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00013 #include "f2c.h"
00014 #include "blaswrap.h"
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00018 static integer c__1 = 1;
00019
00020 int ztrexc_(char *compq, integer *n, doublecomplex *t,
00021 integer *ldt, doublecomplex *q, integer *ldq, integer *ifst, integer *
00022 ilst, integer *info)
00023 {
00024
00025 integer q_dim1, q_offset, t_dim1, t_offset, i__1, i__2, i__3;
00026 doublecomplex z__1;
00027
00028
00029 void d_cnjg(doublecomplex *, doublecomplex *);
00030
00031
00032 integer k, m1, m2, m3;
00033 doublereal cs;
00034 doublecomplex t11, t22, sn, temp;
00035 extern int zrot_(integer *, doublecomplex *, integer *,
00036 doublecomplex *, integer *, doublereal *, doublecomplex *);
00037 extern logical lsame_(char *, char *);
00038 logical wantq;
00039 extern int xerbla_(char *, integer *), zlartg_(
00040 doublecomplex *, doublecomplex *, doublereal *, doublecomplex *,
00041 doublecomplex *);
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00116 t_dim1 = *ldt;
00117 t_offset = 1 + t_dim1;
00118 t -= t_offset;
00119 q_dim1 = *ldq;
00120 q_offset = 1 + q_dim1;
00121 q -= q_offset;
00122
00123
00124 *info = 0;
00125 wantq = lsame_(compq, "V");
00126 if (! lsame_(compq, "N") && ! wantq) {
00127 *info = -1;
00128 } else if (*n < 0) {
00129 *info = -2;
00130 } else if (*ldt < max(1,*n)) {
00131 *info = -4;
00132 } else if (*ldq < 1 || wantq && *ldq < max(1,*n)) {
00133 *info = -6;
00134 } else if (*ifst < 1 || *ifst > *n) {
00135 *info = -7;
00136 } else if (*ilst < 1 || *ilst > *n) {
00137 *info = -8;
00138 }
00139 if (*info != 0) {
00140 i__1 = -(*info);
00141 xerbla_("ZTREXC", &i__1);
00142 return 0;
00143 }
00144
00145
00146
00147 if (*n == 1 || *ifst == *ilst) {
00148 return 0;
00149 }
00150
00151 if (*ifst < *ilst) {
00152
00153
00154
00155 m1 = 0;
00156 m2 = -1;
00157 m3 = 1;
00158 } else {
00159
00160
00161
00162 m1 = -1;
00163 m2 = 0;
00164 m3 = -1;
00165 }
00166
00167 i__1 = *ilst + m2;
00168 i__2 = m3;
00169 for (k = *ifst + m1; i__2 < 0 ? k >= i__1 : k <= i__1; k += i__2) {
00170
00171
00172
00173 i__3 = k + k * t_dim1;
00174 t11.r = t[i__3].r, t11.i = t[i__3].i;
00175 i__3 = k + 1 + (k + 1) * t_dim1;
00176 t22.r = t[i__3].r, t22.i = t[i__3].i;
00177
00178
00179
00180 z__1.r = t22.r - t11.r, z__1.i = t22.i - t11.i;
00181 zlartg_(&t[k + (k + 1) * t_dim1], &z__1, &cs, &sn, &temp);
00182
00183
00184
00185 if (k + 2 <= *n) {
00186 i__3 = *n - k - 1;
00187 zrot_(&i__3, &t[k + (k + 2) * t_dim1], ldt, &t[k + 1 + (k + 2) *
00188 t_dim1], ldt, &cs, &sn);
00189 }
00190 i__3 = k - 1;
00191 d_cnjg(&z__1, &sn);
00192 zrot_(&i__3, &t[k * t_dim1 + 1], &c__1, &t[(k + 1) * t_dim1 + 1], &
00193 c__1, &cs, &z__1);
00194
00195 i__3 = k + k * t_dim1;
00196 t[i__3].r = t22.r, t[i__3].i = t22.i;
00197 i__3 = k + 1 + (k + 1) * t_dim1;
00198 t[i__3].r = t11.r, t[i__3].i = t11.i;
00199
00200 if (wantq) {
00201
00202
00203
00204 d_cnjg(&z__1, &sn);
00205 zrot_(n, &q[k * q_dim1 + 1], &c__1, &q[(k + 1) * q_dim1 + 1], &
00206 c__1, &cs, &z__1);
00207 }
00208
00209
00210 }
00211
00212 return 0;
00213
00214
00215
00216 }