1 #@ MODIF N_MACRO Noyau DATE 14/09/2004 AUTEUR MCOURTOI M.COURTOIS
2 # -*- coding: iso-8859-1 -*-
3 # CONFIGURATION MANAGEMENT OF EDF VERSION
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25 Ce module contient la classe de definition MACRO
26 qui permet de spécifier les caractéristiques d'une macro-commande
29 import types,string,traceback
35 class MACRO(N_ENTITE.ENTITE):
37 Classe pour definir une macro-commande
39 Cette classe a trois attributs de classe
41 - class_instance qui indique la classe qui devra etre utilisée
42 pour créer l'objet qui servira à controler la conformité d'un
43 macro-commande avec sa définition
45 - label qui indique la nature de l'objet de définition (ici, MACRO)
47 - nommage qui est un module Python qui fournit la fonctionnalité de nommage
49 et les attributs d'instance suivants :
53 - op : le numéro d'opérateur
55 - sd_prod : le type de concept produit. C'est une classe ou une fonction qui retourne
58 - reentrant : vaut 'n' ou 'o'. Indique si l'opérateur est réentrant ou pas. Un opérateur
59 réentrant peut modifier un concept d'entrée et le produire comme concept de sortie
61 - repetable : vaut 'n' ou 'o'. Indique si l'opérateur est répetable ou pas. Un opérateur
62 non répétable ne doit apparaitre qu'une fois dans une exécution. C'est du ressort
63 de l'objet gérant le contexte d'exécution de vérifier cette contrainte.
65 - fr : commentaire associé en francais
67 - ang : commentaire associé en anglais
69 - docu : clé de documentation associée
71 - regles : liste des règles associées
73 - op_init : cet attribut vaut None ou une fonction. Si cet attribut ne vaut pas None, cette
74 fonction est exécutée lors des phases d'initialisation de l'étape associée.
76 - niveau : indique le niveau dans lequel est rangé l'opérateur. Les opérateurs peuvent etre
77 rangés par niveau. Ils apparaissent alors exclusivement dans leur niveau de rangement.
78 Si niveau vaut None, l'opérateur est rangé au niveau global.
80 - entites : dictionnaire dans lequel sont stockés les sous entités de l'opérateur. Il s'agit
81 des entités de définition pour les mots-clés : FACT, BLOC, SIMP. Cet attribut
82 est initialisé avec args, c'est à dire les arguments d'appel restants.
86 class_instance = N_MACRO_ETAPE.MACRO_ETAPE
90 def __init__(self,nom,op,sd_prod=None,reentrant='n',repetable='o',fr="",ang="",
91 docu="",regles=(),op_init=None,niveau = None,fichier_ini=0,UIinfo=None,**args):
93 Méthode d'initialisation de l'objet MACRO. Les arguments sont utilisés pour initialiser
94 les attributs de meme nom
96 # XXX fichier_ini n'est pas utilisé pour l'instant
98 # op est obligatoire et permet de spécifier la procédure de construction de la macro
99 # - Si op est un entier la construction de la macro est réalisée par une subroutine fortran opsxxx ou
100 # xxx est donné par la valeur absolue de op. L'execution est egalement effectuée via cette subroutine.
101 # - Si op est une fonction Python, la construction de la macro est effectuée par l'appel à cette fonction
102 # Suivant le cas on garde l info dans self.op ou dans self.proc
103 if type(op) == types.IntType:
111 self.reentrant=reentrant
114 self.repetable = repetable
116 if type(regles)== types.TupleType:
119 self.regles=(regles,)
120 self.fichier_ini = fichier_ini
121 # Attribut op_init : Fonction a appeler a la construction de l operateur sauf si == None
124 current_cata=CONTEXT.get_current_cata()
127 current_cata.enregistre(self)
129 self.niveau=current_cata.get_niveau(niveau)
130 self.niveau.enregistre(self)
132 self.affecter_parente()
134 def __call__(self,reuse=None,**args):
136 Construit l'objet MACRO_ETAPE a partir de sa definition (self),
137 puis demande la construction de ses sous-objets et du concept produit.
139 nomsd=self.nommage.GetNomConceptResultat(self.nom)
140 etape= self.class_instance(oper=self,reuse=reuse,args=args)
142 return etape.Build_sd(nomsd)
144 def make_objet(self,mc_list='oui'):
146 Cette méthode crée l'objet MACRO_ETAPE dont la définition est self sans
148 Normalement l'étape est enregistrée auprès de son parent.
149 Si l'argument mc_list vaut 'oui', elle déclenche en plus la construction
152 etape= self.class_instance(oper=self,reuse=None,args={})
153 if mc_list == 'oui':etape.McBuild()
156 def verif_cata(self):
158 Méthode de vérification des attributs de définition
160 if self.op is not None and (type(self.op) != types.IntType or self.op > 0) :
161 self.cr.fatal("L'attribut 'op' doit etre un entier signé : %s" %`self.op`)
162 if self.proc is not None and type(self.proc) != types.FunctionType:
163 self.cr.fatal("L'attribut op doit etre une fonction Python : %s" % `self.proc`)
164 if type(self.regles) != types.TupleType :
165 self.cr.fatal("L'attribut 'regles' doit etre un tuple : %s" %`self.regles`)
166 if type(self.fr) != types.StringType :
167 self.cr.fatal("L'attribut 'fr' doit etre une chaine de caractères : %s" %`self.fr`)
168 if type(self.docu) != types.StringType :
169 self.cr.fatal("L'attribut 'docu' doit etre une chaine de caractères : %s" %`self.docu` )
170 if type(self.nom) != types.StringType :
171 self.cr.fatal("L'attribut 'nom' doit etre une chaine de caractères : %s" %`self.nom`)
172 if self.reentrant not in ('o','n','f'):
173 self.cr.fatal("L'attribut 'reentrant' doit valoir 'o','n' ou 'f' : %s" %`self.reentrant`)
174 self.verif_cata_regles()
178 Méthode pour supprimer les références arrières susceptibles de provoquer
179 des cycles de références