в консоли
 +
#include <locale.h>
  
vec & operator-=( const vec &B )
+
class fun
{
+
{
X -= B.X;
+
/*
Y -= B.Y;
+
fx - массив с дискретными значениями функции
 +
a - начало отрезка определения функции
 +
b - конец отрезка определения функции
 +
dx - шаг
 +
*/
 +
double *fx, a, b, dx;
 +
//Чтобы очусть ошибки округления в вещественных числах при сравнениях используется константа eps.
 +
//К примеру два вещественных числа x и y сравниваются не так x>=y, а так x-y>=-eps.
 +
const double eps = 1e-10; //1e-10 это тоже самое что 0.0000000001
  
return *this;
+
public:
} /* end of 'operator-=' function */
+
//Коструктор по умолчанию
 +
fun();
 +
//Конструктор копирования
 +
fun(fun &tmp);
 +
//Деструктор
 +
~fun();
  
vec & operator*=( const double N )
+
//Перегруженные операторы. Ключевое слово const в конце означает, что объект от которого вызвается метод не изменяется
{
+
const fun operator+(const fun& right) const;
X *= N;
+
const fun operator-(const fun& right) const;
Y *= N;
+
const fun operator*(const fun& right) const;
 +
const fun operator/(const fun& right) const;
 +
const fun& operator=(const fun& right);
  
return *this;
+
//Метод считывания из файла
} /* end of 'operator*=' function */
+
void readFile(const char *path);
 +
//Метод вывода в файл
 +
void writeFile(const char *path);
  
vec & operator/=( const double N )
+
//Метод изменения шага
{
+
void changeDx(double newDx);
X /= N;
+
//Метод вычисления значения в заданной точке
Y /= N;
+
double getX(double x1);
 +
};
  
return *this;
+
//В конструкторе по умолчанию все просто.
} /* end of 'operator/=' function */
+
fun::fun()
 +
{
 +
a = b = dx = 0;
 +
fx = NULL;
 +
}
  
double operator!( void ) const
+
//Конструктор копирования
{
+
fun::fun(fun &tmp)
return double(X * X + Y * Y);
+
{
} /* end of 'operator!' function */
+
int i, n;
 +
//Копирование свойств объекта tmp в текущий объект
 +
a = tmp.a;
 +
b = tmp.b;
 +
dx = tmp.dx;
 +
//Вычисление количества дискретных значений
 +
n = (b - a) / dx + 1;
 +
//Выделение необходимой памяти для хранения дискретных значений
 +
fx = new double[n];
 +
//Копирование дискретных значений объекта tmp в текущий объект
 +
for (i = 0; i<n; ++i)
 +
fx[i] = tmp.fx[i];
 +
}
  
/* Access vector components by index function */
+
//Деструктор
double operator[]( const int i ) const
+
fun::~fun()
{
+
{
switch (i)
+
//Освобождение памяти выделенной для массива дискретных значений
{
+
if (fx != NULL) delete[] fx;
case 0:
+
}
return double(X);
+
//Оператор сложения.
case 1:
+
const fun fun::operator+(const fun& right) const
return double(Y);
+
{
}
+
//Создание результирующего объекта
} /* end of 'operator[]' function */
+
fun result;
 +
int i, n;
 +
//Копирование свойств в результирующий объект
 +
result.dx = dx;
 +
result.a = a;
 +
result.b = b;
 +
//Вычисление количества дискретных значений
 +
n = (b - a) / dx + 1;
 +
//Выделение необходимой памяти для хранения дискретных значений
 +
result.fx = new double[n];
 +
//Вычисление дискретных значений результирующего объекта
 +
for (i = 0; i<n; ++i)
 +
result.fx[i] = fx[i] + right.fx[i];
  
/* Normalizing vector function */
+
//Возвращение результата
vec & Normalize( void )
+
return result;
{
+
}
double len = !*this;
 
  
if (len != 1 && len != 0)
+
//Этот оператор аналогичен оператору сложение
*this /= sqrt(len);
+
const fun fun::operator-(const fun& right) const
return *this;
+
{
} /* end of 'Normalize' function */
+
fun result;
}; /* end of 'vec' class */
+
int i, n;
 +
result.dx = dx;
 +
result.a = a;
 +
result.b = b;
 +
n = (b - a) / dx + 1;
 +
result.fx = new double[n];
 +
for (i = 0; i<n; ++i)
 +
result.fx[i] = fx[i] - right.fx[i];
 +
 
 +
return result;
 +
}
  
/* Graph class */
+
//Этот оператор аналогичен оператору сложение
class graph
+
const fun fun::operator*(const fun& right) const
 
{
 
{
public:
+
fun result;
double MinX, MaxX, Step; // Начальная координата по X; Конечная координата по X; Шаг функции
+
int i, n;
int N; // Количество точек
+
result.dx = dx;
vec *mas, *Color; // Массивы точек и цветов
+
result.a = a;
 +
result.b = b;
 +
n = (b - a) / dx + 1;
 +
result.fx = new double[n];
 +
for (i = 0; i<n; ++i)
 +
result.fx[i] = fx[i] * right.fx[i];
  
/* Default constructor */
+
return result;
graph( void )
+
}
{
 
MinX = -10, MaxX = 10, Step = 0.1, N = 200;
 
}
 
  
/* Class constructor */
+
//Этот оператор аналогичен оператору сложение
graph( double _MinX, double _MaxX, double _Step ) : MinX(_MinX), MaxX(_MaxX), Step(_Step)
+
const fun fun::operator/(const fun& right) const
{
+
{
N = (int)((MaxX - MinX) / Step);
+
fun result;
// Выделение памяти
+
int i, n;
mas = new vec[N];
+
result.dx = dx;
Color = new vec[N];
+
result.a = a;
}
+
result.b = b;
 +
n = (b - a) / dx + 1;
 +
result.fx = new double[n];
 +
for (i = 0; i<n; ++i)
 +
result.fx[i] = fx[i] / right.fx[i];
  
/* Load Array of points function */
+
return result;
void LoadArray( char *FileName );
+
}
  
/* Fill mas function */
+
//Оператор присваивания
void Fill( double(*f)(double) );
+
const fun& fun::operator=(const fun& right)
 +
{
 +
//Проверка на самоприсваивание
 +
if (this == &right)
 +
//Возвращение в качестве результата текущий объект
 +
return *this;
  
/* Draw graph function */
 
void Draw( double(*f)(double) );
 
  
/* Draw graph function */
+
int i, n;
void Draw( void );
+
//Присваивание свойств объекта right текущему объекту
 
+
a = right.a;
/* Interpolation draw graph function */
+
b = right.b;
void Interpolation_Draw( double i_step );
+
dx = right.dx;
 +
//Вычисление количества дискретных значений
 +
n = (b - a) / dx + 1;
 +
//Если в текущем объекте есть какие-то дискретные значения, то их нужно удалить. То есть удалить память выделенную под них
 +
if (fx != NULL) delete[] fx;
 +
//Выделение необходимой памяти для хранения дискретных значений
 +
fx = new double[n];
  
/* Interpolation graph function */
+
//Копирование дискретных значений объекта right в текущий объект
graph Interpolation( double i_step );
+
for (i = 0; i<n; ++i)
 +
fx[i] = right.fx[i];
  
/* Sum of 2 graphics function */
+
//Возвращение в качестве результата текущий объект
graph operator+( graph &G );
+
return *this;
 +
}
  
/* Save Array of points function */
+
/*
void SaveArray( void );
+
Метод считывания из файла
 +
path - путь к файлу из которого считывать
 +
*/
  
/* Approximation of function function */
+
void fun::readFile(const char *path)
void Approximation( void );
+
{
}; /* end of 'graph' class */
+
//Открытие файла для считывания
 +
FILE *in = fopen(path, "r");
 +
int i, n;
 +
//Считывание границ отрезка и шага из файла
 +
fscanf(in, "%lf%lf%lf", &a, &b, &dx);
 +
//Вычисление количества дискретных значений
 +
n = (b - a) / dx + 1;
 +
//Если в текущем объекте есть какие-то дискретные значения, то их нужно удалить. То есть удалить память выделенную под них
 +
if (fx != NULL) delete[] fx;
 +
//Выделение необходимой памяти для хранения дискретных значений
 +
fx = new double[n];
 +
//Считывание дискретных значений из файла
 +
for (i = 0; i<n; ++i) fscanf(in, "%lf", &fx[i]);
 +
//Закрытие файла
 +
fclose(in);
 +
}
  
#endif /* _GRAPH_H_ */
+
/*
 +
Метод вывода в файл
 +
path - путь к файлу в который нужно вывести
 +
*/
  
/* End of 'GRAPH.H' file */
+
void fun::writeFile(const char *path)
</syntaxhighlight>
+
{
</div>
+
//Открытие файла для вывода
[http://tm.spbstu.ru/File:T05GRAPH.7z Скачать архив]
+
FILE *out = fopen(path, "w");
<br>
+
int i, n;
 +
double x = a;
 +
//Вычисление количества дискретных значений
 +
n = (b - a) / dx + 1;
 +
//Вывод информации о отрезке и шаге в файл
 +
fprintf(out, "[%.5lf, %.5lf] dx=%.5lf\n", a, b, dx);
 +
//Последовательный вывод пары (точка, значение в точке) в файл
 +
for (i = 0; i<n; ++i, x += dx)
 +
fprintf(out, "x=%.5lf f(x)=%.5lf\n", x, fx[i]);
 +
//Закрытие файла
 +
fclose(out);
 +
}
  
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
+
/*
'''[[Рубинова Раиса]]'''
+
Метод изменения величины шага
 
+
*/
'''Описание программы''': программа, позволяющая складывать, вычитать, умножать и делить две функции, заданные на одном интервале, интерполирующая первую функцию по второй и аппроксимирующая результат арифметической операции с заданными пользователем функции.
+
void fun::changeDx(double newDx)
 
 
'''Инструкция к программе''':
 
1. Пользователь вводит параметры первой функции
 
2. Пользователь вводит параметры второй функции (при этом шаг второй функции меньше шага первой)
 
3. Происходит интерполяция первой функции по второй
 
4. Пользователь выбирает арифметическую операцию
 
5. При желании пользователь может выполнить аппроксимацию полученного результата
 
 
 
 
 
Скачать можно [http://tm.spbstu.ru/File:Funcc.rar тут].
 
 
 
 
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 
#ifndef FUNC_H
 
#define FUNC_H
 
 
 
 
 
class Func
 
 
{
 
{
    public:
+
int i, j, n, newN;
        Func(double a1, double b1, double c1);
+
double *newFx, x, newX, x1, y1, x2, y2, K, B;
        virtual ~Func();
+
//Вычисление количества старых дискретных значений
        void DefFunc ();   // функция, определяющая количество элементов j на промежутке от a до b, с шагом c
+
n = (b - a) / dx + 1;
        void PluFunc (Func D); // функция, складывающая значения двух функций линейно (то есть значения первой функции при определенной переменной x складывается со значением второй функции при том же значении переменной)
+
//Вычисление количества новых дискретных значений
        void operator +(Func D); // перегрузка оператора '+'
+
newN = (b - a) / newDx + 1;
        void MinFunc (Func D); // функция, линейно вычитающая значения второй функции из значений первой функции
+
//Выделение памяти под новые дискретные значения
        void operator -(Func D); // перегрузка оператора '-'
+
newFx = new double[newN];
        void UmnFunc (Func D)// функция, линейно переумножающая значения функций
+
//Определение первой точки в которой вычисляется новое дискретное значение
        void operator *(Func D)// перегрузка оператора '*'
+
newX = a;
        void DelFunc (Func D)// функция, линейно делящая значения первой функци на значения второй функции
+
//Переменная которая бежит по старым дискретным значениям
        void operator /(Func D); // перегрузка оператора '/'
+
i = 0;
        void In (Func D);  // функция, интерполирующая первую функцию по второй
+
//Определение первой точки в которой вычисляется старое дискретное значение
        void App (); // функция, аппроксимирующая полученную в результате сложения/вычитания/деления/умножения двух функций функцию
+
x = a;
        void Viv (); // Функция вывода на экран значений
+
//Цикл для формирования новых дискретных значений
    protected:
+
for (j = 0; j<newN; ++j, newX += newDx)
    private:
+
{
        double a,b,c;
+
//В цикле находим отрезок где лежит точка в которой нужно вычислить новое дискретное значение
        int j,z;
+
for (; i<n - 1; ++i, x += dx)
        double *A,*B;
+
//Если без eps, то сравнения такие: x<=newX<=x+dx
};
+
if ((newX - x>-eps) && ((x+dx) - newX>-eps))
 +
{
 +
//Линейная интерполяция
 +
x1 = x;
 +
x2 = x + dx;
 +
y1 = fx[i];
 +
y2 = fx[i + 1];
 +
K = (y2 - y1) / (x2 - x1);
 +
B = (y2*x1 - y1*x2) / (x1 - x2);
 +
//Вычисления значения в точке с помощью линейной интерполяции
 +
newFx[j] = newX*K + B;
 +
//Выход из цикла по i
 +
break;
 +
}
 +
}
 +
//Смена величины шага на новый
 +
dx = newDx;
 +
//Удаление старых дискретных значений
 +
delete[] fx;
 +
//Присвоение текущему объекту новых дискретных значений
 +
fx = newFx;
 +
}
  
#endif // FUNC_H
+
/*
 
+
Метод вычисляет значение в точке xAns с помощью линейной интерполяции.
 
+
*/
 
+
double fun::getX(double xAns)
#include "Func.h"
 
#include <fstream>
 
#include <iostream>
 
#include <math.h>
 
 
 
Func::Func(double a1, double b1, double c1):a(a1),b(b1),c(c1)  // конструктор для класса Func, создающий объект данного класса, определенный тремя значениями, введенными пользователем
 
 
{
 
{
    double d=(b-a)/c;   // расчет количества элементов, определяющих функцию
+
int i, n;
    j=floor(d);    // созданной целочисленной переменной присваивается значение, равное целой части числа, рассчитанного выше, с округлением в меньшую сторону
+
double x, x1, y1, x2, y2, K, B;
    A = new double [j+1];   // создание массива
+
x = a;
 +
//Вычисление количества дискретных значений
 +
n = (b - a) / dx + 1;
 +
//Ищем отрезок в котором лежит точка xAns
 +
for (i = 0; i<n - 1; ++i, x += dx)
 +
{
 +
//Если без eps, то сравнения такие: x<=newX<=x+dx
 +
if (((x+dx) - xAns>-eps) && (xAns - x>-eps))
 +
{
 +
//Линейная интерполяция
 +
x1 = x;
 +
x2 = x + dx;
 +
y1 = fx[i];
 +
y2 = fx[i + 1];
 +
K = (y2 - y1) / (x2 - x1);
 +
B = (y2*x1 - y1*x2) / (x1 - x2);
 +
//Вычисления значения функции в заданной точке с помощью линейной интерполяции
 +
return K*xAns + B;
 +
}
 +
}
 
}
 
}
  
Func::~Func()   // деструктор для класса Func
+
int main()
 
{
 
{
    //dtor
+
//Включение поддержки русского языка в консоли
}
+
setlocale(LC_ALL, "Russian");
 +
//Объявление трех переменных типа fun
 +
fun a, b, c;
 +
//Считывания первых дискретных значений из файла inputA.txt
 +
a.readFile("inputA.txt");
 +
//Считывания вторых дискретных значений из файла inputB.txt
 +
b.readFile("inputB.txt");
  
void Func::Viv ()   // Функция вывода на экран значений
+
//Первая функция
{
+
a.writeFile("outputA.txt");
    std::cout << "x ";
+
//Вторая функция
    for (int z=0; z<=j; ++z)
+
b.writeFile("outputB.txt");
    {
+
 
        std::cout << z+1 << " ";
+
c = a + b;
    }
+
//Результат сложения двух функций
}
+
c.writeFile("outputAaddB.txt");
 +
 
 +
 
 +
c = a - b;
 +
//Результат вычитания второй функции из первой
 +
c.writeFile("outputAsubB.txt");
 +
 
 +
c = a*b;
 +
//Результат умножения двух функций
 +
c.writeFile("outputAmultiB.txt");
  
void Func::DefFunc ()  // функция, определяющая количество элементов j на промежутке от a до b, с шагом c
+
c = a / b;
{
+
//Результат деления первой функции на вторую
    double x;  // создание переменной, используемой для расчета значений функции
+
c.writeFile("outputAdivB.txt");
    for(int i=0; i<=j; ++i) // создание цикла, рассчитывающего j элементов
 
    {
 
        x =i*c+a;  // задание значения перемнной x, определенной выше
 
        A[i]=x*x;  // задание значения самой функции (при этом в данной ситуации нам неважно, как именно задается функция, ее значения могут быть определены любым способом, от этого алгоритм не меняется)
 
        std::cerr << A[i] << " ";   // вывод на экран значения функции
 
    }
 
}
 
  
void Func::PluFunc (Func D)  // функция, складывающая значения двух функций линейно (то есть значения первой функции при определенной переменной x складывается со значением второй функции при том же значении переменной)
+
//У первой функции изменили шаг на 0.5
{
+
a.changeDx(0.5);
    std::ofstream out("zap.txt");   // открытие файла "zap.txt", находящегося в той же папке, что и программа, для работы
+
//Вывели её дискретные значения
    for(int i=0; i<=D.j; ++i)  // создание цикла, повторяющегося (D.j+1) раз
+
a.writeFile("outputChangeDx.txt");
    {
+
 
        B[i]=B[i]+D.A[i];  // сложение значений двух функций для одного и того же значения переменной
+
//Функция, которая аппроксимирует её кусочно линейная.
    }
+
//Для примера нашли значение аппроксимируещей функции в точке не совпадающей с дискретными значениями.
    for (int i=0; i<=D.j; ++i) // создание цикла, рассчитанного на то же количество раз, что и предыдущий
+
printf("Значение в точке 1.8 первой функции %.5lf\n", a.getX(1.8));
    {
+
 
        out << B[i] << '\n';    // запись значений, полученных в предыдущем цикле, в файл
+
//Нужно чтобы окно консоли автоматически не закрылось
    }
+
system("pause");
    out.close();   // закрытие файла после записи в него значений
+
return 0;
    D.Viv();
 
    std::cout << std::endl << "y ";
 
    for (int i=0; i<=D.j; ++i)  // аналогичный предыдущему цикл, выводящий значения на экран
 
    {
 
        std::cout << B[i] << " ";
 
    }
 
 
}
 
}
void Func::operator +(Func D)  // перегрузка оператора '+'
+
</syntaxhighlight>
{
+
</div>
    PluFunc(D);                        // с помощью данного куска программы мы позволяем записать функцию в несколько ином виде: теперь запись f1+f2 будет работать аналогично записи f1.PluFunc(f2)
+
 
}
+
 
void Func::MinFunc (Func D)    // функция, линейно вычитающая значения второй функции из значений первой функции
+
 
{
+
Скачать можно [http://tm.spbstu.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip здесь]
     std::ofstream out("zap.txt")// открытие файла "zap.txt", находящегося в той же папке, что и программа, для работы
+
 
    for(int i=0; i<=D.j; ++i)   // создание цикла, повторяющегося (D.j+1) раз
+
 
    {
+
'''[[Сенников Иван]]'''
         B[i]=B[i]-D.A[i];   // вычитание значений второй функций из значений первой для одного и того же значения переменной
+
    }
+
'''Суть программы:''' Программы позволяет задать 2 функции с любыми областями определения и любыми множествами значений, интерполировать их на любом шаге, аппроксимировать, а так же сложить 2 существующие функции. Программа написана в классе работы с функциями.
    for (int i=0; i<=D.j; ++i) // создание цикла, рассчитанного на то же количество раз, что и предыдущий
+
 
    {
+
'''Идея:''' Класс работы с функциями содержит такие функции как функция введения данных функции - ее создание, перегрузки оператора сложения, линейных интерполяции и аппроксимации, выделения и освобождения памяти. Линейная интерполяция написана с помощью теории аналитической геометрии на плоскости, а линейная аппроксимация с помощью метода наименьших квадратов.
         out << B[i] << '\n';   // запись значений, полученных в предыдущем цикле, в файл
+
 
 +
'''Инструкция:''' Программа выполнена в виде меню на английском языке: пользователю будет предоставлена возможность выйти из программы, создать обе функции, а также поработать с ними в индивидуальном порядке и сложить две уже существующие функции. Комментарии к программе написаны также на английском языке.
 +
 
 +
Ссылка для скачиваний: [http://tm.spbstu.ru/Файл:Func.zip здесь].
 +
 
 +
 
 +
'''[[Степанянц Степан]]'''
 +
 +
'''Краткое описание алгоритма :''' Программа создаёт и хранит значения двух функций с одинаковом шагом и заданных на одинаковом интервале.Методы позволяют сложить эти две функции,интерполировать одну из них по заданному шагу или апроксимировать,методом наименьших квадратов.Данныеберутся из файла.
 +
<div class="mw-collapsible-content">
 +
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 +
 
 +
 
 +
#include <iostream>
 +
#include <vector>
 +
#include <math.h>
 +
#include <fstream>
 +
#include <stdio.h>
 +
#include <string>
 +
#include <time.h>
 +
 +
using namespace std;
 +
 +
class func {
 +
     vector <double> vals;
 +
    double a, b, step, sz;
 +
 +
public:
 +
    func (string fil) { //конструктор для ввода функции из файла
 +
        ifstream f(fil.c_str());
 +
        double a, b, step, y;
 +
        f >> a >> b >> step; //вводим основные значения из файла
 +
        this->step = step;
 +
        this->sz = (int)((b - a) / step + 1); //считаем размер
 +
         this->a = a, this->b = b;
 +
        for (int i = 0; i < this->sz; i++) {
 +
            f >> y;
 +
            this->vals.push_back(y); //считываем и записываем значения из файла
 +
        }
 +
         f.close();
 
     }
 
     }
     out.close();    // закрытие файла после записи в него значений
+
     func () {} //еще один конструктор
     D.Viv();
+
     func operator + (func a) { // эта и ближайшие четыре метода -- калькулятор функций
    std::cout << std::endl << "y ";
+
        func f = *new func(); //создаем новый экземпляр класса, ответ
    for (int i=0; i<=D.j; ++i) // аналогичный предыдущему цикл, выводящий значения на экран
+
        for (int i = 0; i < sz; i++) {
     {
+
            f.vals.push_back(this->vals[i] + a.vals[i]); // складываем покоординатно
         std::cout << B[i] << " ";
+
        }
 +
        f.step = a.step; // копируем все значения в ответ (возможно, это можно сделать гораздо проще и не писать 4*4 строк но почему-то ничего умнее я не придумал)
 +
        f.a = a.a;
 +
        f.b = a.b;
 +
        f.sz = a.sz;
 +
        return f;
 +
    }//Перегрузки операторов
 +
     func operator - (func a) {
 +
         func f = *new func();                 
 +
        for (int i = 0; i < a.sz; i++) {
 +
            f.vals.push_back(this->vals[i] - a.vals[i]);    //Вычитание
 +
        }
 +
        f.step = a.step;
 +
        f.a = a.a;
 +
        f.b = a.b;
 +
        f.sz = a.sz;
 +
        return f;
 
     }
 
     }
}
+
    func operator * (func a) {
void Func::operator -(Func D)   // перегрузка оператора '-'
+
        func f = *new func();
{
+
        for (int i = 0; i < a.sz; i++) {
    MinFunc(D);     // с помощью данного куска программы мы позволяем записать функцию в несколько ином виде: теперь запись f1-f2 будет работать аналогично записи f1.MinFunc(f2)
+
            f.vals.push_back(this->vals[i] * a.vals[i]);  //умножение
}
+
        }
void Func::UmnFunc (Func D)    // функция, линейно переумножающая значения функций
+
        f.step = a.step;
{
+
        f.a = a.a;
    std::ofstream out("zap.txt");    // открытие файла "zap.txt", находящегося в той же папке, что и программа, для работы
+
        f.b = a.b;
    for(int i=0; i<=D.j; ++i)  // создание цикла, повторяющегося (D.j+1) раз
+
        f.sz = a.sz;
    {
+
        return f;
        B[i]=B[i]*D.A[i];  // умножение значений первой функций на значенийя второй для одного и того же значения переменной
 
 
     }
 
     }
     for (int i=0; i<=D.j; ++i)     // создание цикла, рассчитанного на то же количество раз, что и предыдущий
+
     func operator / (func a) {
    {
+
        func f = *new func();
        out << B[i] << '\n';    // запись значений, полученных в предыдущем цикле, в файл
+
        for (int i = 0; i < a.sz; i++) {
 +
            f.vals.push_back(this->vals[i] / a.vals[i]);    // Деление
 +
        }
 +
        f.step = a.step;
 +
        f.a = a.a;
 +
        f.b = a.b;
 +
        f.sz = a.sz;
 +
        return f;
 
     }
 
     }
     out.close();    // закрытие файла после записи в него значений
+
    D.Viv();
+
     pair<double, double> approx() { //аппроксимация.  
    std::cout << std::endl << "y ";
+
        double mid = 0;
    for (int i=0; i<=D.j; ++i)   // аналогичный предыдущему цикл, выводящий значения на экран
+
        for (int i = 0; i < this->sz; i++) {
    {
+
            mid += this->a + i * this->step;
        std::cout << B[i] << " ";
+
        }
    }
+
        mid /= this->sz;
}
+
        double d = 0;
void Func::operator *(Func D)   // перегрузка оператора '*'
+
        for (int i = 0; i < this->sz; i++) {
{
+
            d += pow((this->a + i * this->step - mid), 2.);
    UmnFunc(D);    // с помощью данного куска программы мы позволяем записать функцию в несколько ином виде: теперь запись f1*f2 будет работать аналогично записи f1.UmnFunc(f2)
+
        }
}
+
        double a = 0;
void Func::DelFunc (Func D)   // функция, линейно делящая значения первой функци на значения второй функции
+
        for (int i = 0; i < this->sz; i++) {
{
+
            a += (this->a + i * this->step - mid) * this->vals[i];
    std::ofstream out("zap.txt");   // открытие файла "zap.txt", находящегося в той же папке, что и программа, для работы
+
        }
    for(int i=0; i<=D.j; ++i)    // создание цикла, повторяющегося (D.j+1) раз
+
        a /= d;
    {
+
        double midy = 0;
        B[i]=B[i]/D.A[i];       // деление значений первой функций на значенийя второй для одного и того же значения переменной
+
        for (int i = 0; i < this->sz; i++) {
 +
            midy += this->vals[i];
 +
        }
 +
        midy /= this->sz;
 +
        double c = midy - a * mid;
 +
        return {a, c}; //{x,y} возвращает пару (на самом деле не пару а просто какой-нибудь объект) с первым значением x и вторым y
 
     }
 
     }
     for (int i=0; i<=D.j; ++i)     // создание цикла, рассчитанного на то же количество раз, что и предыдущий
+
    {
+
     func inter(double step) {
        out << B[i] << '\n';       // запись значений, полученных в предыдущем цикле, в файл
+
        func f = *new func(); //ответ
 +
        double curr2, curr1;
 +
        int j = 0;
 +
        f.a = this->a, f.b = this->b, f.step = step, f.sz = (int)((b - a) / step + 1);
 +
        for (int i = 0; i < f.sz; i++) {
 +
            curr2 = a + i * step;
 +
            curr1 = a + j * this->step;
 +
            while (curr1 + this->step <= curr2) {
 +
                j++, curr1 += this->step;
 +
            }
 +
            if (curr1 == curr2) {
 +
                f.vals.push_back(this->vals[j]);
 +
                continue;
 +
            }
 +
            f.vals.push_back((this->vals[j + 1] - this->vals[j]) * (curr2 - curr1) / this->step + this->vals[j]);//я хз, тут видимо какая-то математика
 +
        }
 +
        return f;
 
     }
 
     }
     out.close();    // закрытие файла после записи в него значений
+
     void write(string fil) { //запись. чтобы записать не в файл, а в консоль вывести, надо передать "-1"
    D.Viv();
+
        ofstream f(fil.c_str());
    std::cout << std::endl << "y ";
+
        if (fil != "-1") {
    for (int i=0; i<=D.j; ++i)      // аналогичный предыдущему цикл, выводящий значения на экран
+
            f << this->a << ' ' << this->b << ' ' << this->step << '\n';
    {
+
        }
        std::cout << B[i] << " ";
+
        else
 +
            cout << this->a << ' ' << this->b << ' ' << this->step << '\n';
 +
        for (int i = 0; i < sz; i++) {
 +
            if (fil != "-1")
 +
                f << this->vals[i] << '\n';
 +
            else
 +
                cout << this->vals[i] << '\n';
 +
        }
 +
        f.close();
 +
 
     }
 
     }
}
+
};
void Func::operator /(Func D)   // перегрузка оператора '/'
+
{
+
int main() {
     DelFunc(D);    // с помощью данного куска программы мы позволяем записать функцию в несколько ином виде: теперь запись f1/f2 будет работать аналогично записи f1.DelFunc(f2)
+
     string fil;
}
+
     cout << "Input the file name with the function values\n";
void Func::In (Func D)      // функция, интерполирующая первую функцию по второй
+
     cin >> fil;
{
+
     func f = *new func(fil);
     double l=c/D.c;     // создаем переменную, которой присваиваем значение, обозначающее, во сколько раз один шаг больше другого
+
     int a;
     c=D.c;     // приводим больший шаг к меньшему значению
+
     char ch;
     z=D.j+1;   // ранее созданной переменной присваиваем значение, равное количеству элементов плюс один
+
     double st;
     int p=l;   // создаем целочисленную переменную, равную переменной l
+
     while (true) {
     B = new double [D.j+2];     // создание массива с количеством элементов D.j+2
+
        cout << "what do you want to do?\n1-math operation\n2-interpolation\n3-approximation\n4-write to file\n5-read values from file\n6-quit\n";
     D.Viv(); std::cout << std::endl << "y ";
+
        cin >> a;
    B[0]=A[0]; std::cerr << B[0] << " ";   // присваиваем первому элементу нового массива значение первого элемента старого массива и выводим его на экран
+
        if (a == 4) {
    int k=0;    // создаем вспомогательную целочисленную переменную
+
            cout << "input file name to write to\n";
    for (int i=0; i<=j; i+=p)   // создаем цикл, рассчитанный на j повторов через p
+
            cin >> fil;
    {
+
            f.write(fil);
         for (int m=1; m<p; ++m)     // создание цикла, выссчитывавшего промежуточное значение
+
        }
        {B[i+m]=((A[k]+A[k+1])/p)*(l-m); std::cerr << B[i+m] << " ";}  // присваиваем (i+m)-ому элементу значение, выссчитанного по формуле через заданные изначально значения и вывод егона экран
+
        if (a == 3) {
         B[i+p]=A[k+1];      // присваивание значению (i+p)-ого элемента нового массива значения (k+1)-ого элемента старого массива
+
            auto t = f.approx();
        std::cerr << B[i+p] << " ";     // вывод высчитанного выше значения на экран
+
            cout << "Approximate line equation is y = " << t.first << " * x + " << t.second << '\n';
         k=k+1; // увеличение k на единицу
+
        }
 +
        if (a == 2) {
 +
            cout << "input step to interpolate\n";
 +
            cin >> st;
 +
            f = f.inter(st);
 +
        }
 +
         if (a == 1) {
 +
            cout << "input arithmetic operator and file name with the second function values\n";
 +
            cin >> ch >> fil;
 +
            if (ch == '+') f = f + func(fil);
 +
            if (ch == '-') f = f - func(fil);
 +
            if (ch == '*') f = f * func(fil);
 +
            if (ch == '/') f = f / func(fil);
 +
        }
 +
         if (a == 5) {
 +
            cout << "Input the file name with the function values\n";
 +
            cin >> fil;
 +
            f = *new func(fil);
 +
        }
 +
         if (a == 6)
 +
            return 0;
 
     }
 
     }
 
}
 
}
void Func::App ()  // функция, аппроксимирующая полученную в результате сложения/вычитания/деления/умножения двух функций функцию
+
</syntaxhighlight>
{
+
</div>
    double d=0,e=0,f=0,g=0;    // создание переменных
+
 
    double k=0,l=0;    // создание переменных
 
    for (int i=0; i<z; ++i)    // цикл, который высчитывает сумму произведений зависимой и независимой переменных
 
        {d=i*B[i]+d;}
 
    for (int i=0; i<z; ++i)    // цикл, который высчитывает сумму всех значений функции
 
        {e=B[i]+e;}
 
    for (int i=0; i<z; ++i)    // цикл, высчитывающий сумму всех аргументов функции
 
        {f=i+f;}
 
    for (int i=0; i<z; ++i)    // цикл, высчитывающий сумму квадратов всех аргументов функции
 
        {g=i*i+g;}
 
    k=(z*d-f*e)/(z*g-f*f);      // расчет углового коэффициента прямой
 
    l=(e-k*f)/z;        // расчет свободного коэффициента прямой
 
    std::cout << "y=" << k << "x+" << l;    // вывод уравнения полученной прямой на экран
 
    std::ofstream out("ap.txt");        // запись полученного уравнения в файл
 
    {
 
        out << "y=" << k << "x+" << l;
 
    }
 
    out.close();
 
}
 
  
 +
<br>'''[[Нарядчиков Александр]]'''<br>
 +
'''Инструкция:''' Пользователю достаточно просто запустить программу.<br>
 +
'''Описание программы:''' В окне рисуются графики с разным шагом, количеством точек, начальными и конечными координатами, по клавише 'G' происходит их кубическая интерполяция, также рисуется график их суммы. По клавише 'S' можно сохранить полученный график в текстовый документ в виде координат его точек. По клавише 'L' можно загрузить график из текстового документа, и он появится в окне программы. Также происходит линейная аппроксимация графика суммы, и график аппроксимации рисуется на экран.<br>
 +
'''Описание алгоритма:''' Вся графика написана с помощью библиотек OpenGL и GLUT. Кубическая интерполяция написана с помощью кривых Безье(интерполяция по четырем точкам - кубическая кривая). При сложение двух графиков происходит их интерполяция, для приведения их к общему шагу. Линейная аппроксимация написана с помощью метода наименьших квадратов.<br>
 +
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
 +
"'''T05GRAPH.CPP'''"
 +
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 +
/* FILENAME: T05GRAPH.CPP
 +
* LAST UPDATE: 17.01.2016
 +
*/
  
 +
#include "GRAPH.H"
  
#include <iostream>
+
/* Глобальные переменные */
#include <fstream>
+
// Глобальная переменная, хранящая время в секундах с момента старта программы
#include "Func.h"
+
double SyncTime;
 +
// Глобальные переменные для отслеживания нажатия клавиш
 +
bool IsGraph, IsSave, IsLoad, IsLoaded;
  
using namespace std;
+
/* Timer function */
double m,n,o, m1, n1, o1;
+
// Подсчет времени
int a;
+
void Timer( void )
char b;
+
{
 +
long t;
 +
static long StartTime = -1;
 +
 
 +
t = clock();
 +
if (StartTime == -1)
 +
StartTime = t;
 +
SyncTime = (double)(t - StartTime) / CLOCKS_PER_SEC;
 +
} /* End of 'Timer' function */
  
int main()
+
/* Display function */
 +
// Стандартная функция, вызываемая при перерисовке окна
 +
void Display( void )
 
{
 
{
    cout << "Enter the beginning, the end and the step of a function." << endl; // ввод опорных значений первой функции: начало, конец, шаг;
+
graph G1(-15, 15, 0.1), G2(2, 10, 0.4), G3, G4;
    cin >> m >> n >> o; // считывание значений
+
 
    cout << "Enter the beginning, the end and the step of another function." << endl; // ввод опорных значений второй функции: начало, конец, шаг;
+
// Запуск времени
    cin >> m1 >> n1 >> o1; // считывание значений
+
Timer();
    Func F(m,n,o); // создание объекта класса Func, определяющий первую функцию
+
 
    cout << "The first function is" << endl; F.Viv(); cout << endl << "y ";
+
// Установка цвета закраски фона в белый
    F.DefFunc(); // определение первой функции через создание массива с ее значениями
+
glClearColor(1, 1, 1, 1);
    cout << endl;
+
// Очищаем цветовой буфер для создания нового изображения
    Func F1(m1,n1,o1); // создание объекта класса Func, определяющий вторую функцию
+
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    cout << "The second function is" << endl; F1.Viv(); cout << endl << "y ";
+
 
    F1.DefFunc(); // определение второй функции через создание массива с ее значениями
+
glLoadIdentity();
    cout << endl;
+
glScaled(0.1 / (1366 / 768.0), 0.1, 0.1);
    cout << "As two functions have different steps, we made the interpolation of the first function." << endl;
+
 
    F.In(F1); // линейная интерполяция первой функции по второй
+
// Отрисовка осей X и Y
    cout << endl;
+
glBegin(GL_LINE_STRIP);
    cout << "What do you want to do with these functions?" << '\n' << "Enter 1 to sum them;" << '\n' << "Enter 2 to subtract the second from the first;" << '\n' << "Enter 3 to multiply them;" << '\n' << "Enter 4 to divide first by second" << endl;
 
    cin >> a;
 
    if (a==1)
 
    {cout << "Function 1 + function 2 =" << '\n'; F+F1;}  // сложение двух функций с одинаковым шагом и интервалом
 
    else if (a==2)
 
    {cout << "Function 1 - function 2 =" << '\n'; F-F1;}  // вычитание двух функций с одинаковым шагом и интервалом
 
    else if (a==3)
 
    {cout << "Function 1 * function 2 =" << '\n'; F*F1;}  // умножение двух функций с одинаковым шагом и интервалом
 
    else if (a==4)
 
    {cout << "Function 1 / function 2 =" << '\n'; F/F1;}  // деление двух функций с одинаковым шагом и интервалом
 
    cout << endl;
 
    cout << "Enter 5 to do the approximation of the result function" << endl;  // пользователь сам выбирает, выполнять ли аппроксимацию;
 
    cout << "Otherwise enter 6 to quit" << endl;
 
    cin >> a;
 
    if (a==5)
 
    {cout << "Appromaximation:" << endl;
 
    F.App();}  // аппроксимация
 
    return 0;
 
}
 
  
</syntaxhighlight>
+
glColor3d(0, 0, 1);
</div>
+
glVertex2d(0, -1000);
 +
glVertex2d(0, 1000);
  
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
+
glColor3d(1, 0, 0);
'''[[Савельева Ольга]]'''
+
glVertex2d(-1000, 0);
+
glVertex2d(1000, 0);
'''Краткое описание алгоритма :''' Программа создаёт и хранит значения двух функций с одинаковом шагом и заданных на одинаковом интервале. Методы позволяют сложить эти две функции,интерполировать одну из них по заданному шагу или апроксимировать методом наименьших квадратов. Данные берутся из файла. При считывании с файла сначала указывается отрезок, потом величина, а потом дискретные значения.
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 
#include <stdio.h>
 
#include <stdlib.h>
 
//Бибилотека необходимая для возможности включения русского языка в консоли
 
#include <locale.h>
 
  
class fun
+
glEnd();
{
 
/*
 
fx - массив с дискретными значениями функции
 
a - начало отрезка определения функции
 
b - конец отрезка определения функции
 
dx - шаг
 
*/
 
double *fx, a, b, dx;
 
//Чтобы очусть ошибки округления в вещественных числах при сравнениях используется константа eps.
 
//К примеру два вещественных числа x и y сравниваются не так x>=y, а так x-y>=-eps.
 
const double eps = 1e-10; //1e-10 это тоже самое что 0.0000000001
 
  
public:
+
/* Отрисовка графиков */
//Коструктор по умолчанию
+
// Отрисовка первого графика и его интерполяция по клавише "G"
fun();
+
G1.Draw(sin);
//Конструктор копирования
+
if (IsGraph == 1)
fun(fun &tmp);
+
G1.Interpolation_Draw(1.0 / 32);
//Деструктор
 
~fun();
 
  
//Перегруженные операторы. Ключевое слово const в конце означает, что объект от которого вызвается метод не изменяется
+
// Отрисовка второго графика и его интерполяция по клавише "G"
const fun operator+(const fun& right) const;
+
G2.Draw(log);
const fun operator-(const fun& right) const;
+
if (IsGraph == 1)
const fun operator*(const fun& right) const;
+
G2.Interpolation_Draw(1.0 / 32);
const fun operator/(const fun& right) const;
 
const fun& operator=(const fun& right);
 
  
//Метод считывания из файла
+
// Отрисовка графика суммы для первого и второго графиков
void readFile(const char *path);
+
G3 = G2 + G1;
//Метод вывода в файл
+
glColor3d(0, 1, 0);
void writeFile(const char *path);
+
G3.Draw();
 +
// Аппроксимация графика суммы
 +
G3.Approximation();
  
//Метод изменения шага
+
// Сохранение графика по клавише "S"
void changeDx(double newDx);
+
if (IsSave == 1)
//Метод вычисления значения в заданной точке
+
{
double getX(double x1);
+
G3.SaveArray();
};
+
IsSave == 0;
 +
}
 +
 +
// Загрузка графика по клавише "L"
 +
if (IsLoad == 1)
 +
{
 +
delete[] G4.mas;
 +
delete[] G4.Color;
 +
G4.LoadArray("graph.txt");
 +
IsLoad == 0;
 +
IsLoaded = 1;
 +
}
 +
 +
// Отрисовка загруженного графика
 +
if (IsLoaded == 1)
 +
{
 +
glColor3d(1, 0, 0);
 +
G4.Draw();
 +
IsLoaded = 0;
 +
}
  
//В конструкторе по умолчанию все просто.
+
// Чистка памяти
fun::fun()
+
delete[] G1.mas;
{
+
delete[] G1.Color;
a = b = dx = 0;
+
delete[] G2.mas;
fx = NULL;
+
delete[] G2.Color;
}
+
delete[] G3.mas;
 +
delete[] G3.Color;
 +
delete[] G4.mas;
 +
delete[] G4.Color;
  
//Конструктор копирования
+
glFinish();
fun::fun(fun &tmp)
+
// Копируем вторичный буфер в окно
{
+
glutSwapBuffers();
int i, n;
+
// Вызываем функцию обновления кадра
//Копирование свойств объекта tmp в текущий объект
+
glutPostRedisplay();
a = tmp.a;
+
} /* End of 'Display' function */
b = tmp.b;
 
dx = tmp.dx;
 
//Вычисление количества дискретных значений
 
n = (b - a) / dx + 1;
 
//Выделение необходимой памяти для хранения дискретных значений
 
fx = new double[n];
 
//Копирование дискретных значений объекта tmp в текущий объект
 
for (i = 0; i<n; ++i)
 
fx[i] = tmp.fx[i];
 
}
 
  
//Деструктор
+
/* Keyboard function */
fun::~fun()
+
// Стандартная функция, вызываемая при нажатие клавиш на клавиатуре
 +
void Keyboard( unsigned char Key, int X, int Y )
 
{
 
{
//Освобождение памяти выделенной для массива дискретных значений
+
// Выход из программы
if (fx != NULL) delete[] fx;
+
if (Key == 27)
}
+
exit(0);
//Оператор сложения.
+
// Отрисовка интерполированных графиков
const fun fun::operator+(const fun& right) const
+
else if ((Key == 'G') || (Key == 'g'))
{
+
IsGraph = !IsGraph;
//Создание результирующего объекта
+
// Сохранение графика суммы в файл
fun result;
+
else if ((Key == 'S') || (Key == 's'))
int i, n;
+
IsSave = !IsSave;
//Копирование свойств в результирующий объект
+
// Загрузка графика из файла
result.dx = dx;
+
else if ((Key == 'L') || (Key == 'l'))
result.a = a;
+
IsLoad = !IsLoad;
result.b = b;
+
// Открытие программы в полном экране
//Вычисление количества дискретных значений
+
else if ((Key == 'F') || (Key == 'f'))
n = (b - a) / dx + 1;
+
glutFullScreen();
//Выделение необходимой памяти для хранения дискретных значений
+
} /* End of 'Keyboard' function */
result.fx = new double[n];
 
//Вычисление дискретных значений результирующего объекта
 
for (i = 0; i<n; ++i)
 
result.fx[i] = fx[i] + right.fx[i];
 
  
//Возвращение результата
+
/* Main function */
return result;
+
int main( int argc, char *argv[] )
}
 
 
 
//Этот оператор аналогичен оператору сложение
 
const fun fun::operator-(const fun& right) const
 
 
{
 
{
fun result;
+
// Инициализации OpenGL и GLUT
int i, n;
+
glutInit(&argc, argv);
result.dx = dx;
+
glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
result.a = a;
 
result.b = b;
 
n = (b - a) / dx + 1;
 
result.fx = new double[n];
 
for (i = 0; i<n; ++i)
 
result.fx[i] = fx[i] - right.fx[i];
 
  
return result;
+
// Задача размеров и позиции окна
}
+
glutInitWindowPosition(0, 0);
 +
glutInitWindowSize(500, 500);
 +
// Создание окна
 +
glutCreateWindow("T05GRAPH");
 +
 
 +
// Установка функций 'обратного вызова'
 +
glutDisplayFunc(Display);
 +
glutKeyboardFunc(Keyboard);
 +
 
 +
// Запускаем основной цикл построения
 +
glutMainLoop();
 +
return 0;
 +
} /* End of 'main' function */
  
//Этот оператор аналогичен оператору сложение
+
/* END OF 'T05GRAPH.CPP' FILE */
const fun fun::operator*(const fun& right) const
+
</syntaxhighlight>
{
+
"'''GRAPH.CPP'''"
fun result;
+
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
int i, n;
+
/* FILENAME: GRAPH.CPP
result.dx = dx;
+
* LAST UPDATE: 17.01.2016
result.a = a;
+
*/
result.b = b;
 
n = (b - a) / dx + 1;
 
result.fx = new double[n];
 
for (i = 0; i<n; ++i)
 
result.fx[i] = fx[i] * right.fx[i];
 
  
return result;
+
#include "GRAPH.H"
}
 
  
//Этот оператор аналогичен оператору сложение
+
/* Load Array of points function */
const fun fun::operator/(const fun& right) const
+
// Загрузка графика из файла по точкам
 +
void graph::LoadArray( char *FileName )
 
{
 
{
fun result;
+
// Создание указателя на тип FILE
int i, n;
+
FILE *F;
result.dx = dx;
+
 
result.a = a;
+
// Создание файла и открытие его в режиме чтения
result.b = b;
+
fopen_s(&F, FileName, "rt");
n = (b - a) / dx + 1;
 
result.fx = new double[n];
 
for (i = 0; i<n; ++i)
 
result.fx[i] = fx[i] / right.fx[i];
 
  
return result;
+
// Количество точек
}
+
fscanf(F, "%d", &N);
 +
// Шаг функции
 +
fscanf(F, "%lf", &Step);
 +
// Начальная координата по X
 +
fscanf(F, "%lf", &MinX);
 +
// Конечная координата по X
 +
fscanf(F, "%lf", &MaxX);
 +
 +
// Выделение памяти под массив точек
 +
mas = new vec[N];
  
//Оператор присваивания
+
// Заполнение массива точек из файла
const fun& fun::operator=(const fun& right)
+
for (int i = 0; i < N; ++i)
{
+
{
//Проверка на самоприсваивание
+
// Заполнение по X
if (this == &right)
+
fscanf(F, "%lf", &mas[i].X);
//Возвращение в качестве результата текущий объект
+
// Заполнение по Y
return *this;
+
fscanf(F, "%lf", &mas[i].Y);
 +
}
  
 +
// Закрытие файла
 +
fclose(F);
 +
} /* End of 'LoadArray' function */
  
int i, n;
+
/* Fill mas function */
//Присваивание свойств объекта right текущему объекту
+
// Заполнение массива координат точек с цветом
a = right.a;
+
void graph::Fill( double(*f)(double) )
b = right.b;
+
{
dx = right.dx;
+
// Выделение памяти под массив точек
//Вычисление количества дискретных значений
+
mas = new vec[N];
n = (b - a) / dx + 1;
+
// Выделение памяти под массив цветов
//Если в текущем объекте есть какие-то дискретные значения, то их нужно удалить. То есть удалить память выделенную под них
+
Color = new vec[N];
if (fx != NULL) delete[] fx;
 
//Выделение необходимой памяти для хранения дискретных значений
 
fx = new double[n];
 
  
//Копирование дискретных значений объекта right в текущий объект
+
// Заполнение массивов
for (i = 0; i<n; ++i)
+
for (int i = 0; i < N; i++)
fx[i] = right.fx[i];
+
{
 +
mas[i] = vec(MinX + i * Step, f(MinX + i * Step));
 +
Color[i] = vec::Rnd();
 +
}
 +
} /* End of 'Fill' function */
  
//Возвращение в качестве результата текущий объект
+
/* Draw graph function */
return *this;
+
// Рисование заполненного графика на экран
}
+
void graph::Draw( void )
 
 
/*
 
Метод считывания из файла
 
path - путь к файлу из которого считывать
 
*/
 
 
 
void fun::readFile(const char *path)
 
 
{
 
{
//Открытие файла для считывания
+
  // Задача размер точки
FILE *in = fopen(path, "r");
+
glPointSize(1);
int i, n;
+
// Рисование
//Считывание границ отрезка и шага из файла
+
glBegin(GL_POINTS);
fscanf(in, "%lf%lf%lf", &a, &b, &dx);
+
for (int i = 0; i < N; i++)
//Вычисление количества дискретных значений
+
glVertex2d(mas[i].X, mas[i].Y);
n = (b - a) / dx + 1;
+
glEnd();
//Если в текущем объекте есть какие-то дискретные значения, то их нужно удалить. То есть удалить память выделенную под них
+
} /* End of 'Draw' function */
if (fx != NULL) delete[] fx;
 
//Выделение необходимой памяти для хранения дискретных значений
 
fx = new double[n];
 
//Считывание дискретных значений из файла
 
for (i = 0; i<n; ++i) fscanf(in, "%lf", &fx[i]);
 
//Закрытие файла
 
fclose(in);
 
}
 
  
/*
+
/* Draw graph function */
Метод вывода в файл
+
// Рисование не заполненного еще графика на экран
path - путь к файлу в который нужно вывести
+
void graph::Draw( double(*f)(double) )
*/
+
{
 +
// Заполнение массива
 +
graph::Fill(f);
  
void fun::writeFile(const char *path)
+
// Задача цвета и размера точки
{
+
glColor3d(0, 0, 0);
//Открытие файла для вывода
+
glPointSize(1);
FILE *out = fopen(path, "w");
+
// Рисование
int i, n;
+
glBegin(GL_POINTS);
double x = a;
+
for (int i = 0; i < N; i++)
//Вычисление количества дискретных значений
+
glVertex2d(mas[i].X, mas[i].Y);
n = (b - a) / dx + 1;
+
glEnd();
//Вывод информации о отрезке и шаге в файл
+
} /* End of 'Draw' function */
fprintf(out, "[%.5lf, %.5lf] dx=%.5lf\n", a, b, dx);
 
//Последовательный вывод пары (точка, значение в точке) в файл
 
for (i = 0; i<n; ++i, x += dx)
 
fprintf(out, "x=%.5lf f(x)=%.5lf\n", x, fx[i]);
 
//Закрытие файла
 
fclose(out);
 
}
 
  
/*
+
/* Interpolation draw graph function */
Метод изменения величины шага
+
// Рисование интерполированного графика на экран
*/
+
void graph::Interpolation_Draw( double i_step )
void fun::changeDx(double newDx)
 
 
{
 
{
int i, j, n, newN;
+
// Коэффициент Катмулл-Рома
double *newFx, x, newX, x1, y1, x2, y2, K, B;
+
double alpha = 1.0 / 6;
//Вычисление количества старых дискретных значений
+
n = (b - a) / dx + 1;
+
// Кубическая интерполяция кривыми Безье
//Вычисление количества новых дискретных значений
+
for (int i = 0; i < N - 1; i++)
newN = (b - a) / newDx + 1;
 
//Выделение памяти под новые дискретные значения
 
newFx = new double[newN];
 
//Определение первой точки в которой вычисляется новое дискретное значение
 
newX = a;
 
//Переменная которая бежит по старым дискретным значениям
 
i = 0;
 
//Определение первой точки в которой вычисляется старое дискретное значение
 
x = a;
 
//Цикл для формирования новых дискретных значений
 
for (j = 0; j<newN; ++j, newX += newDx)
 
 
{
 
{
//В цикле находим отрезок где лежит точка в которой нужно вычислить новое дискретное значение
+
// Создание 4 точек для интерполяции по ним
for (; i<n - 1; ++i, x += dx)
+
vec P0 = mas[i], P1, P2, P3 = mas[i + 1];
//Если без eps, то сравнения такие: x<=newX<=x+dx
+
vec Color0 = mas[i], Color1, Color2, Color3 = mas[i + 1];
if ((newX - x>-eps) && ((x+dx) - newX>-eps))
 
{
 
//Линейная интерполяция
 
x1 = x;
 
x2 = x + dx;
 
y1 = fx[i];
 
y2 = fx[i + 1];
 
K = (y2 - y1) / (x2 - x1);
 
B = (y2*x1 - y1*x2) / (x1 - x2);
 
//Вычисления значения в точке с помощью линейной интерполяции
 
newFx[j] = newX*K + B;
 
//Выход из цикла по i
 
break;
 
}
 
}
 
//Смена величины шага на новый
 
dx = newDx;
 
//Удаление старых дискретных значений
 
delete[] fx;
 
//Присвоение текущему объекту новых дискретных значений
 
fx = newFx;
 
}
 
  
/*
+
// Значения для первого и последнего отрезков
Метод вычисляет значение в точке xAns с помощью линейной интерполяции.
+
if (i == 0)
*/
 
double fun::getX(double xAns)
 
{
 
int i, n;
 
double x, x1, y1, x2, y2, K, B;
 
x = a;
 
//Вычисление количества дискретных значений
 
n = (b - a) / dx + 1;
 
//Ищем отрезок в котором лежит точка xAns
 
for (i = 0; i<n - 1; ++i, x += dx)
 
{
 
//Если без eps, то сравнения такие: x<=newX<=x+dx
 
if (((x+dx) - xAns>-eps) && (xAns - x>-eps))
 
 
{
 
{
//Линейная интерполяция
+
P1 = (mas[1] - mas[0]) * alpha + mas[0];
x1 = x;
+
Color1 = (mas[1] - mas[0]) * alpha + mas[0];
x2 = x + dx;
+
}
y1 = fx[i];
+
else
y2 = fx[i + 1];
+
{
K = (y2 - y1) / (x2 - x1);
+
P1 = (mas[i + 1] - mas[i - 1]) * alpha + mas[i];
B = (y2*x1 - y1*x2) / (x1 - x2);
+
Color1 = (mas[i + 1] - mas[i - 1]) * alpha + mas[i];
//Вычисления значения функции в заданной точке с помощью линейной интерполяции
+
}
return K*xAns + B;
+
if (i == N - 2)
 +
{
 +
P2 = -(mas[N - 1] - mas[N - 2]) * alpha + mas[N - 1];
 +
Color2 = -(mas[N - 1] - mas[N - 2]) * alpha + mas[N - 1];
 +
}
 +
else
 +
{
 +
P2 = -(mas[i + 2] - mas[i]) * alpha + mas[i + 1];
 +
Color2 = -(mas[i + 2] - mas[i]) * alpha + mas[i + 1];
 
}
 
}
}
 
}
 
  
int main()
+
glLineWidth(2);
{
+
glBegin(GL_LINE_STRIP);
//Включение поддержки русского языка в консоли
+
for (double t = 0; t <= 1; t += i_step)
setlocale(LC_ALL, "Russian");
+
{
//Объявление трех переменных типа fun
+
vec p, color;
fun a, b, c;
 
//Считывания первых дискретных значений из файла inputA.txt
 
a.readFile("inputA.txt");
 
//Считывания вторых дискретных значений из файла inputB.txt
 
b.readFile("inputB.txt");
 
  
//Первая функция
+
// Вычисление точки интерполированного графика по 4 точкам
a.writeFile("outputA.txt");
+
p = P0 * (1 - t) * (1 - t) * (1 - t) + P1 * 3 * (1 - t) * (1 - t) * t + P2 * 3 * (1 - t) * t * t + P3 * t * t * t;
//Вторая функция
+
color = Color0 * (1 - t) * (1 - t) * (1 - t) + Color1 * 3 * (1 - t) * (1 - t) * t + Color2 * 3 * (1 - t) * t * t + Color3 * t * t * t;
b.writeFile("outputB.txt");
 
  
c = a + b;
+
// Рисование
//Результат сложения двух функций
+
glColor3d(color.X / 10, 0, color.Y);
c.writeFile("outputAaddB.txt");
+
glVertex2d(p.X, p.Y);
 +
}
 +
glEnd();
 +
}
 +
} /* End of 'Interpolation_Draw' function */
  
 +
/* Interpolation graph function */
 +
// Интерполяция графика
 +
graph graph::Interpolation( double i_step )
 +
{
 +
graph G_New;
 +
// Коэффициент Катмулл-Рома
 +
double alpha = 1.0 / 6;
  
c = a - b;
+
// Заполнение параметров для нового графика
//Результат вычитания второй функции из первой
+
G_New.MinX = MinX;
c.writeFile("outputAsubB.txt");
+
G_New.MaxX = MaxX;
 
+
G_New.Step = Step * i_step;
c = a*b;
+
G_New.N = (int)((G_New.MaxX - G_New.MinX) / G_New.Step);
//Результат умножения двух функций
+
G_New.mas = new vec[G_New.N];
c.writeFile("outputAmultiB.txt");
+
 
+
// Кубическая интерполяция кривыми Безье
c = a / b;
+
for (int i = 0; i < N - 1; i++)
//Результат деления первой функции на вторую
+
{
c.writeFile("outputAdivB.txt");
+
// Создание 4 точек для интерполяции по ним
 +
vec P0 = mas[i], P1, P2, P3 = mas[i + 1];
 +
 +
// Значения для первого и последнего отрезков
 +
if (i == 0)
 +
P1 = (mas[1] - mas[0]) * alpha + mas[0];
 +
else
 +
P1 = (mas[i + 1] - mas[i - 1]) * alpha + mas[i];
 +
if (i == N - 2)
 +
P2 = -(mas[N - 1] - mas[N - 2]) * alpha + mas[N - 1];
 +
else
 +
P2 = -(mas[i + 2] - mas[i]) * alpha + mas[i + 1];
 +
 +
for (double t = 0; t <= 1; t += i_step)
 +
{
 +
vec p;
  
//У первой функции изменили шаг на 0.5
+
// Вычисление точки интерполированного графика по 4 точкам
a.changeDx(0.5);
+
G_New.mas[(int)((t + i) / i_step)] = P0 * (1 - t) * (1 - t) * (1 - t) + P1 * 3 * (1 - t) * (1 - t) * t + P2 * 3 * (1 - t) * t * t + P3 * t * t * t;
//Вывели её дискретные значения
+
}
a.writeFile("outputChangeDx.txt");
+
}
  
//Функция, которая аппроксимирует её кусочно линейная.
+
return G_New;
//Для примера нашли значение аппроксимируещей функции в точке не совпадающей с дискретными значениями.
+
} /* End of 'Interpolation' function */
printf("Значение в точке 1.8 первой функции %.5lf\n", a.getX(1.8));
 
  
//Нужно чтобы окно консоли автоматически не закрылось
+
/* Sum of 2 graphics function */
system("pause");
+
// Сложение двух графиков
return 0;
+
graph graph::operator+( graph &G )
}
+
{
</syntaxhighlight>
+
graph G_New, G1, G2;
</div>
+
int i, j;
  
 +
// Заполнение параметров графика суммы
 +
G_New.MinX = (MinX >= G.MinX) ? MinX : G.MinX;
 +
G_New.MaxX = (MaxX <= G.MaxX) ? MaxX : G.MaxX;
 +
G_New.Step = Step * G.Step;
 +
G_New.N = (int)((G_New.MaxX - G_New.MinX) / G_New.Step);
 +
G_New.mas = new vec[G_New.N];
  
 +
// Интерполяция слагаемых графиков, для приведение к общему шагу
 +
G1 = Interpolation(G.Step);
 +
G2 = G.Interpolation(Step);
  
Скачать можно [http://tm.spbstu.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.zip здесь]
+
// Поиск общего начала и конца графиков
 +
for (i = 0; i < G1.N; i++)
 +
if (fabs(G1.mas[i].X - G_New.MinX) <= Threshold)
 +
break;
  
 +
for (j = 0; j < G2.N; j++)
 +
if (fabs(G2.mas[j].X - G_New.MinX) <= Threshold)
 +
break;
  
'''[[Сенников Иван]]'''
+
// Заполнение графика суммы
+
for (int k = 0; k < G_New.N; k++)
'''Суть программы:''' Программы позволяет задать 2 функции с любыми областями определения и любыми множествами значений, интерполировать их на любом шаге, аппроксимировать, а так же сложить 2 существующие функции. Программа написана в классе работы с функциями.
+
{
 +
G_New.mas[k].X = G_New.MinX + k * G_New.Step;
 +
G_New.mas[k].Y = G1.mas[i + k].Y + G2.mas[j + k].Y;
 +
}
  
'''Идея:''' Класс работы с функциями содержит такие функции как функция введения данных функции - ее создание, перегрузки оператора сложения, линейных интерполяции и аппроксимации, выделения и освобождения памяти. Линейная интерполяция написана с помощью теории аналитической геометрии на плоскости, а линейная аппроксимация с помощью метода наименьших квадратов.
+
return G_New;
 +
} /* End of 'Sum' function */
  
'''Инструкция:''' Программа выполнена в виде меню на английском языке: пользователю будет предоставлена возможность выйти из программы, создать обе функции, а также поработать с ними в индивидуальном порядке и сложить две уже существующие функции. Комментарии к программе написаны также на английском языке.
+
/* Save Array of points function */
 +
// Сохранение графика в файл по точкам
 +
void graph::SaveArray( void )
 +
{
 +
// Создание указателя на тип FILE
 +
FILE *F;
  
Ссылка для скачиваний: [http://tm.spbstu.ru/Файл:Func.zip здесь].
+
// Создание файла и открытие его в режиме записи
 +
fopen_s(&F, "graph.txt", "wt");
  
 +
/* Запись в файл данных */
 +
// Количество точек
 +
fprintf(F, "%d\n", N);
 +
// Шаг функции
 +
fprintf(F, "%lf\n", Step);
 +
// Начальная координата по X
 +
fprintf(F, "%lf\n", MinX);
 +
// Конечная координата по X
 +
fprintf(F, "%lf\n", MaxX);
 +
 +
// Координаты всех точек
 +
for (int i = 0; i < N; ++i)
 +
  fprintf(F, "%lf %lf ", mas[i].X, mas[i].Y);
  
'''[[Степанянц Степан]]'''
+
// Закрытие файла
+
fclose(F);
'''Краткое описание алгоритма :''' Программа создаёт и хранит значения двух функций с одинаковом шагом и заданных на одинаковом интервале.Методы позволяют сложить эти две функции,интерполировать одну из них по заданному шагу или апроксимировать,методом наименьших квадратов.Данныеберутся из файла.
+
} /* End of 'SaveArray' function */
<div class="mw-collapsible-content">
 
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 
 
 
  
#include <iostream>
+
/* Approximation of function function */
#include <vector>
+
// Аппроксимация графика
#include <math.h>
+
void graph::Approximation( void )
#include <fstream>
+
{
#include <stdio.h>
+
double k, b, s1 = 0, s2 = 0, s3 = 0, s4 = 0;
#include <string>
+
 
#include <time.h>
+
// Линейная аппроксимация
+
for (int i = 0; i < N; i++)
using namespace std;
+
{
+
if (fabs(mas[i].X) < MAX && fabs(mas[i].Y) < MAX)
class func {
+
{
    vector <double> vals;
+
s1 += mas[i].X * mas[i].Y;
    double a, b, step, sz;
+
s2 += mas[i].X;
+
s3 += mas[i].X * mas[i].X;
public:
+
s4 += mas[i].Y;
    func (string fil) { //конструктор для ввода функции из файла
+
}
        ifstream f(fil.c_str());
+
}
        double a, b, step, y;
+
 
        f >> a >> b >> step; //вводим основные значения из файла
+
k = (N * s1 - s2 * s4) / (double(N) * s3 - s2 * s2);
        this->step = step;
+
b = (s4 - k * s2) / double(N);
        this->sz = (int)((b - a) / step + 1); //считаем размер
+
 
        this->a = a, this->b = b;
+
// Задача цвета и ширины линии
        for (int i = 0; i < this->sz; i++) {
+
glColor3d(1, 0.5, 0);
            f >> y;
+
glLineWidth(1);
            this->vals.push_back(y); //считываем и записываем значения из файла
+
// Рисование
        }
+
glBegin(GL_LINE_STRIP);
        f.close();
+
glVertex2d(MinX, MinX * k + b);
    }
+
glVertex2d(MaxX, MaxX * k + b);
    func () {} //еще один конструктор
+
glEnd();
    func operator + (func a) { // эта и ближайшие четыре метода -- калькулятор функций
+
} /* End of 'Approximation' function */
        func f = *new func(); //создаем новый экземпляр класса, ответ
+
 
        for (int i = 0; i < sz; i++) {
+
/* End of 'GRAPH.CPP' file */
            f.vals.push_back(this->vals[i] + a.vals[i]); // складываем покоординатно
+
</syntaxhighlight>
        }
+
"'''GRAPH.H'''"
        f.step = a.step; // копируем все значения в ответ (возможно, это можно сделать гораздо проще и не писать 4*4 строк но почему-то ничего умнее я не придумал)
+
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
        f.a = a.a;
+
/* FILENAME: GRAPH.H
        f.b = a.b;
+
* LAST UPDATE: 17.01.2016
        f.sz = a.sz;
+
*/
        return f;
+
 
    }//Перегрузки операторов
+
#ifndef _GRAPH_H_
    func operator - (func a) {
+
#define _GRAPH_H_
        func f = *new func();                  
+
 
        for (int i = 0; i < a.sz; i++) {
+
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
            f.vals.push_back(this->vals[i] - a.vals[i]);    //Вычитание
+
 
        }
+
#include <iostream>
        f.step = a.step;
+
#include <stdio.h>
        f.a = a.a;
+
#include <stdlib.h>
        f.b = a.b;
+
#include <math.h>
        f.sz = a.sz;
+
#include <time.h>
        return f;
+
#include <GL\glut.h>
    }
+
 
    func operator * (func a) {
+
#define MAX 100
        func f = *new func();
+
 
        for (int i = 0; i < a.sz; i++) {
+
using namespace std;
            f.vals.push_back(this->vals[i] * a.vals[i]);   //умножение
+
 
        }
+
/* Useful constants */
        f.step = a.step;
+
const double Threshold = 1e-10;
        f.a = a.a;
+
const double Infinity = 1e+10;
        f.b = a.b;
+
 
        f.sz = a.sz;
+
/* Vector representation type */
        return f;
+
class vec
    }
+
{
    func operator / (func a) {
+
public:
        func f = *new func();
+
double X, Y;
        for (int i = 0; i < a.sz; i++) {
+
 
            f.vals.push_back(this->vals[i] / a.vals[i]);    // Деление
+
/* Default constructor */
        }
+
vec( void )
        f.step = a.step;
+
{
        f.a = a.a;
+
}
        f.b = a.b;
+
 
        f.sz = a.sz;
+
/* Class constructor */
        return f;
+
vec( double A ) : X(A), Y(A)
    }
+
{
+
}
    pair<double, double> approx() { //аппроксимация.
+
 
        double mid = 0;
+
/* Class constructor */
        for (int i = 0; i < this->sz; i++) {
+
vec( double A, double B ) : X(A), Y(B)
            mid += this->a + i * this->step;
+
{
        }
+
}
        mid /= this->sz;
+
 
        double d = 0;
+
static double R0( void )
        for (int i = 0; i < this->sz; i++) {
+
{
            d += pow((this->a + i * this->step - mid), 2.);
+
return rand() / (double)RAND_MAX;
        }
+
} /* End of 'R0' function */
        double a = 0;
+
 
        for (int i = 0; i < this->sz; i++) {
+
static vec Rnd( void )
            a += (this->a + i * this->step - mid) * this->vals[i];
+
{
        }
+
return vec(R0(), R0());
        a /= d;
+
} /* End of 'Rnd' function */
        double midy = 0;
+
 
        for (int i = 0; i < this->sz; i++) {
+
/* The functions of operations on vectors */
            midy += this->vals[i];
+
 
        }
+
/* Vector = vector function */
        midy /= this->sz;
+
vec operator=( vec &B )
        double c = midy - a * mid;
+
{
        return {a, c}; //{x,y} возвращает пару (на самом деле не пару а просто какой-нибудь объект) с первым значением x и вторым y
+
X = B.X;
    }
+
Y = B.Y;
+
 
    func inter(double step) {
+
return B;
        func f = *new func(); //ответ
+
} /* end of 'operator+' function */
        double curr2, curr1;
+
 
        int j = 0;
+
/* Vector add vector function */
        f.a = this->a, f.b = this->b, f.step = step, f.sz = (int)((b - a) / step + 1);
+
vec operator+( const vec &B ) const
        for (int i = 0; i < f.sz; i++) {
+
{
            curr2 = a + i * step;
+
return vec(X + B.X, Y + B.Y);
            curr1 = a + j * this->step;
+
} /* end of 'operator+' function */
            while (curr1 + this->step <= curr2) {
+
 
                j++, curr1 += this->step;
+
/* Vector sub vector function */
            }
+
vec operator-( const vec &B ) const
            if (curr1 == curr2) {
+
{
                f.vals.push_back(this->vals[j]);
+
return vec(X - B.X, Y - B.Y);
                continue;
+
} /* end of 'operator-' function */
            }
+
 
            f.vals.push_back((this->vals[j + 1] - this->vals[j]) * (curr2 - curr1) / this->step + this->vals[j]);//я хз, тут видимо какая-то математика
+
vec operator-( void ) const
        }
+
{
        return f;
+
return vec(-X, -Y);
    }
+
} /* end of 'operator-' function */
    void write(string fil) { //запись. чтобы записать не в файл, а в консоль вывести, надо передать "-1"
+
 
        ofstream f(fil.c_str());
+
/* Vector mul number function */
        if (fil != "-1") {
+
vec operator*( const double N ) const
            f << this->a << ' ' << this->b << ' ' << this->step << '\n';
+
{
        }
+
return vec(X * N, Y * N);
        else
+
} /* end of 'operator*' function */
            cout << this->a << ' ' << this->b << ' ' << this->step << '\n';
+
 
        for (int i = 0; i < sz; i++) {
+
/* Vector div number function */
            if (fil != "-1")
+
vec operator/( const double N ) const
                f << this->vals[i] << '\n';
+
{
            else
+
return vec(X / N, Y / N);
                cout << this->vals[i] << '\n';
+
} /* end of 'operator/' function */
        }
+
 
        f.close();
+
/* Vector dot vector function */
+
double operator&( const vec &B ) const
    }
+
{
};
+
return double(X * B.X + Y * B.Y);
+
} /* end of 'operator&' function */
int main() {
+
 
    string fil;
+
vec & operator+=( const vec &B )
    cout << "Input the file name with the function values\n";
+
{
    cin >> fil;
+
X += B.X;
    func f = *new func(fil);
+
Y += B.Y;
    int a;
+
 
    char ch;
+
return *this;
    double st;
+
} /* end of 'operator+=' function */
    while (true) {
 
        cout << "what do you want to do?\n1-math operation\n2-interpolation\n3-approximation\n4-write to file\n5-read values from file\n6-quit\n";
 
        cin >> a;
 
        if (a == 4) {
 
            cout << "input file name to write to\n";
 
            cin >> fil;
 
            f.write(fil);
 
        }
 
        if (a == 3) {
 
            auto t = f.approx();
 
            cout << "Approximate line equation is y = " << t.first << " * x + " << t.second << '\n';
 
        }
 
        if (a == 2) {
 
            cout << "input step to interpolate\n";
 
            cin >> st;
 
            f = f.inter(st);
 
        }
 
        if (a == 1) {
 
            cout << "input arithmetic operator and file name with the second function values\n";
 
            cin >> ch >> fil;
 
            if (ch == '+') f = f + func(fil);
 
            if (ch == '-') f = f - func(fil);
 
            if (ch == '*') f = f * func(fil);
 
            if (ch == '/') f = f / func(fil);
 
        }
 
        if (a == 5) {
 
            cout << "Input the file name with the function values\n";
 
            cin >> fil;
 
            f = *new func(fil);
 
        }
 
        if (a == 6)
 
            return 0;
 
    }
 
}
 
</syntaxhighlight>
 
</div>
 
  
'''[[Сюрис Александр]]'''
+
vec & operator-=( const vec &B )
Задаются две функции с разными шагами и начальными и конечными значениями.  Аппроксимирует одну функцию по шагу другой и складывает/умножает/вычитает/делит их
+
{
 +
X -= B.X;
 +
Y -= B.Y;
 +
 
 +
return *this;
 +
} /* end of 'operator-=' function */
 +
 
 +
vec & operator*=( const double N )
 +
{
 +
X *= N;
 +
Y *= N;
 +
 
 +
return *this;
 +
} /* end of 'operator*=' function */
  
Скачать можно  [http://mech.spbstu.ru/File:%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F(%D0%A1%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80).zip тут].
+
vec & operator/=( const double N )
 +
{
 +
X /= N;
 +
Y /= N;
  
<div class="mw-collapsible-content">
+
return *this;
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
+
} /* end of 'operator/=' function */
  
#include <iostream>
+
double operator!( void ) const
#include <vector>
+
{
#include<math.h>
+
return double(X * X + Y * Y);
 +
} /* end of 'operator!' function */
  
using namespace std;
+
/* Access vector components by index function */
class f{
+
double operator[]( const int i ) const
    private:
+
{
    double st, en, d; //начало, конец, дельта
+
switch (i)
    vector<double> v;//вектор, содержащий y
+
{
    public:
+
case 0:
    f(double _st, double _en, double _d, vector<double> _v){
+
return double(X);
        st=_st;
+
case 1:
        en=_en;
+
return double(Y);
        d=_d;
+
}
        for(int i=0;i<_v.size();i++) //копируем массив, который вводим в консоль
+
} /* end of 'operator[]' function */
            v.push_back(_v[i]);
 
        //return *this;
 
    }
 
    f(){};
 
    f aprox(double _st, double _en, double _d){ //метод интерполяции, поиск коэфф a и b для y=ax+b
 
        double sum_x=0, sum_y=0, sum_2x=0,sum_xy=0,a,b;
 
        for(int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
 
            sum_x=sum_x+st+i*d;
 
        for(int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
 
            sum_y=sum_y+v[i];
 
        for(int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
 
            sum_2x=sum_2x+pow(st+i*d,2);
 
        for (int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
 
            sum_xy=sum_xy+v[i]*(st+i*d);
 
        a=(((en-st)/d+1)*sum_xy-sum_x*sum_y)/(((en-st)/d+1)*sum_2x-sum_x*sum_x);
 
        b=(sum_y-a*sum_x)/(((en-st)/d+1));
 
  
        vector<double> v1;//вектор, содержащий проинтерполированную функцию
+
/* Normalizing vector function */
            for(int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
+
vec & Normalize( void )
                v1.push_back(a*(st+i*d)+b);//добавление значений проинтерполированной ф-ции с шагом другой функции
+
{
        return f(_st,_en,_d,v1);
+
double len = !*this;
  
    }
+
if (len != 1 && len != 0)
 +
*this /= sqrt(len);
 +
return *this;
 +
} /* end of 'Normalize' function */
 +
}; /* end of 'vec' class */
  
    f operator +(f x){//оператор сложения
+
/* Graph class */
        double _en,_st,_d;
+
class graph
        _en=min(en,x.en); //поиск области пересечения
+
{
        _st=max(st,x.st);
+
public:
        if (_en>_st){//проверяем, пересекаются ли функции
+
double MinX, MaxX, Step; // Начальная координата по X; Конечная координата по X; Шаг функции
            vector<double> _v;
+
int N; // Количество точек
            f y;
+
vec *mas, *Color; // Массивы точек и цветов
            if(x.st<st){ //сравниваем начала двух отрезков, для того, чтобы выбрать, какую функцию апроксимировать
 
                vector<double> _v;
 
                y=x.aprox(_st, _en, d);
 
                for (int i=0; i<=(_en-_st)/d; i++)
 
                    _v.push_back(y.v[i]+v[i]); //вектор с суммой функций
 
                return f(_st,_en,d,_v);
 
            }
 
            else{
 
                vector<double> _v;
 
                y=this->aprox(_st, _en, x.d); //this-> функция, в которой мы работаем
 
              for (int i=0; i<=(_en-_st)/x.d; i++)
 
                    _v.push_back(y.v[i]+x.v[i]);
 
                return f(_st,_en,x.d,_v);
 
            }
 
        }
 
    }
 
  
    f prot(){ //поиск противоположной функции
+
/* Default constructor */
        for (int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
+
graph( void )
            v[i]=(-1)*v[i];
+
{
        return *this;
+
MinX = -10, MaxX = 10, Step = 0.1, N = 200;
    }
+
}
  
    f operator - (f x){ //разность функций
+
/* Class constructor */
        return(*this + x.prot());
+
graph( double _MinX, double _MaxX, double _Step ) : MinX(_MinX), MaxX(_MaxX), Step(_Step)
    }
+
{
 
+
N = (int)((MaxX - MinX) / Step);
f operator *(f x){//оператор умножения
+
// Выделение памяти
        double _en,_st,_d;
+
mas = new vec[N];
        _en=min(en,x.en); //поиск области пересечения
+
Color = new vec[N];
        _st=max(st,x.st);
+
}
        if (_en>_st){//проверяем, пересекаются ли функции
 
            vector<double> _v;
 
            f y;
 
            if(x.st<st){ //сравниваем начала двух отрезков, для того, чтобы выбрать, какую функцию апроксимировать
 
                vector<double> _v;
 
                y=x.aprox(_st, _en, d);
 
                for (int i=0; i<=(_en-_st)/d; i++)
 
                    _v.push_back(y.v[i]*v[i]); //вектор с суммой функций
 
                return f(_st,_en,d,_v);
 
            }
 
            else{
 
                vector<double> _v;
 
                y=this->aprox(_st, _en, x.d); //this-> функция, в которой мы работаем
 
              for (int i=0; i<=(_en-_st)/x.d; i++)
 
                    _v.push_back(y.v[i]*x.v[i]);
 
                return f(_st,_en,x.d,_v);
 
            }
 
        }
 
    }
 
  
f obr(){
+
/* Load Array of points function */
  for (int i=0; i<=(en-st)/d; i++)
+
void LoadArray( char *FileName );
            v[i]=1/v[i];
 
        return *this;
 
}
 
  
f operator /(f x){
+
/* Fill mas function */
return(*this*x.obr());
+
void Fill( double(*f)(double) );
}
 
  
    void vivod(){ //вывод
+
/* Draw graph function */
    for(int i=0; i<v.size(); i++)
+
void Draw( double(*f)(double) );
        cout<<v[i]<<" ";
+
 
 +
/* Draw graph function */
 +
void Draw( void );
  
    }
+
/* Interpolation draw graph function */
};
+
void Interpolation_Draw( double i_step );
int main(){
 
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
 
    double a,b,a1,b1,d,d1,t;
 
    int o;
 
    cout << "Введите начала и конец отрезка и дельту: ";
 
    cin>>a>>b>>d;
 
    int amount=(b-a)/d+1,amount2;
 
    vector<double>x;
 
    cout << "Введите " << amount << " значений функции на данном интервале:";
 
    for (int i=0; i<amount; i++)
 
    {
 
        cin>>t;
 
        x.push_back(t);
 
    }
 
  
    cout << "Проделаем ровно то же самое для 2 функции ";
+
/* Interpolation graph function */
    cout << "Введите начала и конец отрезка и дельту: ";
+
graph Interpolation( double i_step );
    cin >> a1 >> b1 >> d1;
 
  
    amount2=(b1-a1)/d1+1;
+
/* Sum of 2 graphics function */
    vector<double>y;
+
graph operator+( graph &G );
    cout << "Введите " << amount2 << " значений функции на данном интервале:";
+
 
    for (int i=0; i<amount2; i++)
+
/* Save Array of points function */
    {
+
void SaveArray( void );
        cin>>t;
+
 
        y.push_back(t);
+
/* Approximation of function function */
    }
+
void Approximation( void );
    f g(a,b,d,x);
+
}; /* end of 'graph' class */
    f h(a1,b1,d1,y);
+
 
 +
#endif /* _GRAPH_H_ */
 +
 
 +
/* End of 'GRAPH.H' file */
 +
</syntaxhighlight>
 +
</div>
 +
[http://tm.spbstu.ru/File:T05GRAPH.7z Скачать архив]
 +
<br>
  
    cout<<"Выберете дейстивя с функциями: +, -, *, \ " << endl;
 
    cout<<"Введите число, соответсвующее порядковому номеру операции(1-4) - ";
 
    cin>>o;
 
    if(o==1){              //по невыясненным причинам одновременно написанные слева идущие if -ы не работают,
 
        cout<<"Сумма:";    //но если заккоментить их и менять знак + в скобке на другие, то все работает
 
        (g+h).vivod();
 
  
    }
+
'''[[Абрамов Игорь]]'''
  
    if(o==2){
+
'''Алгоритм''': функции хранятся в программе как массив точек, заданных с определённым шагом по X на заданном отрезке. Вводить значения функции в программу можно двумя способами: с помощью математических функций из стандартных библиотек, указывая начало и конец отрезка, а также шаг, с которым определена функция, и считывая координаты точек из файла, предварительно считав их количество. Далее с любыми функциями можно производить следующие действия и их комбинации: сложение, вычитание, кубическая интерполяция и линейная аппроксимация. При этом результат каждого из этих действий - новая функция, с которой можно продолжать работу. Функции можно выводить на экран с помощью средств графической библиотеки OpenGL, а также печатать её значения в файл.
        cout<<"Разность:"
 
        (g-h).vivod();
 
  
    }
+
'''Инструкция''': пользователь вводит необходимые действия с функциями в функции Display. На данный момент при запуске программы можно увидеть пример её работы: первая функция считывается из файла, интерполируется и выводится на экран. Затем вторая функция вводится из библиотеки math.h интерполируется и выводится на экран. Затем функции суммируются, интерполируются и выводятся на экран. [[:File:Func_Abramov.rar]]
  
    if(o==3){
+
Ссылка на скачивание: [http://tm.spbstu.ru/File:Func_Abramov.rar]
        cout<<"Произведение:"
 
        (g*h).vivod();
 
  
  
    }
+
'''[[Анастасия Бальцер]]'''
  
    if(o==3){
+
'''Описание программы''': Программа считывает из файла значения функций и количество точек, затем с ними можно провести следующие действия: сложить, умножить, линейно интерполировать и линейно аппроксимировать. Все результаты выводятся в отдельные файлы.
        cout<<"Отношение:"
 
        (g/h).vivod();
 
    }
 
  
 +
'''Пояснения к работе''': В два текстовые файла занести количество точек и значения абсцисс и ординат функций, который написать в первом и втором пунктах меню, затем выбрать необходимую операцию и ввести имя файла, в который сохранятся полученные значения.
  
}
+
Скачать можно  [http://tm.spbstu.ru/Файл:inter.zip тут].
  
</syntaxhighlight>
 
</div>
 
  
 
'''[[Тимошенко Валентина]]'''
 
'''[[Тимошенко Валентина]]'''
Строка 4141: Строка 4291:
 
</div>
 
</div>
  
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
 
'''[[Уманский Александр]]'''
 
  
'''Инструкция к программе''': пользователь вводит начало и конец отрезка и шаг для функций, после чего создается две функции. Затем функции суммируются, после чего пользователь вводит значение нового шага, суммированная функция интерполируется по новому шагу, после этого по МНК(методу наименьших квадратов) функция апроксимируется.
 
  
  
  
Скачать программу можно по [http://mech.spbstu.ru/File:Untitled1.rar ссылке]
+
'''[[Васильева Анастасия]]'''
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" >
+
 
Метод наименьших квадратов
+
'''Инструкция к программе''':сначала в папке с программой создаются два файла input1 и input2, в которых на первой строчке число точек в функции, а потом в два столбика значения х и у (функции должны быть с одинаковым шагом). Пользователь поочередно выбирает действия: 1 - нужно будет написать имя файла, откуда считывать значения для первой функции (х и у), 2 - для второй функции, 3 - сложение функций, пишем название файла, куда будут записываться значения, 4 - разность, 5 - умножение, 6 - интерполяция функции с шагом 0,5 , получившейся в результате сложения двух начальных,(можно сделать интерполяцию функций, которые получились в результате разности или умножения, но нужно будет в коде в case 6: newf3.Inter(0.5).output() поменять индекс функции и новый шаг), 7 - аппроксимация функции, получившейся в результате сложения двух начальных,(можно сделать аппроксимацию функций, которые получились в результате разности или умножения, но нужно будет в коде в case 7: newf3.Approxy().output() поменять индекс функции), 8 - выход.
задача состоит в том, чтобы минимизировать выражение:
 
1: http://mech.spbstu.ru/images/b/b0/003.png
 
Доказано, что минимум достигается при:
 
2: http://mech.spbstu.ru/images/2/20/005.png
 
записываем пункт 2 в нашу программу, находим коэффициенты и находим значение линейной функции y=ax+b, по интерполированным значениям x.
 
  
 +
'''Краткое описание алгоритма''':  функции хранятся в программе как массив точек, заданных с определённым шагом по X на заданном отрезке. Вводить значения функции в программу можно считывая координаты точек из файла. Далее с любыми функциями можно производить следующие действия: сложение, вычитание, умножение, интерполяция и аппроксимация. При этом результат каждого из этих действий - новая функция. Результаты выводятся в файл.
 +
Скачать программу можно по ссылке [http://tm.spbstu.ru/Файл:1.zip].
  
<div class="mw-collapsible-content">
 
<syntaxhighlight lang="cpp" line start="1" enclose="div">
 
  
#include <iostream>
 
#include <math.h>
 
#include <iomanip>
 
#include<stdlib.h>
 
using namespace std;
 
  
class func
+
'''[[Капитанюк Светлана]]'''
{
 
private:
 
    double a/*начало*/,b/*конец*/,c/*шаг*/,k/**/,m/**/,rr/**/;
 
    int d/*переменная для изменения типа, кол-во элементов для начальных элементов*/,tt/*переменная для изиенения типа, кол-ва элементов для счёта суммы*/;
 
    double *F/*массив для значений У*/, *X/*Массив для значений Х*/, *R/*массив для значений У после интерполяции*/, *Q;
 
public:
 
  
    func (double a1, double b1, double c1):a(a1),b(b1),c(c1)//создаём конструктор для функции
+
'''Описание программы:''': программа, позволяющая складывать, вычитать, умножать и делить две функции, заданные на одном интервале, интерполирующая первую функцию по второй и аппроксимирующая результат арифметической операции с заданными пользователем функции
    {
 
        double p = (b-a)/c;
 
        d = (int)p;
 
        if (b > (d*c+a)) d += 2; //в зависимости от случая прибавляем либо 2 либо 1, чтобы не произошло переполнения массива
 
        else d += 1;
 
  
        F = new double [d];//создание динамического массива для У
+
Скачать можно  [http://tm.spbstu.ru/File:Function_02.zip тут].
        X = new double [d];// создание динамического массива для Х
 
        X[0]=a;//первый элемент
 
        X[d-1]=b;//последний элемент, для того чтобы последний элемент был в конце промежутка, чтобы его не потерять
 
        for(int i = 1; i < d-1; i++) X[i]=a+c*i; //присваивание значений всех Х
 
  
    }
+
'''[[Демченко Артём]]'''
    void first ()//функция для первой функции
 
    {
 
        double y;//в зависимости от случая прибавляем либо 2 либо 1, чтобы не произошло переполнения массива
 
        F[0]=pow(2,a);//объявление значения У для начала промежутка
 
        F[d-1]=pow(2,b);//объявление значения У для конца промежутка
 
        for(int i = 1; i < d-1; ++i)
 
        {
 
            y = pow(2,((c*i)+a));//высчитываем значения У внутри промежутка
 
            F[i] = y;//присваиваем массиву значения по У
 
        }
 
  
        cout << " " << endl;//пробел и конец строки
+
'''Описание программы''': Программа в зависимости от небольших изменений тем или иным способом получает функцию или точки этой функции и проводит с ней выбранные операции.
    }
 
  
    void second ()//функция для второй функции
 
    {
 
        if(a==0 || b==0) return;
 
        F[0]=1*a*a; //присваивание значения функции в начале промежутка
 
        F[d-1]=1*b*b;//присваивание значения функции в конце промежутка
 
  
        for(int k = 1; k <d-1; ++k)
+
Скачать можно  [[:File:MyFunc.zip]]
        {
 
            double n = c*k+a;
 
            if (n != 0)//условие неделимости на ноль
 
            {
 
                F[k] = 1*n*n;
 
            }
 
        }
 
  
    }
 
  
    void operator +(func Q)//перегрузка оператора +
+
'''[[Лобанов Илья]]'''
    {
 
        sum(Q);
 
    }
 
  
    void sum (func Q)//функция суммирования функций на интерполированном шаге
+
'''Описание программы''':
    {  double m, p = (b-a)/c;
+
Программа позволяет складывать , вычитать , делить,умножать 2 функции,заданные на одном интервале.При считывании с файла сначала указывается отрезок, потом величина шага, а потом дискретные значения.
    int i;
 
        R=new double[d+2];
 
          if (b > (d*c+a)) d += 2; //в зависимости от случая прибавляем либо 2 либо 1, чтобы не произошло переполнения массива
 
        else d += 1;
 
    m=a;
 
cerr<<"\n";
 
  
        for(i = 0; i <d-1; ++i)//цикл суммирования функций и вывода значений суммы, функций и иксов
+
Скачать можно [[http://tm.spbstu.ru/File:func.rar тут]]
        {
 
 
 
            cerr <<"YFirst: "<< F[i] << "  ";
 
            cerr << "YSecond: "<< Q.F[i] << "  ";
 
            R[i] = F[i] + Q.F[i];
 
            cerr << "Ysum: "<< R[i] << "  ";
 
            cerr << "X:" << m << '\n';
 
 
 
            m=m+c;
 
        }
 
  for(i = 0; i <d-1; ++i)
 
        {Q.F[i]=R[i];
 
}
 
        cerr << " " << endl;
 
    }
 
 
 
double interp( double pnt/*новый шаг*/, func Q)//функция для интерполяции функции
 
    {double p,h,i,w,*X,aApr,bApr,X2sm,XYsm,Xsm/*хранит сумму интерполированных иксов*/,Ysm/*хранит сумму интерполированных игреков*/;
 
    int q,k,l,o;
 
    p=(b-a)/pnt+1;
 
    q=int(p);
 
    R=new double [q];
 
    X=new double [q];
 
 
 
    l=0;
 
    k=0;
 
 
 
    for(h=a/*начало функции*/; h<=b/*конец функции*/; h=h+c/*старый шаг*/) //шагает по нормальному шагу
 
    {
 
        for(i=a-1; i<=b; i=i+pnt/*новый шаг*/)
 
          if((i>h)&&(i<=(h+c)))//проверяет лежит ли новый шаг между точками старого
 
            {  R[k]=(Q.F[l]-Q.F[l-1])*(i-h)/c+Q.F[l-1];//формула интерполяции
 
                cout<<"\n"<<"Yinter: "<<R[k]<<"  "<<"X: "<<i-1;//вывод интерполированных значений и иксов
 
                X[k]=i-1;
 
                k++;
 
            }
 
        l++;
 
    }
 
    cout<<"\n";
 
    cout<<"\n";
 
    cout<<"\n";
 
    //обнуление значений сумм для МНК
 
    Xsm=0;
 
    Ysm=0;
 
    XYsm=0;
 
    X2sm=0;
 
  
    for(o=0;o<=k;o++)//цикл подготавливает суммы для МНК
+
'''[[Гильманов Илья]]'''
        {Xsm+=X[o];
 
        Ysm+=R[o];
 
        XYsm+=X[o]*R[o];
 
        X2sm+=X[o]*X[o];
 
        }
 
  
aApr=(k*XYsm-Xsm*Ysm)/(k*X2sm-Xsm*Xsm);//находим коэфициенты по МНК
+
'''Описание программы''': программа, с помощью которой можно складывать, умножать, вычитать, делить 2-е функции, аппроксимировать,интерполировать.
bApr=(Ysm-a*Xsm)/k;
 
cout<<"\n"<<"aAprox"<<a<<"  "<<"bAprox"<<b<<"\n";//выводим их
 
for(o=0;o<k;o++)
 
        {c=aApr*X[o]+bApr;//считаем значение Y при данных коэфициентах
 
        cout<<"YAprox: "<<c<<" "<<"X:"<<X[o]<<"\n" ;
 
        }
 
  
 +
Скачать можно [[http://mech.spbstu.ru/File:Qwertyuio.rar здесь]]
  
    return 0;}
+
'''[[Киселёв Лев]]'''
};
+
'''Описание программы''':программа позволяет интерполировать и аппроксимировать значения функции, а также складывать две функции, используя перегрузку.
  
int main(){
+
Скачать можно [[http://mech.spbstu.ru/File:Interpol.rar здесь]]
    double x, xn, s1,pnt;
 
    cout << "Input the beginning of the function: " << endl;
 
    cin >> x;
 
    cout << "Input the ending of the function: " << endl;
 
    cin >> xn;
 
    cout << "Input step for the function: " << endl;
 
    cin >> s1;
 
    func H(x,xn,s1);
 
    H.first();
 
    func G(x,xn,s1);
 
    G.second();
 
    H+G;
 
    cout<<"\n" << "Input new step for the function: " << endl;
 
    cin >> pnt;
 
    H.interp(pnt,G);
 
  
return 0;}
+
'''[[Сергей Ляжков]]'''
</syntaxhighlight>
+
'''Описание программы''':программа позволяет проводить следующие действия с функциями: сложение, вычитание, умножение, те же действия с числами, проводить аппроксимацию и интерполяцию
</div>
+
Скачать можно [[http://tm.spbstu.ru/File:Функции.zip тут]]
Вам запрещено изменять защиту статьи. Edit Создать редактором

Обратите внимание, что все добавления и изменения текста статьи рассматриваются как выпущенные на условиях лицензии Public Domain (см. Department of Theoretical and Applied Mechanics:Авторские права). Если вы не хотите, чтобы ваши тексты свободно распространялись и редактировались любым желающим, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого.
НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Отменить | Справка по редактированию  (в новом окне)