home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ IRIX Base Documentation 2002 November / SGI IRIX Base Documentation 2002 November.iso / usr / share / catman / p_man / cat3 / SCSL / dormtr.z / dormtr
Encoding:
Text File  |  2002-10-03  |  5.3 KB  |  199 lines

  1.  
  2.  
  3.  
  4. DDDDOOOORRRRMMMMTTTTRRRR((((3333SSSS))))                                                          DDDDOOOORRRRMMMMTTTTRRRR((((3333SSSS))))
  5.  
  6.  
  7.  
  8. NNNNAAAAMMMMEEEE
  9.      DORMTR - overwrite the general real M-by-N matrix C with  SIDE = 'L' SIDE
  10.      = 'R' TRANS = 'N'
  11.  
  12. SSSSYYYYNNNNOOOOPPPPSSSSIIIISSSS
  13.      SUBROUTINE DORMTR( SIDE, UPLO, TRANS, M, N, A, LDA, TAU, C, LDC, WORK,
  14.                         LWORK, INFO )
  15.  
  16.          CHARACTER      SIDE, TRANS, UPLO
  17.  
  18.          INTEGER        INFO, LDA, LDC, LWORK, M, N
  19.  
  20.          DOUBLE         PRECISION A( LDA, * ), C( LDC, * ), TAU( * ), WORK( *
  21.                         )
  22.  
  23. IIIIMMMMPPPPLLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTAAAATTTTIIIIOOOONNNN
  24.      These routines are part of the SCSL Scientific Library and can be loaded
  25.      using either the -lscs or the -lscs_mp option.  The -lscs_mp option
  26.      directs the linker to use the multi-processor version of the library.
  27.  
  28.      When linking to SCSL with -lscs or -lscs_mp, the default integer size is
  29.      4 bytes (32 bits). Another version of SCSL is available in which integers
  30.      are 8 bytes (64 bits).  This version allows the user access to larger
  31.      memory sizes and helps when porting legacy Cray codes.  It can be loaded
  32.      by using the -lscs_i8 option or the -lscs_i8_mp option. A program may use
  33.      only one of the two versions; 4-byte integer and 8-byte integer library
  34.      calls cannot be mixed.
  35.  
  36. PPPPUUUURRRRPPPPOOOOSSSSEEEE
  37.      DORMTR overwrites the general real M-by-N matrix C with SIDE = 'L' SIDE =
  38.      'R' TRANS = 'N': Q * C C * Q TRANS = 'T':      Q**T * C       C * Q**T
  39.  
  40.      where Q is a real orthogonal matrix of order nq, with nq = m if SIDE =
  41.      'L' and nq = n if SIDE = 'R'. Q is defined as the product of nq-1
  42.      elementary reflectors, as returned by DSYTRD:
  43.  
  44.      if UPLO = 'U', Q = H(nq-1) . . . H(2) H(1);
  45.  
  46.      if UPLO = 'L', Q = H(1) H(2) . . . H(nq-1).
  47.  
  48.  
  49. AAAARRRRGGGGUUUUMMMMEEEENNNNTTTTSSSS
  50.      SIDE    (input) CHARACTER*1
  51.              = 'L': apply Q or Q**T from the Left;
  52.              = 'R': apply Q or Q**T from the Right.
  53.  
  54.      UPLO    (input) CHARACTER*1
  55.              = 'U': Upper triangle of A contains elementary reflectors from
  56.              DSYTRD; = 'L': Lower triangle of A contains elementary reflectors
  57.              from DSYTRD.
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.                                                                         PPPPaaaaggggeeee 1111
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70. DDDDOOOORRRRMMMMTTTTRRRR((((3333SSSS))))                                                          DDDDOOOORRRRMMMMTTTTRRRR((((3333SSSS))))
  71.  
  72.  
  73.  
  74.      TRANS   (input) CHARACTER*1
  75.              = 'N':  No transpose, apply Q;
  76.              = 'T':  Transpose, apply Q**T.
  77.  
  78.      M       (input) INTEGER
  79.              The number of rows of the matrix C. M >= 0.
  80.  
  81.      N       (input) INTEGER
  82.              The number of columns of the matrix C. N >= 0.
  83.  
  84.      A       (input) DOUBLE PRECISION array, dimension
  85.              (LDA,M) if SIDE = 'L' (LDA,N) if SIDE = 'R' The vectors which
  86.              define the elementary reflectors, as returned by DSYTRD.
  87.  
  88.      LDA     (input) INTEGER
  89.              The leading dimension of the array A.  LDA >= max(1,M) if SIDE =
  90.              'L'; LDA >= max(1,N) if SIDE = 'R'.
  91.  
  92.      TAU     (input) DOUBLE PRECISION array, dimension
  93.              (M-1) if SIDE = 'L' (N-1) if SIDE = 'R' TAU(i) must contain the
  94.              scalar factor of the elementary reflector H(i), as returned by
  95.              DSYTRD.
  96.  
  97.      C       (input/output) DOUBLE PRECISION array, dimension (LDC,N)
  98.              On entry, the M-by-N matrix C.  On exit, C is overwritten by Q*C
  99.              or Q**T*C or C*Q**T or C*Q.
  100.  
  101.      LDC     (input) INTEGER
  102.              The leading dimension of the array C. LDC >= max(1,M).
  103.  
  104.      WORK    (workspace/output) DOUBLE PRECISION array, dimension (LWORK)
  105.              On exit, if INFO = 0, WORK(1) returns the optimal LWORK.
  106.  
  107.      LWORK   (input) INTEGER
  108.              The dimension of the array WORK.  If SIDE = 'L', LWORK >=
  109.              max(1,N); if SIDE = 'R', LWORK >= max(1,M).  For optimum
  110.              performance LWORK >= N*NB if SIDE = 'L', and LWORK >= M*NB if
  111.              SIDE = 'R', where NB is the optimal blocksize.
  112.  
  113.              If LWORK = -1, then a workspace query is assumed; the routine
  114.              only calculates the optimal size of the WORK array, returns this
  115.              value as the first entry of the WORK array, and no error message
  116.              related to LWORK is issued by XERBLA.
  117.  
  118.      INFO    (output) INTEGER
  119.              = 0:  successful exit
  120.              < 0:  if INFO = -i, the i-th argument had an illegal value
  121.  
  122. SSSSEEEEEEEE AAAALLLLSSSSOOOO
  123.      INTRO_LAPACK(3S), INTRO_SCSL(3S)
  124.  
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129.                                                                         PPPPaaaaggggeeee 2222
  130.  
  131.  
  132.  
  133.  
  134.  
  135.  
  136. DDDDOOOORRRRMMMMTTTTRRRR((((3333SSSS))))                                                          DDDDOOOORRRRMMMMTTTTRRRR((((3333SSSS))))
  137.  
  138.  
  139.  
  140.      This man page is available only online.
  141.  
  142.  
  143.  
  144.  
  145.  
  146.  
  147.  
  148.  
  149.  
  150.  
  151.  
  152.  
  153.  
  154.  
  155.  
  156.  
  157.  
  158.  
  159.  
  160.  
  161.  
  162.  
  163.  
  164.  
  165.  
  166.  
  167.  
  168.  
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173.  
  174.  
  175.  
  176.  
  177.  
  178.  
  179.  
  180.  
  181.  
  182.  
  183.  
  184.  
  185.  
  186.  
  187.  
  188.  
  189.  
  190.  
  191.  
  192.  
  193.  
  194.  
  195.                                                                         PPPPaaaaggggeeee 3333
  196.  
  197.  
  198.  
  199.