[1] | 1 | ! |
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| 2 | ! $Header$ |
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| 3 | ! |
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| 4 | SUBROUTINE groupeun(jjmax,llmax,q) |
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| 5 | IMPLICIT NONE |
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| 6 | |
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| 7 | #include "dimensions.h" |
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| 8 | #include "paramet.h" |
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| 9 | #include "comgeom2.h" |
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| 10 | |
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| 11 | INTEGER jjmax,llmax |
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| 12 | REAL q(iip1,jjmax,llmax) |
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| 13 | |
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| 14 | INTEGER ngroup |
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| 15 | PARAMETER (ngroup=3) |
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| 16 | |
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| 17 | REAL airecn,qn |
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| 18 | REAL airecs,qs |
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| 19 | |
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| 20 | INTEGER i,j,l,ig,ig2,j1,j2,i0,jd |
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| 21 | |
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| 22 | c--------------------------------------------------------------------c |
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| 23 | c Strategie d'optimisation c |
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| 24 | c stocker les valeurs systematiquement recalculees c |
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| 25 | c et identiques d'un pas de temps sur l'autre. Il s'agit des c |
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| 26 | c aires des cellules qui sont sommees. S'il n'y a pas de changement c |
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| 27 | c de grille au cours de la simulation tout devrait bien se passer. c |
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| 28 | c Autre optimisation : determination des bornes entre lesquelles "j" c |
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| 29 | c varie, au lieu de faire un test à chaque fois... |
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| 30 | c--------------------------------------------------------------------c |
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| 31 | |
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| 32 | INTEGER j_start, j_finish |
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| 33 | |
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| 34 | REAL, SAVE :: airen_tab(iip1,jjp1,0:1) |
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| 35 | REAL, SAVE :: aires_tab(iip1,jjp1,0:1) |
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| 36 | |
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| 37 | LOGICAL, SAVE :: first = .TRUE. |
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| 38 | INTEGER,SAVE :: i_index(iim,ngroup) |
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| 39 | INTEGER :: offset |
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| 40 | REAL :: qsum(iim/ngroup) |
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| 41 | |
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| 42 | IF (first) THEN |
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| 43 | CALL INIT_GROUPEUN(airen_tab, aires_tab) |
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| 44 | first = .FALSE. |
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| 45 | ENDIF |
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| 46 | |
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| 47 | |
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| 48 | c Champs 3D |
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| 49 | jd=jjp1-jjmax |
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| 50 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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| 51 | DO l=1,llm |
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| 52 | j1=1+jd |
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| 53 | j2=2 |
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| 54 | DO ig=1,ngroup |
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| 55 | |
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| 56 | c Concerne le pole nord |
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| 57 | j_start = j1-jd |
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| 58 | j_finish = j2-jd |
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| 59 | DO ig2=1,ngroup-ig+1 |
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| 60 | offset=2**(ig2-1) |
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| 61 | DO j=j_start, j_finish |
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| 62 | !CDIR NODEP |
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| 63 | !CDIR ON_ADB(q) |
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| 64 | DO i0=1,iim,2**ig2 |
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| 65 | q(i0,j,l)=q(i0,j,l)+q(i0+offset,j,l) |
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| 66 | ENDDO |
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| 67 | ENDDO |
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| 68 | ENDDO |
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| 69 | |
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| 70 | DO j=j_start, j_finish |
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| 71 | !CDIR NODEP |
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| 72 | !CDIR ON_ADB(q) |
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| 73 | DO i=1,iim |
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| 74 | q(i,j,l)=q(i-MOD(i-1,2**(ngroup-ig+1)),j,l) |
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| 75 | ENDDO |
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| 76 | ENDDO |
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| 77 | |
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| 78 | DO j=j_start, j_finish |
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| 79 | !CDIR ON_ADB(airen_tab) |
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| 80 | !CDIR ON_ADB(q) |
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| 81 | DO i=1,iim |
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| 82 | q(i,j,l)=q(i,j,l)*airen_tab(i,j,jd) |
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| 83 | ENDDO |
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| 84 | q(iip1,j,l)=q(1,j,l) |
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| 85 | ENDDO |
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| 86 | |
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| 87 | !c Concerne le pole sud |
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| 88 | j_start = j1-jd |
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| 89 | j_finish = j2-jd |
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| 90 | DO ig2=1,ngroup-ig+1 |
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| 91 | offset=2**(ig2-1) |
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| 92 | DO j=j_start, j_finish |
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| 93 | !CDIR NODEP |
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| 94 | !CDIR ON_ADB(q) |
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| 95 | DO i0=1,iim,2**ig2 |
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| 96 | q(i0,jjp1-j+1-jd,l)= q(i0,jjp1-j+1-jd,l) |
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| 97 | & +q(i0+offset,jjp1-j+1-jd,l) |
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| 98 | ENDDO |
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| 99 | ENDDO |
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| 100 | ENDDO |
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| 101 | |
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| 102 | |
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| 103 | DO j=j_start, j_finish |
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| 104 | !CDIR NODEP |
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| 105 | !CDIR ON_ADB(q) |
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| 106 | DO i=1,iim |
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| 107 | q(i,jjp1-j+1-jd,l)=q(i-MOD(i-1,2**(ngroup-ig+1)), |
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| 108 | & jjp1-j+1-jd,l) |
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| 109 | ENDDO |
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| 110 | ENDDO |
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| 111 | |
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| 112 | DO j=j_start, j_finish |
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| 113 | !CDIR ON_ADB(aires_tab) |
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| 114 | !CDIR ON_ADB(q) |
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| 115 | DO i=1,iim |
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| 116 | q(i,jjp1-j+1-jd,l)=q(i,jjp1-j+1-jd,l)* |
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| 117 | & aires_tab(i,jjp1-j+1,jd) |
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| 118 | ENDDO |
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| 119 | q(iip1,jjp1-j+1-jd,l)=q(1,jjp1-j+1-jd,l) |
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| 120 | ENDDO |
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| 121 | |
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| 122 | |
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| 123 | j1=j2+1 |
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| 124 | j2=j2+2**ig |
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| 125 | ENDDO |
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| 126 | ENDDO |
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| 127 | !$OMP END DO NOWAIT |
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| 128 | |
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| 129 | RETURN |
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| 130 | END |
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| 131 | |
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| 132 | |
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| 133 | |
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| 134 | |
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| 135 | SUBROUTINE INIT_GROUPEUN(airen_tab, aires_tab) |
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| 136 | IMPLICIT NONE |
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| 137 | |
---|
| 138 | #include "dimensions.h" |
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| 139 | #include "paramet.h" |
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| 140 | #include "comgeom2.h" |
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| 141 | |
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| 142 | INTEGER ngroup |
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| 143 | PARAMETER (ngroup=3) |
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| 144 | |
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| 145 | REAL airen,airecn |
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| 146 | REAL aires,airecs |
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| 147 | |
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| 148 | INTEGER i,j,l,ig,j1,j2,i0,jd |
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| 149 | |
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| 150 | INTEGER j_start, j_finish |
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| 151 | |
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| 152 | REAL :: airen_tab(iip1,jjp1,0:1) |
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| 153 | REAL :: aires_tab(iip1,jjp1,0:1) |
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| 154 | |
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| 155 | DO jd=0, 1 |
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| 156 | j1=1+jd |
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| 157 | j2=2 |
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| 158 | DO ig=1,ngroup |
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| 159 | |
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| 160 | ! c Concerne le pole nord |
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| 161 | j_start = j1-jd |
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| 162 | j_finish = j2-jd |
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| 163 | DO j=j_start, j_finish |
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| 164 | DO i0=1,iim,2**(ngroup-ig+1) |
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| 165 | airen=0. |
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| 166 | DO i=i0,i0+2**(ngroup-ig+1)-1 |
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| 167 | airen = airen+aire(i,j) |
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| 168 | ENDDO |
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| 169 | DO i=i0,i0+2**(ngroup-ig+1)-1 |
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| 170 | airen_tab(i,j,jd) = |
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| 171 | & aire(i,j) / airen |
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| 172 | ENDDO |
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| 173 | ENDDO |
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| 174 | ENDDO |
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| 175 | |
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| 176 | ! c Concerne le pole sud |
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| 177 | j_start = j1-jd |
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| 178 | j_finish = j2-jd |
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| 179 | DO j=j_start, j_finish |
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| 180 | DO i0=1,iim,2**(ngroup-ig+1) |
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| 181 | aires=0. |
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| 182 | DO i=i0,i0+2**(ngroup-ig+1)-1 |
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| 183 | aires=aires+aire(i,jjp1-j+1) |
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| 184 | ENDDO |
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| 185 | DO i=i0,i0+2**(ngroup-ig+1)-1 |
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| 186 | aires_tab(i,jjp1-j+1,jd) = |
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| 187 | & aire(i,jjp1-j+1) / aires |
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| 188 | ENDDO |
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| 189 | ENDDO |
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| 190 | ENDDO |
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| 191 | |
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| 192 | j1=j2+1 |
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| 193 | j2=j2+2**ig |
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| 194 | ENDDO |
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| 195 | ENDDO |
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| 196 | |
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| 197 | RETURN |
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| 198 | END |
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