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title: kml_fft(f)_plan_r2r_2d
description: "建立单个连续数据序列2维R2R变换的plan。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_kml_16_0158.html
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# kml_fft(f)_plan_r2r_2d

建立单个连续数据序列2维R2R变换的plan。

#### 接口定义

C interface：

kml_fft_plan kml_fft_plan_r2r_2d(int n0, int n1, double *in, double *out, kml_fft_r2r_kind kind0, kml_fft_r2r_kind kind1, unsigned flags);

kml_fftf_plan kml_fftf_plan_r2r_2d(int n0, int n1, float *in, float *out, kml_fftf_r2r_kind kind0, kml_fftf_r2r_kind kind1, unsigned flags);

Fortran interface：

RES = KML_FFT_PLAN_R2R_2D(N0, N1, IN, OUT, KIND0, KIND1, FLAGS);

RES = KML_FFTF_PLAN_R2R_2D(N0, N1, IN, OUT, KIND0, KIND1, FLAGS);

KML_FFT_REDFT11和KML_FFT_ROODFT11只支持长度为4的整数倍大小的序列，其他变换类型只支持长度为2的整数倍大小的序列。


#### 返回值

函数返回一个kml_fft(f)_plan类型的结构体指针。将该对象作为参数传入kml_fft(f)_execute函数中使用，将对当前提供的输入in和输出out执行FFT变换；另外，也可以通过将该对象作为参数传入kml_fft(f)_execute_r2r函数中以对新的输入in和输出out执行FFT变换。

如果函数返回非空指针，则表示plan执行成功，否则表示执行失败。


#### 参数

| 参数名 | 数据类型 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| n0 | int | 输入FFT序列第一维的大小，约束：n0 ≥ 1。 | 输入 |
| n1 | int | 输入FFT序列第二维的大小，约束：n1 ≥ 1。 | 输入 |
| in | 双精度：double\* 单精度：float\* | 输入待变换的数据。 | 输入 |
| out | 双精度：double\* 单精度：float\* | 输出快速傅里叶变换后的数据。 | 输出 |
| kind0 | 双精度：kml\_fft\_r2r\_kind\* 单精度：kml\_fftf\_r2r\_kind\* | kind0表示FFT序列第一维的R2R变换类型，有以下可选值： KML\_FFT\_R2HC KML\_FFT\_HC2R KML\_FFT\_DHT KML\_FFT\_REDFT00 KML\_FFT\_REDFT01 KML\_FFT\_REDFT10 KML\_FFT\_REDFT11 KML\_FFT\_RODFT00 KML\_FFT\_RODFT01 KML\_FFT\_RODFT10 KML\_FFT\_RODFT11 | 输入 |
| kind1 | 双精度：kml\_fft\_r2r\_kind\* 单精度：kml\_fftf\_r2r\_kind\* | kind1表示FFT序列第二维的R2R变换类型，有以下可选值： KML\_FFT\_R2HC KML\_FFT\_HC2R KML\_FFT\_DHT KML\_FFT\_REDFT00 KML\_FFT\_REDFT01 KML\_FFT\_REDFT10 KML\_FFT\_REDFT11 KML\_FFT\_RODFT00 KML\_FFT\_RODFT01 KML\_FFT\_RODFT10 KML\_FFT\_RODFT11 | 输入 |
| flags | unsigned int | planning选项，未使用。 | 输入 |


#### 依赖

C: "kfft.h"

Fortran: "kfft.f03"


#### 示例

C interface：

```
int n0 = 2;
int n1 = 4;
double init[8] = {120, 0, 8, 8, 0, 0, 1, 1};
double *in;
in = (double*)kml_fft_malloc(sizeof(double) * n0 * n1);
for (int i = 0; i < n0 * n1; i++) {
in[i] = init[i];
}
double *out;
out = (double*)kml_fft_malloc(sizeof(double) * n0 * n1);
kml_fft_r2r_kind kind0;
kml_fft_r2r_kind kind1;
kind0 = KML_FFT_DHT;
kind1 = KML_FFT_DHT;
kml_fft_plan plan;
plan = kml_fft_plan_r2r_2d(n0, n1, in, out, kind0, kind1, KML_FFT_ESTIMATE);
kml_fft_execute_r2r(plan, in, out);
kml_fft_destroy_plan(plan);
kml_fft_free(in);
kml_fft_free(out);
/*
* out = {1.380000e+02, 1.020000e+02, 1.200000e+02, 1.200000e+02,
*        1.340000e+02, 1.060000e+02, 1.200000e+02, 1.200000e+02}
*/
```

Fortran interface：

```
INTEGER(C_INT) :: N0 = 2
INTEGER(C_INT) :: N1 = 4
INTEGER(C_INT) :: KIND0 = KML_FFT_DHT
INTEGER(C_INT) :: KIND1 = KML_FFT_DHT
REAL(C_DOUBLE) :: INIT(8)
REAL(C_DOUBLE), POINTER :: IN(:), OUT(:)
TYPE(C_PTR) :: PIN, POUT
INTEGER(C_SIZE_T) :: SIZE
SIZE = N0 * N1
PIN = KML_FFT_MALLOC(8 * SIZE)
POUT = KML_FFT_MALLOC(8 * SIZE)
CALL C_F_POINTER(PIN, IN, SHAPE=[SIZE])
CALL C_F_POINTER(POUT, OUT, SHAPE=[SIZE])
DATA INIT/120, 0, 8, 8, 0, 0, 1, 1/
INTEGER :: I
DO WHILE(I <=  SIZE)
IN(I) = INIT(I)
END DO
TYPE(C_PTR) :: PLAN
PLAN = KML_FFT_PLAN_R2R_2D(N0, N1, IN, OUT, KIND0, KIND1, KML_FFT_ESTIMATE)
CALL KML_FFT_EXECUTE_R2R(PLAN, IN, OUT)
CALL KML_FFT_DESTROY_PLAN(PLAN)
CALL KML_FFT_FREE(PIN)
CALL KML_FFT_FREE(POUT)
!
! OUT = /1.380000e+02, 1.020000e+02, 1.200000e+02, 1.200000e+02,
!        1.340000e+02, 1.060000e+02, 1.200000e+02, 1.200000e+02/
!
```
