1
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      20
      21
      22
      23
      24
      25
      26
      27
      28
      29
      30
      31
      32
      33
      34
      35
      36
      37
      38
      39
      40
      41
      42
      43
      44
      45
      46
      47
      48
      49
      50
      51
      52
      53
      54
      55
      56
      57
      58
      59
      60
      61
      62
      63
      64
      65
      66
      67
      68
      69
      70
      71
      72
      73
      74
      75
      76
      77
      78
      79
      80
      81
      82
      83
      84
      85
      86
      87
      88
      89
      90
      91
      92
      93
      94
      95
      96
      97
      98
      99
     100
     101
     102
     103
     104
     105
     106
     107
     108
     109
     110
     111
     112
     113
     114
     115
     116
     117
     118
     119
     120
     121
     122
     123
     124
     125
     126
     127
     128
     129
     130
     131
     132
     133
     134
     135
     136
     137
     138
     139
     140
     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
     196
     197
     198
     199
     200
     201
     202
     203
     204
     205
     206
     207
     208
     209
     210
     211
     212
     213
     214
     215
     216
     217
     218
     219
     220
     221
     222
     223
     224
     225
     226
     227
     228
     229
     230
     231
     232
     233
     234
     235
     236
     237
     238
     239
     240
     241
     242
     243
     244
     245
     246
     247
     248
     249
     250
     251
     252
     253
     254
     255
     256
     257
     258
     259
     260
     261
     262
     263
     264
     265
     266
     267
     268
     269
     270
     271
     272
     273
     274
     275
     276
     277
     278
     279
     280
     281
     282
     283
     284
     285
     286
     287
     288
     289
     290
     291
     292
     293
     294
     295
     296
     297
     298
     299
     300
     301
     302
     303
     304
     305
     306
     307
     308
     309
     310
     311
     312
     313
     314
     315
     316
     317
     318
     319
     320
     321
     322
     323
     324
     325
     326
     327
     328
     329
     330
     331
     332
     333
     334
     335
     336
     337
     338
     339
     340
     341
     342
     343
     344
     345
     346
     347
     348
     349
     350
     351
     352
     353
     354
     355
     356
     357
     358
     359
     360
     361
     362
     363
     364
     365
     366
     367
     368
     369
     370
     371
     372
     373
     374
     375
     376
     377
     378
     379
     380
     381
     382
     383
     384
     385
     386
     387
     388
     389
     390
     391
     392
     393
     394
     395
     396
     397
     398
     399
     400
     401
     402
     403
     404
     405
     406
     407
     408
     409
     410
     411
     412
     413
     414
     415
     416
     417
     418
     419
     420
     421
     422
     423
     424
     425
     426
     427
     428
     429
     430
     431
     432
     433
     434
     435
     436
     437
     438
     439
     440
     441
     442
     443
     444
     445
     446
     447
     448
     449
     450
     451
     452
     453
     454
     455
     456
     457
     458
     459
     460
     461
     462
     463
     464
     465
     466
     467
     468
     469
     470
     471
     472
     473
     474
     475
     476
     477
     478
     479
     480
     481
     482
     483
     484
     485
     486
     487
     488
     489
     490
     491
     492
     493
     494
     495
     496
     497
     498
     499
     500
     501
     502
     503
     504
     505
     506
     507
     508
     509
     510
     511
     512
     513
     514
     515
     516
     517
     518
     519
     520
     521
     522
     523
     524
     525
     526
     527
     528
     529
     530
     531
     532
     533
     534
     535
     536
      SUBROUTINE CGET37RMAXLMAXNINFOKNTNIN )
*
*  -- LAPACK test routine (version 3.1) --
*     Univ. of Tennessee, Univ. of California Berkeley and NAG Ltd..
*     November 2006
*
*     .. Scalar Arguments ..
      INTEGER            KNTNIN
*     ..
*     .. Array Arguments ..
      INTEGER            LMAX3 ), NINFO3 )
      REAL               RMAX3 )
*     ..
*
*  Purpose
*  =======
*
*  CGET37 tests CTRSNA, a routine for estimating condition numbers of
*  eigenvalues and/or right eigenvectors of a matrix.
*
*  The test matrices are read from a file with logical unit number NIN.
*
*  Arguments
*  ==========
*
*  RMAX    (output) REAL array, dimension (3)
*          Value of the largest test ratio.
*          RMAX(1) = largest ratio comparing different calls to CTRSNA
*          RMAX(2) = largest error in reciprocal condition
*                    numbers taking their conditioning into account
*          RMAX(3) = largest error in reciprocal condition
*                    numbers not taking their conditioning into
*                    account (may be larger than RMAX(2))
*
*  LMAX    (output) INTEGER array, dimension (3)
*          LMAX(i) is example number where largest test ratio
*          RMAX(i) is achieved. Also:
*          If CGEHRD returns INFO nonzero on example i, LMAX(1)=i
*          If CHSEQR returns INFO nonzero on example i, LMAX(2)=i
*          If CTRSNA returns INFO nonzero on example i, LMAX(3)=i
*
*  NINFO   (output) INTEGER array, dimension (3)
*          NINFO(1) = No. of times CGEHRD returned INFO nonzero
*          NINFO(2) = No. of times CHSEQR returned INFO nonzero
*          NINFO(3) = No. of times CTRSNA returned INFO nonzero
*
*  KNT     (output) INTEGER
*          Total number of examples tested.
*
*  NIN     (input) INTEGER
*          Input logical unit number
*
*  =====================================================================
*
*     .. Parameters ..
      REAL               ZEROONETWO
      PARAMETER          ( ZERO = 0.0E0ONE = 1.0E0TWO = 2.0E0 )
      REAL               EPSIN
      PARAMETER          ( EPSIN = 5.9605E-8 )
      INTEGER            LDTLWORK
      PARAMETER          ( LDT = 20LWORK = 2*LDT*10+LDT ) )
*     ..
*     .. Local Scalars ..
      INTEGER            IICMPINFOISCLISRTJKMINMN
      REAL               BIGNUMEPSSMLNUMTNRMTOLTOLINV,
     $                   VCMINVMAXVMINVMUL
*     ..
*     .. Local Arrays ..
      LOGICAL            SELECTLDT )
      INTEGER            LCMP3 )
      REAL               DUM1 ), RWORK2*LDT ), SLDT ), SEPLDT ),
     $                   SEPINLDT ), SEPTMPLDT ), SINLDT ),
     $                   STMPLDT ), VAL3 ), WIINLDT ),
     $                   WRINLDT ), WSRTLDT )
      COMPLEX            CDUM1 ), LELDTLDT ), RELDTLDT ),
     $                   TLDTLDT ), TMPLDTLDT ), WLDT ),
     $                   WORKLWORK ), WTMPLDT )
*     ..
*     .. External Functions ..
      REAL               CLANGESLAMCH
      EXTERNAL           CLANGESLAMCH
*     ..
*     .. External Subroutines ..
      EXTERNAL           CCOPYCGEHRDCHSEQRCLACPYCSSCALCTREVC,
     $                   CTRSNASCOPYSLABADSSCAL
*     ..
*     .. Intrinsic Functions ..
      INTRINSIC          AIMAGMAXREALSQRT
*     ..
*     .. Executable Statements ..
*
      EPS = SLAMCH'P' )
      SMLNUM = SLAMCH'S' ) / EPS
      BIGNUM = ONE / SMLNUM
      CALL SLABADSMLNUMBIGNUM )
*
*     EPSIN = 2**(-24) = precision to which input data computed
*
      EPS = MAXEPSEPSIN )
      RMAX1 ) = ZERO
      RMAX2 ) = ZERO
      RMAX3 ) = ZERO
      LMAX1 ) = 0
      LMAX2 ) = 0
      LMAX3 ) = 0
      KNT = 0
      NINFO1 ) = 0
      NINFO2 ) = 0
      NINFO3 ) = 0
      VAL1 ) = SQRTSMLNUM )
      VAL2 ) = ONE
      VAL3 ) = SQRTBIGNUM )
*
*     Read input data until N=0.  Assume input eigenvalues are sorted
*     lexicographically (increasing by real part if ISRT = 0,
*     increasing by imaginary part if ISRT = 1)
*
   10 CONTINUE
      READNIN, FMT = * )N, ISRT
      IFN.EQ.0 )
     $   RETURN
      DO 20 I = 1N
         READNIN, FMT = * )( TMP( I, J ), J = 1, N )
   20 CONTINUE
      DO 30 I = 1N
         READNIN, FMT = * )WRIN( I ), WIIN( I ), SIN( I ), SEPIN( I )
   30 CONTINUE
      TNRM = CLANGE'M'NNTMPLDTRWORK )
      DO 260 ISCL = 13
*
*        Scale input matrix
*
         KNT = KNT + 1
         CALL CLACPY'F'NNTMPLDTTLDT )
         VMUL = VALISCL )
         DO 40 I = 1N
            CALL CSSCALNVMULT1I ), 1 )
   40    CONTINUE
         IFTNRM.EQ.ZERO )
     $      VMUL = ONE
*
*        Compute eigenvalues and eigenvectors
*
         CALL CGEHRDN1NTLDTWORK1 ), WORKN+1 ), LWORK-N,
     $                INFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX1 ) = KNT
            NINFO1 ) = NINFO1 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
         DO 60 J = 1N - 2
            DO 50 I = J + 2N
               TIJ ) = ZERO
   50       CONTINUE
   60    CONTINUE
*
*        Compute Schur form
*
         CALL CHSEQR'S''N'N1NTLDTWCDUM1WORK,
     $                LWORKINFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX2 ) = KNT
            NINFO2 ) = NINFO2 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
*
*        Compute eigenvectors
*
         DO 70 I = 1N
            SELECTI ) = .TRUE.
   70    CONTINUE
         CALL CTREVC'B''A'SELECTNTLDTLELDTRELDTN,
     $                MWORKRWORKINFO )
*
*        Compute condition numbers
*
         CALL CTRSNA'B''A'SELECTNTLDTLELDTRELDTS,
     $                SEPNMWORKNRWORKINFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX3 ) = KNT
            NINFO3 ) = NINFO3 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
*
*        Sort eigenvalues and condition numbers lexicographically
*        to compare with inputs
*
         CALL CCOPYNW1WTMP1 )
         IFISRT.EQ.0 ) THEN
*
*           Sort by increasing real part
*
            DO 80 I = 1N
               WSRTI ) = REALWI ) )
   80       CONTINUE
         ELSE
*
*           Sort by increasing imaginary part
*
            DO 90 I = 1N
               WSRTI ) = AIMAGWI ) )
   90       CONTINUE
         END IF
         CALL SCOPYNS1STMP1 )
         CALL SCOPYNSEP1SEPTMP1 )
         CALL SSCALNONE / VMULSEPTMP1 )
         DO 110 I = 1N - 1
            KMIN = I
            VMIN = WSRTI )
            DO 100 J = I + 1N
               IFWSRTJ ).LT.VMIN ) THEN
                  KMIN = J
                  VMIN = WSRTJ )
               END IF
  100       CONTINUE
            WSRTKMIN ) = WSRTI )
            WSRTI ) = VMIN
            VCMIN = WTMPI )
            WTMPI ) = WKMIN )
            WTMPKMIN ) = VCMIN
            VMIN = STMPKMIN )
            STMPKMIN ) = STMPI )
            STMPI ) = VMIN
            VMIN = SEPTMPKMIN )
            SEPTMPKMIN ) = SEPTMPI )
            SEPTMPI ) = VMIN
  110    CONTINUE
*
*        Compare condition numbers for eigenvalues
*        taking their condition numbers into account
*
         V = MAXTWO*REALN )*EPS*TNRMSMLNUM )
         IFTNRM.EQ.ZERO )
     $      V = ONE
         DO 120 I = 1N
            IFV.GT.SEPTMPI ) ) THEN
               TOL = ONE
            ELSE
               TOL = V / SEPTMPI )
            END IF
            IFV.GT.SEPINI ) ) THEN
               TOLIN = ONE
            ELSE
               TOLIN = V / SEPINI )
            END IF
            TOL = MAXTOLSMLNUM / EPS )
            TOLIN = MAXTOLINSMLNUM / EPS )
            IFEPS*SINI )-TOLIN ).GT.STMPI )+TOL ) THEN
               VMAX = ONE / EPS
            ELSE IFSINI )-TOLIN.GT.STMPI )+TOL ) THEN
               VMAX = ( SINI )-TOLIN ) / ( STMPI )+TOL )
            ELSE IFSINI )+TOLIN.LT.EPS*STMPI )-TOL ) ) THEN
               VMAX = ONE / EPS
            ELSE IFSINI )+TOLIN.LT.STMPI )-TOL ) THEN
               VMAX = ( STMPI )-TOL ) / ( SINI )+TOLIN )
            ELSE
               VMAX = ONE
            END IF
            IFVMAX.GT.RMAX2 ) ) THEN
               RMAX2 ) = VMAX
               IFNINFO2 ).EQ.0 )
     $            LMAX2 ) = KNT
            END IF
  120    CONTINUE
*
*        Compare condition numbers for eigenvectors
*        taking their condition numbers into account
*
         DO 130 I = 1N
            IFV.GT.SEPTMPI )*STMPI ) ) THEN
               TOL = SEPTMPI )
            ELSE
               TOL = V / STMPI )
            END IF
            IFV.GT.SEPINI )*SINI ) ) THEN
               TOLIN = SEPINI )
            ELSE
               TOLIN = V / SINI )
            END IF
            TOL = MAXTOLSMLNUM / EPS )
            TOLIN = MAXTOLINSMLNUM / EPS )
            IFEPS*SEPINI )-TOLIN ).GT.SEPTMPI )+TOL ) THEN
               VMAX = ONE / EPS
            ELSE IFSEPINI )-TOLIN.GT.SEPTMPI )+TOL ) THEN
               VMAX = ( SEPINI )-TOLIN ) / ( SEPTMPI )+TOL )
            ELSE IFSEPINI )+TOLIN.LT.EPS*SEPTMPI )-TOL ) ) THEN
               VMAX = ONE / EPS
            ELSE IFSEPINI )+TOLIN.LT.SEPTMPI )-TOL ) THEN
               VMAX = ( SEPTMPI )-TOL ) / ( SEPINI )+TOLIN )
            ELSE
               VMAX = ONE
            END IF
            IFVMAX.GT.RMAX2 ) ) THEN
               RMAX2 ) = VMAX
               IFNINFO2 ).EQ.0 )
     $            LMAX2 ) = KNT
            END IF
  130    CONTINUE
*
*        Compare condition numbers for eigenvalues
*        without taking their condition numbers into account
*
         DO 140 I = 1N
            IFSINI ).LE.REAL2*N )*EPS .AND. STMPI ).LE.
     $          REAL2*N )*EPS ) THEN
               VMAX = ONE
            ELSE IFEPS*SINI ).GT.STMPI ) ) THEN
               VMAX = ONE / EPS
            ELSE IFSINI ).GT.STMPI ) ) THEN
               VMAX = SINI ) / STMPI )
            ELSE IFSINI ).LT.EPS*STMPI ) ) THEN
               VMAX = ONE / EPS
            ELSE IFSINI ).LT.STMPI ) ) THEN
               VMAX = STMPI ) / SINI )
            ELSE
               VMAX = ONE
            END IF
            IFVMAX.GT.RMAX3 ) ) THEN
               RMAX3 ) = VMAX
               IFNINFO3 ).EQ.0 )
     $            LMAX3 ) = KNT
            END IF
  140    CONTINUE
*
*        Compare condition numbers for eigenvectors
*        without taking their condition numbers into account
*
         DO 150 I = 1N
            IFSEPINI ).LE.V .AND. SEPTMPI ).LE.V ) THEN
               VMAX = ONE
            ELSE IFEPS*SEPINI ).GT.SEPTMPI ) ) THEN
               VMAX = ONE / EPS
            ELSE IFSEPINI ).GT.SEPTMPI ) ) THEN
               VMAX = SEPINI ) / SEPTMPI )
            ELSE IFSEPINI ).LT.EPS*SEPTMPI ) ) THEN
               VMAX = ONE / EPS
            ELSE IFSEPINI ).LT.SEPTMPI ) ) THEN
               VMAX = SEPTMPI ) / SEPINI )
            ELSE
               VMAX = ONE
            END IF
            IFVMAX.GT.RMAX3 ) ) THEN
               RMAX3 ) = VMAX
               IFNINFO3 ).EQ.0 )
     $            LMAX3 ) = KNT
            END IF
  150    CONTINUE
*
*        Compute eigenvalue condition numbers only and compare
*
         VMAX = ZERO
         DUM1 ) = -ONE
         CALL SCOPYNDUM0STMP1 )
         CALL SCOPYNDUM0SEPTMP1 )
         CALL CTRSNA'E''A'SELECTNTLDTLELDTRELDT,
     $                STMPSEPTMPNMWORKNRWORKINFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX3 ) = KNT
            NINFO3 ) = NINFO3 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
         DO 160 I = 1N
            IFSTMPI ).NE.SI ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
            IFSEPTMPI ).NE.DUM1 ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
  160    CONTINUE
*
*        Compute eigenvector condition numbers only and compare
*
         CALL SCOPYNDUM0STMP1 )
         CALL SCOPYNDUM0SEPTMP1 )
         CALL CTRSNA'V''A'SELECTNTLDTLELDTRELDT,
     $                STMPSEPTMPNMWORKNRWORKINFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX3 ) = KNT
            NINFO3 ) = NINFO3 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
         DO 170 I = 1N
            IFSTMPI ).NE.DUM1 ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
            IFSEPTMPI ).NE.SEPI ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
  170    CONTINUE
*
*        Compute all condition numbers using SELECT and compare
*
         DO 180 I = 1N
            SELECTI ) = .TRUE.
  180    CONTINUE
         CALL SCOPYNDUM0STMP1 )
         CALL SCOPYNDUM0SEPTMP1 )
         CALL CTRSNA'B''S'SELECTNTLDTLELDTRELDT,
     $                STMPSEPTMPNMWORKNRWORKINFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX3 ) = KNT
            NINFO3 ) = NINFO3 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
         DO 190 I = 1N
            IFSEPTMPI ).NE.SEPI ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
            IFSTMPI ).NE.SI ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
  190    CONTINUE
*
*        Compute eigenvalue condition numbers using SELECT and compare
*
         CALL SCOPYNDUM0STMP1 )
         CALL SCOPYNDUM0SEPTMP1 )
         CALL CTRSNA'E''S'SELECTNTLDTLELDTRELDT,
     $                STMPSEPTMPNMWORKNRWORKINFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX3 ) = KNT
            NINFO3 ) = NINFO3 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
         DO 200 I = 1N
            IFSTMPI ).NE.SI ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
            IFSEPTMPI ).NE.DUM1 ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
  200    CONTINUE
*
*        Compute eigenvector condition numbers using SELECT and compare
*
         CALL SCOPYNDUM0STMP1 )
         CALL SCOPYNDUM0SEPTMP1 )
         CALL CTRSNA'V''S'SELECTNTLDTLELDTRELDT,
     $                STMPSEPTMPNMWORKNRWORKINFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX3 ) = KNT
            NINFO3 ) = NINFO3 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
         DO 210 I = 1N
            IFSTMPI ).NE.DUM1 ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
            IFSEPTMPI ).NE.SEPI ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
  210    CONTINUE
         IFVMAX.GT.RMAX1 ) ) THEN
            RMAX1 ) = VMAX
            IFNINFO1 ).EQ.0 )
     $         LMAX1 ) = KNT
         END IF
*
*        Select second and next to last eigenvalues
*
         DO 220 I = 1N
            SELECTI ) = .FALSE.
  220    CONTINUE
         ICMP = 0
         IFN.GT.1 ) THEN
            ICMP = 1
            LCMP1 ) = 2
            SELECT2 ) = .TRUE.
            CALL CCOPYNRE12 ), 1RE11 ), 1 )
            CALL CCOPYNLE12 ), 1LE11 ), 1 )
         END IF
         IFN.GT.3 ) THEN
            ICMP = 2
            LCMP2 ) = N - 1
            SELECTN-1 ) = .TRUE.
            CALL CCOPYNRE1N-1 ), 1RE12 ), 1 )
            CALL CCOPYNLE1N-1 ), 1LE12 ), 1 )
         END IF
*
*        Compute all selected condition numbers
*
         CALL SCOPYICMPDUM0STMP1 )
         CALL SCOPYICMPDUM0SEPTMP1 )
         CALL CTRSNA'B''S'SELECTNTLDTLELDTRELDT,
     $                STMPSEPTMPNMWORKNRWORKINFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX3 ) = KNT
            NINFO3 ) = NINFO3 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
         DO 230 I = 1ICMP
            J = LCMPI )
            IFSEPTMPI ).NE.SEPJ ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
            IFSTMPI ).NE.SJ ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
  230    CONTINUE
*
*        Compute selected eigenvalue condition numbers
*
         CALL SCOPYICMPDUM0STMP1 )
         CALL SCOPYICMPDUM0SEPTMP1 )
         CALL CTRSNA'E''S'SELECTNTLDTLELDTRELDT,
     $                STMPSEPTMPNMWORKNRWORKINFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX3 ) = KNT
            NINFO3 ) = NINFO3 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
         DO 240 I = 1ICMP
            J = LCMPI )
            IFSTMPI ).NE.SJ ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
            IFSEPTMPI ).NE.DUM1 ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
  240    CONTINUE
*
*        Compute selected eigenvector condition numbers
*
         CALL SCOPYICMPDUM0STMP1 )
         CALL SCOPYICMPDUM0SEPTMP1 )
         CALL CTRSNA'V''S'SELECTNTLDTLELDTRELDT,
     $                STMPSEPTMPNMWORKNRWORKINFO )
         IFINFO.NE.0 ) THEN
            LMAX3 ) = KNT
            NINFO3 ) = NINFO3 ) + 1
            GO TO 260
         END IF
         DO 250 I = 1ICMP
            J = LCMPI )
            IFSTMPI ).NE.DUM1 ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
            IFSEPTMPI ).NE.SEPJ ) )
     $         VMAX = ONE / EPS
  250    CONTINUE
         IFVMAX.GT.RMAX1 ) ) THEN
            RMAX1 ) = VMAX
            IFNINFO1 ).EQ.0 )
     $         LMAX1 ) = KNT
         END IF
  260 CONTINUE
      GO TO 10
*
*     End of CGET37
*
      END