Salome HOME
415c20bd9d9415e3037f5154ddbe018d8ea1457c
[tools/medcoupling.git] / src / MEDLoader / MEDFileBlowStrEltUp.cxx
1 // Copyright (C) 2007-2017  CEA/DEN, EDF R&D
2 //
3 // This library is free software; you can redistribute it and/or
4 // modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
5 // License as published by the Free Software Foundation; either
6 // version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
7 //
8 // This library is distributed in the hope that it will be useful,
9 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11 // Lesser General Public License for more details.
12 //
13 // You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
14 // License along with this library; if not, write to the Free Software
15 // Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
16 //
17 // See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
18 //
19 // Author : Anthony Geay (EDF R&D)
20
21 #include "MEDFileBlowStrEltUp.hxx"
22 #include "MEDCouplingFieldDouble.hxx"
23 #include "MEDFileFieldVisitor.hxx"
24 #include "MEDCouplingPartDefinition.hxx"
25 #include "MCAuto.txx"
26
27 using namespace MEDCoupling;
28
29 const char MEDFileBlowStrEltUp::MED_BALL_STR[]="MED_BALL";
30
31 MEDFileBlowStrEltUp::MEDFileBlowStrEltUp(const MEDFileFields *fsOnlyOnSE, const MEDFileMeshes *ms, const MEDFileStructureElements *ses)
32 {
33   if(!fsOnlyOnSE || !ms || !ses)
34     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp constructor : NULL input pointer !");
35   _ms.takeRef(ms); _ses.takeRef(ses);
36   std::vector< std::pair<std::string,std::string> > ps;
37   fsOnlyOnSE->getMeshSENames(ps);
38   std::size_t sz(ps.size());
39   _elts.resize(sz);
40   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
41     {
42       const std::pair<std::string,std::string>& p(ps[i]);
43       MCAuto<MEDFileFields> f(fsOnlyOnSE->partOfThisLyingOnSpecifiedMeshSEName(p.first,p.second));
44       _elts[i]=f;
45     }
46   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
47     {
48       const std::pair<std::string,std::string>& p(ps[i]);
49       MEDFileMesh *mesh(_ms->getMeshWithName(p.first));
50       if(!mesh)
51         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp : NULL mesh !");
52       MEDFileUMesh *umesh(dynamic_cast<MEDFileUMesh *>(mesh));
53       if(!umesh)
54         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp : Blow up of Stru Elt not managed yet for unstructured meshes !");
55     }
56 }
57
58 /*!
59  * \param [in] mesh - The mesh containing structure element called \a seName. After the call of this method the Structure elements parts will be removed.
60  * \param [out] mOut - the physical mesh of the structure element \a seName in mesh \a mesh
61  * \param [out] fsOut - the list of var attribute of structure element \a seName - \b WARNING no time steps here
62  */
63 MCAuto<MEDFileEltStruct4Mesh> MEDFileBlowStrEltUp::dealWithSEInMesh(const std::string& seName, MEDFileUMesh *mesh, MCAuto<MEDFileUMesh>& mOut, MCAuto<MEDFileFields>& fsOut) const
64 {
65   if(!mesh)
66     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithSEInMesh : null pointer !");
67   if(seName==MED_BALL_STR)
68     {
69       MCAuto<MEDFileEltStruct4Mesh> ret(dealWithMEDBALLInMesh(mesh,mOut,fsOut));
70       mesh->killStructureElements();
71       return ret;
72     }
73   throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithSEInMesh : only MED_BALL is managed for the moment, but if you are interested please send spec to anthony.geay@edf.fr !");
74 }
75
76 MCAuto<MEDFileEltStruct4Mesh> MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLInMesh(const MEDFileUMesh *mesh, MCAuto<MEDFileUMesh>& mOut, MCAuto<MEDFileFields>& fsOut) const
77 {
78   mOut=MEDFileUMesh::New(); fsOut=MEDFileFields::New();
79   const std::vector< MCAuto<MEDFileEltStruct4Mesh> >& strs(mesh->getAccessOfUndergroundEltStrs());
80   MCAuto<MEDFileEltStruct4Mesh> zeStr;
81   for(std::vector< MCAuto<MEDFileEltStruct4Mesh> >::const_iterator it=strs.begin();it!=strs.end();it++)
82     {
83       if((*it)->getGeoTypeName()==MED_BALL_STR)
84         {
85           zeStr=*it;
86           break;
87         }
88     }
89   if(zeStr.isNull())
90     {
91       std::ostringstream oss; oss << "MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLInMesh : no geo type with name " <<  MED_BALL_STR << " in " << mesh->getName() << " !";
92       throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str());
93     }
94   const DataArrayDouble *coo(mesh->getCoords());
95   if(!coo)
96     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLInMesh : null coords !");
97   MCAuto<DataArrayInt> conn(zeStr->getConn());
98   if(conn.isNull())
99     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLInMesh : null connectivity !");
100   conn->checkAllocated();
101   if(conn->getNumberOfComponents()!=1)
102     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLInMesh : excepted to be single compo !");
103   int nbCells(conn->getNumberOfTuples());
104   MCAuto<DataArrayDouble> connOut(coo->selectByTupleIdSafe(conn->begin(),conn->end()));
105   MCAuto<MEDCouplingUMesh> mcOut(MEDCouplingUMesh::Build0DMeshFromCoords(connOut));
106   mcOut->setName(BuildNewMeshName(mesh->getName(),MED_BALL_STR));
107   mOut->setMeshAtLevel(0,mcOut);
108   const DataArrayInt *ff1(mesh->getFamilyFieldAtLevel(1));
109   if(ff1)
110     {
111       MCAuto<DataArrayInt> ff1o(ff1->selectByTupleIdSafe(conn->begin(),conn->end()));
112       mOut->setFamilyFieldArr(1,ff1o);
113     }
114   const DataArrayInt *nf1(mesh->getNumberFieldAtLevel(1));
115   if(nf1)
116     {
117       MCAuto<DataArrayInt> nf1o(nf1->selectByTupleIdSafe(conn->begin(),conn->end()));
118       mOut->setRenumFieldArr(1,nf1o);
119     }
120   MCAuto<MEDFileUMeshPerTypeCommon> md(zeStr->getMeshDef());
121   const DataArrayInt *ff0(md->getFam());
122   if(ff0)
123     mOut->setFamilyFieldArr(0,const_cast<DataArrayInt *>(ff0));
124   const DataArrayInt *nf0(md->getNum());
125   if(nf0)
126     mOut->setRenumFieldArr(0,const_cast<DataArrayInt *>(nf0));
127   mOut->copyFamGrpMapsFrom(*mesh);
128   const std::vector< MCAuto<DataArray> >& vars(zeStr->getVars());
129   for(std::vector< MCAuto<DataArray> >::const_iterator it=vars.begin();it!=vars.end();it++)
130     {
131       const DataArray *elt(*it);
132       if(!elt)
133         continue;
134       {
135         const DataArrayDouble *eltC(dynamic_cast<const DataArrayDouble *>(elt));
136         if(eltC)
137           {
138             MCAuto<MEDFileFieldMultiTS> fmts(MEDFileFieldMultiTS::New());
139             MCAuto<MEDFileField1TS> f1ts(MEDFileField1TS::New());
140             MCAuto<MEDCouplingFieldDouble> f(MEDCouplingFieldDouble::New(ON_NODES));
141             f->setMesh(mcOut);
142             f->setArray(const_cast<DataArrayDouble *>(eltC));
143             f->setName(eltC->getName());
144             f1ts->setFieldNoProfileSBT(f);
145             fmts->pushBackTimeStep(f1ts);
146             fsOut->pushField(fmts);
147           }
148       }
149     }
150   return zeStr;
151 }
152
153 /*!
154  * \param [in] fs - fields lying all on same mesh and on same structure element
155  * \param [in] zeStr - ze structure of current structure element
156  * \param [in] varAtt - fields containing var att of current structure element. WARNING at this stage the number of iteration are equal to one for each field in \a varAtt
157  * \param [out] zeOutputs - ze fields that are the concatenation of fields in \a fs transformed and those in \a varAtt normalized in time space
158  */
159 void MEDFileBlowStrEltUp::dealWithSEInFields(const std::string& seName, const MEDFileFields *fs, const MEDFileEltStruct4Mesh *zeStr, const MEDFileFields *varAtt, MEDFileFields *zeOutputs) const
160 {
161   if(!fs)
162     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithSEInFields : null pointer !");
163   if(seName==MED_BALL_STR)
164     {
165       dealWithMEDBALLSInFields(fs,zeStr,varAtt,zeOutputs);
166       return ;
167     }
168   throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithSEInFields : only MED_BALL is managed for the moment, but if you are interested please send spec to anthony.geay@edf.fr !");
169 }
170
171 void MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLSInFields(const MEDFileFields *fs, const MEDFileEltStruct4Mesh *zeStr, const MEDFileFields *varAtt, MEDFileFields *zeOutputs) const
172 {
173   int nbf(fs->getNumberOfFields());
174   std::vector< MCAuto<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS> > elts0;
175   std::vector< MEDFileAnyTypeFieldMultiTS * > elts1;
176   std::string zeMeshName;
177   for(int i=0;i<nbf;i++)
178     {
179       MCAuto<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS> elt(fs->getFieldAtPos(i));
180       MCAuto<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS> eltOut(elt->buildNewEmpty());
181       int nbTS(elt->getNumberOfTS());
182       for(int j=0;j<nbTS;j++)
183         {
184           MCAuto<MEDFileAnyTypeField1TS> eltt(elt->getTimeStepAtPos(j));
185           MCAuto<MEDFileAnyTypeField1TS> elttOut(eltt->deepCopy());
186           std::string meshName(eltt->getMeshName());
187           zeMeshName=BuildNewMeshName(meshName,MED_BALL_STR);
188           elttOut->setMeshName(zeMeshName);
189           elttOut->convertMedBallIntoClassic();
190           eltOut->pushBackTimeStep(elttOut);
191         }
192       elts0.push_back(eltOut); elts1.push_back(eltOut);
193     }
194   //
195   const MEDFileMesh *zeCurrentMesh(_ms->getMeshWithName(zeMeshName));
196   //
197   std::size_t ii(0);
198   std::vector< std::vector<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS *> > sp(MEDFileAnyTypeFieldMultiTS::SplitIntoCommonTimeSeries(elts1));
199   for(std::vector< std::vector<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS *> >::const_iterator it0=sp.begin();it0!=sp.end();it0++,ii++)
200     {
201       std::vector< MCAuto<MEDFileFastCellSupportComparator> > fsc;
202       std::vector< std::vector<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS *> > sp2(MEDFileAnyTypeFieldMultiTS::SplitPerCommonSupport(*it0,zeCurrentMesh,fsc));
203       std::size_t jj(0);
204       for(std::vector< std::vector<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS *> >::const_iterator it1=sp2.begin();it1!=sp2.end();it1++,jj++)
205         {
206           for(std::vector<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS *>::const_iterator it2=(*it1).begin();it2!=(*it1).end();it2++)
207             zeOutputs->pushField(*it2);
208           // The most exciting part. Users that put profiles on struct elements part of fields. Reduce var att.
209           if((*it1).size()<1)
210             throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLSInFields : take a deep breath !");
211           MCAuto<MEDFileAnyTypeField1TS> zeGuideForPfl;// This var is the reference for pfl management.
212           {
213             if(!(*it1)[0])
214               throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLSInFields : take a deep breath 2 !");
215             int pdm((*it1)[0]->getNumberOfTS());
216             if(pdm<1)
217               throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLSInFields : take a deep breath 3 !");
218             zeGuideForPfl=(*it1)[0]->getTimeStepAtPos(0);
219           }
220           if(zeGuideForPfl.isNull())
221             throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLSInFields : take a deep breath 4 !");
222           std::vector<std::string> pfls(zeGuideForPfl->getPflsReallyUsed());
223           if(pfls.size()>=2)
224             throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLSInFields : drink less coffee");
225           MCAuto<DataArrayInt> pflMyLove;
226           if(pfls.size()==1)
227             pflMyLove.takeRef(zeGuideForPfl->getProfile(pfls[0]));
228           // Yeah we have pfls
229           std::vector<double> t2s;
230           std::vector< std::pair<int,int> > t1s((*it1)[0]->getTimeSteps(t2s));
231           std::size_t nbTS3(t2s.size());
232           int nbf2(varAtt->getNumberOfFields());
233           for(int i=0;i<nbf2;i++)
234             {
235               MCAuto<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS> elt(varAtt->getFieldAtPos(i));
236               int nbTS2(elt->getNumberOfTS());
237               if(nbTS2!=1)
238                 throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::dealWithMEDBALLSInFields : internal error ! The dealWithMEDBALLInMesh is expected to return a single TS !");
239               MCAuto<MEDFileAnyTypeField1TS> elt2(elt->getTimeStepAtPos(0));
240               MCAuto<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS> elt4(elt->buildNewEmpty());
241               for(std::size_t j=0;j<nbTS3;j++)
242                 {
243                   MCAuto<MEDFileAnyTypeField1TS> elt3(elt2->deepCopy());
244                   elt3->setTime(t1s[j].first,t1s[j].second,t2s[j]);
245                   elt3->setName(BuildVarAttName(ii,sp.size(),jj,sp2.size(),elt3->getName()));
246                   if(pflMyLove.isNotNull())
247                     elt3->makeReduction(INTERP_KERNEL::NORM_ERROR,ON_NODES,pflMyLove);
248                   elt4->pushBackTimeStep(elt3);
249                 }
250               zeOutputs->pushField(elt4);
251             }
252         }
253     }
254 }
255
256 void MEDFileBlowStrEltUp::generate(MEDFileMeshes *msOut, MEDFileFields *allZeOutFields)
257 {
258   for(std::vector< MCAuto<MEDFileFields> >::iterator elt=_elts.begin();elt!=_elts.end();elt++)
259     {
260       std::vector< std::pair<std::string,std::string> > ps;
261       (*elt)->getMeshSENames(ps);
262       if(ps.size()!=1)
263         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::generateMeshes : internal error !");
264       MEDFileMesh *mesh(_ms->getMeshWithName(ps[0].first));
265       if(!mesh)
266         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::generateMeshes : NULL mesh !");
267       MEDFileUMesh *umesh(dynamic_cast<MEDFileUMesh *>(mesh));
268       if(!umesh)
269         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileBlowStrEltUp::generateMeshes : Blow up of Stru Elt not managed yet for unstructured meshes !");
270       //
271       MCAuto<MEDFileFields> classicalSEFields(splitFieldsPerLoc(*elt,umesh,msOut,allZeOutFields));
272       if(classicalSEFields.isNotNull())
273         {
274           MCAuto<MEDFileUMesh> mOut;
275           MCAuto<MEDFileFields> fsOut1;
276           MCAuto<MEDFileEltStruct4Mesh> zeStr(dealWithSEInMesh(ps[0].second,umesh,mOut,fsOut1));
277           msOut->pushMesh(mOut);
278           dealWithSEInFields(ps[0].second,classicalSEFields,zeStr,fsOut1,allZeOutFields);
279         }
280     }
281 }
282
283 std::string MEDFileBlowStrEltUp::BuildNewMeshName(const std::string& meshName, const std::string& seName)
284 {
285   std::ostringstream mNameOut;
286   mNameOut << meshName << "_" << seName;
287   return mNameOut.str();
288 }
289
290 std::string MEDFileBlowStrEltUp::BuildVarAttName(std::size_t iPart, std::size_t totINbParts, std::size_t jPart, std::size_t totJNbParts, const std::string& name)
291 {
292   if(totINbParts==1 && totJNbParts==1)
293     return name;
294   std::ostringstream oss;
295   oss << name << "@" << iPart << "@" << jPart;
296   return oss.str();
297 }
298
299 void MEDFileBlowStrEltUp::DealWithSE(MEDFileFields *fs, MEDFileMeshes *ms, const MEDFileStructureElements *ses)
300 {
301   MCAuto<MEDFileFields> fsSEOnly(fs->partOfThisOnStructureElements());
302   fs->killStructureElements();
303   MEDFileBlowStrEltUp bu(fsSEOnly,ms,ses);
304   bu.generate(ms,fs);
305   fs->killStructureElementsInGlobs();
306 }
307
308 //
309
310 class FieldWalker2
311 {
312 public:
313   FieldWalker2(const MEDFileFieldPerMeshPerTypePerDisc *pmptpd);
314   std::string getLoc() const { return _loc; }
315   std::string getPfl() const { return _pfl; }
316   bool isClassic() const { return _is_classic; }
317   bool operator!=(const FieldWalker2& other) const;
318   bool operator==(const FieldWalker2& other) const;
319   const SlicePartDefinition *getPartDef() const { return _pd; }
320 private:
321   std::string _loc;
322   std::string _pfl;
323   bool _is_classic;
324   MCAuto<SlicePartDefinition> _pd;
325 };
326
327 class LocInfo
328 {
329 public:
330   LocInfo() { }
331   LocInfo(const std::vector<FieldWalker2>& fw);
332   bool operator==(const LocInfo& other) const { return _locs==other._locs && _pfl==other._pfl; }
333   void push(const std::string& loc, const std::string& pfl) { checkUniqueLoc(loc); _locs.push_back(loc); _pfl.push_back(pfl); }
334   MCAuto<MEDFileUMesh> generateNonClassicalData(int zePos, const MEDFileUMesh *mesh, const MEDFileFieldGlobsReal *globs) const;
335   const PartDefinition *getPartDef() const { return _pd; }
336 private:
337   void checkUniqueLoc(const std::string& loc) const;
338   static MCAuto<DataArrayDouble> BuildMeshFromAngleVrille(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt, const DataArrayDouble *angleDeVrille, const std::string& pfl, const MEDFileFieldLoc& loc, const MEDFileEltStruct4Mesh *zeStr, const MEDFileUMesh *mesh, const MEDFileUMesh *section, const MEDFileFieldGlobsReal *globs);
339   static MCAuto<DataArrayDouble> BuildMeshFromEpaisseur(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt, const DataArrayDouble *thikness, const std::string& pfl, const MEDFileFieldLoc& loc, const MEDFileEltStruct4Mesh *zeStr, const MEDFileUMesh *mesh, const MEDFileUMesh *section, const MEDFileFieldGlobsReal *globs);
340   static MCAuto<MEDCouplingUMesh> BuildMeshCommon(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt, const std::string& pfl, const MEDFileFieldLoc& loc, const MEDFileEltStruct4Mesh *zeStr, const MEDFileUMesh *mesh, const MEDFileUMesh *section, const MEDFileFieldGlobsReal *globs, MCAuto<DataArrayDouble>& ptsForLoc);
341   static MCAuto<DataArrayDouble> BuildMeshFromStructure(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt, const std::string& pfl, const MEDFileFieldLoc& loc, const MEDFileEltStruct4Mesh *zeStr, const MEDFileUMesh *mesh, const MEDFileUMesh *section, const MEDFileFieldGlobsReal *globs);
342 public:
343   static const char ANGLE_DE_VRILLE[];
344   static const char ANGLE[];
345   static const char SCALE[];
346   static const char EPAISSEUR[];
347 private:
348   std::vector<std::string> _locs;
349   std::vector<std::string> _pfl;
350   MCAuto<PartDefinition> _pd;
351 };
352
353 const char LocInfo::ANGLE_DE_VRILLE[]="ANGLE DE VRILLE";
354
355 const char LocInfo::ANGLE[]="ANGLE";
356
357 const char LocInfo::SCALE[]="SCALE";
358
359 const char LocInfo::EPAISSEUR[]="EPAISSEUR";
360
361 LocInfo::LocInfo(const std::vector<FieldWalker2>& fw)
362 {
363   std::size_t sz(fw.size());
364   _locs.resize(sz); _pfl.resize(sz);
365   if(sz>0)
366     _pd=fw[0].getPartDef()->deepCopy();
367   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
368     {
369       _locs[i]=fw[i].getLoc();
370       _pfl[i]=fw[i].getPfl();
371       if(i>0)
372         _pd=(*_pd)+(*(fw[i].getPartDef()));
373     }
374 }
375
376 void LocInfo::checkUniqueLoc(const std::string& loc) const
377 {
378   if(std::find(_locs.begin(),_locs.end(),loc)!=_locs.end())
379     {
380       std::ostringstream oss; oss << "LocInfo::checkUniqueLoc : loc \"" << loc << "\" already exists !";
381       throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str());
382     }
383 }
384
385 MCAuto<MEDCouplingUMesh> LocInfo::BuildMeshCommon(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt,const std::string& pfl, const MEDFileFieldLoc& loc, const MEDFileEltStruct4Mesh *zeStr, const MEDFileUMesh *mesh, const MEDFileUMesh *section, const MEDFileFieldGlobsReal *globs, MCAuto<DataArrayDouble>& ptsForLoc)
386 {
387   MCAuto<DataArrayInt> conn(zeStr->getConn());
388   conn=conn->deepCopy(); conn->rearrange(1);
389   MCAuto<MEDCouplingUMesh> geoMesh;
390   {
391     MCAuto<MEDCoupling1SGTUMesh> umesh(MEDCoupling1SGTUMesh::New("",gt));
392     umesh->setCoords(mesh->getCoords());
393     umesh->setNodalConnectivity(conn);
394     geoMesh=umesh->buildUnstructured();
395   }
396   //
397   if(!pfl.empty())
398     {
399       const DataArrayInt *pflArr(globs->getProfile(pfl));
400       geoMesh=geoMesh->buildPartOfMySelf(pflArr->begin(),pflArr->end(),true);
401     }
402   //
403   MCAuto<MEDCouplingFieldDouble> fakeF(MEDCouplingFieldDouble::New(ON_GAUSS_PT));
404   fakeF->setMesh(geoMesh);
405   fakeF->setGaussLocalizationOnType(gt,loc.getRefCoords(),loc.getGaussCoords(),loc.getGaussWeights());
406   ptsForLoc=fakeF->getLocalizationOfDiscr();
407   //
408   return geoMesh;
409 }
410
411 MCAuto<DataArrayDouble> LocInfo::BuildMeshFromAngleVrille(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt, const DataArrayDouble *angleDeVrille, const std::string& pfl, const MEDFileFieldLoc& loc, const MEDFileEltStruct4Mesh *zeStr, const MEDFileUMesh *mesh, const MEDFileUMesh *section, const MEDFileFieldGlobsReal *globs)
412 {
413   MCAuto<DataArrayDouble> ptsForLoc;
414   MCAuto<MEDCouplingUMesh> geoMesh(BuildMeshCommon(gt,pfl,loc,zeStr,mesh,section,globs,ptsForLoc));
415   //
416   MCConstAuto<DataArrayDouble> angleVrille;
417   if(!pfl.empty())
418     {
419       const DataArrayInt *pflArr(globs->getProfile(pfl));
420       angleVrille=angleDeVrille->selectByTupleIdSafe(pflArr->begin(),pflArr->end());
421     }
422   else
423     angleVrille.takeRef(angleDeVrille);
424   //
425   MCAuto<MEDCouplingFieldDouble> dir(geoMesh->buildDirectionVectorField());
426   MCAuto<DataArrayDouble> rot(dir->getArray()->fromCartToSpher());
427   int nbCompo(ptsForLoc->getNumberOfComponents());
428   MCAuto<DataArrayDouble> secPts(section->getCoords()->changeNbOfComponents(nbCompo,0.));
429   int nbSecPts(secPts->getNumberOfTuples()),nbCells(geoMesh->getNumberOfCells()),nbg(loc.getGaussWeights().size());
430   {
431     const int TAB[3]={2,0,1};
432     std::vector<int> v(TAB,TAB+3);
433     secPts=secPts->keepSelectedComponents(v);
434   }
435   const double CENTER[3]={0.,0.,0.},AX0[3]={0.,0.,1.};
436   double AX1[3]; AX1[2]=0.;
437   std::vector< MCAuto<DataArrayDouble> > arrs(nbCells*nbg);
438   for(int j=0;j<nbCells;j++)
439     {
440       MCAuto<DataArrayDouble> p(secPts->deepCopy());
441       double ang0(rot->getIJ(j,2));
442       DataArrayDouble::Rotate3DAlg(CENTER,AX0,ang0,nbSecPts,p->begin(),p->getPointer());
443       AX1[0]=-sin(ang0); AX1[1]=cos(ang0);// rot Oy around OZ
444       double ang1(M_PI/2.-rot->getIJ(j,1));
445       DataArrayDouble::Rotate3DAlg(CENTER,AX1,-ang1,nbSecPts,p->begin(),p->getPointer());
446       DataArrayDouble::Rotate3DAlg(CENTER,dir->getArray()->begin()+j*3,angleVrille->getIJ(j,0),nbSecPts,p->begin(),p->getPointer());
447       for(int l=0;l<nbg;l++)
448         {
449           MCAuto<DataArrayDouble> p2(p->deepCopy());
450           for(int k=0;k<nbCompo;k++)
451             p2->applyLin(1.,ptsForLoc->getIJ(j*nbg+l,k),k);
452           arrs[j*nbg+l]=p2;
453         }
454     }
455   std::vector<const DataArrayDouble *> arrs2(VecAutoToVecOfCstPt(arrs));
456   MCAuto<DataArrayDouble> resu(DataArrayDouble::Aggregate(arrs2));
457   return resu;
458 }
459
460 MCAuto<DataArrayDouble> LocInfo::BuildMeshFromEpaisseur(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt, const DataArrayDouble *thikness, const std::string& pfl, const MEDFileFieldLoc& loc, const MEDFileEltStruct4Mesh *zeStr, const MEDFileUMesh *mesh, const MEDFileUMesh *section, const MEDFileFieldGlobsReal *globs)
461 {
462   MCAuto<DataArrayDouble> ptsForLoc;
463   MCAuto<MEDCouplingUMesh> geoMesh(BuildMeshCommon(gt,pfl,loc,zeStr,mesh,section,globs,ptsForLoc));
464   int nbSecPts(section->getNumberOfNodes()),nbCells(geoMesh->getNumberOfCells()),nbg(loc.getGaussWeights().size());
465   MCConstAuto<DataArrayDouble> zeThikness;
466   if(!pfl.empty())
467     {
468       const DataArrayInt *pflArr(globs->getProfile(pfl));
469       geoMesh=geoMesh->buildPartOfMySelf(pflArr->begin(),pflArr->end(),true);
470       zeThikness=thikness->selectByTupleIdSafe(pflArr->begin(),pflArr->end());
471     }
472   else
473     zeThikness.takeRef(thikness);
474   MCAuto<DataArrayDouble> orthoArr;
475   {
476     MCAuto<MEDCouplingFieldDouble> ortho(geoMesh->buildOrthogonalField());
477     orthoArr.takeRef(ortho->getArray());
478   }
479   int nbCompo(orthoArr->getNumberOfComponents());
480   MCAuto<DataArrayDouble> secPts(section->getCoords()->duplicateEachTupleNTimes(nbCompo));
481   secPts->rearrange(nbCompo);
482   std::vector< MCAuto<DataArrayDouble> > arrs(nbCells*nbg);
483   for(int j=0;j<nbCells;j++)
484     {
485       double thck(zeThikness->getIJ(j,0));
486       MCAuto<DataArrayDouble> fact(DataArrayDouble::New()); fact->alloc(1,nbCompo);
487       std::copy(orthoArr->begin()+j*nbCompo,orthoArr->begin()+(j+1)*nbCompo,fact->getPointer());
488       std::transform(fact->begin(),fact->end(),fact->getPointer(),std::bind2nd(std::multiplies<double>(),thck/2.));
489       MCAuto<DataArrayDouble> p(DataArrayDouble::Multiply(secPts,fact));
490       for(int l=0;l<nbg;l++)
491         {
492           MCAuto<DataArrayDouble> p2(p->deepCopy());
493           for(int k=0;k<nbCompo;k++)
494             p2->applyLin(1.,ptsForLoc->getIJ(j*nbg+l,k),k);
495           arrs[j*nbg+l]=p2;
496         }
497     }
498   std::vector<const DataArrayDouble *> arrs2(VecAutoToVecOfCstPt(arrs));
499   MCAuto<DataArrayDouble> resu(DataArrayDouble::Aggregate(arrs2));
500   return resu;
501 }
502
503 MCAuto<DataArrayDouble> LocInfo::BuildMeshFromStructure(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt, const std::string& pfl, const MEDFileFieldLoc& loc, const MEDFileEltStruct4Mesh *zeStr, const MEDFileUMesh *mesh, const MEDFileUMesh *section, const MEDFileFieldGlobsReal *globs)
504 {
505   static const char MSG1[]="BuildMeshFromStructure : not recognized pattern ! Send mail to anthony.geay@edf.fr with corresponding MED file !";
506   const std::vector< MCAuto<DataArray> >& vars(zeStr->getVars());
507   if(vars.size()!=1)
508     throw INTERP_KERNEL::Exception(MSG1);
509   MCAuto<DataArray> zeArr(vars[0]);
510   if(zeArr.isNull())
511     throw INTERP_KERNEL::Exception(MSG1);
512   MCAuto<DataArrayDouble> zeArr2(DynamicCast<DataArray,DataArrayDouble>(zeArr));
513   if(zeArr2.isNull())
514     throw INTERP_KERNEL::Exception(MSG1);
515   if(zeArr2->getName()==ANGLE_DE_VRILLE || zeArr2->getName()==ANGLE)
516     return BuildMeshFromAngleVrille(gt,zeArr2,pfl,loc,zeStr,mesh,section,globs);
517   if(zeArr2->getName()==EPAISSEUR || zeArr2->getName()==SCALE)
518     return BuildMeshFromEpaisseur(gt,zeArr2,pfl,loc,zeStr,mesh,section,globs);
519   throw INTERP_KERNEL::Exception(MSG1);
520 }
521
522 MCAuto<MEDFileUMesh> LocInfo::generateNonClassicalData(int zePos, const MEDFileUMesh *mesh, const MEDFileFieldGlobsReal *globs) const
523 {
524   static const char MSG1[]="LocInfo::generateNonClassicalData : no spec for GAUSS on StructureElement with more than one cell !";
525   std::size_t sz(_locs.size());
526   std::vector< MCAuto<DataArrayDouble> > arrs(sz);
527   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
528     {
529       const MEDFileFieldLoc& loc(globs->getLocalization(_locs[i]));
530       const MEDFileGTKeeper *gtk(loc.getUndergroundGTKeeper());
531       const MEDFileGTKeeperDyn *gtk2(dynamic_cast<const MEDFileGTKeeperDyn *>(gtk));
532       if(!gtk2)
533         throw INTERP_KERNEL::Exception("LocInfo::generateNonClassicalData : internal error !");
534       const MEDFileUMesh *meshLoc(gtk2->getMesh()),*section(gtk2->getSection());
535       const MEDFileStructureElement *se(gtk2->getSE());
536       INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt;
537       {
538         std::vector<int> nel(meshLoc->getNonEmptyLevels());
539         if(nel.size()!=1)
540           throw INTERP_KERNEL::Exception(MSG1);
541         if(nel[0]!=0)
542           throw INTERP_KERNEL::Exception(MSG1);
543         MCAuto<MEDCouplingUMesh> um(meshLoc->getMeshAtLevel(0));
544         if(um->getNumberOfCells()!=1)
545           throw INTERP_KERNEL::Exception(MSG1);
546         gt=um->getTypeOfCell(0);
547         std::vector<int> v;
548         um->getNodeIdsOfCell(0,v);
549         std::size_t sz2(v.size());
550         for(std::size_t j=0;j<sz2;j++)
551           if(v[j]!=j)
552             throw INTERP_KERNEL::Exception(MSG1);
553       }
554       const std::vector< MCAuto<MEDFileEltStruct4Mesh> >& strs(mesh->getAccessOfUndergroundEltStrs());
555       MCAuto<MEDFileEltStruct4Mesh> zeStr;
556       for(std::vector< MCAuto<MEDFileEltStruct4Mesh> >::const_iterator it=strs.begin();it!=strs.end();it++)
557         {
558           if((*it)->getGeoTypeName()==se->getName())
559             {
560               zeStr=*it;
561               break;
562             }
563         }
564       if(zeStr.isNull())
565         {
566           std::ostringstream oss; oss << "LocInfo::generateNonClassicalData :  : no geo type with name " <<  se->getName() << " in " << mesh->getName() << " !";
567           throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str());
568         }
569       arrs[i]=BuildMeshFromStructure(gt,_pfl[i],loc,zeStr,mesh,section,globs);
570     }
571   std::vector<const DataArrayDouble *> arrs2(VecAutoToVecOfCstPt(arrs));
572   MCAuto<DataArrayDouble> resu(DataArrayDouble::Aggregate(arrs2));
573   MCAuto<MEDFileUMesh> ret(MEDFileUMesh::New());
574   ret->setCoords(resu);
575   std::ostringstream meshName; meshName << mesh->getName() << "_on_" << sz << "_sections" << "_" << zePos;
576   ret->setName(meshName.str());
577   return ret;
578 }
579
580 FieldWalker2::FieldWalker2(const MEDFileFieldPerMeshPerTypePerDisc *pmptpd)
581 {
582   _loc=pmptpd->getLocalization();
583   _pfl=pmptpd->getProfile();
584   _is_classic=pmptpd->getType()!=ON_GAUSS_PT;
585   _pd=SlicePartDefinition::New(pmptpd->getStart(),pmptpd->getEnd(),1);
586 }
587
588 bool FieldWalker2::operator!=(const FieldWalker2& other) const
589 {
590   return !((*this)==other);
591 }
592
593 bool FieldWalker2::operator==(const FieldWalker2& other) const
594 {
595   bool ret2(false);
596   {
597     std::string tmp;
598     ret2=_pd->isEqual(other._pd,tmp);
599   }
600   bool ret(_loc==other._loc && _pfl==other._pfl && _is_classic==other._is_classic && ret2);
601   return ret;
602 }
603
604 class FieldWalker1
605 {
606 public:
607   FieldWalker1(const MEDFileAnyTypeField1TSWithoutSDA *ts):_ts(ts),_pm_pt(0),_nb_mesh(0) { }
608   void newMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm);
609   void endMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm) { }
610   void newPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt);
611   void endPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt);
612   void newPerMeshPerTypePerDisc(const MEDFileFieldPerMeshPerTypePerDisc *pmptpd);
613   void checkOK(const FieldWalker1& other) const;
614   bool isClassical() const;
615   std::vector<FieldWalker2> getNonClassicalData() const { return _fw; }
616 private:
617   const MEDFileAnyTypeField1TSWithoutSDA *_ts;
618   const MEDFileFieldPerMeshPerTypeDyn *_pm_pt;
619   std::vector<FieldWalker2> _fw;
620   int _nb_mesh;
621 };
622
623 void FieldWalker1::newMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm)
624 {
625   if(_nb_mesh++==1)
626     throw INTERP_KERNEL::Exception("FieldWalker1::newMeshEntry : multi mesh not supported !");
627 }
628
629 void FieldWalker1::newPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt)
630 {
631   if(_pm_pt)
632     throw INTERP_KERNEL::Exception("FieldWalker1::newPerMeshPerTypeEntry : multi SE loc not managed yet !");
633   const MEDFileFieldPerMeshPerTypeDyn *pmpt2(dynamic_cast<const MEDFileFieldPerMeshPerTypeDyn *>(pmpt));
634   if(!pmpt2)
635     throw INTERP_KERNEL::Exception("newPerMeshPerTypeEntry : internal error !");
636   _pm_pt=pmpt2;
637 }
638
639 void FieldWalker1::endPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *)
640 {
641   isClassical();
642 }
643
644 void FieldWalker1::newPerMeshPerTypePerDisc(const MEDFileFieldPerMeshPerTypePerDisc *pmptpd)
645 {
646   _fw.push_back(FieldWalker2(pmptpd));
647 }
648
649 void FieldWalker1::checkOK(const FieldWalker1& other) const
650 {
651   std::size_t sz(_fw.size());
652   if(other._fw.size()!=sz)
653     throw INTERP_KERNEL::Exception("checkOK : not OK because size are not the same !");
654   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
655     if(_fw[i]!=other._fw[i])
656       throw INTERP_KERNEL::Exception("checkOK : not OK because an element mismatches !");
657 }
658
659 bool FieldWalker1::isClassical() const
660 {
661   if(_fw.empty())
662     throw INTERP_KERNEL::Exception("FieldWalker1::endPerMeshPerTypeEntry : internal error !");
663   std::size_t ic(0),inc(0);
664   for(std::vector<FieldWalker2>::const_iterator it=_fw.begin();it!=_fw.end();it++)
665     {
666       if((*it).isClassic())
667         ic++;
668       else
669         inc++;
670     }
671   if(ic!=0 && inc!=0)
672     throw INTERP_KERNEL::Exception("FieldWalker1::endPerMeshPerTypeEntry : mix is not allowed yet !");
673   return inc==0;
674 }
675
676 class FieldWalker
677 {
678 public:
679   FieldWalker(const MEDFileAnyTypeFieldMultiTSWithoutSDA *f):_f(f) { }
680   void newTimeStepEntry(const MEDFileAnyTypeField1TSWithoutSDA *ts);
681   void endTimeStepEntry(const MEDFileAnyTypeField1TSWithoutSDA *ts);
682   void newMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm);
683   void endMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm);
684   void newPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt);
685   void endPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt);
686   void newPerMeshPerTypePerDisc(const MEDFileFieldPerMeshPerTypePerDisc *pmptpd);
687 public:
688   bool isEmpty() const;
689   bool isClassical() const;
690   const MEDFileAnyTypeFieldMultiTSWithoutSDA *field() const { return _f; }
691   std::vector<FieldWalker2> getNonClassicalData() const { return _fw_prev->getNonClassicalData(); }
692 private:
693   const MEDFileAnyTypeFieldMultiTSWithoutSDA *_f;
694   mutable INTERP_KERNEL::AutoCppPtr<FieldWalker1> _fw;
695   mutable INTERP_KERNEL::AutoCppPtr<FieldWalker1> _fw_prev;
696 };
697
698 bool FieldWalker::isEmpty() const
699 {
700   return _fw_prev.isNull();
701 }
702
703 bool FieldWalker::isClassical() const
704 {
705   return _fw_prev->isClassical();
706 }
707
708 void FieldWalker::newTimeStepEntry(const MEDFileAnyTypeField1TSWithoutSDA *ts)
709 {
710   _fw=new FieldWalker1(ts);
711 }
712
713 void FieldWalker::endTimeStepEntry(const MEDFileAnyTypeField1TSWithoutSDA *ts)
714 {
715   if(_fw_prev.isNull())
716     _fw_prev=new FieldWalker1(*_fw);
717   else
718     _fw_prev->checkOK(*_fw);
719   _fw=0;
720 }
721
722 void FieldWalker::newMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm)
723 {
724   _fw->newMeshEntry(fpm);
725 }
726
727 void FieldWalker::endMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm)
728 {
729   _fw->endMeshEntry(fpm);
730 }
731
732 void FieldWalker::newPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt)
733 {
734   _fw->newPerMeshPerTypeEntry(pmpt);
735 }
736
737 void FieldWalker::endPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt)
738 {
739   _fw->endPerMeshPerTypeEntry(pmpt);
740 }
741
742 void FieldWalker::newPerMeshPerTypePerDisc(const MEDFileFieldPerMeshPerTypePerDisc *pmptpd)
743 {
744   _fw->newPerMeshPerTypePerDisc(pmptpd);
745 }
746
747 // this class splits fields into same
748 class LocSpliter : public MEDFileFieldVisitor
749 {
750 public:
751   LocSpliter(const MEDFileFieldGlobsReal *globs):_globs(globs),_fw(0) { }
752   MCAuto<MEDFileFields> getClassical() const { return _classical; }
753   void generateNonClassicalData(const MEDFileUMesh *mesh, std::vector< MCAuto<MEDFileFields> >& outFields, std::vector< MCAuto<MEDFileUMesh> >& outMeshes) const;
754 private:
755   void newFieldEntry(const MEDFileAnyTypeFieldMultiTSWithoutSDA *field);
756   void endFieldEntry(const MEDFileAnyTypeFieldMultiTSWithoutSDA *field);
757   //
758   void newTimeStepEntry(const MEDFileAnyTypeField1TSWithoutSDA *ts);
759   void endTimeStepEntry(const MEDFileAnyTypeField1TSWithoutSDA *ts);
760   //
761   void newMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm);
762   void endMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm);
763   //
764   void newPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt);
765   void endPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt);
766   //
767   void newPerMeshPerTypePerDisc(const MEDFileFieldPerMeshPerTypePerDisc *pmptpd);
768 private:
769   const MEDFileFieldGlobsReal *_globs;
770   std::vector< LocInfo > _locs;
771   std::vector< MCAuto<MEDFileFields> > _fields_on_locs;//size of _locs== size of _fields_on_locs
772   MCAuto<MEDFileFields> _classical;
773 private:
774   mutable INTERP_KERNEL::AutoCppPtr<FieldWalker> _fw;
775 };
776
777 void LocSpliter::newFieldEntry(const MEDFileAnyTypeFieldMultiTSWithoutSDA *field)
778 {
779   _fw=new FieldWalker(field);
780 }
781
782 void LocSpliter::endFieldEntry(const MEDFileAnyTypeFieldMultiTSWithoutSDA *field)
783 {
784   if(_fw->isEmpty())
785     return ;
786   MCAuto<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS> f(MEDFileAnyTypeFieldMultiTS::BuildNewInstanceFromContent(const_cast<MEDFileAnyTypeFieldMultiTSWithoutSDA *>(field)));
787   if(_fw->isClassical())
788     {
789       if(_classical.isNull())
790         {
791           _classical=MEDFileFields::New();
792           _classical->shallowCpyGlobs(*_globs);
793         }
794       _classical->pushField(f);
795     }
796   else
797     {
798       std::vector<FieldWalker2> fw2(_fw->getNonClassicalData());
799       LocInfo elt(fw2);
800       std::vector< LocInfo >::iterator it(std::find(_locs.begin(),_locs.end(),elt));
801       if(it==_locs.end())
802         {
803           _locs.push_back(elt);
804           MCAuto<MEDFileFields> zeF(MEDFileFields::New());
805           zeF->shallowCpyGlobs(*_globs);
806           zeF->pushField(f);
807           _fields_on_locs.push_back(zeF);
808         }
809       else
810         {
811           MCAuto<MEDFileFields> zeF(_fields_on_locs[std::distance(_locs.begin(),it)]);
812           zeF->pushField(f);
813         }
814     }
815 }
816
817 void LocSpliter::generateNonClassicalData(const MEDFileUMesh *mesh, std::vector< MCAuto<MEDFileFields> >& outFields, std::vector< MCAuto<MEDFileUMesh> >& outMeshes) const
818 {
819   int i(0);
820   for(std::vector<LocInfo>::const_iterator it=_locs.begin();it!=_locs.end();it++,i++)
821     {
822       MCAuto<MEDFileUMesh> m((*it).generateNonClassicalData(i,mesh,_globs));
823       outMeshes.push_back(m);
824       MCAuto<MEDCouplingUMesh> mcm(MEDCouplingUMesh::Build0DMeshFromCoords(m->getCoords()));
825       mcm->setName(m->getName());
826       MCAuto<MEDFileFields> fs(_fields_on_locs[i]);
827       MCAuto<MEDFileFields> outFs(MEDFileFields::New());
828       for(int j=0;j<fs->getNumberOfFields();j++)
829         {
830           MCAuto<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS> fmtsNC(fs->getFieldAtPos(j));
831           MCAuto<MEDFileFieldMultiTS> fmts(DynamicCastSafe<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS,MEDFileFieldMultiTS>(fmtsNC));
832           MCAuto<MEDFileFieldMultiTS> outFmts(MEDFileFieldMultiTS::New());
833           for(int k=0;k<fmts->getNumberOfTS();k++)
834             {
835               MCAuto<MEDFileField1TS> outF1t(MEDFileField1TS::New());
836               MCAuto<MEDFileField1TS> f1ts(fmts->getTimeStepAtPos(k));
837               int t2,t3;
838               double t1(f1ts->getTime(t2,t3));
839               MCAuto<MEDCouplingFieldDouble> mcf(MEDCouplingFieldDouble::New(ON_NODES));
840               MCAuto<DataArrayDouble> arr,arr2;
841               arr.takeRef(f1ts->getUndergroundDataArray());
842               arr2=arr->selectPartDef((*it).getPartDef());
843               mcf->setArray(arr2);
844               mcf->setTime(t1,t2,t3);
845               mcf->setName(f1ts->getName());
846               mcf->setMesh(mcm);
847               outF1t->setFieldNoProfileSBT(mcf);
848               outFmts->pushBackTimeStep(outF1t);
849             }
850           outFs->pushField(outFmts);
851         }
852       outFields.push_back(outFs);
853     }
854 }
855
856 void LocSpliter::newTimeStepEntry(const MEDFileAnyTypeField1TSWithoutSDA *ts)
857 {
858   _fw->newTimeStepEntry(ts);
859 }
860
861 void LocSpliter::endTimeStepEntry(const MEDFileAnyTypeField1TSWithoutSDA *ts)
862 {
863   _fw->endTimeStepEntry(ts);
864 }
865
866 void LocSpliter::newMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm)
867 {
868   _fw->newMeshEntry(fpm);
869 }
870
871 void LocSpliter::endMeshEntry(const MEDFileFieldPerMesh *fpm)
872 {
873   _fw->endMeshEntry(fpm);
874 }
875
876 void LocSpliter::newPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt)
877 {
878   _fw->newPerMeshPerTypeEntry(pmpt);
879 }
880
881 void LocSpliter::endPerMeshPerTypeEntry(const MEDFileFieldPerMeshPerTypeCommon *pmpt)
882 {
883   _fw->endPerMeshPerTypeEntry(pmpt);
884 }
885
886 void LocSpliter::newPerMeshPerTypePerDisc(const MEDFileFieldPerMeshPerTypePerDisc *pmptpd)
887 {
888   _fw->newPerMeshPerTypePerDisc(pmptpd);
889 }
890
891 void MEDFileBlowStrEltUp::DealWithConflictNames(MEDFileAnyTypeFieldMultiTS *fmtsToAdd, const MEDFileFields *fs)
892 {
893   std::vector<std::string> fnames(fs->getFieldsNames());
894   for(int i=0;i<1000;i++)
895     {
896       std::ostringstream oss; oss << fmtsToAdd->getName();
897       if(i>=1)
898         oss << "_" << i-1;
899       if(std::find(fnames.begin(),fnames.end(),oss.str())==fnames.end())
900         {
901           fmtsToAdd->setName(oss.str());
902           return ;
903         }
904     }
905   throw INTERP_KERNEL::Exception("DealWithConflictNames : Eh eh interesting !");
906 }
907
908 MCAuto<MEDFileFields> MEDFileBlowStrEltUp::splitFieldsPerLoc(const MEDFileFields *fields, const MEDFileUMesh *mesh, MEDFileMeshes *msOut, MEDFileFields *allZeOutFields)
909 {
910   LocSpliter ls(fields);
911   fields->accept(ls);
912   std::vector< MCAuto<MEDFileFields> > outFields;
913   std::vector< MCAuto<MEDFileUMesh> > outMeshes;
914   ls.generateNonClassicalData(mesh,outFields,outMeshes);
915   for(std::vector< MCAuto<MEDFileFields> >::iterator it=outFields.begin();it!=outFields.end();it++)
916     {
917       for(int j=0;j<(*it)->getNumberOfFields();j++)
918         {
919           MCAuto<MEDFileAnyTypeFieldMultiTS> fmts((*it)->getFieldAtPos(j));
920           //DealWithConflictNames(fmts,allZeOutFields);// uncomment to have a writable data structure
921           allZeOutFields->pushField(fmts);
922         }
923     }
924   for(std::vector< MCAuto<MEDFileUMesh> >::iterator it=outMeshes.begin();it!=outMeshes.end();it++)
925     msOut->pushMesh(*it);
926   return ls.getClassical();
927 }