[630] | 1 | subroutine groupe_p(pext,pbaru,pbarv,pbarum,pbarvm,wm) |
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| 2 | USE parallel |
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| 3 | implicit none |
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| 4 | |
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| 5 | c sous-programme servant a fitlrer les champs de flux de masse aux |
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| 6 | c poles en "regroupant" les mailles 2 par 2 puis 4 par 4 etc. au fur |
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| 7 | c et a mesure qu'on se rapproche du pole. |
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| 8 | c |
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| 9 | c en entree: pext, pbaru et pbarv |
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| 10 | c |
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| 11 | c en sortie: pbarum,pbarvm et wm. |
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| 12 | c |
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| 13 | c remarque, le wm est recalcule a partir des pbaru pbarv et on n'a donc |
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| 14 | c pas besoin de w en entree. |
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| 15 | |
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| 16 | #include "dimensions.h" |
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| 17 | #include "paramet.h" |
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| 18 | #include "comconst.h" |
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| 19 | #include "comgeom2.h" |
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| 20 | #include "comvert.h" |
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| 21 | |
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| 22 | integer ngroup |
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| 23 | parameter (ngroup=3) |
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| 24 | |
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| 25 | |
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| 26 | real pbaru(iip1,jjp1,llm),pbarv(iip1,jjm,llm) |
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| 27 | real pext(iip1,jjp1,llm) |
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| 28 | |
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| 29 | real pbarum(iip1,jjp1,llm),pbarvm(iip1,jjm,llm) |
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| 30 | real wm(iip1,jjp1,llm) |
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| 31 | |
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[764] | 32 | real,save :: zconvm(iip1,jjp1,llm) |
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| 33 | real,save :: zconvmm(iip1,jjp1,llm) |
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[630] | 34 | |
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| 35 | real uu |
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| 36 | |
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| 37 | integer i,j,l |
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| 38 | |
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| 39 | logical firstcall |
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| 40 | save firstcall |
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[764] | 41 | c$OMP THREADPRIVATE(firstcall) |
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[630] | 42 | |
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| 43 | data firstcall/.true./ |
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| 44 | integer ijb,ije,jjb,jje |
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| 45 | |
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| 46 | if (firstcall) then |
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| 47 | if(mod(iim,2**ngroup).ne.0) stop'probleme du nombre ede point' |
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| 48 | firstcall=.false. |
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| 49 | endif |
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| 50 | |
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| 51 | c Champs 1D |
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| 52 | |
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| 53 | call convflu_p(pbaru,pbarv,llm,zconvm) |
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| 54 | |
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| 55 | c |
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| 56 | c call scopy(ijp1llm,zconvm,1,zconvmm,1) |
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| 57 | c call scopy(ijmllm,pbarv,1,pbarvm,1) |
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| 58 | |
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| 59 | jjb=jj_begin |
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| 60 | jje=jj_end |
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[764] | 61 | |
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| 62 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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| 63 | do l=1,llm |
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| 64 | zconvmm(:,jjb:jje,l)=zconvm(:,jjb:jje,l) |
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| 65 | enddo |
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| 66 | c$OMP END DO NOWAIT |
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| 67 | |
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[630] | 68 | call groupeun_p(jjp1,llm,jjb,jje,zconvmm) |
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| 69 | |
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| 70 | jjb=jj_begin-1 |
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| 71 | jje=jj_end |
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| 72 | if (pole_nord) jjb=jj_begin |
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| 73 | if (pole_sud) jje=jj_end-1 |
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[764] | 74 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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| 75 | do l=1,llm |
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| 76 | pbarvm(:,jjb:jje,l)=pbarv(:,jjb:jje,l) |
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| 77 | enddo |
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| 78 | c$OMP END DO NOWAIT |
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| 79 | |
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[630] | 80 | call groupeun_p(jjm,llm,jjb,jje,pbarvm) |
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| 81 | |
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| 82 | c Champs 3D |
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| 83 | |
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| 84 | jjb=jj_begin |
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| 85 | jje=jj_end |
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| 86 | if (pole_nord) jjb=jj_begin+1 |
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| 87 | if (pole_sud) jje=jj_end-1 |
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| 88 | |
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[764] | 89 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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[630] | 90 | do l=1,llm |
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| 91 | do j=jjb,jje |
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| 92 | uu=pbaru(iim,j,l) |
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| 93 | do i=1,iim |
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| 94 | uu=uu+pbarvm(i,j,l)-pbarvm(i,j-1,l)-zconvmm(i,j,l) |
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| 95 | pbarum(i,j,l)=uu |
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| 96 | c zconvm(i,j,l ) = xflu(i-1,j,l)-xflu(i,j,l)+ |
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| 97 | c * yflu(i,j,l)-yflu(i,j-1,l) |
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| 98 | enddo |
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| 99 | pbarum(iip1,j,l)=pbarum(1,j,l) |
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| 100 | enddo |
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| 101 | enddo |
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[764] | 102 | c$OMP END DO NOWAIT |
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[630] | 103 | c integration de la convergence de masse de haut en bas ...... |
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| 104 | |
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| 105 | jjb=jj_begin |
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| 106 | jje=jj_end |
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[764] | 107 | |
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| 108 | c$OMP BARRIER |
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| 109 | c$OMP MASTER |
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[630] | 110 | do l = llm-1,1,-1 |
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| 111 | do j=jjb,jje |
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| 112 | do i=1,iip1 |
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| 113 | zconvmm(i,j,l)=zconvmm(i,j,l)+zconvmm(i,j,l+1) |
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| 114 | enddo |
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| 115 | enddo |
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| 116 | enddo |
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[764] | 117 | |
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[630] | 118 | if (.not. pole_sud) then |
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| 119 | zconvmm(:,jj_end+1,:)=0 |
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[764] | 120 | cym wm(:,jj_end+1,:)=0 |
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[630] | 121 | endif |
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[764] | 122 | |
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| 123 | c$OMP END MASTER |
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| 124 | c$OMP BARRIER |
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| 125 | |
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[630] | 126 | CALL vitvert_p(zconvmm(1,1,1),wm(1,1,1)) |
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| 127 | |
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| 128 | return |
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| 129 | end |
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| 130 | |
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