Salome HOME
debug salome tests
[modules/hydro.git] / src / HYDROData / HYDROData_CalculationCase.cxx
1 // Copyright (C) 2014-2015  EDF-R&D
2 // This library is free software; you can redistribute it and/or
3 // modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
4 // License as published by the Free Software Foundation; either
5 // version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
6 //
7 // This library is distributed in the hope that it will be useful,
8 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
9 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
10 // Lesser General Public License for more details.
11 //
12 // You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
13 // License along with this library; if not, write to the Free Software
14 // Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
15 //
16 // See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
17 //
18
19 #include "HYDROData_CalculationCase.h"
20 #include "HYDROData_ArtificialObject.h"
21 #include "HYDROData_IAltitudeObject.h"
22 #include "HYDROData_Document.h"
23 #include "HYDROData_ShapesGroup.h"
24 #include "HYDROData_Iterator.h"
25 #include "HYDROData_NaturalObject.h"
26 #include "HYDROData_PolylineXY.h"
27 #include "HYDROData_StricklerTable.h"
28 #include "HYDROData_LandCoverMap.h"
29 #include "HYDROData_SplitShapesGroup.h"
30 #include "HYDROData_Region.h"
31 #include "HYDROData_Tool.h"
32 #include "HYDROData_GeomTool.h"
33
34 #ifdef WIN32
35   #pragma warning ( disable: 4251 )
36 #endif
37
38 #ifndef LIGHT_MODE
39 #include <GEOMBase.h>
40 #endif
41
42 #ifdef WIN32
43   #pragma warning ( default: 4251 )
44 #endif
45
46 #include <QSet>
47
48 #include <TopoDS.hxx>
49 #include <TopoDS_Shell.hxx>
50 #include <TopoDS_Edge.hxx>
51
52 #include <BRep_Builder.hxx>
53 #include <BRepBuilderAPI_Sewing.hxx>
54 #include <BRepTopAdaptor_FClass2d.hxx>
55
56 #include <BRepTools.hxx>
57
58 #include <TopAbs.hxx>
59 #include <TopExp_Explorer.hxx>
60 #include <TopExp.hxx>
61 #include <TopTools_ListOfShape.hxx>
62 #include <TopTools_ListIteratorOfListOfShape.hxx>
63 #include <TDataStd_Integer.hxx>
64
65 //#define  DEB_CALCULATION 1
66 #ifdef DEB_CALCULATION
67 #include <BRepTools.hxx>
68 #include <TopLoc_Location.hxx>
69 #endif 
70 #define CALCULATION_REGIONS_PREF GetName() + "_Reg"
71 #define CALCULATION_ZONES_PREF GetName() + "_Zone"
72 #define CALCULATION_GROUPS_PREF GetName() + "_"
73 //#define DEB_CLASS2D 1
74 #ifdef DEB_CLASS2D
75 #include <BRepBuilderAPI_MakeVertex.hxx>
76 #endif
77
78 #define EXPORT_NAME "HYDRO_" + GetName()
79
80 #ifndef LIGHT_MODE
81 #include <SALOME_NamingService.hxx>
82 #include <SALOME_LifeCycleCORBA.hxx>
83 #endif
84
85 //#define _DEVDEBUG_
86 #include "HYDRO_trace.hxx"
87
88 IMPLEMENT_STANDARD_RTTIEXT(HYDROData_CalculationCase, HYDROData_Entity)
89
90 HYDROData_CalculationCase::HYDROData_CalculationCase()
91 : HYDROData_Entity( Geom_2d_and_groups )
92 {
93 }
94
95 HYDROData_CalculationCase::~HYDROData_CalculationCase()
96 {
97 }
98
99 void HYDROData_CalculationCase::SetName( const QString& theName )
100 {
101   QString anOldCaseName = GetName();
102   if ( anOldCaseName != theName )
103   {
104     // Update names of regions and its zones
105     UpdateRegionsNames( GetRegions(), anOldCaseName, theName );
106
107     HYDROData_SequenceOfObjects aGroups = GetSplitGroups();
108
109     HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator anIter;
110     anIter.Init( aGroups );
111     for ( ; anIter.More(); anIter.Next() )
112     {
113       Handle(HYDROData_SplitShapesGroup) aGroup =
114         Handle(HYDROData_SplitShapesGroup)::DownCast( anIter.Value() );
115       if ( aGroup.IsNull() )
116         continue;
117
118       HYDROData_Tool::UpdateChildObjectName( anOldCaseName, theName, aGroup );
119     }
120   }
121
122   HYDROData_Entity::SetName( theName );
123 }
124
125 QStringList HYDROData_CalculationCase::DumpToPython( const QString&       thePyScriptPath,
126                                                      MapOfTreatedObjects& theTreatedObjects ) const
127 {
128   QStringList aResList = dumpObjectCreation( theTreatedObjects );
129   aResList.prepend( "# Calculation case" );
130
131   QString aCalculName = GetObjPyName();
132
133   AssignmentMode aMode = GetAssignmentMode();  
134   QString aModeStr = aMode==MANUAL ? "HYDROData_CalculationCase.MANUAL" : "HYDROData_CalculationCase.AUTOMATIC";
135   aResList << QString( "%0.SetAssignmentMode( %1 )" ).arg( aCalculName ).arg( aModeStr );
136
137   HYDROData_SequenceOfObjects aGeomObjects = GetGeometryObjects();
138   HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator anIter( aGeomObjects );
139   for ( ; anIter.More(); anIter.Next() )
140   {
141     Handle(HYDROData_Object) aRefGeomObj =
142       Handle(HYDROData_Object)::DownCast( anIter.Value() );
143     setPythonReferenceObject( thePyScriptPath, theTreatedObjects, aResList, aRefGeomObj, "AddGeometryObject" );
144   }
145   aResList << QString( "" );
146
147   QString aGroupName = HYDROData_Tool::GenerateNameForPython( theTreatedObjects, "case_geom_group" );
148
149   HYDROData_SequenceOfObjects aGeomGroups = GetGeometryGroups();
150   anIter.Init( aGeomGroups );
151   for ( ; anIter.More(); anIter.Next() )
152   {
153     Handle(HYDROData_ShapesGroup) aGeomGroup =
154       Handle(HYDROData_ShapesGroup)::DownCast( anIter.Value() );
155     if ( aGeomGroup.IsNull() )
156       continue;
157
158     Handle(HYDROData_Object) aFatherGeom =
159       Handle(HYDROData_Object)::DownCast( aGeomGroup->GetFatherObject() );
160     if ( aFatherGeom.IsNull() )
161       continue;
162
163     int aGroupId = aFatherGeom->GetGroupId( aGeomGroup );
164     aResList << QString( "%1 = %2.GetGroup( %3 )" )
165               .arg( aGroupName ).arg( aFatherGeom->GetObjPyName() ).arg( aGroupId );
166
167     aResList << QString( "%1.AddGeometryGroup( %2 )" ).arg( aCalculName ).arg( aGroupName );
168   }
169
170   Handle(HYDROData_PolylineXY) aBoundaryPolyline = GetBoundaryPolyline();
171   setPythonReferenceObject( thePyScriptPath, theTreatedObjects, aResList, aBoundaryPolyline, "SetBoundaryPolyline" );
172
173   Handle(HYDROData_StricklerTable) aStricklerTable = GetStricklerTable();
174   setPythonReferenceObject( thePyScriptPath, theTreatedObjects, aResList, aStricklerTable, "SetStricklerTable" );
175
176   Handle(HYDROData_LandCoverMap) aLandCoverMap = GetLandCoverMap();
177   setPythonReferenceObject( thePyScriptPath, theTreatedObjects, aResList, aLandCoverMap, "SetLandCoverMap" );
178
179   if( aMode==AUTOMATIC )
180     DumpRulesToPython( aCalculName, aResList );
181
182   aResList << QString( "" );
183   aResList << "# Start the algorithm of the partition and assignment";
184   aResList << QString( "%1.Update()" ).arg( aCalculName );
185
186   if( aMode==MANUAL )
187   {
188     // Now we restore the
189     // - regions and zones order
190     DumpRegionsToPython( aResList, thePyScriptPath, theTreatedObjects, GetRegions() );   
191   }
192
193   // Export calculation case
194   aResList << QString( "" );
195   aResList << "# Export of the calculation case";
196   QString aStudyName = "theStudy";
197   QString anEntryVar = aCalculName + "_entry";
198   aResList << QString( "%1 = %2.Export( %3._get_StudyId() )" ).arg( anEntryVar ).arg( aCalculName ).arg( aStudyName );
199
200   // Get geometry object and print debug information
201   aResList << "";
202   aResList << "# Get geometry shape and print debug information";
203   aResList << "import GEOM";
204   aResList << QString( "print \"Entry:\", %1" ).arg( anEntryVar );
205   QString aGeomShapeName = aCalculName + "_geom";
206   aResList << QString( "HYDRO_%1 = salome.IDToObject( str( %2 ) )" ).arg( GetName() ).arg( anEntryVar );
207   aResList << QString( "print \"Geom shape:\", HYDRO_%1" ).arg( GetName() );
208   aResList << QString( "print \"Geom shape name:\", HYDRO_%1.GetName()" ).arg( GetName() );
209
210
211   //DumpSampleMeshing( aResList, aStudyName, aGeomShapeName, aCalculName+"_mesh" );
212
213   aResList << QString( "" );
214   return aResList;
215 }
216
217 void HYDROData_CalculationCase::DumpSampleMeshing( QStringList& theResList,
218                                                    const QString& theStudyName,
219                                                    const QString& theGeomShapeName,
220                                                    const QString& theMeshName ) const
221 {
222   theResList << "";
223   theResList << "# Meshing";
224   theResList << "import SMESH, SALOMEDS";
225   theResList << "from salome.smesh import smeshBuilder";
226   theResList << "from salome.geom import geomBuilder";
227
228   theResList << QString( "smesh = smeshBuilder.New( %1 )" ).arg( theStudyName );
229   theResList << QString( "%1 = smesh.Mesh( %2 )" ).arg( theMeshName ).arg( theGeomShapeName );
230   theResList << QString( "MEFISTO_2D = %1.Triangle( algo=smeshBuilder.MEFISTO )" ).arg( theMeshName );
231   theResList << "Max_Element_Area_1 = MEFISTO_2D.MaxElementArea( 10 )";
232   theResList << QString( "Regular_1D = %1.Segment()" ).arg( theMeshName );
233   theResList << "Max_Size_1 = Regular_1D.MaxSize(10)";
234   theResList << QString( "isDone = %1.Compute()" ).arg( theMeshName );
235
236   theResList << "";
237   theResList << "# Set names of Mesh objects";
238   theResList << "smesh.SetName( MEFISTO_2D.GetAlgorithm(), 'MEFISTO_2D' )";
239   theResList << "smesh.SetName( Regular_1D.GetAlgorithm(), 'Regular_1D' )";
240   theResList << "smesh.SetName( Max_Size_1, 'Max Size_1' )";
241   theResList << "smesh.SetName( Max_Element_Area_1, 'Max. Element Area_1' )";
242   theResList << QString( "smesh.SetName( %1.GetMesh(), '%1' )" ).arg( theMeshName );
243
244   theResList << "";
245   theResList << "# Greate SMESH groups";
246   theResList << QString( "geompy = geomBuilder.New( %1 )" ).arg( theStudyName );
247   theResList << QString( "geom_groups = geompy.GetGroups( %1 )" ).arg( theGeomShapeName );
248   theResList << QString( "for group in geom_groups:" );
249   theResList << QString( "    smesh_group = %1.GroupOnGeom(group, group.GetName(), SMESH.EDGE)" )
250                 .arg( theMeshName );
251   theResList << QString( "    smesh.SetName(smesh_group, group.GetName())" );
252   theResList << QString( "    print \"SMESH group '%s': %s\" % (smesh_group.GetName(), smesh_group)" );
253 }
254
255 HYDROData_SequenceOfObjects HYDROData_CalculationCase::GetAllReferenceObjects() const
256 {
257   HYDROData_SequenceOfObjects aResSeq = HYDROData_Entity::GetAllReferenceObjects();
258
259   Handle(HYDROData_PolylineXY) aBoundaryPolyline = GetBoundaryPolyline();
260   if ( !aBoundaryPolyline.IsNull() )
261     aResSeq.Append( aBoundaryPolyline );
262
263   HYDROData_SequenceOfObjects aSeqOfGeomObjs = GetGeometryObjects();
264   aResSeq.Append( aSeqOfGeomObjs );
265
266   // Regions
267   HYDROData_SequenceOfObjects aSeqOfRegions = GetRegions();
268   aResSeq.Append( aSeqOfRegions );
269
270   return aResSeq;
271 }
272
273 void HYDROData_CalculationCase::Update()
274 {
275   HYDROData_Entity::Update();
276   SetWarning();
277
278   // At first we remove previously created objects
279   RemoveRegions();
280   RemoveSplitGroups();
281
282   Handle(HYDROData_Document) aDocument = HYDROData_Document::Document( myLab );
283   if ( aDocument.IsNull() )
284     return;
285
286   // Split to zones
287   HYDROData_SplitToZonesTool::SplitDataList aZonesList, anEdgesList;
288
289   Handle(HYDROData_PolylineXY) aBoundaryPolyline = GetBoundaryPolyline();
290
291   HYDROData_SequenceOfObjects InterPolys = GetInterPolyObjects();
292
293   HYDROData_SequenceOfObjects aGeomObjects = GetGeometryObjects();
294   if ( !aGeomObjects.IsEmpty() ) {
295     HYDROData_SequenceOfObjects aGeomGroups = GetGeometryGroups();
296
297     HYDROData_SplitToZonesTool::SplitDataList aSplitObjects =
298       HYDROData_SplitToZonesTool::Split( aGeomObjects, aGeomGroups, aBoundaryPolyline, InterPolys );
299     if ( !aSplitObjects.isEmpty() ) {
300       HYDROData_SplitToZonesTool::SplitDataListIterator anIter( aSplitObjects );
301       while( anIter.hasNext() ) {
302         const HYDROData_SplitToZonesTool::SplitData& aSplitData = anIter.next();
303         if ( aSplitData.Type == HYDROData_SplitToZonesTool::SplitData::Data_Zone )
304           aZonesList.append( aSplitData );
305         else if ( aSplitData.Type == HYDROData_SplitToZonesTool::SplitData::Data_Edge ||
306                   aSplitData.Type == HYDROData_SplitToZonesTool::SplitData::Data_IntEdge)
307           anEdgesList.append( aSplitData );
308       }
309     }
310   }
311
312   switch( GetAssignmentMode() )
313   {
314   case MANUAL:
315     CreateRegionsDef( aDocument, aZonesList );    
316     break;
317   case AUTOMATIC:
318     CreateRegionsAuto( aDocument, aZonesList );    
319     break;
320   }
321
322   CreateEdgeGroupsDef( aDocument, anEdgesList );
323 }
324
325 void HYDROData_CalculationCase::CreateRegionsDef( const Handle(HYDROData_Document)& theDoc,
326                                                   const HYDROData_SplitToZonesTool::SplitDataList& theZones )
327 {
328   // Create result regions for case, by default one zone for one region
329   QString aRegsPref = CALCULATION_REGIONS_PREF;
330   QString aZonesPref = CALCULATION_ZONES_PREF;
331
332   HYDROData_SplitToZonesTool::SplitDataListIterator anIter( theZones );
333   while( anIter.hasNext() )
334   {
335     const HYDROData_SplitToZonesTool::SplitData& aSplitData = anIter.next();
336     // Create new region
337     Handle(HYDROData_Region) aRegion = addNewRegion( theDoc, aRegsPref );
338
339     // Add the zone for region
340     Handle(HYDROData_Zone) aRegionZone = aRegion->addNewZone( theDoc, aZonesPref, aSplitData.Face(), aSplitData.ObjectNames );
341   }
342 }
343
344 void HYDROData_CalculationCase::CreateRegionsAuto( const Handle(HYDROData_Document)& theDoc,
345                                                    const HYDROData_SplitToZonesTool::SplitDataList& theZones )
346 {
347   DEBTRACE("HYDROData_CalculationCase::CreateRegionsAuto");
348   QMap<QString, Handle(HYDROData_Region)> aRegionsMap; //object name to region
349   QMap<QString, QString> aRegionNameToObjNameMap;
350   QString aZonesPref = CALCULATION_ZONES_PREF;
351   HYDROData_PriorityQueue aPr( this, DataTag_CustomRules );
352
353   // 1. First we create a default region for each object included into the calculation case
354   HYDROData_SequenceOfObjects anObjects = GetGeometryObjects();
355   for( int i = anObjects.Lower(), n = anObjects.Upper(); i<=n; i++ )
356   {
357     Handle(HYDROData_Entity) anObj = anObjects.Value( i );
358     if( anObj.IsNull() )
359       continue;
360     QString anObjName = anObj->GetName();
361     QString aRegName = anObjName + "_reg";
362     Handle(HYDROData_Region) aRegion = addNewRegion( theDoc, aRegName, false );
363     aRegionsMap.insert( anObjName, aRegion );
364     aRegionNameToObjNameMap.insert( aRegName, anObjName );
365   }
366
367   // 2. Now for each zone it is necessary to determine the most priority object
368   //    and assign to zone to corresponding region
369   HYDROData_SplitToZonesTool::SplitDataListIterator anIter( theZones );
370   while( anIter.hasNext() )
371   {
372     const HYDROData_SplitToZonesTool::SplitData& aSplitData = anIter.next();
373     HYDROData_Zone::MergeType aMergeType;
374     Handle(HYDROData_Entity) aRegObj = aPr.GetMostPriorityObject( aSplitData.ObjectNames, aMergeType );
375     if( aRegObj.IsNull() )
376       continue;
377     Handle(HYDROData_Region) aRegion = aRegionsMap[aRegObj->GetName()];
378     if( aRegion.IsNull() )
379       continue;
380     Handle(HYDROData_Zone) aRegionZone = aRegion->addNewZone( theDoc, aZonesPref, aSplitData.Face(), aSplitData.ObjectNames );
381
382     if( aSplitData.ObjectNames.count() > 1 && aMergeType==HYDROData_Zone::Merge_UNKNOWN )
383     {
384       qDebug( "Error in algorithm: unresolved conflicts" );
385     }
386
387     Handle(HYDROData_Entity) aMergeEntity = aRegObj;
388     Handle(HYDROData_Object) aMergeObject = Handle(HYDROData_Object)::DownCast( aMergeEntity );
389     if ( !aMergeObject.IsNull() ) {
390       DEBTRACE("aMergeEntity " << aMergeEntity->GetName().toStdString());
391       aMergeEntity = aMergeObject->GetAltitudeObject();
392     }
393
394     switch( aMergeType )
395     {
396     case HYDROData_Zone::Merge_ZMIN:
397     case HYDROData_Zone::Merge_ZMAX:
398       aRegionZone->SetMergeType( aMergeType );
399       break;
400     case HYDROData_Zone::Merge_Object:
401       aRegionZone->SetMergeType( aMergeType );
402       aRegionZone->RemoveMergeObject();
403       aRegionZone->SetMergeObject( aMergeEntity );
404       break;
405     }
406   }
407
408   QStringList anObjectsWithEmptyRegions;
409   QMap<QString, Handle(HYDROData_Region)>::const_iterator
410     anIt = aRegionsMap.begin(), aLast = aRegionsMap.end();
411   for( ; anIt!=aLast; anIt++ )
412   {
413     Handle(HYDROData_Region) aRegion = anIt.value();
414     if( aRegion->GetZones().IsEmpty() )
415     {
416       QString aRegName = aRegion->GetName();
417       QString anObjName = aRegionNameToObjNameMap[aRegName];
418       anObjectsWithEmptyRegions.append( anObjName );
419     }
420   }
421   
422   if( !anObjectsWithEmptyRegions.empty() )
423   {
424     QString aData = anObjectsWithEmptyRegions.join( ", " );
425     SetWarning( WARN_EMPTY_REGIONS, aData );
426   }
427 }
428
429 void HYDROData_CalculationCase::CreateEdgeGroupsDef( const Handle(HYDROData_Document)& theDoc,
430                                                      const HYDROData_SplitToZonesTool::SplitDataList& theEdges )
431 {
432   QMap<QString,Handle(HYDROData_SplitShapesGroup)> aSplitEdgesGroupsMap;
433
434   HYDROData_SplitToZonesTool::SplitDataListIterator anIter( theEdges );
435   while( anIter.hasNext() )
436   {
437     const HYDROData_SplitToZonesTool::SplitData& aSplitData = anIter.next();
438     // Create new edges group
439     if ( aSplitData.ObjectNames.isEmpty() || aSplitData.Shape.IsNull() )
440       continue;
441
442     QString anObjName = aSplitData.ObjectNames.first();
443     if ( anObjName.isEmpty() )
444       continue;
445 #ifdef DEB_CALCULATION
446     QString aStr = aSplitData.ObjectNames.join(" "); 
447           cout << " CCase: Names = "<<aStr.toStdString() << " size = " <<aSplitData.ObjectNames.size() <<endl; 
448 #endif
449     Handle(HYDROData_SplitShapesGroup) aSplitGroup;
450     if ( !aSplitEdgesGroupsMap.contains( anObjName ) )
451     {
452       aSplitGroup = addNewSplitGroup( CALCULATION_GROUPS_PREF + anObjName );
453       aSplitEdgesGroupsMap.insert( anObjName, aSplitGroup );
454     }
455     else
456     {
457       aSplitGroup = aSplitEdgesGroupsMap[ anObjName ];
458     }
459     if ( aSplitGroup.IsNull() )
460       continue;
461
462     aSplitGroup->AddShape( aSplitData.Shape );
463
464     TopTools_SequenceOfShape theShapes;
465     aSplitGroup->GetShapes(theShapes);
466
467     if (aSplitData.Type == HYDROData_SplitToZonesTool::SplitData::Data_IntEdge)
468       aSplitGroup->SetInternal(true); 
469   }
470 }
471
472 bool HYDROData_CalculationCase::AddGeometryObject( const Handle(HYDROData_Object)& theObject )
473 {
474   if ( !HYDROData_Tool::IsGeometryObject( theObject ) )
475     return false; // Wrong type of object
476
477   if ( HasReference( theObject, DataTag_GeometryObject ) )
478     return false; // Object is already in reference list
479
480   AddReferenceObject( theObject, DataTag_GeometryObject );
481   
482   // Indicate model of the need to update splitting
483   Changed( Geom_2d );
484
485   return true;
486 }
487
488 HYDROData_SequenceOfObjects HYDROData_CalculationCase::GetGeometryObjects() const
489 {
490   return GetReferenceObjects( DataTag_GeometryObject );
491 }
492
493 void HYDROData_CalculationCase::RemoveGeometryObject( const Handle(HYDROData_Object)& theObject )
494 {
495   if ( theObject.IsNull() )
496     return;
497
498   RemoveReferenceObject( theObject->Label(), DataTag_GeometryObject );
499
500   // Indicate model of the need to update splitting
501   Changed( Geom_2d );
502 }
503
504 void HYDROData_CalculationCase::RemoveGeometryObjects()
505 {
506   ClearReferenceObjects( DataTag_GeometryObject );
507
508   // Indicate model of the need to update splitting
509   Changed( Geom_2d );
510 }
511
512 bool HYDROData_CalculationCase::AddGeometryGroup( const Handle(HYDROData_ShapesGroup)& theGroup )
513 {
514   if ( theGroup.IsNull() )
515     return false;
516
517   if ( HasReference( theGroup, DataTag_GeometryGroup ) )
518     return false; // Object is already in reference list
519
520   AddReferenceObject( theGroup, DataTag_GeometryGroup );
521   
522   // Indicate model of the need to update splitting
523   Changed( Geom_Groups );
524
525   return true;
526 }
527
528 HYDROData_SequenceOfObjects HYDROData_CalculationCase::GetGeometryGroups() const
529 {
530   return GetReferenceObjects( DataTag_GeometryGroup );
531 }
532
533 void HYDROData_CalculationCase::RemoveGeometryGroup( const Handle(HYDROData_ShapesGroup)& theGroup )
534 {
535   if ( theGroup.IsNull() )
536     return;
537
538   RemoveReferenceObject( theGroup->Label(), DataTag_GeometryGroup );
539
540   // Indicate model of the need to update splitting
541   Changed( Geom_Groups );
542 }
543
544 void HYDROData_CalculationCase::RemoveGeometryGroups()
545 {
546   ClearReferenceObjects( DataTag_GeometryGroup );
547
548   // Indicate model of the need to update splitting
549   Changed( Geom_Groups );
550 }
551
552 void HYDROData_CalculationCase::SetBoundaryPolyline( const Handle(HYDROData_PolylineXY)& thePolyline )
553 {
554   Handle(HYDROData_PolylineXY) aPrevPolyline = GetBoundaryPolyline();
555
556   SetReferenceObject( thePolyline, DataTag_Polyline );
557
558   // Indicate model of the need to update zones splitting
559   if( !IsEqual( aPrevPolyline, thePolyline ) )
560     Changed( Geom_2d );
561 }
562
563 Handle(HYDROData_PolylineXY) HYDROData_CalculationCase::GetBoundaryPolyline() const
564 {
565   return Handle(HYDROData_PolylineXY)::DownCast( 
566            GetReferenceObject( DataTag_Polyline ) );
567 }
568
569 void HYDROData_CalculationCase::RemoveBoundaryPolyline()
570 {
571   Handle(HYDROData_PolylineXY) aPrevPolyline = GetBoundaryPolyline();
572
573   ClearReferenceObjects( DataTag_Polyline );
574
575   // Indicate model of the need to update zones splitting
576   Changed( Geom_2d );
577 }
578
579 void HYDROData_CalculationCase::SetStricklerTable( const Handle(HYDROData_StricklerTable)& theStricklerTable )
580 {
581   Handle(HYDROData_StricklerTable) aPrevStricklerTable = GetStricklerTable();
582
583   SetReferenceObject( theStricklerTable, DataTag_StricklerTable );
584
585   // Indicate model of the need to update land covers partition
586   if( !IsEqual( aPrevStricklerTable, theStricklerTable ) )
587     Changed( Geom_No );
588 }
589
590 Handle(HYDROData_StricklerTable) HYDROData_CalculationCase::GetStricklerTable() const
591 {
592   return Handle(HYDROData_StricklerTable)::DownCast( 
593            GetReferenceObject( DataTag_StricklerTable ) );
594 }
595
596 void HYDROData_CalculationCase::RemoveStricklerTable()
597 {
598   Handle(HYDROData_StricklerTable) aPrevStricklerTable = GetStricklerTable();
599
600   ClearReferenceObjects( DataTag_StricklerTable );
601
602   // Indicate model of the need to update land covers partition
603   Changed( Geom_No );
604 }
605
606 Handle(HYDROData_LandCoverMap) HYDROData_CalculationCase::GetLandCoverMap() const
607 {
608   Handle(HYDROData_LandCoverMap) aMap = Handle(HYDROData_LandCoverMap)::DownCast(
609     GetReferenceObject( DataTag_LandCoverMap ) );
610   DEBTRACE("GetLandCoverMap " << aMap.IsNull());
611   return aMap;
612 }
613
614 void HYDROData_CalculationCase::SetLandCoverMap( const Handle(HYDROData_LandCoverMap)& theMap )
615 {
616   SetReferenceObject( theMap, DataTag_LandCoverMap );
617 }
618
619 Handle(HYDROData_Region) HYDROData_CalculationCase::AddNewRegion( const Handle(HYDROData_Zone)& theZone )
620 {
621   Changed( Geom_No );
622   Changed( Geom_No );
623   Changed( Geom_No );
624   Handle(HYDROData_Document) aDocument = HYDROData_Document::Document( myLab );
625   Handle(HYDROData_Region) aNewRegion = addNewRegion( aDocument, CALCULATION_REGIONS_PREF );
626   if ( aNewRegion.IsNull() )
627     return aNewRegion;
628
629   aNewRegion->AddZone( theZone );
630
631   return aNewRegion;
632 }
633
634 bool HYDROData_CalculationCase::AddRegion( const Handle(HYDROData_Region)& theRegion )
635 {
636   Handle(HYDROData_Document) aDocument = HYDROData_Document::Document( myLab );
637
638   if ( theRegion.IsNull() )
639     return false;
640   
641   HYDROData_CalculationCase::DataTag aDataTag = DataTag_Region;
642
643   if ( HasReference( theRegion, aDataTag ) )
644     return false; // Object is already in reference list
645
646   // Move the region from other calculation
647   Handle(HYDROData_CalculationCase) aFatherCalc = 
648     Handle(HYDROData_CalculationCase)::DownCast( theRegion->GetFatherObject() );
649   if ( !aFatherCalc.IsNull() && aFatherCalc->Label() != myLab )
650   {
651     Handle(HYDROData_Region) aNewRegion = addNewRegion( aDocument, CALCULATION_REGIONS_PREF );
652     theRegion->CopyTo( aNewRegion, true );
653
654     aFatherCalc->RemoveRegion( theRegion );
655
656     theRegion->SetLabel( aNewRegion->Label() );
657   }
658   else
659   {
660     AddReferenceObject( theRegion, aDataTag );
661   }
662
663   return true;
664 }
665
666 HYDROData_SequenceOfObjects HYDROData_CalculationCase::GetRegions() const
667 {
668   return GetReferenceObjects( DataTag_Region );
669 }
670
671 void HYDROData_CalculationCase::UpdateRegionsOrder()
672 {
673   Handle(HYDROData_Document) aDocument = HYDROData_Document::Document( myLab );
674   if ( aDocument.IsNull() )
675     return;
676
677   QString aRegsPref = CALCULATION_REGIONS_PREF;
678   std::map<int, Handle(HYDROData_Region)> IndToRegion; //index in the name of region to region itself 
679   HYDROData_SequenceOfObjects aRegions = GetRegions();
680   HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator anIter( aRegions );
681   QString aName;
682   int aVal;
683   for ( ; anIter.More(); anIter.Next() )
684   {
685     Handle(HYDROData_Region) aRegion = Handle(HYDROData_Region)::DownCast( anIter.Value() );
686     if ( aRegion.IsNull() )
687       continue;
688
689     if (HYDROData_Tool::ExtractGeneratedObjectName(aRegion->GetName(), aVal, aName) && aName == aRegsPref)
690       IndToRegion[aVal] = aRegion;
691   }
692
693   int nbR = aRegions.Length();
694   std::map<int, Handle(HYDROData_Region)>::iterator it = IndToRegion.begin();
695   for( int i = 1; it != IndToRegion.end(); ++it )
696     if (it->first <= nbR + 1)
697     {
698       QString aNewName = QString("%1_%2").arg(aRegsPref).arg(QString::number(i));
699       it->second->SetName(aNewName);
700       i++;
701     }
702 }
703
704 void HYDROData_CalculationCase::RemoveRegion( const Handle(HYDROData_Region)& theRegion )
705 {
706   if ( theRegion.IsNull() )
707     return;
708
709   HYDROData_CalculationCase::DataTag aDataTag = DataTag_Region;
710   RemoveReferenceObject( theRegion->Label(), aDataTag );
711
712   // Remove region from data model
713   Handle(HYDROData_CalculationCase) aFatherCalc = 
714     Handle(HYDROData_CalculationCase)::DownCast( theRegion->GetFatherObject() );
715   if ( !aFatherCalc.IsNull() && aFatherCalc->Label() == myLab )
716     theRegion->Remove();
717 }
718
719 void HYDROData_CalculationCase::RemoveRegions()
720 {
721   myLab.FindChild( DataTag_ChildRegion ).ForgetAllAttributes();
722 }
723
724 HYDROData_SequenceOfObjects HYDROData_CalculationCase::GetSplitGroups() const
725 {
726   return GetReferenceObjects( DataTag_SplitGroups );
727 }
728
729 void HYDROData_CalculationCase::RemoveSplitGroups()
730 {
731   myLab.FindChild( DataTag_SplitGroups ).ForgetAllAttributes();
732 }
733
734 double HYDROData_CalculationCase::GetAltitudeForPoint( const gp_XY& thePoint ) const
735 {
736   Handle(HYDROData_Zone) aZone = GetZoneFromPoint( thePoint );
737   return GetAltitudeForPoint( thePoint, aZone );
738 }
739
740 double HYDROData_CalculationCase::GetAltitudeForPoint( const gp_XY&                    thePoint,
741                                                        const Handle(HYDROData_Region)& theRegion,
742                                                        int theMethod) const
743 {
744   double aResAltitude = HYDROData_IAltitudeObject::GetInvalidAltitude();
745
746   Handle(HYDROData_Zone) aZone = GetZoneFromPoint( thePoint );
747   if ( !aZone.IsNull() )
748   {
749     DEBTRACE("GetAltitudeForPoint Region " << theRegion->GetName().toStdString() << " Zone " << aZone->GetName().toStdString());
750     Handle(HYDROData_Region) aRefRegion = Handle(HYDROData_Region)::DownCast( aZone->GetFatherObject() );
751     if ( IsEqual( aRefRegion, theRegion ) )
752       aResAltitude = GetAltitudeForPoint( thePoint, aZone, theMethod );
753     else
754       {
755         DEBTRACE("GetAltitudeForPoint Region " << aRefRegion->GetName().toStdString() << " Zone " << aZone->GetName().toStdString() << " ---------------------------");
756         aResAltitude = GetAltitudeForPoint( thePoint, aZone, theMethod );
757       }
758   }
759   else
760     {
761       DEBTRACE(" --- GetAltitudeForPoint No Zone ---");
762     }
763
764   return aResAltitude;
765 }
766
767 double HYDROData_CalculationCase::GetAltitudeForPoint( const gp_XY&                  thePoint,
768                                                        const Handle(HYDROData_Zone)& theZone,
769                                                        int theMethod) const
770 {
771   DEBTRACE("GetAltitudeForPoint Zone " << theZone->GetName().toStdString());
772   double aResAltitude = HYDROData_IAltitudeObject::GetInvalidAltitude();
773   if ( theZone.IsNull() )
774   {
775         DEBTRACE("Zone nulle");
776     return aResAltitude;
777   }
778
779   HYDROData_Zone::MergeType aZoneMergeType = theZone->GetMergeType();
780   DEBTRACE("aZoneMergeType " << aZoneMergeType);
781   if ( !theZone->IsMergingNeed() )
782   {
783     aZoneMergeType = HYDROData_Zone::Merge_UNKNOWN;
784     DEBTRACE("---");
785   }
786   else if ( aZoneMergeType == HYDROData_Zone::Merge_UNKNOWN )
787   {
788         DEBTRACE("GetAltitudeForPoint Zone " << theZone->GetName().toStdString() << " Merge_UNKNOWN");
789     return aResAltitude;
790   }
791
792   HYDROData_IInterpolator* aZoneInterpolator = theZone->GetInterpolator();
793   if ( aZoneMergeType == HYDROData_Zone::Merge_Object )
794   {
795     Handle(HYDROData_IAltitudeObject) aMergeAltitude = 
796       Handle(HYDROData_IAltitudeObject)::DownCast( theZone->GetMergeObject() );
797     if ( !aMergeAltitude.IsNull() )
798     {
799       if ( aZoneInterpolator != NULL )
800       {
801         DEBTRACE("aZoneInterpolator != NULL");
802         aZoneInterpolator->SetAltitudeObject( aMergeAltitude );
803         aResAltitude = aZoneInterpolator->GetAltitudeForPoint( thePoint );
804       }
805       else
806       {
807         DEBTRACE("aZoneInterpolator == NULL");
808         aResAltitude = aMergeAltitude->GetAltitudeForPoint( thePoint );
809       }
810     }
811   }
812   else
813   {
814         DEBTRACE("aZoneMergeType != HYDROData_Zone::Merge_Object");
815     HYDROData_SequenceOfObjects aZoneObjects = theZone->GetObjects();
816     HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator anIter( aZoneObjects );
817     for ( ; anIter.More(); anIter.Next() )
818     {
819       Handle(HYDROData_Object) aZoneObj =
820         Handle(HYDROData_Object)::DownCast( anIter.Value() );
821       if ( aZoneObj.IsNull() )
822         continue;
823
824       Handle(HYDROData_IAltitudeObject) anObjAltitude = aZoneObj->GetAltitudeObject();
825       if ( anObjAltitude.IsNull() )
826         continue;
827
828       double aPointAltitude = 0.0;
829       if ( aZoneInterpolator != NULL )
830       {
831         DEBTRACE("aZoneInterpolator != NULL");
832         aZoneInterpolator->SetAltitudeObject( anObjAltitude );
833         aPointAltitude = aZoneInterpolator->GetAltitudeForPoint( thePoint );
834       }
835       else
836       {
837         DEBTRACE("aZoneInterpolator == NULL");
838         aPointAltitude = anObjAltitude->GetAltitudeForPoint( thePoint, theMethod );
839       }
840
841       if ( ValuesEquals( aPointAltitude, HYDROData_IAltitudeObject::GetInvalidAltitude() ) )
842         continue;
843
844       if ( aZoneMergeType == HYDROData_Zone::Merge_UNKNOWN )
845       {
846         aResAltitude = aPointAltitude;
847         break;
848       }
849       else if ( aZoneMergeType == HYDROData_Zone::Merge_ZMIN )
850       {
851         if ( ValuesEquals( aResAltitude, HYDROData_IAltitudeObject::GetInvalidAltitude() ) ||
852              aResAltitude > aPointAltitude )
853         {
854           aResAltitude = aPointAltitude;
855         }
856       }
857       else if ( aZoneMergeType == HYDROData_Zone::Merge_ZMAX )
858       {
859         if ( ValuesEquals( aResAltitude, HYDROData_IAltitudeObject::GetInvalidAltitude() ) ||
860              aResAltitude < aPointAltitude )
861         {
862           aResAltitude = aPointAltitude;
863         }
864       }
865     }
866   }
867
868   return aResAltitude;
869 }
870
871 NCollection_Sequence<double> HYDROData_CalculationCase::GetAltitudesForPoints( 
872   const NCollection_Sequence<gp_XY>& thePoints,
873   const Handle(HYDROData_Region)&    theRegion,
874   int theMethod) const
875 {
876   DEBTRACE("HYDROData_CalculationCase::GetAltitudesForPoints " << theRegion->GetName().toStdString());
877   NCollection_Sequence<double> aResSeq;
878
879   for ( int i = 1, n = thePoints.Length(); i <= n; ++i )
880   {
881     const gp_XY& thePnt = thePoints.Value( i );
882     
883     double anAltitude = GetAltitudeForPoint( thePnt, theRegion, theMethod );
884     aResSeq.Append( anAltitude );
885   }
886
887   return aResSeq;
888 }
889
890 NCollection_Sequence<double> HYDROData_CalculationCase::GetAltitudesForPoints( 
891   const NCollection_Sequence<gp_XY>& thePoints,
892   const Handle(HYDROData_Zone)&      theZone,
893   int theMethod) const
894 {
895   NCollection_Sequence<double> aResSeq;
896
897   for ( int i = 1, n = thePoints.Length(); i <= n; ++i )
898   {
899     const gp_XY& thePnt = thePoints.Value( i );
900     
901     double anAltitude = GetAltitudeForPoint( thePnt, theZone, theMethod );
902     aResSeq.Append( anAltitude );
903   }
904
905   return aResSeq;
906 }
907
908 double HYDROData_CalculationCase::GetStricklerCoefficientForPoint( const gp_XY& thePoint ) const
909 {
910   Handle( HYDROData_LandCoverMap ) aMap = GetLandCoverMap();
911   Handle( HYDROData_StricklerTable ) aTable = GetStricklerTable();
912   if( aMap.IsNull() )
913     return 0.0;
914
915   QString aType;
916   aMap->FindByPoint( thePoint, aType );
917   double aCoeff = aTable->Get( aType, 0.0 );
918   return aCoeff;
919 }
920
921 std::vector<double> HYDROData_CalculationCase::GetStricklerCoefficientForPoints(const std::vector<gp_XY>& thePoints,
922   double DefValue, bool UseMax ) const
923 {
924   DEBTRACE("GetStricklerCoefficientForPoints");
925   Handle( HYDROData_LandCoverMap ) aLCM = GetLandCoverMap();
926   Handle( HYDROData_StricklerTable ) aTable = GetStricklerTable();
927   std::vector<double> theCoeffs;
928   DEBTRACE("aLCM.IsNull() " << aLCM.IsNull());
929   DEBTRACE("aTable.IsNull() "<< aTable.IsNull());
930   if( aLCM.IsNull() || aTable.IsNull() )
931     return theCoeffs;
932
933   aLCM->ClassifyPoints(thePoints, aTable, theCoeffs, DefValue, UseMax );
934
935   return theCoeffs;
936 }
937
938 std::vector<int> HYDROData_CalculationCase::GetStricklerTypeForPoints( const std::vector<gp_XY>& thePoints ) const
939 {
940   Handle( HYDROData_LandCoverMap ) aLCM = GetLandCoverMap();
941   Handle( HYDROData_StricklerTable ) aTable = GetStricklerTable();
942   std::vector<int> types;
943   if( aLCM.IsNull() || aTable.IsNull() )
944     return types;
945
946   aLCM->ClassifyPoints(thePoints, aTable, types );
947   return types;
948 }
949
950 Handle(HYDROData_Region) HYDROData_CalculationCase::GetRegionFromPoint( const gp_XY& thePoint ) const
951 {
952   Handle(HYDROData_Region) aResRegion;
953
954   Handle(HYDROData_Zone) aZone = GetZoneFromPoint( thePoint );
955   if ( !aZone.IsNull() )
956     aResRegion = Handle(HYDROData_Region)::DownCast( aZone->GetFatherObject() );
957
958   return aResRegion;
959 }
960
961 Handle(HYDROData_Zone) HYDROData_CalculationCase::GetZoneFromPoint( const gp_XY& thePoint ) const
962 {
963   Handle(HYDROData_Zone) aResZone;
964
965   HYDROData_SequenceOfObjects aRegions = GetRegions();
966
967   HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator anIter( aRegions );
968   for ( ; anIter.More() && aResZone.IsNull(); anIter.Next() )
969   {
970     Handle(HYDROData_Region) aRegion =
971       Handle(HYDROData_Region)::DownCast( anIter.Value() );
972     if ( aRegion.IsNull() )
973       continue;
974
975     HYDROData_SequenceOfObjects aZones = aRegion->GetZones();
976     HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator aZonesIter( aZones );
977     for ( ; aZonesIter.More() && aResZone.IsNull(); aZonesIter.Next() )
978     {
979       Handle(HYDROData_Zone) aRegZone =
980         Handle(HYDROData_Zone)::DownCast( aZonesIter.Value() );
981       if ( aRegZone.IsNull() )
982         continue;
983
984       PointClassification aPointRelation = GetPointClassification( thePoint, aRegZone );
985       if ( aPointRelation != POINT_OUT )
986         aResZone = aRegZone; // We found the desired zone
987     }
988   }
989
990   return aResZone;
991 }
992
993 HYDROData_CalculationCase::PointClassification HYDROData_CalculationCase::GetPointClassification(
994   const gp_XY&                  thePoint,
995   const Handle(HYDROData_Zone)& theZone ) const
996 {
997   PointClassification aRes = POINT_OUT;
998   if ( theZone.IsNull() )
999     return aRes;
1000
1001   TopoDS_Face aZoneFace = TopoDS::Face( theZone->GetShape() );
1002   if ( aZoneFace.IsNull() )
1003     return aRes;
1004 #ifdef DEB_CLASS2D      
1005           TopoDS_Compound aCmp;
1006       BRep_Builder aBB;
1007       aBB.MakeCompound(aCmp);
1008           aBB.Add(aCmp, aZoneFace);
1009           gp_Pnt aPnt (thePoint.X(), thePoint.Y(), 0.);
1010           BRepBuilderAPI_MakeVertex aMk(aPnt);
1011           aBB.Add(aCmp, aMk.Vertex());
1012           BRepTools::Write(aCmp, "FCL2d.brep");
1013 #endif  
1014   TopAbs_State State = HYDROData_Tool::ComputePointState(thePoint, aZoneFace);
1015   if (State == TopAbs_OUT)
1016     aRes =  POINT_OUT;
1017   else if(State == TopAbs_IN)
1018     aRes =  POINT_IN;
1019   else if(State == TopAbs_ON)
1020     aRes =  POINT_ON;
1021   return aRes;
1022 }
1023
1024 Handle(HYDROData_Region) HYDROData_CalculationCase::addNewRegion( const Handle(HYDROData_Document)& theDoc,
1025                                                                   const QString& thePrefixOrName,
1026                                                                   bool isPrefix )
1027 {
1028   TDF_Label aNewLab = myLab.FindChild( DataTag_ChildRegion ).NewChild();
1029   int aTag = aNewLab.Tag();
1030
1031   Handle(HYDROData_Region) aNewRegion =
1032     Handle(HYDROData_Region)::DownCast( HYDROData_Iterator::CreateObject( aNewLab, KIND_REGION ) );
1033   AddRegion( aNewRegion );
1034
1035   QString aRegionName = isPrefix ? HYDROData_Tool::GenerateObjectName( theDoc, thePrefixOrName ) : thePrefixOrName;
1036   aNewRegion->SetName( aRegionName, true );
1037
1038   return aNewRegion;
1039 }
1040
1041 Handle(HYDROData_SplitShapesGroup) HYDROData_CalculationCase::addNewSplitGroup( const QString& theName )
1042 {
1043   TDF_Label aNewLab = myLab.FindChild( DataTag_SplitGroups ).NewChild();
1044
1045   Handle(HYDROData_SplitShapesGroup) aNewGroup =
1046     Handle(HYDROData_SplitShapesGroup)::DownCast( 
1047       HYDROData_Iterator::CreateObject( aNewLab, KIND_SPLIT_GROUP ) );
1048   AddReferenceObject( aNewGroup, DataTag_SplitGroups );
1049
1050   aNewGroup->SetName( theName );
1051
1052   return aNewGroup;
1053 }
1054
1055 QString HYDROData_CalculationCase::Export( int theStudyId ) const
1056 {
1057 #ifdef LIGHT_MODE
1058   return "";
1059 #else
1060   GEOM::GEOM_Gen_var aGEOMEngine = HYDROData_GeomTool::GetGeomGen();
1061   SALOMEDS::Study_var aDSStudy = HYDROData_GeomTool::GetStudyByID( theStudyId );
1062   
1063   QString aGeomObjEntry, anErrorMsg;
1064   QString statMess;
1065   bool isOK = Export( aGEOMEngine, aDSStudy, aGeomObjEntry, anErrorMsg, statMess );
1066   return isOK ? aGeomObjEntry : QString();
1067 #endif
1068 }
1069
1070 #ifndef LIGHT_MODE
1071 bool HYDROData_CalculationCase::Export( GEOM::GEOM_Gen_var  theGeomEngine,
1072                                         SALOMEDS::Study_ptr theStudy,
1073                                         QString& theGeomObjEntry,
1074                                         QString& theErrorMsg,
1075                                         QString& statMess) const
1076 {
1077   DEBTRACE("Export");
1078   HYDROData_ShapesGroup::SeqOfGroupsDefs aSeqOfGroupsDefs;
1079
1080   // Get groups definitions
1081   HYDROData_SequenceOfObjects aSplitGroups = GetSplitGroups();
1082
1083   TopTools_SequenceOfShape IntSh; //internal edges
1084   HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator anIter( aSplitGroups );
1085   for ( ; anIter.More(); anIter.Next() )
1086   {
1087     // Get shapes group
1088     Handle(HYDROData_ShapesGroup) aGroup =
1089       Handle(HYDROData_ShapesGroup)::DownCast( anIter.Value() );
1090     if ( aGroup.IsNull() )
1091       continue;
1092
1093     HYDROData_ShapesGroup::GroupDefinition aGroupDef;
1094
1095     aGroupDef.Name = aGroup->GetName().toLatin1().constData();
1096     aGroup->GetShapes( aGroupDef.Shapes );
1097
1098     aSeqOfGroupsDefs.Append( aGroupDef );
1099
1100     Handle(HYDROData_SplitShapesGroup) aSSGroup = Handle(HYDROData_SplitShapesGroup)::DownCast( anIter.Value() );
1101     TopTools_SequenceOfShape dummy;
1102     if (!aSSGroup.IsNull())
1103       if (aSSGroup->GetInternal())
1104       {
1105         aSSGroup->GetShapes(dummy);
1106         IntSh.Append(dummy);
1107       }
1108
1109   }
1110   
1111   // Get faces
1112   bool isAllNotSubmersible = true;
1113   HYDROData_SequenceOfObjects aCaseRegions = GetRegions();
1114   HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator aRegionIter( aCaseRegions );
1115   NCollection_IndexedDataMap<TopoDS_Shape, QString> aShToNames;
1116   for ( ; aRegionIter.More(); aRegionIter.Next() )
1117   {
1118     Handle(HYDROData_Region) aRegion =
1119       Handle(HYDROData_Region)::DownCast( aRegionIter.Value() );
1120     if( aRegion.IsNull() || !aRegion->IsSubmersible() )
1121       continue;
1122     
1123     if ( isAllNotSubmersible )
1124       isAllNotSubmersible = false;
1125
1126     TopoDS_Shape aRegionShape = aRegion->GetShape( &aSeqOfGroupsDefs, &IntSh );
1127     aShToNames.Add( aRegionShape, aRegion->GetName() );
1128   }
1129
1130   bool aRes = false;
1131
1132   if ( aCaseRegions.IsEmpty() ) {
1133     theErrorMsg = QString("the list of regions is empty.");
1134   } else if ( isAllNotSubmersible ) {
1135     theErrorMsg = QString("there are no submersible regions.");
1136   } else {
1137     aRes = Export( theGeomEngine, theStudy, aShToNames, aSeqOfGroupsDefs, theGeomObjEntry );;
1138   }
1139
1140   if( aRes && !GetLandCoverMap().IsNull() && !GetStricklerTable().IsNull() )
1141   {
1142     QString aTelemacFileName = GetName() + ".telemac";
1143     aRes = GetLandCoverMap()->ExportTelemac( aTelemacFileName, 1E-2, GetStricklerTable(), statMess );
1144     if (!aRes)
1145       theErrorMsg = QString( "The export to TELEMAC %1 failed" ).arg( aTelemacFileName );
1146   }
1147   return aRes;
1148 }
1149
1150 bool HYDROData_CalculationCase::Export( GEOM::GEOM_Gen_var                            theGeomEngine,
1151                                         SALOMEDS::Study_ptr                           theStudy,
1152                                         const NCollection_IndexedDataMap<TopoDS_Shape, QString>& aShToName,
1153                                         const HYDROData_ShapesGroup::SeqOfGroupsDefs& theGroupsDefs,
1154                                         QString& theGeomObjEntry ) const
1155 {
1156   // Sew faces
1157   BRepBuilderAPI_Sewing aSewing( Precision::Confusion() * 10.0 );
1158   aSewing.SetNonManifoldMode( Standard_False );
1159 #ifdef DEB_CALCULATION
1160   TCollection_AsciiString aNam("Sh_");
1161   int i=1;
1162 #endif
1163   TopTools_DataMapOfShapeListOfShape SH2M;
1164   for ( int i = 1; i <= aShToName.Extent(); i++ )
1165   {
1166     const TopoDS_Shape& aShape = aShToName.FindKey(i);
1167     if ( aShape.IsNull() )
1168       continue;
1169
1170     SH2M.Bind(aShape, TopTools_ListOfShape());
1171     TopTools_ListOfShape& LM = SH2M.ChangeFind(aShape);
1172     if ( aShape.ShapeType() == TopAbs_FACE || aShape.ShapeType() == TopAbs_SHELL )
1173     {
1174       aSewing.Add( aShape );
1175       LM.Append(aShape);
1176     }
1177     else if (aShape.ShapeType() == TopAbs_COMPOUND)
1178     {
1179       TopExp_Explorer anExp( aShape, TopAbs_SHELL );
1180       for (; anExp.More(); anExp.Next() )
1181       {
1182         aSewing.Add( anExp.Current() );
1183         LM.Append(anExp.Current());
1184       }
1185       anExp.Init( aShape, TopAbs_FACE, TopAbs_SHELL );
1186       for (; anExp.More(); anExp.Next() )
1187       {
1188         aSewing.Add( anExp.Current() );
1189         LM.Append(anExp.Current());
1190       }
1191     }
1192   } // faces iterator
1193   
1194   aSewing.Perform();
1195   TopoDS_Shape aSewedShape = aSewing.SewedShape();
1196
1197   NCollection_IndexedDataMap<TopoDS_Shape, QString, TopTools_ShapeMapHasher> aFacesToNameModif;
1198
1199   for ( int i = 1; i <= aShToName.Extent(); i++ )
1200   {
1201     const TopoDS_Shape& CurShape = aShToName.FindKey(i);
1202     const QString& Qstr = aShToName.FindFromIndex(i);
1203     const TopTools_ListOfShape& LM = SH2M(CurShape);
1204     for (TopTools_ListIteratorOfListOfShape it(LM); it.More(); it.Next())
1205     {
1206       const TopoDS_Shape& csh = it.Value();
1207       if (aSewing.IsModified(csh))
1208         aFacesToNameModif.Add(aSewing.Modified(csh), Qstr);
1209       else
1210         aFacesToNameModif.Add(csh, Qstr);
1211     }
1212   }
1213
1214  
1215   // If the sewed shape is empty - return false
1216   if ( aSewedShape.IsNull() || !TopoDS_Iterator( aSewedShape ).More() )
1217     return false;
1218
1219 #ifdef DEB_CALCULATION
1220   BRepTools::Write(aSewedShape ,"Sew.brep");
1221 #endif  // Publish the sewed shape
1222   QString aName = EXPORT_NAME;
1223   GEOM::GEOM_Object_ptr aMainShape = 
1224     HYDROData_GeomTool::ExplodeShapeInGEOMandPublish( theGeomEngine, theStudy, aSewedShape, aFacesToNameModif, aName, theGeomObjEntry );
1225
1226   if ( aMainShape->_is_nil() )  
1227     return false;
1228
1229   if ( theGroupsDefs.IsEmpty() )
1230     return true;
1231
1232   // Create groups
1233   TopTools_IndexedMapOfShape aMapOfSubShapes;
1234   TopExp::MapShapes( aSewedShape, aMapOfSubShapes );
1235
1236   NCollection_DataMap< TCollection_AsciiString, NCollection_Sequence<int> > aGroupsData;
1237
1238   for ( int aGrId = 1, nbGroups = theGroupsDefs.Length(); aGrId <= nbGroups; ++aGrId )
1239   {
1240     const HYDROData_ShapesGroup::GroupDefinition& aGroupDef = theGroupsDefs.Value( aGrId );
1241
1242     NCollection_Sequence<int> aGroupIndexes;
1243     for( int i = 1, n = aGroupDef.Shapes.Length(); i <= n; i++ )
1244     {
1245       const TopoDS_Shape& aShape = aGroupDef.Shapes.Value( i );
1246 #ifdef DEB_CALCULATION
1247       cout << "\nOld shape(" << i << ") = " << aShape.TShape() <<endl;
1248 #endif
1249       
1250       TopoDS_Shape aModifiedShape = aShape;
1251       if ( aSewing.IsModified( aShape ) )
1252         aModifiedShape = aSewing.Modified( aShape );
1253       else if ( aSewing.IsModifiedSubShape( aShape ) )
1254         aModifiedShape = aSewing.ModifiedSubShape( aShape );
1255
1256 #ifdef DEB_CALCULATION
1257       const TopLoc_Location& aL1 = aShape.Location();
1258       const TopLoc_Location& aL2 = aModifiedShape.Location();
1259       cout << "\nNew shape(" << i << ") = " << aModifiedShape.TShape() << " Location is Equal = " << aL1.IsEqual(aL2)<<endl;
1260 #endif
1261
1262       int anIndex = aMapOfSubShapes.FindIndex(aModifiedShape);
1263       if ( anIndex > 0 ) {
1264         aGroupIndexes.Append( anIndex );
1265       } else {
1266 #ifdef DEB_CALCULATION    
1267         TCollection_AsciiString aNam("Lost_");
1268         if(!aMapOfSubShapes.Contains(aModifiedShape)) {
1269         for ( int anIndex = 1; anIndex <= aMapOfSubShapes.Extent(); anIndex++ )
1270         {
1271            const TopoDS_Shape& aS = aMapOfSubShapes.FindKey( anIndex );
1272            if ( aModifiedShape.IsPartner( aS ) )
1273            {
1274              cout <<"\nIndex in Map = " << anIndex << "TShape = " << aS.TShape() <<endl;
1275              TCollection_AsciiString aName = aNam + i + "_" + anIndex + ".brep";
1276              BRepTools::Write(aS ,aName.ToCString());
1277             break;
1278            }
1279          }
1280         }
1281 #endif
1282       }
1283     }
1284     if ( !aGroupIndexes.IsEmpty() )
1285       aGroupsData.Bind( aGroupDef.Name, aGroupIndexes );
1286   }
1287  
1288   if ( !aGroupsData.IsEmpty() )
1289   {
1290     GEOM::GEOM_IGroupOperations_var aGroupOp = 
1291       theGeomEngine->GetIGroupOperations( theStudy->StudyId() );  
1292
1293     NCollection_DataMap< TCollection_AsciiString, NCollection_Sequence<int> >::Iterator aMapIt( aGroupsData );
1294     for ( ; aMapIt.More(); aMapIt.Next() )
1295     {
1296       const TCollection_AsciiString& aGroupName = aMapIt.Key(); 
1297       const NCollection_Sequence<int>& aGroupIndexes = aMapIt.Value();
1298
1299       GEOM::GEOM_Object_var aGeomGroup = aGroupOp->CreateGroup( aMainShape, TopAbs_EDGE );
1300       if ( CORBA::is_nil( aGeomGroup ) || !aGroupOp->IsDone() )
1301         continue;
1302
1303       GEOM::ListOfLong_var aGeomIndexes = new GEOM::ListOfLong;
1304       aGeomIndexes->length( aGroupIndexes.Length() );
1305
1306       for( int i = 1, n = aGroupIndexes.Length(); i <= n; i++ )
1307         aGeomIndexes[ i - 1 ] = aGroupIndexes.Value( i );
1308
1309       aGroupOp->UnionIDs( aGeomGroup, aGeomIndexes );
1310       if ( aGroupOp->IsDone() )
1311       {
1312         SALOMEDS::SObject_var aGroupSO = 
1313           theGeomEngine->AddInStudy( theStudy, aGeomGroup, aGroupName.ToCString(), aMainShape );
1314       }
1315     }
1316   }
1317
1318   return true;
1319 }
1320 #endif
1321
1322 void HYDROData_CalculationCase::ClearRules( HYDROData_CalculationCase::DataTag theDataTag,
1323                                             const bool theIsSetToUpdate )
1324 {
1325   TDF_Label aRulesLab = myLab.FindChild( theDataTag );
1326   HYDROData_PriorityQueue::ClearRules( aRulesLab );
1327
1328   // Indicate model of the need to update splitting
1329   if ( theIsSetToUpdate ) {
1330     Changed( Geom_2d );
1331   }
1332 }
1333
1334 void HYDROData_CalculationCase::AddRule( const Handle(HYDROData_Entity)&    theObject1,
1335                                          HYDROData_PriorityType             thePriority,
1336                                          const Handle(HYDROData_Entity)&    theObject2,
1337                                          HYDROData_Zone::MergeType          theMergeType,
1338                                          HYDROData_CalculationCase::DataTag theDataTag )
1339 {
1340   TDF_Label aRulesLab = myLab.FindChild( theDataTag );
1341   HYDROData_PriorityQueue::AddRule( aRulesLab, theObject1, thePriority, theObject2, theMergeType );
1342
1343   // Indicate model of the need to update splitting
1344   Changed( Geom_2d );
1345 }
1346
1347 QString HYDROData_CalculationCase::DumpRules() const
1348 {
1349   TDF_Label aRulesLab = myLab.FindChild( DataTag_CustomRules );
1350   return HYDROData_PriorityQueue::DumpRules( aRulesLab );
1351 }
1352
1353 void HYDROData_CalculationCase::SetAssignmentMode( AssignmentMode theMode )
1354 {
1355   TDF_Label aModeLab = myLab.FindChild( DataTag_AssignmentMode );
1356   Handle(TDataStd_Integer) anAttr = TDataStd_Integer::Set( aModeLab, ( int ) theMode );
1357   anAttr->SetID(TDataStd_Integer::GetID());
1358   // Indicate model of the need to update splitting
1359   Changed( Geom_2d );
1360 }
1361
1362 HYDROData_CalculationCase::AssignmentMode HYDROData_CalculationCase::GetAssignmentMode() const
1363 {
1364   Handle(TDataStd_Integer) aModeAttr;
1365   bool isOK = myLab.FindChild( DataTag_AssignmentMode ).FindAttribute( TDataStd_Integer::GetID(), aModeAttr );
1366   if( isOK )
1367     return ( AssignmentMode ) aModeAttr->Get();
1368   else
1369     return MANUAL;
1370 }
1371
1372 void HYDROData_CalculationCase::DumpRulesToPython( const QString& theCalcCaseName,
1373                                                    QStringList& theScript ) const
1374 {
1375   TDF_Label aRulesLab = myLab.FindChild( DataTag_CustomRules );
1376   HYDROData_PriorityQueue::DumpRulesToPython( aRulesLab, theCalcCaseName, theScript );
1377 }
1378
1379 HYDROData_Warning HYDROData_CalculationCase::GetLastWarning() const
1380 {
1381   return myLastWarning;
1382 }
1383
1384 void HYDROData_CalculationCase::SetWarning( HYDROData_WarningType theType, const QString& theData )
1385 {
1386   myLastWarning.Type = theType;
1387   myLastWarning.Data = theData;
1388 }
1389
1390 void HYDROData_CalculationCase::UpdateRegionsNames( const HYDROData_SequenceOfObjects& theRegions,
1391                                                     const QString& theOldCaseName,
1392                                                     const QString& theName )
1393 {
1394   HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator anIter( theRegions );
1395   for ( ; anIter.More(); anIter.Next() )
1396   {
1397     Handle(HYDROData_Region) aRegion =
1398       Handle(HYDROData_Region)::DownCast( anIter.Value() );
1399     if ( aRegion.IsNull() )
1400       continue;
1401
1402     HYDROData_Tool::UpdateChildObjectName( theOldCaseName, theName, aRegion );
1403
1404     HYDROData_SequenceOfObjects aZones = aRegion->GetZones();
1405     HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator anIter( aZones );
1406     for ( ; anIter.More(); anIter.Next() )
1407     {
1408       Handle(HYDROData_Zone) aRegZone =
1409         Handle(HYDROData_Zone)::DownCast( anIter.Value() );
1410       if ( aRegZone.IsNull() )
1411         continue;
1412
1413       HYDROData_Tool::UpdateChildObjectName( theOldCaseName, theName, aRegZone );
1414     }
1415   }
1416 }
1417
1418 void HYDROData_CalculationCase::DumpRegionsToPython( QStringList& theResList,
1419                                                      const QString& thePyScriptPath,
1420                                                      MapOfTreatedObjects& theTreatedObjects,
1421                                                      const HYDROData_SequenceOfObjects& theRegions ) const
1422 {
1423   HYDROData_SequenceOfObjects::Iterator anIter;
1424   anIter.Init(theRegions);
1425   for (int ireg = 1; anIter.More(); anIter.Next(), ireg++)
1426     {
1427       Handle(HYDROData_Region) aRegion = Handle(HYDROData_Region)::DownCast(anIter.Value());
1428       if (aRegion.IsNull())
1429         continue;
1430       QString defRegName = this->GetName();
1431       QString regSuffix = QString("_Reg_%1").arg(ireg);
1432       defRegName += regSuffix;
1433       theTreatedObjects.insert(aRegion->GetName(), aRegion);
1434       QStringList aRegDump = aRegion->DumpToPython(thePyScriptPath, theTreatedObjects, defRegName);
1435       theResList << aRegDump;
1436     }
1437   for (anIter.Init(theRegions); anIter.More(); anIter.Next())
1438     {
1439       Handle(HYDROData_Region) aRegion = Handle(HYDROData_Region)::DownCast(anIter.Value());
1440       if (aRegion.IsNull())
1441         continue;
1442       QStringList aRegDump;
1443       aRegion->SetNameInDumpPython(aRegDump);
1444       theResList << aRegDump;
1445     }
1446 }
1447
1448 bool HYDROData_CalculationCase::GetRule( int theIndex, 
1449                                          Handle(HYDROData_Entity)&           theObject1,
1450                                          HYDROData_PriorityType&             thePriority,
1451                                          Handle(HYDROData_Entity)&           theObject2,
1452                                          HYDROData_Zone::MergeType&          theMergeType,
1453                                          HYDROData_CalculationCase::DataTag& theDataTag) const
1454 {
1455   TDF_Label aRulesLab = myLab.FindChild( theDataTag );
1456   return HYDROData_PriorityQueue::GetRule( aRulesLab, theIndex,
1457     theObject1, thePriority, theObject2, theMergeType );
1458 }
1459
1460 bool HYDROData_CalculationCase::AddInterPoly( const Handle(HYDROData_PolylineXY)& theInterPolyline )
1461 {
1462   HYDROData_CalculationCase::DataTag aDataTag = DataTag_InterPoly;
1463
1464   if ( HasReference( theInterPolyline, aDataTag ) )
1465     return false; 
1466
1467   AddReferenceObject( theInterPolyline, aDataTag );
1468
1469   Changed( Geom_2d );
1470
1471   return true;
1472 }
1473
1474 HYDROData_SequenceOfObjects HYDROData_CalculationCase::GetInterPolyObjects() const
1475 {
1476   return GetReferenceObjects( DataTag_InterPoly ); 
1477 }
1478
1479 void HYDROData_CalculationCase::RemoveInterPolyObject( const Handle(HYDROData_PolylineXY)& theInterPolyline ) 
1480 {
1481   if ( theInterPolyline.IsNull() )
1482     return;
1483
1484   RemoveReferenceObject( theInterPolyline->Label(), DataTag_InterPoly );
1485
1486   Changed( Geom_2d );
1487 }
1488
1489
1490