Move gmx_fatal.* to utility/fatalerror.*
[alexxy/gromacs.git] / src / gromacs / tools / compare.c
1 /*
2  * This file is part of the GROMACS molecular simulation package.
3  *
4  * Copyright (c) 1991-2000, University of Groningen, The Netherlands.
5  * Copyright (c) 2001-2004, The GROMACS development team.
6  * Copyright (c) 2013,2014, by the GROMACS development team, led by
7  * Mark Abraham, David van der Spoel, Berk Hess, and Erik Lindahl,
8  * and including many others, as listed in the AUTHORS file in the
9  * top-level source directory and at http://www.gromacs.org.
10  *
11  * GROMACS is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License
13  * as published by the Free Software Foundation; either version 2.1
14  * of the License, or (at your option) any later version.
15  *
16  * GROMACS is distributed in the hope that it will be useful,
17  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  * Lesser General Public License for more details.
20  *
21  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
22  * License along with GROMACS; if not, see
23  * http://www.gnu.org/licenses, or write to the Free Software Foundation,
24  * Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA.
25  *
26  * If you want to redistribute modifications to GROMACS, please
27  * consider that scientific software is very special. Version
28  * control is crucial - bugs must be traceable. We will be happy to
29  * consider code for inclusion in the official distribution, but
30  * derived work must not be called official GROMACS. Details are found
31  * in the README & COPYING files - if they are missing, get the
32  * official version at http://www.gromacs.org.
33  *
34  * To help us fund GROMACS development, we humbly ask that you cite
35  * the research papers on the package. Check out http://www.gromacs.org.
36  */
37 /* This file is completely threadsafe - keep it that way! */
38 #ifdef HAVE_CONFIG_H
39 #include <config.h>
40 #endif
41
42 #include <math.h>
43 #include <stdio.h>
44 #include <string.h>
45 #include "main.h"
46 #include "macros.h"
47 #include "gromacs/utility/smalloc.h"
48 #include "gromacs/fileio/futil.h"
49 #include "sysstuff.h"
50 #include "txtdump.h"
51 #include "gromacs/utility/fatalerror.h"
52 #include "names.h"
53 #include "gromacs/fileio/tpxio.h"
54 #include "gromacs/fileio/trxio.h"
55 #include "gromacs/fileio/enxio.h"
56 #include "mtop_util.h"
57 #include "gromacs/utility/cstringutil.h"
58
59 static void cmp_int(FILE *fp, const char *s, int index, int i1, int i2)
60 {
61     if (i1 != i2)
62     {
63         if (index != -1)
64         {
65             fprintf(fp, "%s[%d] (%d - %d)\n", s, index, i1, i2);
66         }
67         else
68         {
69             fprintf(fp, "%s (%d - %d)\n", s, i1, i2);
70         }
71     }
72 }
73
74 static void cmp_int64(FILE *fp, const char *s, gmx_int64_t i1, gmx_int64_t i2)
75 {
76     if (i1 != i2)
77     {
78         fprintf(fp, "%s (", s);
79         fprintf(fp, "%"GMX_PRId64, i1);
80         fprintf(fp, " - ");
81         fprintf(fp, "%"GMX_PRId64, i2);
82         fprintf(fp, ")\n");
83     }
84 }
85
86 static void cmp_us(FILE *fp, const char *s, int index, unsigned short i1, unsigned short i2)
87 {
88     if (i1 != i2)
89     {
90         if (index != -1)
91         {
92             fprintf(fp, "%s[%d] (%u - %u)\n", s, index, i1, i2);
93         }
94         else
95         {
96             fprintf(fp, "%s (%u - %u)\n", s, i1, i2);
97         }
98     }
99 }
100
101 static void cmp_uc(FILE *fp, const char *s, int index, unsigned char i1, unsigned char i2)
102 {
103     if (i1 != i2)
104     {
105         if (index != -1)
106         {
107             fprintf(fp, "%s[%d] (%d - %d)\n", s, index, i1, i2);
108         }
109         else
110         {
111             fprintf(fp, "%s (%d - %d)\n", s, i1, i2);
112         }
113     }
114 }
115
116 static gmx_bool cmp_bool(FILE *fp, const char *s, int index, gmx_bool b1, gmx_bool b2)
117 {
118     if (b1)
119     {
120         b1 = 1;
121     }
122     else
123     {
124         b1 = 0;
125     }
126     if (b2)
127     {
128         b2 = 1;
129     }
130     else
131     {
132         b2 = 0;
133     }
134     if (b1 != b2)
135     {
136         if (index != -1)
137         {
138             fprintf(fp, "%s[%d] (%s - %s)\n", s, index,
139                     bool_names[b1], bool_names[b2]);
140         }
141         else
142         {
143             fprintf(fp, "%s (%s - %s)\n", s,
144                     bool_names[b1], bool_names[b2]);
145         }
146     }
147     return b1 && b2;
148 }
149
150 static void cmp_str(FILE *fp, const char *s, int index,
151                     const char *s1, const char *s2)
152 {
153     if (strcmp(s1, s2) != 0)
154     {
155         if (index != -1)
156         {
157             fprintf(fp, "%s[%d] (%s - %s)\n", s, index, s1, s2);
158         }
159         else
160         {
161             fprintf(fp, "%s (%s - %s)\n", s, s1, s2);
162         }
163     }
164 }
165
166 static gmx_bool equal_real(real i1, real i2, real ftol, real abstol)
167 {
168     return ( ( 2*fabs(i1 - i2) <= (fabs(i1) + fabs(i2))*ftol ) || fabs(i1-i2) <= abstol );
169 }
170
171 static gmx_bool equal_float(float i1, float i2, float ftol, float abstol)
172 {
173     return ( ( 2*fabs(i1 - i2) <= (fabs(i1) + fabs(i2))*ftol ) || fabs(i1-i2) <= abstol );
174 }
175
176 static gmx_bool equal_double(double i1, double i2, real ftol, real abstol)
177 {
178     return ( ( 2*fabs(i1 - i2) <= (fabs(i1) + fabs(i2))*ftol ) || fabs(i1-i2) <= abstol );
179 }
180
181 static void
182 cmp_real(FILE *fp, const char *s, int index, real i1, real i2, real ftol, real abstol)
183 {
184     if (!equal_real(i1, i2, ftol, abstol))
185     {
186         if (index != -1)
187         {
188             fprintf(fp, "%s[%2d] (%e - %e)\n", s, index, i1, i2);
189         }
190         else
191         {
192             fprintf(fp, "%s (%e - %e)\n", s, i1, i2);
193         }
194     }
195 }
196
197 static void
198 cmp_float(FILE *fp, const char *s, int index, float i1, float i2, float ftol, float abstol)
199 {
200     if (!equal_float(i1, i2, ftol, abstol))
201     {
202         if (index != -1)
203         {
204             fprintf(fp, "%s[%2d] (%e - %e)\n", s, index, i1, i2);
205         }
206         else
207         {
208             fprintf(fp, "%s (%e - %e)\n", s, i1, i2);
209         }
210     }
211 }
212
213
214
215 static void
216 cmp_double(FILE *fp, const char *s, int index, double i1, double i2, double ftol, double abstol)
217 {
218     if (!equal_double(i1, i2, ftol, abstol))
219     {
220         if (index != -1)
221         {
222             fprintf(fp, "%s[%2d] (%16.9e - %16.9e)\n", s, index, i1, i2);
223         }
224         else
225         {
226             fprintf(fp, "%s (%16.9e - %16.9e)\n", s, i1, i2);
227         }
228     }
229 }
230
231 static void cmp_rvec(FILE *fp, const char *s, int index, rvec i1, rvec i2, real ftol, real abstol)
232 {
233     if (!equal_real(i1[XX], i2[XX], ftol, abstol) ||
234         !equal_real(i1[YY], i2[YY], ftol, abstol) ||
235         !equal_real(i1[ZZ], i2[ZZ], ftol, abstol))
236     {
237         if (index != -1)
238         {
239             fprintf(fp, "%s[%5d] (%12.5e %12.5e %12.5e) - (%12.5e %12.5e %12.5e)\n",
240                     s, index, i1[XX], i1[YY], i1[ZZ], i2[XX], i2[YY], i2[ZZ]);
241         }
242         else
243         {
244             fprintf(fp, "%s (%12.5e %12.5e %12.5e) - (%12.5e %12.5e %12.5e)\n",
245                     s, i1[XX], i1[YY], i1[ZZ], i2[XX], i2[YY], i2[ZZ]);
246         }
247     }
248 }
249
250 static void cmp_ivec(FILE *fp, const char *s, int index, ivec i1, ivec i2)
251 {
252     if ((i1[XX] != i2[XX]) || (i1[YY] != i2[YY]) || (i1[ZZ] != i2[ZZ]))
253     {
254         if (index != -1)
255         {
256             fprintf(fp, "%s[%5d] (%8d,%8d,%8d - %8d,%8d,%8d)\n", s, index,
257                     i1[XX], i1[YY], i1[ZZ], i2[XX], i2[YY], i2[ZZ]);
258         }
259         else
260         {
261             fprintf(fp, "%s (%8d,%8d,%8d - %8d,%8d,%8d)\n", s,
262                     i1[XX], i1[YY], i1[ZZ], i2[XX], i2[YY], i2[ZZ]);
263         }
264     }
265 }
266
267 static void cmp_ilist(FILE *fp, int ftype, t_ilist *il1, t_ilist *il2)
268 {
269     int  i;
270     char buf[256];
271
272     fprintf(fp, "comparing ilist %s\n", interaction_function[ftype].name);
273     sprintf(buf, "%s->nr", interaction_function[ftype].name);
274     cmp_int(fp, buf, -1, il1->nr, il2->nr);
275     sprintf(buf, "%s->iatoms", interaction_function[ftype].name);
276     if (((il1->nr > 0) && (!il1->iatoms)) ||
277         ((il2->nr > 0) && (!il2->iatoms)) ||
278         ((il1->nr != il2->nr)))
279     {
280         fprintf(fp, "Comparing radically different topologies - %s is different\n",
281                 buf);
282     }
283     else
284     {
285         for (i = 0; (i < il1->nr); i++)
286         {
287             cmp_int(fp, buf, i, il1->iatoms[i], il2->iatoms[i]);
288         }
289     }
290 }
291
292 void cmp_iparm(FILE *fp, const char *s, t_functype ft,
293                t_iparams ip1, t_iparams ip2, real ftol, real abstol)
294 {
295     int      i;
296     gmx_bool bDiff;
297
298     bDiff = FALSE;
299     for (i = 0; i < MAXFORCEPARAM && !bDiff; i++)
300     {
301         bDiff = !equal_real(ip1.generic.buf[i], ip2.generic.buf[i], ftol, abstol);
302     }
303     if (bDiff)
304     {
305         fprintf(fp, "%s1: ", s);
306         pr_iparams(fp, ft, &ip1);
307         fprintf(fp, "%s2: ", s);
308         pr_iparams(fp, ft, &ip2);
309     }
310 }
311
312 void cmp_iparm_AB(FILE *fp, const char *s, t_functype ft, t_iparams ip1, real ftol, real abstol)
313 {
314     int      nrfpA, nrfpB, p0, i;
315     gmx_bool bDiff;
316
317     /* Normally the first parameter is perturbable */
318     p0    = 0;
319     nrfpA = interaction_function[ft].nrfpA;
320     nrfpB = interaction_function[ft].nrfpB;
321     if (ft == F_PDIHS)
322     {
323         nrfpB = 2;
324     }
325     else if (interaction_function[ft].flags & IF_TABULATED)
326     {
327         /* For tabulated interactions only the second parameter is perturbable */
328         p0    = 1;
329         nrfpB = 1;
330     }
331     bDiff = FALSE;
332     for (i = 0; i < nrfpB && !bDiff; i++)
333     {
334         bDiff = !equal_real(ip1.generic.buf[p0+i], ip1.generic.buf[nrfpA+i], ftol, abstol);
335     }
336     if (bDiff)
337     {
338         fprintf(fp, "%s: ", s);
339         pr_iparams(fp, ft, &ip1);
340     }
341 }
342
343 static void cmp_idef(FILE *fp, t_idef *id1, t_idef *id2, real ftol, real abstol)
344 {
345     int  i;
346     char buf1[64], buf2[64];
347
348     fprintf(fp, "comparing idef\n");
349     if (id2)
350     {
351         cmp_int(fp, "idef->ntypes", -1, id1->ntypes, id2->ntypes);
352         cmp_int(fp, "idef->atnr",  -1, id1->atnr, id2->atnr);
353         for (i = 0; (i < min(id1->ntypes, id2->ntypes)); i++)
354         {
355             sprintf(buf1, "idef->functype[%d]", i);
356             sprintf(buf2, "idef->iparam[%d]", i);
357             cmp_int(fp, buf1, i, (int)id1->functype[i], (int)id2->functype[i]);
358             cmp_iparm(fp, buf2, id1->functype[i],
359                       id1->iparams[i], id2->iparams[i], ftol, abstol);
360         }
361         cmp_real(fp, "fudgeQQ", -1, id1->fudgeQQ, id2->fudgeQQ, ftol, abstol);
362         for (i = 0; (i < F_NRE); i++)
363         {
364             cmp_ilist(fp, i, &(id1->il[i]), &(id2->il[i]));
365         }
366     }
367     else
368     {
369         for (i = 0; (i < id1->ntypes); i++)
370         {
371             cmp_iparm_AB(fp, "idef->iparam", id1->functype[i], id1->iparams[i], ftol, abstol);
372         }
373     }
374 }
375
376 static void cmp_block(FILE *fp, t_block *b1, t_block *b2, const char *s)
377 {
378     int  i, j, k;
379     char buf[32];
380
381     fprintf(fp, "comparing block %s\n", s);
382     sprintf(buf, "%s.nr", s);
383     cmp_int(fp, buf, -1, b1->nr, b2->nr);
384 }
385
386 static void cmp_blocka(FILE *fp, t_blocka *b1, t_blocka *b2, const char *s)
387 {
388     int  i, j, k;
389     char buf[32];
390
391     fprintf(fp, "comparing blocka %s\n", s);
392     sprintf(buf, "%s.nr", s);
393     cmp_int(fp, buf, -1, b1->nr, b2->nr);
394     sprintf(buf, "%s.nra", s);
395     cmp_int(fp, buf, -1, b1->nra, b2->nra);
396 }
397
398 static void cmp_atom(FILE *fp, int index, t_atom *a1, t_atom *a2, real ftol, real abstol)
399 {
400     int  i;
401     char buf[256];
402
403     if (a2)
404     {
405         cmp_us(fp, "atom.type", index, a1->type, a2->type);
406         cmp_us(fp, "atom.ptype", index, a1->ptype, a2->ptype);
407         cmp_int(fp, "atom.resind", index, a1->resind, a2->resind);
408         cmp_int(fp, "atom.atomnumber", index, a1->atomnumber, a2->atomnumber);
409         cmp_real(fp, "atom.m", index, a1->m, a2->m, ftol, abstol);
410         cmp_real(fp, "atom.q", index, a1->q, a2->q, ftol, abstol);
411         cmp_us(fp, "atom.typeB", index, a1->typeB, a2->typeB);
412         cmp_real(fp, "atom.mB", index, a1->mB, a2->mB, ftol, abstol);
413         cmp_real(fp, "atom.qB", index, a1->qB, a2->qB, ftol, abstol);
414     }
415     else
416     {
417         cmp_us(fp, "atom.type", index, a1->type, a1->typeB);
418         cmp_real(fp, "atom.m", index, a1->m, a1->mB, ftol, abstol);
419         cmp_real(fp, "atom.q", index, a1->q, a1->qB, ftol, abstol);
420     }
421 }
422
423 static void cmp_atoms(FILE *fp, t_atoms *a1, t_atoms *a2, real ftol, real abstol)
424 {
425     int i;
426
427     fprintf(fp, "comparing atoms\n");
428
429     if (a2)
430     {
431         cmp_int(fp, "atoms->nr", -1, a1->nr, a2->nr);
432         for (i = 0; (i < a1->nr); i++)
433         {
434             cmp_atom(fp, i, &(a1->atom[i]), &(a2->atom[i]), ftol, abstol);
435         }
436     }
437     else
438     {
439         for (i = 0; (i < a1->nr); i++)
440         {
441             cmp_atom(fp, i, &(a1->atom[i]), NULL, ftol, abstol);
442         }
443     }
444 }
445
446 static void cmp_top(FILE *fp, t_topology *t1, t_topology *t2, real ftol, real abstol)
447 {
448     int i;
449
450     fprintf(fp, "comparing top\n");
451     if (t2)
452     {
453         cmp_idef(fp, &(t1->idef), &(t2->idef), ftol, abstol);
454         cmp_atoms(fp, &(t1->atoms), &(t2->atoms), ftol, abstol);
455         cmp_block(fp, &t1->cgs, &t2->cgs, "cgs");
456         cmp_block(fp, &t1->mols, &t2->mols, "mols");
457         cmp_blocka(fp, &t1->excls, &t2->excls, "excls");
458     }
459     else
460     {
461         cmp_idef(fp, &(t1->idef), NULL, ftol, abstol);
462         cmp_atoms(fp, &(t1->atoms), NULL, ftol, abstol);
463     }
464 }
465
466 static void cmp_groups(FILE *fp, gmx_groups_t *g0, gmx_groups_t *g1,
467                        int natoms0, int natoms1)
468 {
469     int  i, j, ndiff;
470     char buf[32];
471
472     fprintf(fp, "comparing groups\n");
473
474     for (i = 0; i < egcNR; i++)
475     {
476         sprintf(buf, "grps[%d].nr", i);
477         cmp_int(fp, buf, -1, g0->grps[i].nr, g1->grps[i].nr);
478         if (g0->grps[i].nr == g1->grps[i].nr)
479         {
480             for (j = 0; j < g0->grps[i].nr; j++)
481             {
482                 sprintf(buf, "grps[%d].name[%d]", i, j);
483                 cmp_str(fp, buf, -1,
484                         *g0->grpname[g0->grps[i].nm_ind[j]],
485                         *g1->grpname[g1->grps[i].nm_ind[j]]);
486             }
487         }
488         cmp_int(fp, "ngrpnr", i, g0->ngrpnr[i], g1->ngrpnr[i]);
489         if (g0->ngrpnr[i] == g1->ngrpnr[i] && natoms0 == natoms1 &&
490             (g0->grpnr[i] != NULL || g1->grpnr[i] != NULL))
491         {
492             for (j = 0; j < natoms0; j++)
493             {
494                 cmp_int(fp, gtypes[i], j, ggrpnr(g0, i, j), ggrpnr(g1, i, j));
495             }
496         }
497     }
498     /* We have compared the names in the groups lists,
499      * so we can skip the grpname list comparison.
500      */
501 }
502
503 static void cmp_rvecs(FILE *fp, const char *title, int n, rvec x1[], rvec x2[],
504                       gmx_bool bRMSD, real ftol, real abstol)
505 {
506     int    i, m;
507     double d, ssd;
508
509     if (bRMSD)
510     {
511         ssd = 0;
512         for (i = 0; (i < n); i++)
513         {
514             for (m = 0; m < DIM; m++)
515             {
516                 d    = x1[i][m] - x2[i][m];
517                 ssd += d*d;
518             }
519         }
520         fprintf(fp, "%s RMSD %g\n", title, sqrt(ssd/n));
521     }
522     else
523     {
524         for (i = 0; (i < n); i++)
525         {
526             cmp_rvec(fp, title, i, x1[i], x2[i], ftol, abstol);
527         }
528     }
529 }
530
531
532 /* Similar to cmp_rvecs, but this routine scales the allowed absolute tolerance
533  * by the RMS of the force components of x1.
534  */
535 static void cmp_rvecs_rmstol(FILE *fp, const char *title, int n, rvec x1[], rvec x2[],
536                              real ftol, real abstol)
537 {
538     int    i, m;
539     double d;
540     double ave_x1, rms_x1;
541
542     /* It is tricky to compare real values, in particular forces that
543      * are sums of lots of terms where the final value might be close to 0.0.
544      * To get a reference magnitude we calculate the RMS value of each
545      * component in x1, and then set the allowed absolute tolerance to the
546      * relative tolerance times this RMS magnitude.
547      */
548     ave_x1 = 0.0;
549     for (i = 0; i < n; i++)
550     {
551         for (m = 0; m < DIM; m++)
552         {
553             ave_x1 += x1[i][m];
554         }
555     }
556     ave_x1 /= n*DIM;
557
558     rms_x1 = 0.0;
559     for (i = 0; (i < n); i++)
560     {
561         for (m = 0; m < DIM; m++)
562         {
563             d       = x1[i][m] - ave_x1;
564             rms_x1 += d*d;
565         }
566     }
567     rms_x1 = sqrt(rms_x1/(DIM*n));
568     /* And now do the actual comparision with a hopefully realistic abstol. */
569     for (i = 0; (i < n); i++)
570     {
571         cmp_rvec(fp, title, i, x1[i], x2[i], ftol, abstol*rms_x1);
572     }
573 }
574
575 static void cmp_grpopts(FILE *fp, t_grpopts *opt1, t_grpopts *opt2, real ftol, real abstol)
576 {
577     int  i, j;
578     char buf1[256], buf2[256];
579
580     cmp_int(fp, "inputrec->grpopts.ngtc", -1,  opt1->ngtc, opt2->ngtc);
581     cmp_int(fp, "inputrec->grpopts.ngacc", -1, opt1->ngacc, opt2->ngacc);
582     cmp_int(fp, "inputrec->grpopts.ngfrz", -1, opt1->ngfrz, opt2->ngfrz);
583     cmp_int(fp, "inputrec->grpopts.ngener", -1, opt1->ngener, opt2->ngener);
584     for (i = 0; (i < min(opt1->ngtc, opt2->ngtc)); i++)
585     {
586         cmp_real(fp, "inputrec->grpopts.nrdf", i, opt1->nrdf[i], opt2->nrdf[i], ftol, abstol);
587         cmp_real(fp, "inputrec->grpopts.ref_t", i, opt1->ref_t[i], opt2->ref_t[i], ftol, abstol);
588         cmp_real(fp, "inputrec->grpopts.tau_t", i, opt1->tau_t[i], opt2->tau_t[i], ftol, abstol);
589         cmp_int(fp, "inputrec->grpopts.annealing", i, opt1->annealing[i], opt2->annealing[i]);
590         cmp_int(fp, "inputrec->grpopts.anneal_npoints", i,
591                 opt1->anneal_npoints[i], opt2->anneal_npoints[i]);
592         if (opt1->anneal_npoints[i] == opt2->anneal_npoints[i])
593         {
594             sprintf(buf1, "inputrec->grpopts.anneal_time[%d]", i);
595             sprintf(buf2, "inputrec->grpopts.anneal_temp[%d]", i);
596             for (j = 0; j < opt1->anneal_npoints[i]; j++)
597             {
598                 cmp_real(fp, buf1, j, opt1->anneal_time[i][j], opt2->anneal_time[i][j], ftol, abstol);
599                 cmp_real(fp, buf2, j, opt1->anneal_temp[i][j], opt2->anneal_temp[i][j], ftol, abstol);
600             }
601         }
602     }
603     if (opt1->ngener == opt2->ngener)
604     {
605         for (i = 0; i < opt1->ngener; i++)
606         {
607             for (j = i; j < opt1->ngener; j++)
608             {
609                 sprintf(buf1, "inputrec->grpopts.egp_flags[%d]", i);
610                 cmp_int(fp, buf1, j,
611                         opt1->egp_flags[opt1->ngener*i+j],
612                         opt2->egp_flags[opt1->ngener*i+j]);
613             }
614         }
615     }
616     for (i = 0; (i < min(opt1->ngacc, opt2->ngacc)); i++)
617     {
618         cmp_rvec(fp, "inputrec->grpopts.acc", i, opt1->acc[i], opt2->acc[i], ftol, abstol);
619     }
620     for (i = 0; (i < min(opt1->ngfrz, opt2->ngfrz)); i++)
621     {
622         cmp_ivec(fp, "inputrec->grpopts.nFreeze", i, opt1->nFreeze[i], opt2->nFreeze[i]);
623     }
624 }
625
626 static void cmp_cosines(FILE *fp, const char *s, t_cosines c1[DIM], t_cosines c2[DIM], real ftol, real abstol)
627 {
628     int  i, m;
629     char buf[256];
630
631     for (m = 0; (m < DIM); m++)
632     {
633         sprintf(buf, "inputrec->%s[%d]", s, m);
634         cmp_int(fp, buf, 0, c1->n, c2->n);
635         for (i = 0; (i < min(c1->n, c2->n)); i++)
636         {
637             cmp_real(fp, buf, i, c1->a[i], c2->a[i], ftol, abstol);
638             cmp_real(fp, buf, i, c1->phi[i], c2->phi[i], ftol, abstol);
639         }
640     }
641 }
642 static void cmp_adress(FILE *fp, t_adress *ad1, t_adress *ad2,
643                        real ftol, real abstol)
644 {
645     cmp_int(fp, "ir->adress->type", -1, ad1->type, ad2->type);
646     cmp_real(fp, "ir->adress->const_wf", -1, ad1->const_wf, ad2->const_wf, ftol, abstol);
647     cmp_real(fp, "ir->adress->ex_width", -1, ad1->ex_width, ad2->ex_width, ftol, abstol);
648     cmp_real(fp, "ir->adress->hy_width", -1, ad1->hy_width, ad2->hy_width, ftol, abstol);
649     cmp_int(fp, "ir->adress->icor", -1, ad1->icor, ad2->icor);
650     cmp_int(fp, "ir->adress->site", -1, ad1->site, ad2->site);
651     cmp_rvec(fp, "ir->adress->refs", -1, ad1->refs, ad2->refs, ftol, abstol);
652     cmp_real(fp, "ir->adress->ex_forcecap", -1, ad1->ex_forcecap, ad2->ex_forcecap, ftol, abstol);
653 }
654
655 static void cmp_pull(FILE *fp)
656 {
657     fprintf(fp, "WARNING: Both files use COM pulling, but comparing of the pull struct is not implemented (yet). The pull parameters could be the same or different.\n");
658 }
659
660 static void cmp_simtempvals(FILE *fp, t_simtemp *simtemp1, t_simtemp *simtemp2, int n_lambda, real ftol, real abstol)
661 {
662     int i;
663     cmp_int(fp, "inputrec->simtempvals->eSimTempScale", -1, simtemp1->eSimTempScale, simtemp2->eSimTempScale);
664     cmp_real(fp, "inputrec->simtempvals->simtemp_high", -1, simtemp1->simtemp_high, simtemp2->simtemp_high, ftol, abstol);
665     cmp_real(fp, "inputrec->simtempvals->simtemp_low", -1, simtemp1->simtemp_low, simtemp2->simtemp_low, ftol, abstol);
666     for (i = 0; i < n_lambda; i++)
667     {
668         cmp_real(fp, "inputrec->simtempvals->temperatures", -1, simtemp1->temperatures[i], simtemp2->temperatures[i], ftol, abstol);
669     }
670 }
671
672 static void cmp_expandedvals(FILE *fp, t_expanded *expand1, t_expanded *expand2, int n_lambda, real ftol, real abstol)
673 {
674     int i;
675
676     cmp_bool(fp, "inputrec->fepvals->bInit_weights", -1, expand1->bInit_weights, expand2->bInit_weights);
677     cmp_bool(fp, "inputrec->fepvals->bWLoneovert", -1, expand1->bWLoneovert, expand2->bWLoneovert);
678
679     for (i = 0; i < n_lambda; i++)
680     {
681         cmp_real(fp, "inputrec->expandedvals->init_lambda_weights", -1,
682                  expand1->init_lambda_weights[i], expand2->init_lambda_weights[i], ftol, abstol);
683     }
684
685     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->lambda-stats", -1, expand1->elamstats, expand2->elamstats);
686     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->lambda-mc-move", -1, expand1->elmcmove, expand2->elmcmove);
687     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->lmc-repeats", -1, expand1->lmc_repeats, expand2->lmc_repeats);
688     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->lmc-gibbsdelta", -1, expand1->gibbsdeltalam, expand2->gibbsdeltalam);
689     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->lmc-forced-nstart", -1, expand1->lmc_forced_nstart, expand2->lmc_forced_nstart);
690     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->lambda-weights-equil", -1, expand1->elmceq, expand2->elmceq);
691     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->,weight-equil-number-all-lambda", -1, expand1->equil_n_at_lam, expand2->equil_n_at_lam);
692     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->weight-equil-number-samples", -1, expand1->equil_samples, expand2->equil_samples);
693     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->weight-equil-number-steps", -1, expand1->equil_steps, expand2->equil_steps);
694     cmp_real(fp, "inputrec->expandedvals->weight-equil-wl-delta", -1, expand1->equil_wl_delta, expand2->equil_wl_delta, ftol, abstol);
695     cmp_real(fp, "inputrec->expandedvals->weight-equil-count-ratio", -1, expand1->equil_ratio, expand2->equil_ratio, ftol, abstol);
696     cmp_bool(fp, "inputrec->expandedvals->symmetrized-transition-matrix", -1, expand1->bSymmetrizedTMatrix, expand2->bSymmetrizedTMatrix);
697     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->nstTij", -1, expand1->nstTij, expand2->nstTij);
698     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->mininum-var-min", -1, expand1->minvarmin, expand2->minvarmin); /*default is reasonable */
699     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->weight-c-range", -1, expand1->c_range, expand2->c_range);      /* default is just C=0 */
700     cmp_real(fp, "inputrec->expandedvals->wl-scale", -1, expand1->wl_scale, expand2->wl_scale, ftol, abstol);
701     cmp_real(fp, "inputrec->expandedvals->init-wl-delta", -1, expand1->init_wl_delta, expand2->init_wl_delta, ftol, abstol);
702     cmp_real(fp, "inputrec->expandedvals->wl-ratio", -1, expand1->wl_ratio, expand2->wl_ratio, ftol, abstol);
703     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->nstexpanded", -1, expand1->nstexpanded, expand2->nstexpanded);
704     cmp_int(fp, "inputrec->expandedvals->lmc-seed", -1, expand1->lmc_seed, expand2->lmc_seed);
705     cmp_real(fp, "inputrec->expandedvals->mc-temperature", -1, expand1->mc_temp, expand2->mc_temp, ftol, abstol);
706 }
707
708 static void cmp_fepvals(FILE *fp, t_lambda *fep1, t_lambda *fep2, real ftol, real abstol)
709 {
710     int i, j;
711     cmp_int(fp, "inputrec->nstdhdl", -1, fep1->nstdhdl, fep2->nstdhdl);
712     cmp_double(fp, "inputrec->fepvals->init_fep_state", -1, fep1->init_fep_state, fep2->init_fep_state, ftol, abstol);
713     cmp_double(fp, "inputrec->fepvals->delta_lambda", -1, fep1->delta_lambda, fep2->delta_lambda, ftol, abstol);
714     cmp_int(fp, "inputrec->fepvals->n_lambda", -1, fep1->n_lambda, fep2->n_lambda);
715     for (i = 0; i < efptNR; i++)
716     {
717         for (j = 0; j < min(fep1->n_lambda, fep2->n_lambda); j++)
718         {
719             cmp_double(fp, "inputrec->fepvals->all_lambda", -1, fep1->all_lambda[i][j], fep2->all_lambda[i][j], ftol, abstol);
720         }
721     }
722     cmp_int(fp, "inputrec->fepvals->lambda_neighbors", 1, fep1->lambda_neighbors,
723             fep2->lambda_neighbors);
724     cmp_real(fp, "inputrec->fepvals->sc_alpha", -1, fep1->sc_alpha, fep2->sc_alpha, ftol, abstol);
725     cmp_int(fp, "inputrec->fepvals->sc_power", -1, fep1->sc_power, fep2->sc_power);
726     cmp_real(fp, "inputrec->fepvals->sc_r_power", -1, fep1->sc_r_power, fep2->sc_r_power, ftol, abstol);
727     cmp_real(fp, "inputrec->fepvals->sc_sigma", -1, fep1->sc_sigma, fep2->sc_sigma, ftol, abstol);
728     cmp_bool(fp, "inputrec->fepvals->bPrintEnergy", -1, fep1->bPrintEnergy, fep1->bPrintEnergy);
729     cmp_bool(fp, "inputrec->fepvals->bScCoul", -1, fep1->bScCoul, fep1->bScCoul);
730     cmp_int(fp, "inputrec->separate_dhdl_file", -1, fep1->separate_dhdl_file, fep2->separate_dhdl_file);
731     cmp_int(fp, "inputrec->dhdl_derivatives", -1, fep1->dhdl_derivatives, fep2->dhdl_derivatives);
732     cmp_int(fp, "inputrec->dh_hist_size", -1, fep1->dh_hist_size, fep2->dh_hist_size);
733     cmp_double(fp, "inputrec->dh_hist_spacing", -1, fep1->dh_hist_spacing, fep2->dh_hist_spacing, ftol, abstol);
734 }
735
736 static void cmp_inputrec(FILE *fp, t_inputrec *ir1, t_inputrec *ir2, real ftol, real abstol)
737 {
738     fprintf(fp, "comparing inputrec\n");
739
740     /* gcc 2.96 doesnt like these defines at all, but issues a huge list
741      * of warnings. Maybe it will change in future versions, but for the
742      * moment I've spelled them out instead. /EL 000820
743      * #define CIB(s) cmp_int(fp,"inputrec->"#s,0,ir1->##s,ir2->##s)
744      * #define CII(s) cmp_int(fp,"inputrec->"#s,0,ir1->##s,ir2->##s)
745      * #define CIR(s) cmp_real(fp,"inputrec->"#s,0,ir1->##s,ir2->##s,ftol)
746      */
747     cmp_int(fp, "inputrec->eI", -1, ir1->eI, ir2->eI);
748     cmp_int64(fp, "inputrec->nsteps", ir1->nsteps, ir2->nsteps);
749     cmp_int64(fp, "inputrec->init_step", ir1->init_step, ir2->init_step);
750     cmp_int(fp, "inputrec->simulation_part", -1, ir1->simulation_part, ir2->simulation_part);
751     cmp_int(fp, "inputrec->ePBC", -1, ir1->ePBC, ir2->ePBC);
752     cmp_int(fp, "inputrec->bPeriodicMols", -1, ir1->bPeriodicMols, ir2->bPeriodicMols);
753     cmp_int(fp, "inputrec->cutoff_scheme", -1, ir1->cutoff_scheme, ir2->cutoff_scheme);
754     cmp_int(fp, "inputrec->ns_type", -1, ir1->ns_type, ir2->ns_type);
755     cmp_int(fp, "inputrec->nstlist", -1, ir1->nstlist, ir2->nstlist);
756     cmp_int(fp, "inputrec->ndelta", -1, ir1->ndelta, ir2->ndelta);
757     cmp_int(fp, "inputrec->nstcomm", -1, ir1->nstcomm, ir2->nstcomm);
758     cmp_int(fp, "inputrec->comm_mode", -1, ir1->comm_mode, ir2->comm_mode);
759     cmp_int(fp, "inputrec->nstcheckpoint", -1, ir1->nstcheckpoint, ir2->nstcheckpoint);
760     cmp_int(fp, "inputrec->nstlog", -1, ir1->nstlog, ir2->nstlog);
761     cmp_int(fp, "inputrec->nstxout", -1, ir1->nstxout, ir2->nstxout);
762     cmp_int(fp, "inputrec->nstvout", -1, ir1->nstvout, ir2->nstvout);
763     cmp_int(fp, "inputrec->nstfout", -1, ir1->nstfout, ir2->nstfout);
764     cmp_int(fp, "inputrec->nstcalcenergy", -1, ir1->nstcalcenergy, ir2->nstcalcenergy);
765     cmp_int(fp, "inputrec->nstenergy", -1, ir1->nstenergy, ir2->nstenergy);
766     cmp_int(fp, "inputrec->nstxout_compressed", -1, ir1->nstxout_compressed, ir2->nstxout_compressed);
767     cmp_double(fp, "inputrec->init_t", -1, ir1->init_t, ir2->init_t, ftol, abstol);
768     cmp_double(fp, "inputrec->delta_t", -1, ir1->delta_t, ir2->delta_t, ftol, abstol);
769     cmp_real(fp, "inputrec->x_compression_precision", -1, ir1->x_compression_precision, ir2->x_compression_precision, ftol, abstol);
770     cmp_real(fp, "inputrec->fourierspacing", -1, ir1->fourier_spacing, ir2->fourier_spacing, ftol, abstol);
771     cmp_int(fp, "inputrec->nkx", -1, ir1->nkx, ir2->nkx);
772     cmp_int(fp, "inputrec->nky", -1, ir1->nky, ir2->nky);
773     cmp_int(fp, "inputrec->nkz", -1, ir1->nkz, ir2->nkz);
774     cmp_int(fp, "inputrec->pme_order", -1, ir1->pme_order, ir2->pme_order);
775     cmp_real(fp, "inputrec->ewald_rtol", -1, ir1->ewald_rtol, ir2->ewald_rtol, ftol, abstol);
776     cmp_int(fp, "inputrec->ewald_geometry", -1, ir1->ewald_geometry, ir2->ewald_geometry);
777     cmp_real(fp, "inputrec->epsilon_surface", -1, ir1->epsilon_surface, ir2->epsilon_surface, ftol, abstol);
778     cmp_int(fp, "inputrec->bOptFFT", -1, ir1->bOptFFT, ir2->bOptFFT);
779     cmp_int(fp, "inputrec->bContinuation", -1, ir1->bContinuation, ir2->bContinuation);
780     cmp_int(fp, "inputrec->bShakeSOR", -1, ir1->bShakeSOR, ir2->bShakeSOR);
781     cmp_int(fp, "inputrec->etc", -1, ir1->etc, ir2->etc);
782     cmp_int(fp, "inputrec->bPrintNHChains", -1, ir1->bPrintNHChains, ir2->bPrintNHChains);
783     cmp_int(fp, "inputrec->epc", -1, ir1->epc, ir2->epc);
784     cmp_int(fp, "inputrec->epct", -1, ir1->epct, ir2->epct);
785     cmp_real(fp, "inputrec->tau_p", -1, ir1->tau_p, ir2->tau_p, ftol, abstol);
786     cmp_rvec(fp, "inputrec->ref_p(x)", -1, ir1->ref_p[XX], ir2->ref_p[XX], ftol, abstol);
787     cmp_rvec(fp, "inputrec->ref_p(y)", -1, ir1->ref_p[YY], ir2->ref_p[YY], ftol, abstol);
788     cmp_rvec(fp, "inputrec->ref_p(z)", -1, ir1->ref_p[ZZ], ir2->ref_p[ZZ], ftol, abstol);
789     cmp_rvec(fp, "inputrec->compress(x)", -1, ir1->compress[XX], ir2->compress[XX], ftol, abstol);
790     cmp_rvec(fp, "inputrec->compress(y)", -1, ir1->compress[YY], ir2->compress[YY], ftol, abstol);
791     cmp_rvec(fp, "inputrec->compress(z)", -1, ir1->compress[ZZ], ir2->compress[ZZ], ftol, abstol);
792     cmp_int(fp, "refcoord_scaling", -1, ir1->refcoord_scaling, ir2->refcoord_scaling);
793     cmp_rvec(fp, "inputrec->posres_com", -1, ir1->posres_com, ir2->posres_com, ftol, abstol);
794     cmp_rvec(fp, "inputrec->posres_comB", -1, ir1->posres_comB, ir2->posres_comB, ftol, abstol);
795     cmp_real(fp, "inputrec->verletbuf_tol", -1, ir1->verletbuf_tol, ir2->verletbuf_tol, ftol, abstol);
796     cmp_real(fp, "inputrec->rlist", -1, ir1->rlist, ir2->rlist, ftol, abstol);
797     cmp_real(fp, "inputrec->rlistlong", -1, ir1->rlistlong, ir2->rlistlong, ftol, abstol);
798     cmp_int(fp, "inputrec->nstcalclr", -1, ir1->nstcalclr, ir2->nstcalclr);
799     cmp_real(fp, "inputrec->rtpi", -1, ir1->rtpi, ir2->rtpi, ftol, abstol);
800     cmp_int(fp, "inputrec->coulombtype", -1, ir1->coulombtype, ir2->coulombtype);
801     cmp_int(fp, "inputrec->coulomb_modifier", -1, ir1->coulomb_modifier, ir2->coulomb_modifier);
802     cmp_real(fp, "inputrec->rcoulomb_switch", -1, ir1->rcoulomb_switch, ir2->rcoulomb_switch, ftol, abstol);
803     cmp_real(fp, "inputrec->rcoulomb", -1, ir1->rcoulomb, ir2->rcoulomb, ftol, abstol);
804     cmp_int(fp, "inputrec->vdwtype", -1, ir1->vdwtype, ir2->vdwtype);
805     cmp_int(fp, "inputrec->vdw_modifier", -1, ir1->vdw_modifier, ir2->vdw_modifier);  cmp_real(fp, "inputrec->rvdw_switch", -1, ir1->rvdw_switch, ir2->rvdw_switch, ftol, abstol);
806     cmp_real(fp, "inputrec->rvdw", -1, ir1->rvdw, ir2->rvdw, ftol, abstol);
807     cmp_real(fp, "inputrec->epsilon_r", -1, ir1->epsilon_r, ir2->epsilon_r, ftol, abstol);
808     cmp_real(fp, "inputrec->epsilon_rf", -1, ir1->epsilon_rf, ir2->epsilon_rf, ftol, abstol);
809     cmp_real(fp, "inputrec->tabext", -1, ir1->tabext, ir2->tabext, ftol, abstol);
810     cmp_int(fp, "inputrec->implicit_solvent", -1, ir1->implicit_solvent, ir2->implicit_solvent);
811     cmp_int(fp, "inputrec->gb_algorithm", -1, ir1->gb_algorithm, ir2->gb_algorithm);
812     cmp_int(fp, "inputrec->nstgbradii", -1, ir1->nstgbradii, ir2->nstgbradii);
813     cmp_real(fp, "inputrec->rgbradii", -1, ir1->rgbradii, ir2->rgbradii, ftol, abstol);
814     cmp_real(fp, "inputrec->gb_saltconc", -1, ir1->gb_saltconc, ir2->gb_saltconc, ftol, abstol);
815     cmp_real(fp, "inputrec->gb_epsilon_solvent", -1, ir1->gb_epsilon_solvent, ir2->gb_epsilon_solvent, ftol, abstol);
816     cmp_real(fp, "inputrec->gb_obc_alpha", -1, ir1->gb_obc_alpha, ir2->gb_obc_alpha, ftol, abstol);
817     cmp_real(fp, "inputrec->gb_obc_beta", -1, ir1->gb_obc_beta, ir2->gb_obc_beta, ftol, abstol);
818     cmp_real(fp, "inputrec->gb_obc_gamma", -1, ir1->gb_obc_gamma, ir2->gb_obc_gamma, ftol, abstol);
819     cmp_real(fp, "inputrec->gb_dielectric_offset", -1, ir1->gb_dielectric_offset, ir2->gb_dielectric_offset, ftol, abstol);
820     cmp_int(fp, "inputrec->sa_algorithm", -1, ir1->sa_algorithm, ir2->sa_algorithm);
821     cmp_real(fp, "inputrec->sa_surface_tension", -1, ir1->sa_surface_tension, ir2->sa_surface_tension, ftol, abstol);
822
823     cmp_int(fp, "inputrec->eDispCorr", -1, ir1->eDispCorr, ir2->eDispCorr);
824     cmp_real(fp, "inputrec->shake_tol", -1, ir1->shake_tol, ir2->shake_tol, ftol, abstol);
825     cmp_int(fp, "inputrec->efep", -1, ir1->efep, ir2->efep);
826     cmp_fepvals(fp, ir1->fepvals, ir2->fepvals, ftol, abstol);
827     cmp_int(fp, "inputrec->bSimTemp", -1, ir1->bSimTemp, ir2->bSimTemp);
828     if ((ir1->bSimTemp == ir2->bSimTemp) && (ir1->bSimTemp))
829     {
830         cmp_simtempvals(fp, ir1->simtempvals, ir2->simtempvals, min(ir1->fepvals->n_lambda, ir2->fepvals->n_lambda), ftol, abstol);
831     }
832     cmp_int(fp, "inputrec->bExpanded", -1, ir1->bExpanded, ir2->bExpanded);
833     if ((ir1->bExpanded == ir2->bExpanded) && (ir1->bExpanded))
834     {
835         cmp_expandedvals(fp, ir1->expandedvals, ir2->expandedvals, min(ir1->fepvals->n_lambda, ir2->fepvals->n_lambda), ftol, abstol);
836     }
837     cmp_int(fp, "inputrec->nwall", -1, ir1->nwall, ir2->nwall);
838     cmp_int(fp, "inputrec->wall_type", -1, ir1->wall_type, ir2->wall_type);
839     cmp_int(fp, "inputrec->wall_atomtype[0]", -1, ir1->wall_atomtype[0], ir2->wall_atomtype[0]);
840     cmp_int(fp, "inputrec->wall_atomtype[1]", -1, ir1->wall_atomtype[1], ir2->wall_atomtype[1]);
841     cmp_real(fp, "inputrec->wall_density[0]", -1, ir1->wall_density[0], ir2->wall_density[0], ftol, abstol);
842     cmp_real(fp, "inputrec->wall_density[1]", -1, ir1->wall_density[1], ir2->wall_density[1], ftol, abstol);
843     cmp_real(fp, "inputrec->wall_ewald_zfac", -1, ir1->wall_ewald_zfac, ir2->wall_ewald_zfac, ftol, abstol);
844
845     cmp_int(fp, "inputrec->ePull", -1, ir1->ePull, ir2->ePull);
846     if (ir1->ePull == ir2->ePull && ir1->ePull != epullNO)
847     {
848         cmp_pull(fp);
849     }
850
851     cmp_int(fp, "inputrec->eDisre", -1, ir1->eDisre, ir2->eDisre);
852     cmp_real(fp, "inputrec->dr_fc", -1, ir1->dr_fc, ir2->dr_fc, ftol, abstol);
853     cmp_int(fp, "inputrec->eDisreWeighting", -1, ir1->eDisreWeighting, ir2->eDisreWeighting);
854     cmp_int(fp, "inputrec->bDisreMixed", -1, ir1->bDisreMixed, ir2->bDisreMixed);
855     cmp_int(fp, "inputrec->nstdisreout", -1, ir1->nstdisreout, ir2->nstdisreout);
856     cmp_real(fp, "inputrec->dr_tau", -1, ir1->dr_tau, ir2->dr_tau, ftol, abstol);
857     cmp_real(fp, "inputrec->orires_fc", -1, ir1->orires_fc, ir2->orires_fc, ftol, abstol);
858     cmp_real(fp, "inputrec->orires_tau", -1, ir1->orires_tau, ir2->orires_tau, ftol, abstol);
859     cmp_int(fp, "inputrec->nstorireout", -1, ir1->nstorireout, ir2->nstorireout);
860     cmp_real(fp, "inputrec->dihre_fc", -1, ir1->dihre_fc, ir2->dihre_fc, ftol, abstol);
861     cmp_real(fp, "inputrec->em_stepsize", -1, ir1->em_stepsize, ir2->em_stepsize, ftol, abstol);
862     cmp_real(fp, "inputrec->em_tol", -1, ir1->em_tol, ir2->em_tol, ftol, abstol);
863     cmp_int(fp, "inputrec->niter", -1, ir1->niter, ir2->niter);
864     cmp_real(fp, "inputrec->fc_stepsize", -1, ir1->fc_stepsize, ir2->fc_stepsize, ftol, abstol);
865     cmp_int(fp, "inputrec->nstcgsteep", -1, ir1->nstcgsteep, ir2->nstcgsteep);
866     cmp_int(fp, "inputrec->nbfgscorr", 0, ir1->nbfgscorr, ir2->nbfgscorr);
867     cmp_int(fp, "inputrec->eConstrAlg", -1, ir1->eConstrAlg, ir2->eConstrAlg);
868     cmp_int(fp, "inputrec->nProjOrder", -1, ir1->nProjOrder, ir2->nProjOrder);
869     cmp_real(fp, "inputrec->LincsWarnAngle", -1, ir1->LincsWarnAngle, ir2->LincsWarnAngle, ftol, abstol);
870     cmp_int(fp, "inputrec->nLincsIter", -1, ir1->nLincsIter, ir2->nLincsIter);
871     cmp_real(fp, "inputrec->bd_fric", -1, ir1->bd_fric, ir2->bd_fric, ftol, abstol);
872     cmp_int64(fp, "inputrec->ld_seed", ir1->ld_seed, ir2->ld_seed);
873     cmp_real(fp, "inputrec->cos_accel", -1, ir1->cos_accel, ir2->cos_accel, ftol, abstol);
874     cmp_rvec(fp, "inputrec->deform(a)", -1, ir1->deform[XX], ir2->deform[XX], ftol, abstol);
875     cmp_rvec(fp, "inputrec->deform(b)", -1, ir1->deform[YY], ir2->deform[YY], ftol, abstol);
876     cmp_rvec(fp, "inputrec->deform(c)", -1, ir1->deform[ZZ], ir2->deform[ZZ], ftol, abstol);
877
878
879     cmp_bool(fp, "ir->bAdress->type", -1, ir1->bAdress, ir2->bAdress);
880     if (ir1->bAdress && ir2->bAdress)
881     {
882         cmp_adress(fp, ir1->adress, ir2->adress, ftol, abstol);
883     }
884
885     cmp_int(fp, "inputrec->userint1", -1, ir1->userint1, ir2->userint1);
886     cmp_int(fp, "inputrec->userint2", -1, ir1->userint2, ir2->userint2);
887     cmp_int(fp, "inputrec->userint3", -1, ir1->userint3, ir2->userint3);
888     cmp_int(fp, "inputrec->userint4", -1, ir1->userint4, ir2->userint4);
889     cmp_real(fp, "inputrec->userreal1", -1, ir1->userreal1, ir2->userreal1, ftol, abstol);
890     cmp_real(fp, "inputrec->userreal2", -1, ir1->userreal2, ir2->userreal2, ftol, abstol);
891     cmp_real(fp, "inputrec->userreal3", -1, ir1->userreal3, ir2->userreal3, ftol, abstol);
892     cmp_real(fp, "inputrec->userreal4", -1, ir1->userreal4, ir2->userreal4, ftol, abstol);
893     cmp_grpopts(fp, &(ir1->opts), &(ir2->opts), ftol, abstol);
894     cmp_cosines(fp, "ex", ir1->ex, ir2->ex, ftol, abstol);
895     cmp_cosines(fp, "et", ir1->et, ir2->et, ftol, abstol);
896 }
897
898 static void comp_pull_AB(FILE *fp, t_pull *pull, real ftol, real abstol)
899 {
900     int i;
901
902     for (i = 0; i < pull->ncoord; i++)
903     {
904         fprintf(fp, "comparing pull coord %d\n", i);
905         cmp_real(fp, "pull-coord->k", -1, pull->coord[i].k, pull->coord[i].kB, ftol, abstol);
906     }
907 }
908
909 static void comp_state(t_state *st1, t_state *st2,
910                        gmx_bool bRMSD, real ftol, real abstol)
911 {
912     int i, j, nc;
913
914     fprintf(stdout, "comparing flags\n");
915     cmp_int(stdout, "flags", -1, st1->flags, st2->flags);
916     fprintf(stdout, "comparing box\n");
917     cmp_rvecs(stdout, "box", DIM, st1->box, st2->box, FALSE, ftol, abstol);
918     fprintf(stdout, "comparing box_rel\n");
919     cmp_rvecs(stdout, "box_rel", DIM, st1->box_rel, st2->box_rel, FALSE, ftol, abstol);
920     fprintf(stdout, "comparing boxv\n");
921     cmp_rvecs(stdout, "boxv", DIM, st1->boxv, st2->boxv, FALSE, ftol, abstol);
922     if (st1->flags & (1<<estSVIR_PREV))
923     {
924         fprintf(stdout, "comparing shake vir_prev\n");
925         cmp_rvecs_rmstol(stdout, "svir_prev", DIM, st1->svir_prev, st2->svir_prev, ftol, abstol);
926     }
927     if (st1->flags & (1<<estFVIR_PREV))
928     {
929         fprintf(stdout, "comparing force vir_prev\n");
930         cmp_rvecs_rmstol(stdout, "fvir_prev", DIM, st1->fvir_prev, st2->fvir_prev, ftol, abstol);
931     }
932     if (st1->flags & (1<<estPRES_PREV))
933     {
934         fprintf(stdout, "comparing prev_pres\n");
935         cmp_rvecs_rmstol(stdout, "pres_prev", DIM, st1->pres_prev, st2->pres_prev, ftol, abstol);
936     }
937     cmp_int(stdout, "ngtc", -1, st1->ngtc, st2->ngtc);
938     cmp_int(stdout, "nhchainlength", -1, st1->nhchainlength, st2->nhchainlength);
939     if (st1->ngtc == st2->ngtc && st1->nhchainlength == st2->nhchainlength)
940     {
941         for (i = 0; i < st1->ngtc; i++)
942         {
943             nc = i*st1->nhchainlength;
944             for (j = 0; j < nc; j++)
945             {
946                 cmp_real(stdout, "nosehoover_xi",
947                          i, st1->nosehoover_xi[nc+j], st2->nosehoover_xi[nc+j], ftol, abstol);
948             }
949         }
950     }
951     cmp_int(stdout, "nnhpres", -1, st1->nnhpres, st2->nnhpres);
952     if (st1->nnhpres == st2->nnhpres && st1->nhchainlength == st2->nhchainlength)
953     {
954         for (i = 0; i < st1->nnhpres; i++)
955         {
956             nc = i*st1->nhchainlength;
957             for (j = 0; j < nc; j++)
958             {
959                 cmp_real(stdout, "nosehoover_xi",
960                          i, st1->nhpres_xi[nc+j], st2->nhpres_xi[nc+j], ftol, abstol);
961             }
962         }
963     }
964
965     cmp_int(stdout, "natoms", -1, st1->natoms, st2->natoms);
966     if (st1->natoms == st2->natoms)
967     {
968         if ((st1->flags & (1<<estX)) && (st2->flags & (1<<estX)))
969         {
970             fprintf(stdout, "comparing x\n");
971             cmp_rvecs(stdout, "x", st1->natoms, st1->x, st2->x, bRMSD, ftol, abstol);
972         }
973         if ((st1->flags & (1<<estV)) && (st2->flags & (1<<estV)))
974         {
975             fprintf(stdout, "comparing v\n");
976             cmp_rvecs(stdout, "v", st1->natoms, st1->v, st2->v, bRMSD, ftol, abstol);
977         }
978     }
979 }
980
981 void comp_tpx(const char *fn1, const char *fn2,
982               gmx_bool bRMSD, real ftol, real abstol)
983 {
984     const char  *ff[2];
985     t_tpxheader  sh[2];
986     t_inputrec   ir[2];
987     t_state      state[2];
988     gmx_mtop_t   mtop[2];
989     t_topology   top[2];
990     int          i;
991
992     ff[0] = fn1;
993     ff[1] = fn2;
994     for (i = 0; i < (fn2 ? 2 : 1); i++)
995     {
996         read_tpx_state(ff[i], &(ir[i]), &state[i], NULL, &(mtop[i]));
997     }
998     if (fn2)
999     {
1000         cmp_inputrec(stdout, &ir[0], &ir[1], ftol, abstol);
1001         /* Convert gmx_mtop_t to t_topology.
1002          * We should implement direct mtop comparison,
1003          * but it might be useful to keep t_topology comparison as an option.
1004          */
1005         top[0] = gmx_mtop_t_to_t_topology(&mtop[0]);
1006         top[1] = gmx_mtop_t_to_t_topology(&mtop[1]);
1007         cmp_top(stdout, &top[0], &top[1], ftol, abstol);
1008         cmp_groups(stdout, &mtop[0].groups, &mtop[1].groups,
1009                    mtop[0].natoms, mtop[1].natoms);
1010         comp_state(&state[0], &state[1], bRMSD, ftol, abstol);
1011     }
1012     else
1013     {
1014         if (ir[0].efep == efepNO)
1015         {
1016             fprintf(stdout, "inputrec->efep = %s\n", efep_names[ir[0].efep]);
1017         }
1018         else
1019         {
1020             if (ir[0].ePull != epullNO)
1021             {
1022                 comp_pull_AB(stdout, ir->pull, ftol, abstol);
1023             }
1024             /* Convert gmx_mtop_t to t_topology.
1025              * We should implement direct mtop comparison,
1026              * but it might be useful to keep t_topology comparison as an option.
1027              */
1028             top[0] = gmx_mtop_t_to_t_topology(&mtop[0]);
1029             cmp_top(stdout, &top[0], NULL, ftol, abstol);
1030         }
1031     }
1032 }
1033
1034 void comp_frame(FILE *fp, t_trxframe *fr1, t_trxframe *fr2,
1035                 gmx_bool bRMSD, real ftol, real abstol)
1036 {
1037     fprintf(fp, "\n");
1038     cmp_int(fp, "flags", -1, fr1->flags, fr2->flags);
1039     cmp_int(fp, "not_ok", -1, fr1->not_ok, fr2->not_ok);
1040     cmp_int(fp, "natoms", -1, fr1->natoms, fr2->natoms);
1041     cmp_real(fp, "t0", -1, fr1->t0, fr2->t0, ftol, abstol);
1042     if (cmp_bool(fp, "bTitle", -1, fr1->bTitle, fr2->bTitle))
1043     {
1044         cmp_str(fp, "title", -1, fr1->title, fr2->title);
1045     }
1046     if (cmp_bool(fp, "bStep", -1, fr1->bStep, fr2->bStep))
1047     {
1048         cmp_int(fp, "step", -1, fr1->step, fr2->step);
1049     }
1050     cmp_int(fp, "step", -1, fr1->step, fr2->step);
1051     if (cmp_bool(fp, "bTime", -1, fr1->bTime, fr2->bTime))
1052     {
1053         cmp_real(fp, "time", -1, fr1->time, fr2->time, ftol, abstol);
1054     }
1055     if (cmp_bool(fp, "bLambda", -1, fr1->bLambda, fr2->bLambda))
1056     {
1057         cmp_real(fp, "lambda", -1, fr1->lambda, fr2->lambda, ftol, abstol);
1058     }
1059     if (cmp_bool(fp, "bAtoms", -1, fr1->bAtoms, fr2->bAtoms))
1060     {
1061         cmp_atoms(fp, fr1->atoms, fr2->atoms, ftol, abstol);
1062     }
1063     if (cmp_bool(fp, "bPrec", -1, fr1->bPrec, fr2->bPrec))
1064     {
1065         cmp_real(fp, "prec", -1, fr1->prec, fr2->prec, ftol, abstol);
1066     }
1067     if (cmp_bool(fp, "bX", -1, fr1->bX, fr2->bX))
1068     {
1069         cmp_rvecs(fp, "x", min(fr1->natoms, fr2->natoms), fr1->x, fr2->x, bRMSD, ftol, abstol);
1070     }
1071     if (cmp_bool(fp, "bV", -1, fr1->bV, fr2->bV))
1072     {
1073         cmp_rvecs(fp, "v", min(fr1->natoms, fr2->natoms), fr1->v, fr2->v, bRMSD, ftol, abstol);
1074     }
1075     if (cmp_bool(fp, "bF", -1, fr1->bF, fr2->bF))
1076     {
1077         cmp_rvecs_rmstol(fp, "f", min(fr1->natoms, fr2->natoms), fr1->f, fr2->f, ftol, abstol);
1078     }
1079     if (cmp_bool(fp, "bBox", -1, fr1->bBox, fr2->bBox))
1080     {
1081         cmp_rvecs(fp, "box", 3, fr1->box, fr2->box, FALSE, ftol, abstol);
1082     }
1083 }
1084
1085 void comp_trx(const output_env_t oenv, const char *fn1, const char *fn2,
1086               gmx_bool bRMSD, real ftol, real abstol)
1087 {
1088     int          i;
1089     const char  *fn[2];
1090     t_trxframe   fr[2];
1091     t_trxstatus *status[2];
1092     gmx_bool     b[2];
1093
1094     fn[0] = fn1;
1095     fn[1] = fn2;
1096     fprintf(stderr, "Comparing trajectory files %s and %s\n", fn1, fn2);
1097     for (i = 0; i < 2; i++)
1098     {
1099         b[i] = read_first_frame(oenv, &status[i], fn[i], &fr[i], TRX_READ_X|TRX_READ_V|TRX_READ_F);
1100     }
1101
1102     if (b[0] && b[1])
1103     {
1104         do
1105         {
1106             comp_frame(stdout, &(fr[0]), &(fr[1]), bRMSD, ftol, abstol);
1107
1108             for (i = 0; i < 2; i++)
1109             {
1110                 b[i] = read_next_frame(oenv, status[i], &fr[i]);
1111             }
1112         }
1113         while (b[0] && b[1]);
1114
1115         for (i = 0; i < 2; i++)
1116         {
1117             if (b[i] && !b[1-i])
1118             {
1119                 fprintf(stdout, "\nEnd of file on %s but not on %s\n", fn[1-i], fn[i]);
1120             }
1121             close_trj(status[i]);
1122         }
1123     }
1124     if (!b[0] && !b[1])
1125     {
1126         fprintf(stdout, "\nBoth files read correctly\n");
1127     }
1128 }
1129
1130 static real ener_tensor_diag(int n, int *ind1, int *ind2,
1131                              gmx_enxnm_t *enm1,
1132                              int *tensi, int i,
1133                              t_energy e1[], t_energy e2[])
1134 {
1135     int  d1, d2;
1136     int  len;
1137     int  j;
1138     real prod1, prod2;
1139     int  nfound;
1140
1141     d1 = tensi[i]/DIM;
1142     d2 = tensi[i] - d1*DIM;
1143
1144     /* Find the diagonal elements d1 and d2 */
1145     len    = strlen(enm1[ind1[i]].name);
1146     prod1  = 1;
1147     prod2  = 1;
1148     nfound = 0;
1149     for (j = 0; j < n; j++)
1150     {
1151         if (tensi[j] >= 0 &&
1152             strlen(enm1[ind1[j]].name) == len &&
1153             strncmp(enm1[ind1[i]].name, enm1[ind1[j]].name, len-2) == 0 &&
1154             (tensi[j] == d1*DIM+d1 || tensi[j] == d2*DIM+d2))
1155         {
1156             prod1 *= fabs(e1[ind1[j]].e);
1157             prod2 *= fabs(e2[ind2[j]].e);
1158             nfound++;
1159         }
1160     }
1161
1162     if (nfound == 2)
1163     {
1164         return 0.5*(sqrt(prod1) + sqrt(prod2));
1165     }
1166     else
1167     {
1168         return 0;
1169     }
1170 }
1171
1172 static gmx_bool enernm_equal(const char *nm1, const char *nm2)
1173 {
1174     int len1, len2;
1175
1176     len1 = strlen(nm1);
1177     len2 = strlen(nm2);
1178
1179     /* Remove " (bar)" at the end of a name */
1180     if (len1 > 6 && strcmp(nm1+len1-6, " (bar)") == 0)
1181     {
1182         len1 -= 6;
1183     }
1184     if (len2 > 6 && strcmp(nm2+len2-6, " (bar)") == 0)
1185     {
1186         len2 -= 6;
1187     }
1188
1189     return (len1 == len2 && gmx_strncasecmp(nm1, nm2, len1) == 0);
1190 }
1191
1192 static void cmp_energies(FILE *fp, int step1, int step2,
1193                          t_energy e1[], t_energy e2[],
1194                          gmx_enxnm_t *enm1,
1195                          real ftol, real abstol,
1196                          int nre, int *ind1, int *ind2, int maxener)
1197 {
1198     int   i, ii;
1199     int  *tensi, len, d1, d2;
1200     real  ftol_i, abstol_i;
1201
1202     snew(tensi, maxener);
1203     /* Check for tensor elements ending on "-XX", "-XY", ... , "-ZZ" */
1204     for (i = 0; (i < maxener); i++)
1205     {
1206         ii       = ind1[i];
1207         tensi[i] = -1;
1208         len      = strlen(enm1[ii].name);
1209         if (len > 3 && enm1[ii].name[len-3] == '-')
1210         {
1211             d1 = enm1[ii].name[len-2] - 'X';
1212             d2 = enm1[ii].name[len-1] - 'X';
1213             if (d1 >= 0 && d1 < DIM &&
1214                 d2 >= 0 && d2 < DIM)
1215             {
1216                 tensi[i] = d1*DIM + d2;
1217             }
1218         }
1219     }
1220
1221     for (i = 0; (i < maxener); i++)
1222     {
1223         /* Check if this is an off-diagonal tensor element */
1224         if (tensi[i] >= 0 && tensi[i] != 0 && tensi[i] != 4 && tensi[i] != 8)
1225         {
1226             /* Turn on the relative tolerance check (4 is maximum relative diff.) */
1227             ftol_i = 5;
1228             /* Do the relative tolerance through an absolute tolerance times
1229              * the size of diagonal components of the tensor.
1230              */
1231             abstol_i = ftol*ener_tensor_diag(nre, ind1, ind2, enm1, tensi, i, e1, e2);
1232             if (debug)
1233             {
1234                 fprintf(debug, "tensor '%s' val %f diag %f\n",
1235                         enm1[i].name, e1[i].e, abstol_i/ftol);
1236             }
1237             if (abstol_i > 0)
1238             {
1239                 /* We found a diagonal, we need to check with the minimum tolerance */
1240                 abstol_i = min(abstol_i, abstol);
1241             }
1242             else
1243             {
1244                 /* We did not find a diagonal, ignore the relative tolerance check */
1245                 abstol_i = abstol;
1246             }
1247         }
1248         else
1249         {
1250             ftol_i   = ftol;
1251             abstol_i = abstol;
1252         }
1253         if (!equal_real(e1[ind1[i]].e, e2[ind2[i]].e, ftol_i, abstol_i))
1254         {
1255             fprintf(fp, "%-15s  step %3d:  %12g,  step %3d: %12g\n",
1256                     enm1[ind1[i]].name,
1257                     step1, e1[ind1[i]].e,
1258                     step2, e2[ind2[i]].e);
1259         }
1260     }
1261
1262     sfree(tensi);
1263 }
1264
1265 #if 0
1266 static void cmp_disres(t_enxframe *fr1, t_enxframe *fr2, real ftol, real abstol)
1267 {
1268     int  i;
1269     char bav[64], bt[64], bs[22];
1270
1271     cmp_int(stdout, "ndisre", -1, fr1->ndisre, fr2->ndisre);
1272     if ((fr1->ndisre == fr2->ndisre) && (fr1->ndisre > 0))
1273     {
1274         sprintf(bav, "step %s: disre rav", gmx_step_str(fr1->step, bs));
1275         sprintf(bt, "step %s: disre  rt", gmx_step_str(fr1->step, bs));
1276         for (i = 0; (i < fr1->ndisre); i++)
1277         {
1278             cmp_real(stdout, bav, i, fr1->disre_rm3tav[i], fr2->disre_rm3tav[i], ftol, abstol);
1279             cmp_real(stdout, bt, i, fr1->disre_rt[i], fr2->disre_rt[i], ftol, abstol);
1280         }
1281     }
1282 }
1283 #endif
1284
1285 static void cmp_eblocks(t_enxframe *fr1, t_enxframe *fr2, real ftol, real abstol)
1286 {
1287     int  i, j, k;
1288     char buf[64], bs[22];
1289
1290     cmp_int(stdout, "nblock", -1, fr1->nblock, fr2->nblock);
1291     if ((fr1->nblock == fr2->nblock) && (fr1->nblock > 0))
1292     {
1293         for (j = 0; (j < fr1->nblock); j++)
1294         {
1295             t_enxblock *b1, *b2; /* convenience vars */
1296
1297             b1 = &(fr1->block[j]);
1298             b2 = &(fr2->block[j]);
1299
1300             sprintf(buf, "step %s: block[%d]", gmx_step_str(fr1->step, bs), j);
1301             cmp_int(stdout, buf, -1, b1->nsub, b2->nsub);
1302             cmp_int(stdout, buf, -1, b1->id, b2->id);
1303
1304             if ( (b1->nsub == b2->nsub) && (b1->id == b2->id) )
1305             {
1306                 for (i = 0; i < b1->nsub; i++)
1307                 {
1308                     t_enxsubblock *s1, *s2;
1309
1310                     s1 = &(b1->sub[i]);
1311                     s2 = &(b2->sub[i]);
1312
1313                     cmp_int(stdout, buf, -1, (int)s1->type, (int)s2->type);
1314                     cmp_int64(stdout, buf, s1->nr, s2->nr);
1315
1316                     if ((s1->type == s2->type) && (s1->nr == s2->nr))
1317                     {
1318                         switch (s1->type)
1319                         {
1320                             case xdr_datatype_float:
1321                                 for (k = 0; k < s1->nr; k++)
1322                                 {
1323                                     cmp_float(stdout, buf, i,
1324                                               s1->fval[k], s2->fval[k],
1325                                               ftol, abstol);
1326                                 }
1327                                 break;
1328                             case xdr_datatype_double:
1329                                 for (k = 0; k < s1->nr; k++)
1330                                 {
1331                                     cmp_double(stdout, buf, i,
1332                                                s1->dval[k], s2->dval[k],
1333                                                ftol, abstol);
1334                                 }
1335                                 break;
1336                             case xdr_datatype_int:
1337                                 for (k = 0; k < s1->nr; k++)
1338                                 {
1339                                     cmp_int(stdout, buf, i,
1340                                             s1->ival[k], s2->ival[k]);
1341                                 }
1342                                 break;
1343                             case xdr_datatype_int64:
1344                                 for (k = 0; k < s1->nr; k++)
1345                                 {
1346                                     cmp_int64(stdout, buf,
1347                                               s1->lval[k], s2->lval[k]);
1348                                 }
1349                                 break;
1350                             case xdr_datatype_char:
1351                                 for (k = 0; k < s1->nr; k++)
1352                                 {
1353                                     cmp_uc(stdout, buf, i,
1354                                            s1->cval[k], s2->cval[k]);
1355                                 }
1356                                 break;
1357                             case xdr_datatype_string:
1358                                 for (k = 0; k < s1->nr; k++)
1359                                 {
1360                                     cmp_str(stdout, buf, i,
1361                                             s1->sval[k], s2->sval[k]);
1362                                 }
1363                                 break;
1364                             default:
1365                                 gmx_incons("Unknown data type!!");
1366                         }
1367                     }
1368                 }
1369             }
1370         }
1371     }
1372 }
1373
1374 void comp_enx(const char *fn1, const char *fn2, real ftol, real abstol, const char *lastener)
1375 {
1376     int            nre, nre1, nre2, block;
1377     ener_file_t    in1, in2;
1378     int            i, j, maxener, *ind1, *ind2, *have;
1379     char           buf[256];
1380     gmx_enxnm_t   *enm1 = NULL, *enm2 = NULL;
1381     t_enxframe    *fr1, *fr2;
1382     gmx_bool       b1, b2;
1383
1384     fprintf(stdout, "comparing energy file %s and %s\n\n", fn1, fn2);
1385
1386     in1 = open_enx(fn1, "r");
1387     in2 = open_enx(fn2, "r");
1388     do_enxnms(in1, &nre1, &enm1);
1389     do_enxnms(in2, &nre2, &enm2);
1390     if (nre1 != nre2)
1391     {
1392         fprintf(stdout, "There are %d and %d terms in the energy files\n\n",
1393                 nre1, nre2);
1394     }
1395     else
1396     {
1397         fprintf(stdout, "There are %d terms in the energy files\n\n", nre1);
1398     }
1399
1400     snew(ind1, nre1);
1401     snew(ind2, nre2);
1402     snew(have, nre2);
1403     nre = 0;
1404     for (i = 0; i < nre1; i++)
1405     {
1406         for (j = 0; j < nre2; j++)
1407         {
1408             if (enernm_equal(enm1[i].name, enm2[j].name))
1409             {
1410                 ind1[nre] = i;
1411                 ind2[nre] = j;
1412                 have[j]   = 1;
1413                 nre++;
1414                 break;
1415             }
1416         }
1417         if (nre == 0 || ind1[nre-1] != i)
1418         {
1419             cmp_str(stdout, "enm", i, enm1[i].name, "-");
1420         }
1421     }
1422     for (i = 0; i < nre2; i++)
1423     {
1424         if (have[i] == 0)
1425         {
1426             cmp_str(stdout, "enm", i, "-", enm2[i].name);
1427         }
1428     }
1429
1430     maxener = nre;
1431     for (i = 0; i < nre; i++)
1432     {
1433         if ((lastener != NULL) && (strstr(enm1[i].name, lastener) != NULL))
1434         {
1435             maxener = i+1;
1436             break;
1437         }
1438     }
1439
1440     fprintf(stdout, "There are %d terms to compare in the energy files\n\n",
1441             maxener);
1442
1443     for (i = 0; i < maxener; i++)
1444     {
1445         cmp_str(stdout, "unit", i, enm1[ind1[i]].unit, enm2[ind2[i]].unit);
1446     }
1447
1448     snew(fr1, 1);
1449     snew(fr2, 1);
1450     do
1451     {
1452         b1 = do_enx(in1, fr1);
1453         b2 = do_enx(in2, fr2);
1454         if (b1 && !b2)
1455         {
1456             fprintf(stdout, "\nEnd of file on %s but not on %s\n", fn2, fn1);
1457         }
1458         else if (!b1 && b2)
1459         {
1460             fprintf(stdout, "\nEnd of file on %s but not on %s\n", fn1, fn2);
1461         }
1462         else if (!b1 && !b2)
1463         {
1464             fprintf(stdout, "\nFiles read successfully\n");
1465         }
1466         else
1467         {
1468             cmp_real(stdout, "t", -1, fr1->t, fr2->t, ftol, abstol);
1469             cmp_int(stdout, "step", -1, fr1->step, fr2->step);
1470             /* We don't want to print the nre mismatch for every frame */
1471             /* cmp_int(stdout,"nre",-1,fr1->nre,fr2->nre); */
1472             if ((fr1->nre >= nre) && (fr2->nre >= nre))
1473             {
1474                 cmp_energies(stdout, fr1->step, fr1->step, fr1->ener, fr2->ener,
1475                              enm1, ftol, abstol, nre, ind1, ind2, maxener);
1476             }
1477             /*cmp_disres(fr1,fr2,ftol,abstol);*/
1478             cmp_eblocks(fr1, fr2, ftol, abstol);
1479         }
1480     }
1481     while (b1 && b2);
1482
1483     close_enx(in1);
1484     close_enx(in2);
1485
1486     free_enxframe(fr2);
1487     sfree(fr2);
1488     free_enxframe(fr1);
1489     sfree(fr1);
1490 }