Salome HOME
Additional methods for edition of groups and families.
[tools/medcoupling.git] / src / MEDLoader / MEDFileMeshLL.cxx
1 // Copyright (C) 2007-2013  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.
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 (CEA/DEN)
20
21 #include "MEDFileMeshLL.hxx"
22 #include "MEDFileMesh.hxx"
23 #include "MEDLoaderBase.hxx"
24 #include "MEDFileMeshReadSelector.hxx"
25
26 #include "MEDCouplingUMesh.hxx"
27
28 #include "InterpKernelAutoPtr.hxx"
29 #include "CellModel.hxx"
30
31 #include <set>
32
33 extern med_geometry_type typmai[MED_N_CELL_FIXED_GEO];
34 extern INTERP_KERNEL::NormalizedCellType typmai2[MED_N_CELL_FIXED_GEO];
35 extern med_geometry_type typmainoeud[1];
36
37 using namespace ParaMEDMEM;
38
39 MEDFileMeshL2::MEDFileMeshL2():_name(MED_NAME_SIZE),_description(MED_COMMENT_SIZE),_univ_name(MED_LNAME_SIZE),_dt_unit(MED_LNAME_SIZE)
40 {
41 }
42
43 std::size_t MEDFileMeshL2::getHeapMemorySizeWithoutChildren() const
44 {
45   return 0;
46 }
47
48 std::vector<const BigMemoryObject *> MEDFileMeshL2::getDirectChildren() const
49 {
50   return std::vector<const BigMemoryObject *>();
51 }
52
53 int MEDFileMeshL2::GetMeshIdFromName(med_idt fid, const char *mname, ParaMEDMEM::MEDCouplingMeshType& meshType, int& dt, int& it, std::string& dtunit1)
54 {
55   med_mesh_type type_maillage;
56   char maillage_description[MED_COMMENT_SIZE+1];
57   char dtunit[MED_LNAME_SIZE+1];
58   med_int spaceDim,dim;
59   char nommaa[MED_NAME_SIZE+1];
60   med_int n=MEDnMesh(fid);
61   bool found=false;
62   int ret=-1;
63   med_sorting_type stype;
64   std::vector<std::string> ms;
65   int nstep;
66   med_axis_type axistype;
67   for(int i=0;i<n && !found;i++)
68     {
69       int naxis=MEDmeshnAxis(fid,i+1);
70       INTERP_KERNEL::AutoPtr<char> axisname=MEDLoaderBase::buildEmptyString(naxis*MED_SNAME_SIZE);
71       INTERP_KERNEL::AutoPtr<char> axisunit=MEDLoaderBase::buildEmptyString(naxis*MED_SNAME_SIZE);
72       MEDmeshInfo(fid,i+1,nommaa,&spaceDim,&dim,&type_maillage,maillage_description,dtunit,&stype,&nstep,&axistype,axisname,axisunit);
73       dtunit1=MEDLoaderBase::buildStringFromFortran(dtunit,sizeof(dtunit));
74       std::string cur=MEDLoaderBase::buildStringFromFortran(nommaa,sizeof(nommaa));
75       ms.push_back(cur);
76       if(cur==mname)
77         {
78           found=true;
79           ret=i+1;
80         }
81     }
82   if(!found)
83     {
84       std::ostringstream oss;
85       oss << "No such meshname (" << mname <<  ") in file ! Must be in : ";
86       std::copy(ms.begin(),ms.end(),std::ostream_iterator<std::string>(oss,", "));
87       throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
88     }
89   switch(type_maillage)
90     {
91     case MED_UNSTRUCTURED_MESH:
92       meshType=UNSTRUCTURED;
93       break;
94     case MED_STRUCTURED_MESH:
95       {
96         med_grid_type gt;
97         MEDmeshGridTypeRd(fid,mname,&gt);
98         switch(gt)
99           {
100           case MED_CARTESIAN_GRID:
101             meshType=CARTESIAN;
102             break;
103           case MED_CURVILINEAR_GRID:
104             meshType=CURVE_LINEAR;
105             break;
106           default:
107             throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshL2::getMeshIdFromName : unrecognized structured mesh type ! Supported are :\n - cartesian\n - curve linear\n");
108           }
109         break;
110       }
111     default:
112       throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshL2::getMeshIdFromName : unrecognized mesh type !");
113     }
114   med_int numdt,numit;
115   med_float dtt;
116   MEDmeshComputationStepInfo(fid,mname,1,&numdt,&numit,&dtt);
117   dt=numdt; it=numit;
118   return ret;
119 }
120
121 double MEDFileMeshL2::CheckMeshTimeStep(med_idt fid, const char *mName, int nstep, int dt, int it)
122 {
123   bool found=false;
124   med_int numdt,numit;
125   med_float dtt;
126   std::vector< std::pair<int,int> > p(nstep);
127   for(int i=0;i<nstep;i++)
128     {
129       MEDmeshComputationStepInfo(fid,mName,i+1,&numdt,&numit,&dtt);
130       p[i]=std::make_pair<int,int>(numdt,numit);
131       found=(numdt==dt) && (numit==numit);
132     }
133   if(!found)
134     {
135       std::ostringstream oss; oss << "No such iteration=" << dt << ",order=" << it << " numbers found for mesh '" << mName << "' ! ";
136       oss << "Possibilities are : ";
137       for(int i=0;i<nstep;i++)
138         oss << "(" << p[i].first << "," << p[i].second << "), ";
139       throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
140     }
141   return dtt;
142 }
143
144 std::vector<std::string> MEDFileMeshL2::getAxisInfoOnMesh(med_idt fid, int mId, const char *mName, ParaMEDMEM::MEDCouplingMeshType& meshType, int& nstep, int& Mdim)
145 {
146   med_mesh_type type_maillage;
147   med_int spaceDim;
148   med_sorting_type stype;
149   med_axis_type axistype;
150   int naxis=MEDmeshnAxis(fid,mId);
151   INTERP_KERNEL::AutoPtr<char> nameTmp=MEDLoaderBase::buildEmptyString(MED_NAME_SIZE);
152   INTERP_KERNEL::AutoPtr<char> axisname=MEDLoaderBase::buildEmptyString(naxis*MED_SNAME_SIZE);
153   INTERP_KERNEL::AutoPtr<char> axisunit=MEDLoaderBase::buildEmptyString(naxis*MED_SNAME_SIZE);
154   INTERP_KERNEL::AutoPtr<char> univTmp=MEDLoaderBase::buildEmptyString(MED_LNAME_SIZE);
155   if(MEDmeshInfo(fid,mId,nameTmp,&spaceDim,&Mdim,&type_maillage,_description.getPointer(),_dt_unit.getPointer(),
156                  &stype,&nstep,&axistype,axisname,axisunit)!=0)
157     throw INTERP_KERNEL::Exception("A problem has been detected when trying to get info on mesh !");
158   MEDmeshUniversalNameRd(fid,nameTmp,_univ_name.getPointer());
159   switch(type_maillage)
160     {
161     case MED_UNSTRUCTURED_MESH:
162       meshType=UNSTRUCTURED;
163       break;
164     case MED_STRUCTURED_MESH:
165       {
166         med_grid_type gt;
167         MEDmeshGridTypeRd(fid,mName,&gt);
168         switch(gt)
169           {
170           case MED_CARTESIAN_GRID:
171             meshType=CARTESIAN;
172             break;
173           case MED_CURVILINEAR_GRID:
174             meshType=CURVE_LINEAR;
175             break;
176           default:
177             throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshL2::getAxisInfoOnMesh : unrecognized structured mesh type ! Supported are :\n - cartesian\n - curve linear\n");
178           }
179         break;
180       }
181     default:
182       throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshL2::getMeshIdFromName : unrecognized mesh type !");
183     }
184   //
185   std::vector<std::string> infosOnComp(naxis);
186   for(int i=0;i<naxis;i++)
187     {
188       std::string info=MEDLoaderBase::buildUnionUnit(((char *)axisname)+i*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE,((char *)axisunit)+i*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
189       infosOnComp[i]=info;
190     }
191   return infosOnComp;
192 }
193
194 void MEDFileMeshL2::ReadFamiliesAndGrps(med_idt fid, const char *meshName, std::map<std::string,int>& fams, std::map<std::string, std::vector<std::string> >& grps, MEDFileMeshReadSelector *mrs)
195 {
196   if(mrs && !(mrs->isCellFamilyFieldReading() || mrs->isNodeFamilyFieldReading()))
197     return ;
198   char nomfam[MED_NAME_SIZE+1];
199   med_int numfam;
200   int nfam=MEDnFamily(fid,meshName);
201   for(int i=0;i<nfam;i++)
202     {
203       int ngro=MEDnFamilyGroup(fid,meshName,i+1);
204       med_int natt=MEDnFamily23Attribute(fid,meshName,i+1);
205       INTERP_KERNEL::AutoPtr<med_int> attide=new med_int[natt];
206       INTERP_KERNEL::AutoPtr<med_int> attval=new med_int[natt];
207       INTERP_KERNEL::AutoPtr<char> attdes=new char[MED_COMMENT_SIZE*natt+1];
208       INTERP_KERNEL::AutoPtr<char> gro=new char[MED_LNAME_SIZE*ngro+1];
209       MEDfamily23Info(fid,meshName,i+1,nomfam,attide,attval,attdes,&numfam,gro);
210       std::string famName=MEDLoaderBase::buildStringFromFortran(nomfam,MED_NAME_SIZE);
211       fams[famName]=numfam;
212       for(int j=0;j<ngro;j++)
213         {
214           std::string groupname=MEDLoaderBase::buildStringFromFortran(gro+j*MED_LNAME_SIZE,MED_LNAME_SIZE);
215           grps[groupname].push_back(famName);
216         }
217     }
218 }
219
220 void MEDFileMeshL2::WriteFamiliesAndGrps(med_idt fid, const char *mname, const std::map<std::string,int>& fams, const std::map<std::string, std::vector<std::string> >& grps, int tooLongStrPol)
221 {
222   for(std::map<std::string,int>::const_iterator it=fams.begin();it!=fams.end();it++)
223     {
224       std::vector<std::string> grpsOfFam;
225       for(std::map<std::string, std::vector<std::string> >::const_iterator it1=grps.begin();it1!=grps.end();it1++)
226         {
227           if(std::find((*it1).second.begin(),(*it1).second.end(),(*it).first)!=(*it1).second.end())
228             grpsOfFam.push_back((*it1).first);
229         }
230       int ngro=grpsOfFam.size();
231       INTERP_KERNEL::AutoPtr<char> groName=MEDLoaderBase::buildEmptyString(MED_LNAME_SIZE*ngro);
232       int i=0;
233       for(std::vector<std::string>::const_iterator it2=grpsOfFam.begin();it2!=grpsOfFam.end();it2++,i++)
234         MEDLoaderBase::safeStrCpy2((*it2).c_str(),MED_LNAME_SIZE-1,groName+i*MED_LNAME_SIZE,tooLongStrPol);
235       INTERP_KERNEL::AutoPtr<char> famName=MEDLoaderBase::buildEmptyString(MED_NAME_SIZE);
236       MEDLoaderBase::safeStrCpy((*it).first.c_str(),MED_NAME_SIZE,famName,tooLongStrPol);
237       int ret=MEDfamilyCr(fid,mname,famName,(*it).second,ngro,groName);
238       ret++;
239     }
240 }
241
242 MEDFileUMeshL2::MEDFileUMeshL2()
243 {
244 }
245
246 void MEDFileUMeshL2::loadAll(med_idt fid, int mId, const char *mName, int dt, int it, MEDFileMeshReadSelector *mrs)
247 {
248   _name.set(mName);
249   int nstep;
250   int Mdim;
251   ParaMEDMEM::MEDCouplingMeshType meshType;
252   std::vector<std::string> infosOnComp=getAxisInfoOnMesh(fid,mId,mName,meshType,nstep,Mdim);
253   if(meshType!=UNSTRUCTURED)
254     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid mesh type ! You are expected an unstructured one whereas in file it is not an unstructured !");
255   _time=CheckMeshTimeStep(fid,mName,nstep,dt,it);
256   _iteration=dt;
257   _order=it;
258   loadConnectivity(fid,Mdim,mName,dt,it,mrs);//to improve check (dt,it) coherency
259   loadCoords(fid,mId,infosOnComp,mName,dt,it);
260 }
261
262 void MEDFileUMeshL2::loadConnectivity(med_idt fid, int mdim, const char *mName, int dt, int it, MEDFileMeshReadSelector *mrs)
263 {
264   _per_type_mesh.resize(1);
265   _per_type_mesh[0].clear();
266   for(int j=0;j<MED_N_CELL_FIXED_GEO;j++)
267     {
268       MEDFileUMeshPerType *tmp=MEDFileUMeshPerType::New(fid,mName,dt,it,mdim,typmai[j],typmai2[j],mrs);
269       if(tmp)
270         _per_type_mesh[0].push_back(tmp);
271     }
272   sortTypes();
273 }
274
275 void MEDFileUMeshL2::loadCoords(med_idt fid, int mId, const std::vector<std::string>& infosOnComp, const char *mName, int dt, int it)
276 {
277   int spaceDim=infosOnComp.size();
278   med_bool changement,transformation;
279   int nCoords=MEDmeshnEntity(fid,mName,dt,it,MED_NODE,MED_NONE,MED_COORDINATE,MED_NO_CMODE,&changement,&transformation);
280   _coords=DataArrayDouble::New();
281   _coords->alloc(nCoords,spaceDim);
282   double *coordsPtr=_coords->getPointer();
283   MEDmeshNodeCoordinateRd(fid,mName,dt,it,MED_FULL_INTERLACE,coordsPtr);
284   if(MEDmeshnEntity(fid,mName,dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,MED_FAMILY_NUMBER,MED_NODAL,&changement,&transformation)>0)
285     {
286       _fam_coords=DataArrayInt::New();
287       _fam_coords->alloc(nCoords,1);
288       MEDmeshEntityFamilyNumberRd(fid,mName,dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,_fam_coords->getPointer());
289     }
290   else
291     _fam_coords=0;
292   if(MEDmeshnEntity(fid,mName,dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,MED_NUMBER,MED_NODAL,&changement,&transformation)>0)
293     {
294       _num_coords=DataArrayInt::New();
295       _num_coords->alloc(nCoords,1);
296       MEDmeshEntityNumberRd(fid,mName,dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,_num_coords->getPointer());
297     }
298   else
299     _num_coords=0;
300   if(MEDmeshnEntity(fid,mName,dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,MED_NAME,MED_NODAL,&changement,&transformation)>0)
301     {
302       _name_coords=DataArrayAsciiChar::New();
303       _name_coords->alloc(nCoords+1,MED_SNAME_SIZE);//not a bug to avoid the memory corruption due to last \0 at the end
304       MEDmeshEntityNameRd(fid,mName,dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,_name_coords->getPointer());
305       _name_coords->reAlloc(nCoords);//not a bug to avoid the memory corruption due to last \0 at the end
306     }
307   else
308     _name_coords=0;
309   for(int i=0;i<spaceDim;i++)
310     _coords->setInfoOnComponent(i,infosOnComp[i].c_str());
311 }
312
313 void MEDFileUMeshL2::sortTypes()
314 {
315   std::set<int> mdims;
316   std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> > tmp(_per_type_mesh[0]);
317   _per_type_mesh.clear();
318   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >::const_iterator it=tmp.begin();it!=tmp.end();it++)
319     mdims.insert((*it)->getDim());
320   if(mdims.empty())
321     return;
322   int mdim=*mdims.rbegin();
323   _per_type_mesh.resize(mdim+1);
324   for(int dim=mdim+1;dim!=0;dim--)
325     {
326       std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >& elt=_per_type_mesh[mdim+1-dim];
327       for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >::const_iterator it=tmp.begin();it!=tmp.end();it++)
328         if((*it)->getDim()==dim-1)
329           elt.push_back(*it);
330     }
331   // suppression of contiguous empty levels at the end of _per_type_mesh.
332   int nbOfUselessLev=0;
333   bool isFirst=true;
334   for(std::vector< std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> > >::reverse_iterator it2=_per_type_mesh.rbegin();it2!=_per_type_mesh.rend();it2++)
335     {
336       if((*it2).empty() && isFirst)
337         {
338           nbOfUselessLev++;
339         }
340       else
341         isFirst=false;
342     }
343   _per_type_mesh.resize(_per_type_mesh.size()-nbOfUselessLev);
344 }
345
346 void MEDFileUMeshL2::WriteCoords(med_idt fid, const char *mname, int dt, int it, double time, const DataArrayDouble *coords, const DataArrayInt *famCoords, const DataArrayInt *numCoords, const DataArrayAsciiChar *nameCoords)
347 {
348   if(!coords)
349     return ;
350   MEDmeshNodeCoordinateWr(fid,mname,dt,it,time,MED_FULL_INTERLACE,coords->getNumberOfTuples(),coords->getConstPointer());
351   if(famCoords)
352     MEDmeshEntityFamilyNumberWr(fid,mname,dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,famCoords->getNumberOfTuples(),famCoords->getConstPointer());
353   if(numCoords)
354     MEDmeshEntityNumberWr(fid,mname,dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,numCoords->getNumberOfTuples(),numCoords->getConstPointer());
355   if(nameCoords)
356     {
357       if(nameCoords->getNumberOfComponents()!=MED_SNAME_SIZE)
358         {
359           std::ostringstream oss; oss << " MEDFileUMeshL2::WriteCoords : expected a name field on nodes with number of components set to " << MED_SNAME_SIZE;
360           oss << " ! The array has " << nameCoords->getNumberOfComponents() << " components !";
361           throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
362         }
363       MEDmeshEntityNameWr(fid,mname,dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,nameCoords->getNumberOfTuples(),nameCoords->getConstPointer());
364     }
365 }
366
367 bool MEDFileUMeshL2::isFamDefinedOnLev(int levId) const
368 {
369   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >::const_iterator it=_per_type_mesh[levId].begin();it!=_per_type_mesh[levId].end();it++)
370     if((*it)->getFam()==0)
371       return false;
372   return true;
373 }
374
375 bool MEDFileUMeshL2::isNumDefinedOnLev(int levId) const
376 {
377   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >::const_iterator it=_per_type_mesh[levId].begin();it!=_per_type_mesh[levId].end();it++)
378     if((*it)->getNum()==0)
379       return false;
380   return true;
381 }
382
383 bool MEDFileUMeshL2::isNamesDefinedOnLev(int levId) const
384 {
385   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >::const_iterator it=_per_type_mesh[levId].begin();it!=_per_type_mesh[levId].end();it++)
386     if((*it)->getNames()==0)
387       return false;
388   return true;
389 }
390
391 MEDFileCMeshL2::MEDFileCMeshL2()
392 {
393 }
394
395 void MEDFileCMeshL2::loadAll(med_idt fid, int mId, const char *mName, int dt, int it)
396 {
397   _name.set(mName);
398   int nstep;
399   int Mdim;
400   ParaMEDMEM::MEDCouplingMeshType meshType;
401   std::vector<std::string> infosOnComp=getAxisInfoOnMesh(fid,mId,mName,meshType,nstep,Mdim);
402   if(meshType!=CARTESIAN)
403     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid mesh type ! You are expected a structured one whereas in file it is not a structured !");
404   _time=CheckMeshTimeStep(fid,mName,nstep,dt,it);
405   _iteration=dt;
406   _order=it;
407   //
408   med_grid_type gridtype;
409   MEDmeshGridTypeRd(fid,mName,&gridtype);
410   if(gridtype!=MED_CARTESIAN_GRID)
411     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid structured mesh ! Expected cartesian mesh type !");
412   _cmesh=MEDCouplingCMesh::New();
413   for(int i=0;i<Mdim;i++)
414     {
415       med_data_type dataTypeReq=GetDataTypeCorrespondingToSpaceId(i);
416       med_bool chgt=MED_FALSE,trsf=MED_FALSE;
417       int nbOfElt=MEDmeshnEntity(fid,mName,dt,it,MED_NODE,MED_NONE,dataTypeReq,MED_NO_CMODE,&chgt,&trsf);
418       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> da=DataArrayDouble::New();
419       da->alloc(nbOfElt,1);
420       da->setInfoOnComponent(0,infosOnComp[i].c_str());
421       MEDmeshGridIndexCoordinateRd(fid,mName,dt,it,i+1,da->getPointer());
422       _cmesh->setCoordsAt(i,da);
423     }
424 }
425
426 med_data_type MEDFileCMeshL2::GetDataTypeCorrespondingToSpaceId(int id)
427 {
428   switch(id)
429     {
430     case 0:
431       return MED_COORDINATE_AXIS1;
432     case 1:
433       return MED_COORDINATE_AXIS2;
434     case 2:
435       return MED_COORDINATE_AXIS3;
436     default:
437       throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid meshdim detected in Cartesian Grid !");
438     }
439 }
440
441 MEDFileCLMeshL2::MEDFileCLMeshL2()
442 {
443 }
444
445 void MEDFileCLMeshL2::loadAll(med_idt fid, int mId, const char *mName, int dt, int it)
446 {
447   _name.set(mName);
448   int nstep;
449   int Mdim;
450   ParaMEDMEM::MEDCouplingMeshType meshType;
451   std::vector<std::string> infosOnComp=getAxisInfoOnMesh(fid,mId,mName,meshType,nstep,Mdim);
452   if(meshType!=CURVE_LINEAR)
453     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid mesh type ! You are expected a structured one whereas in file it is not a structured !");
454   _time=CheckMeshTimeStep(fid,mName,nstep,dt,it);
455   _iteration=dt;
456   _order=it;
457   //
458   _clmesh=MEDCouplingCurveLinearMesh::New();
459   INTERP_KERNEL::AutoPtr<int> stGrid=new int[Mdim];
460   MEDmeshGridStructRd(fid,mName,dt,it,stGrid);
461   _clmesh->setNodeGridStructure(stGrid,((int *)stGrid)+Mdim);
462   med_bool chgt=MED_FALSE,trsf=MED_FALSE;
463   int nbNodes=MEDmeshnEntity(fid,mName,dt,it,MED_NODE,MED_NONE,MED_COORDINATE,MED_NO_CMODE,&chgt,&trsf);
464   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> da=DataArrayDouble::New();
465   da->alloc(nbNodes,infosOnComp.size());
466   da->setInfoOnComponents(infosOnComp);
467   MEDmeshNodeCoordinateRd(fid,mName,dt,it,MED_FULL_INTERLACE,da->getPointer());
468   _clmesh->setCoords(da);
469 }
470
471 MEDFileUMeshPermCompute::MEDFileUMeshPermCompute(const MEDFileUMeshSplitL1* st):_st(st),_mpt_time(0),_num_time(0)
472 {
473 }
474
475 /*!
476  * Warning it returns an instance to deallocate !!!!
477  */
478 MEDFileUMeshPermCompute::operator MEDCouplingUMesh *() const
479 {
480   _st->_num->updateTime();
481   if((MEDCouplingUMesh *)_m==0)
482     {
483       updateTime();
484       _m=static_cast<MEDCouplingUMesh *>(_st->_m_by_types.getUmesh()->deepCpy());
485       _m->renumberCells(_st->_num->getConstPointer(),true);
486       return _m.retn();
487     }
488   else
489     {
490       if(_mpt_time==_st->_m_by_types.getTimeOfThis() && _num_time==_st->_num->getTimeOfThis())
491         return _m.retn();
492       else
493         {
494           updateTime();
495           _m=static_cast<MEDCouplingUMesh *>(_st->_m_by_types.getUmesh()->deepCpy());
496           _m->renumberCells(_st->_num->getConstPointer(),true);
497           return _m.retn();
498         }
499     }
500 }
501
502 void MEDFileUMeshPermCompute::operator=(MEDCouplingUMesh *m)
503 {
504   _m=m;
505 }
506
507 void MEDFileUMeshPermCompute::updateTime() const
508 {
509   _mpt_time=_st->_m_by_types.getTimeOfThis();
510   _num_time=_st->_num->getTimeOfThis();
511 }
512
513 MEDFileUMeshSplitL1::MEDFileUMeshSplitL1(const MEDFileUMeshSplitL1& other):RefCountObject(other),_m_by_types(other._m_by_types),_fam(other._fam),_num(other._num),_names(other._names),_rev_num(other._rev_num),_m(this)
514 {
515 }
516
517 MEDFileUMeshSplitL1::MEDFileUMeshSplitL1(const MEDFileUMeshL2& l2, const char *mName, int id):_m(this)
518 {
519   const std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >& v=l2.getLev(id);
520   if(v.empty())
521     return;
522   int sz=v.size();
523   std::vector<const MEDCoupling1GTUMesh *> ms(sz);
524   std::vector<const DataArrayInt *> fams(sz),nums(sz);
525   std::vector<const DataArrayChar *> names(sz); 
526   for(int i=0;i<sz;i++)
527     {
528       MEDCoupling1GTUMesh *elt(v[i]->getMesh());
529       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> tmp2=l2.getCoords();
530       elt->setCoords(tmp2);
531       ms[i]=elt;
532     }
533   _m_by_types.assignParts(ms);
534   if(l2.isFamDefinedOnLev(id))
535     {
536       for(int i=0;i<sz;i++)
537         fams[i]=v[i]->getFam();
538       if(sz!=1)
539         _fam=DataArrayInt::Aggregate(fams);
540       else
541         {
542           fams[0]->incrRef();
543           _fam=const_cast<DataArrayInt *>(fams[0]);
544         }
545     }
546   if(l2.isNumDefinedOnLev(id))
547     {
548       for(int i=0;i<sz;i++)
549         nums[i]=v[i]->getNum();
550       if(sz!=1)
551         _num=DataArrayInt::Aggregate(nums);
552       else
553         {
554           nums[0]->incrRef();
555           _num=const_cast<DataArrayInt *>(nums[0]);
556         }
557       computeRevNum();
558     }
559   if(l2.isNamesDefinedOnLev(id))
560     {
561       for(int i=0;i<sz;i++)
562         names[i]=v[i]->getNames();
563       _names=dynamic_cast<DataArrayAsciiChar *>(DataArrayChar::Aggregate(names));
564     }
565 }
566
567 MEDFileUMeshSplitL1::MEDFileUMeshSplitL1(MEDCoupling1GTUMesh *m):_m(this)
568 {
569   std::vector< const MEDCoupling1GTUMesh * > v(1);
570   v[0]=m;
571   assignParts(v);
572 }
573
574 MEDFileUMeshSplitL1::MEDFileUMeshSplitL1(MEDCouplingUMesh *m):_m(this)
575 {
576   assignMesh(m,true);
577 }
578
579 MEDFileUMeshSplitL1::MEDFileUMeshSplitL1(MEDCouplingUMesh *m, bool newOrOld):_m(this)
580 {
581   assignMesh(m,newOrOld);
582 }
583
584 std::size_t MEDFileUMeshSplitL1::getHeapMemorySizeWithoutChildren() const
585 {
586   return 0;
587 }
588
589 std::vector<const BigMemoryObject *> MEDFileUMeshSplitL1::getDirectChildren() const
590 {
591   std::vector<const BigMemoryObject *> ret;
592   ret.push_back(&_m_by_types);
593   if((const DataArrayInt*)_fam)
594     ret.push_back((const DataArrayInt*)_fam);
595   if((const DataArrayInt*)_num)
596     ret.push_back((const DataArrayInt*)_num);
597   if((const DataArrayInt*)_rev_num)
598     ret.push_back((const DataArrayInt*)_rev_num);
599   if((const DataArrayAsciiChar*)_names)
600     ret.push_back((const DataArrayAsciiChar*)_names);
601   return ret;
602 }
603
604 MEDFileUMeshSplitL1 *MEDFileUMeshSplitL1::deepCpy(DataArrayDouble *coords) const
605 {
606   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshSplitL1> ret=new MEDFileUMeshSplitL1(*this);
607   ret->_m_by_types=_m_by_types.deepCpy(coords);
608   if((const DataArrayInt *)_fam)
609     ret->_fam=_fam->deepCpy();
610   if((const DataArrayInt *)_num)
611     ret->_num=_num->deepCpy();
612   if((const DataArrayInt *)_rev_num)
613     ret->_rev_num=_rev_num->deepCpy();
614   if((const DataArrayAsciiChar *)_names)
615     ret->_names=_names->deepCpy();
616   return ret.retn();
617 }
618
619 bool MEDFileUMeshSplitL1::isEqual(const MEDFileUMeshSplitL1 *other, double eps, std::string& what) const
620 {
621   if(!_m_by_types.isEqual(other->_m_by_types,eps,what))
622     return false;
623   const DataArrayInt *d1=_fam;
624   const DataArrayInt *d2=other->_fam;
625   if((d1==0 && d2!=0) || (d1!=0 && d2==0))
626     {
627       what="Presence of family arr in one sublevel and not in other!";
628       return false;
629     }
630   if(d1)
631     if(!d1->isEqual(*d2))
632       {
633         what="family arr at a sublevel are not deeply equal !";
634         return false;
635       }
636   d1=_num;
637   d2=other->_num;
638   if((d1==0 && d2!=0) || (d1!=0 && d2==0))
639     {
640       what="Presence of cell numbering arr in one sublevel and not in other!";
641       return false;
642     }
643   if(d1)
644     if(!d1->isEqual(*d2))
645       {
646         what="Numbering cell arr at a sublevel are not deeply equal !";
647         return false;
648       }
649   const DataArrayAsciiChar *e1=_names;
650   const DataArrayAsciiChar *e2=other->_names;
651   if((e1==0 && e2!=0) || (e1!=0 && e2==0))
652     {
653       what="Presence of cell names arr in one sublevel and not in other!";
654       return false;
655     }
656   if(e1)
657     if(!e1->isEqual(*e2))
658       {
659         what="Name cell arr at a sublevel are not deeply equal !";
660         return false;
661       }
662   return true;
663 }
664
665 void MEDFileUMeshSplitL1::synchronizeTinyInfo(const MEDFileMesh& master) const
666 {
667   _m_by_types.synchronizeTinyInfo(master);
668 }
669
670 void MEDFileUMeshSplitL1::clearNonDiscrAttributes() const
671 {
672   _m_by_types.clearNonDiscrAttributes();
673 }
674
675 void MEDFileUMeshSplitL1::ClearNonDiscrAttributes(const MEDCouplingMesh *tmp)
676 {
677   if(!tmp)
678     return ;
679   (const_cast<MEDCouplingMesh *>(tmp))->setName("");
680   (const_cast<MEDCouplingMesh *>(tmp))->setDescription("");
681   (const_cast<MEDCouplingMesh *>(tmp))->setTime(0.,-1,-1);
682   (const_cast<MEDCouplingMesh *>(tmp))->setTimeUnit("");
683 }
684
685 void MEDFileUMeshSplitL1::setCoords(DataArrayDouble *coords)
686 {
687   _m_by_types.setCoords(coords);
688 }
689
690 void MEDFileUMeshSplitL1::assignMesh(MEDCouplingUMesh *m, bool newOrOld)
691 {
692   if(newOrOld)
693     {
694       m->incrRef();
695       _m=m;
696       _m_by_types.assignUMesh(dynamic_cast<MEDCouplingUMesh *>(m->deepCpy()));
697       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> da=_m_by_types.getUmesh()->getRenumArrForConsecutiveCellTypesSpec(typmai2,typmai2+MED_N_CELL_FIXED_GEO);
698       if(!da->isIdentity())
699         {
700           _num=da->invertArrayO2N2N2O(m->getNumberOfCells());
701           _m.updateTime();
702           computeRevNum();
703           _m_by_types.getUmesh()->renumberCells(da->getConstPointer(),false);
704         }
705     }
706   else
707     {
708       if(!m->checkConsecutiveCellTypesAndOrder(typmai2,typmai2+MED_N_CELL_FIXED_GEO))
709         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshSplitL1::assignMesh : the mode of mesh setting expects to follow the MED file numbering convention ! it is not the case !");
710       m->incrRef();
711       _m_by_types.assignUMesh(m);
712     }
713   assignCommonPart();
714 }
715
716 void MEDFileUMeshSplitL1::assignParts(const std::vector< const MEDCoupling1GTUMesh * >& mParts)
717 {
718   _m_by_types.assignParts(mParts);
719   assignCommonPart();
720 }
721
722 void MEDFileUMeshSplitL1::assignCommonPart()
723 {
724   _fam=DataArrayInt::New();
725   _fam->alloc(_m_by_types.getSize(),1);
726   _fam->fillWithValue(0);
727 }
728
729 bool MEDFileUMeshSplitL1::empty() const
730 {
731   return _m_by_types.empty();
732 }
733
734 bool MEDFileUMeshSplitL1::presenceOfOneFams(const std::vector<int>& ids) const
735 {
736   const DataArrayInt *fam=_fam;
737   if(!fam)
738     return false;
739   return fam->presenceOfValue(ids);
740 }
741
742 int MEDFileUMeshSplitL1::getMeshDimension() const
743 {
744   return _m_by_types.getMeshDimension();
745 }
746
747 void MEDFileUMeshSplitL1::simpleRepr(std::ostream& oss) const
748 {
749   std::vector<int> code=_m_by_types.getDistributionOfTypes();
750   int nbOfTypes=code.size()/3;
751   for(int i=0;i<nbOfTypes;i++)
752     {
753       INTERP_KERNEL::NormalizedCellType typ=(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType) code[3*i];
754       oss << "    - Number of cells with type " << INTERP_KERNEL::CellModel::GetCellModel(typ).getRepr() << " : " << code[3*i+1] << std::endl;
755     }
756 }
757
758 int MEDFileUMeshSplitL1::getSize() const
759 {
760   return _m_by_types.getSize();
761 }
762
763 MEDCouplingUMesh *MEDFileUMeshSplitL1::getFamilyPart(const int *idsBg, const int *idsEnd, bool renum) const
764 {
765   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> eltsToKeep=_fam->getIdsEqualList(idsBg,idsEnd);
766   MEDCouplingUMesh *m=(MEDCouplingUMesh *)_m_by_types.getUmesh()->buildPartOfMySelf(eltsToKeep->getConstPointer(),eltsToKeep->getConstPointer()+eltsToKeep->getNumberOfTuples(),true);
767   if(renum)
768     return renumIfNeeded(m,eltsToKeep->getConstPointer());
769   return m;
770 }
771
772 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::getFamilyPartArr(const int *idsBg, const int *idsEnd, bool renum) const
773 {
774   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> da=_fam->getIdsEqualList(idsBg,idsEnd);
775   if(renum)
776     return renumIfNeededArr(da);
777   return da.retn();
778 }
779
780 std::vector<INTERP_KERNEL::NormalizedCellType> MEDFileUMeshSplitL1::getGeoTypes() const
781 {
782   return _m_by_types.getGeoTypes();
783 }
784
785 MEDCouplingUMesh *MEDFileUMeshSplitL1::getWholeMesh(bool renum) const
786 {
787   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingUMesh> tmp;
788   if(renum && ((const DataArrayInt *)_num))
789     tmp=_m;
790   else
791     { tmp=_m_by_types.getUmesh(); if(tmp) tmp->incrRef(); }
792   return tmp.retn();
793 }
794
795 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::extractFamilyFieldOnGeoType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt) const
796 {
797   const DataArrayInt *fam(_fam);
798   if(!fam)
799     return 0;
800   int start(0),stop(0);
801   _m_by_types.getStartStopOfGeoTypeWithoutComputation(gt,start,stop);
802   return fam->selectByTupleId2(start,stop,1);
803 }
804
805 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::extractNumberFieldOnGeoType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt) const
806 {
807   const DataArrayInt *num(_num);
808   if(!num)
809     return 0;
810   int start(0),stop(0);
811   _m_by_types.getStartStopOfGeoTypeWithoutComputation(gt,start,stop);
812   return num->selectByTupleId2(start,stop,1);
813 }
814
815 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::getOrCreateAndGetFamilyField()
816 {
817   if((DataArrayInt *)_fam)
818     return _fam;
819   int nbOfTuples=_m_by_types.getSize();
820   _fam=DataArrayInt::New(); _fam->alloc(nbOfTuples,1); _fam->fillWithZero();
821   return _fam;
822 }
823
824 const DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::getFamilyField() const
825 {
826   return _fam;
827 }
828
829 const DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::getNumberField() const
830 {
831   return _num;
832 }
833
834 const DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::getRevNumberField() const
835 {
836   return _rev_num;
837 }
838
839 const DataArrayAsciiChar *MEDFileUMeshSplitL1::getNameField() const
840 {
841   return _names;
842 }
843
844 void MEDFileUMeshSplitL1::eraseFamilyField()
845 {
846   _fam->fillWithZero();
847 }
848
849 /*!
850  * This method ignores _m and _m_by_types.
851  */
852 void MEDFileUMeshSplitL1::setGroupsFromScratch(const std::vector<const MEDCouplingUMesh *>& ms, std::map<std::string,int>& familyIds,
853                                                std::map<std::string, std::vector<std::string> >& groups) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
854 {
855   std::vector< DataArrayInt * > corr;
856   _m=MEDCouplingUMesh::FuseUMeshesOnSameCoords(ms,0,corr);
857   std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> > corrMSafe(corr.begin(),corr.end());
858   std::vector< std::vector<int> > fidsOfGroups;
859   std::vector< const DataArrayInt * > corr2(corr.begin(),corr.end());
860   _fam=DataArrayInt::MakePartition(corr2,((MEDCouplingUMesh *)_m)->getNumberOfCells(),fidsOfGroups);
861   int nbOfCells=((MEDCouplingUMesh *)_m)->getNumberOfCells();
862   std::map<int,std::string> newfams;
863   std::map<int,int> famIdTrad;
864   TraduceFamilyNumber(fidsOfGroups,familyIds,famIdTrad,newfams);
865   int *w=_fam->getPointer();
866   for(int i=0;i<nbOfCells;i++,w++)
867     *w=famIdTrad[*w];
868 }
869
870 void MEDFileUMeshSplitL1::write(med_idt fid, const char *mName, int mdim) const
871 {
872   std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> ms(_m_by_types.getParts());
873   int start=0;
874   for(std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *>::const_iterator it=ms.begin();it!=ms.end();it++)
875     {
876       int nbCells=(*it)->getNumberOfCells();
877       int end=start+nbCells;
878       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> fam,num;
879       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayAsciiChar> names;
880       if((const DataArrayInt *)_fam)
881         fam=_fam->substr(start,end);
882       if((const DataArrayInt *)_num)
883         num=_num->substr(start,end);
884       if((const DataArrayAsciiChar *)_names)
885         names=static_cast<DataArrayAsciiChar *>(_names->substr(start,end));
886       MEDFileUMeshPerType::Write(fid,mName,mdim,(*it),fam,num,names);
887       start=end;
888     }
889 }
890
891 void MEDFileUMeshSplitL1::renumberNodesInConn(const int *newNodeNumbersO2N)
892 {
893   MEDCouplingUMesh *m(_m_by_types.getUmesh());
894   if(!m)
895     return;
896   m->renumberNodesInConn(newNodeNumbersO2N);
897 }
898
899 void MEDFileUMeshSplitL1::changeFamilyIdArr(int oldId, int newId)
900 {
901   DataArrayInt *arr=_fam;
902   if(arr)
903     arr->changeValue(oldId,newId);
904 }
905
906 void MEDFileUMeshSplitL1::setFamilyArr(DataArrayInt *famArr)
907 {
908   if(!famArr)
909     {
910       _fam=0;
911       return ;
912     }
913   int sz(_m_by_types.getSize());
914   famArr->checkNbOfTuplesAndComp(sz,1,"MEDFileUMeshSplitL1::setFamilyArr : Problem in size of Family arr ! ");
915   famArr->incrRef();
916   _fam=famArr;
917 }
918
919 void MEDFileUMeshSplitL1::setRenumArr(DataArrayInt *renumArr)
920 {
921   if(!renumArr)
922     {
923       _num=0;
924       _rev_num=0;
925       return ;
926     }
927   int sz(_m_by_types.getSize());
928   renumArr->checkNbOfTuplesAndComp(sz,1,"MEDFileUMeshSplitL1::setRenumArr : Problem in size of numbering arr ! ");
929   renumArr->incrRef();
930   _num=renumArr;
931   computeRevNum();
932 }
933
934 void MEDFileUMeshSplitL1::setNameArr(DataArrayAsciiChar *nameArr)
935 {
936   if(!nameArr)
937     {
938       _names=0;
939       return ;
940     }
941   int sz(_m_by_types.getSize());
942   nameArr->checkNbOfTuplesAndComp(sz,MED_SNAME_SIZE,"MEDFileUMeshSplitL1::setNameArr : Problem in size of name arr ! ");
943   nameArr->incrRef();
944   _names=nameArr;
945 }
946
947 MEDCouplingUMesh *MEDFileUMeshSplitL1::Renumber2(const DataArrayInt *renum, MEDCouplingUMesh *m, const int *cellIds)
948 {
949   if(renum==0)
950     return m;
951   if(cellIds==0)
952     m->renumberCells(renum->getConstPointer(),true);
953   else
954     {
955       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> locnum=renum->selectByTupleId(cellIds,cellIds+m->getNumberOfCells());
956       m->renumberCells(locnum->getConstPointer(),true);
957     }
958   return m;
959 }
960
961 MEDCouplingUMesh *MEDFileUMeshSplitL1::renumIfNeeded(MEDCouplingUMesh *m, const int *cellIds) const
962 {
963   return Renumber2(_num,m,cellIds);
964 }
965
966 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::Renumber(const DataArrayInt *renum, const DataArrayInt *da)
967 {
968   if((const DataArrayInt *)renum==0)
969     {
970       da->incrRef();
971       return const_cast<DataArrayInt *>(da);
972     }
973   return renum->selectByTupleId(da->getConstPointer(),da->getConstPointer()+da->getNumberOfTuples());
974 }
975
976 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::renumIfNeededArr(const DataArrayInt *da) const
977 {
978   return Renumber(_num,da);
979 }
980
981 std::vector<int> MEDFileUMeshSplitL1::GetNewFamiliesNumber(int nb, const std::map<std::string,int>& families)
982 {
983   int id=-1;
984   for(std::map<std::string,int>::const_iterator it=families.begin();it!=families.end();it++)
985     id=std::max(id,(*it).second);
986   if(id==-1)
987     id=0;
988   std::vector<int> ret(nb);
989   for(int i=1;i<=nb;i++)
990     ret[i]=id+i;
991   return ret;
992 }
993
994 void MEDFileUMeshSplitL1::TraduceFamilyNumber(const std::vector< std::vector<int> >& fidsGrps, std::map<std::string,int>& familyIds,
995                                               std::map<int,int>& famIdTrad, std::map<int,std::string>& newfams)
996 {
997   std::set<int> allfids;
998   //tony
999 }
1000
1001 void MEDFileUMeshSplitL1::computeRevNum() const
1002 {
1003   int pos;
1004   int maxValue=_num->getMaxValue(pos);
1005   _rev_num=_num->invertArrayN2O2O2N(maxValue+1);
1006 }
1007
1008 //=
1009
1010 MEDFileUMeshAggregateCompute::MEDFileUMeshAggregateCompute():_mp_time(0),_m_time(0)
1011 {
1012 }
1013
1014 void MEDFileUMeshAggregateCompute::assignParts(const std::vector< const MEDCoupling1GTUMesh * >& mParts)
1015 {
1016   std::size_t sz(mParts.size());
1017   std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> > ret(sz);
1018   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
1019     {
1020       const MEDCoupling1GTUMesh *elt(mParts[i]);
1021       if(!elt)
1022         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::assignParts : presence of null pointer !");
1023       ret[i]=const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(elt); elt->incrRef();
1024     }
1025   _m_parts=ret;
1026   _mp_time=std::max(_mp_time,_m_time)+1;
1027   _m=0;
1028 }
1029
1030 void MEDFileUMeshAggregateCompute::assignUMesh(MEDCouplingUMesh *m)
1031 {
1032   _m=m;
1033   _m_parts.clear();
1034   _m_time=std::max(_mp_time,_m_time)+1;
1035 }
1036
1037 MEDCouplingUMesh *MEDFileUMeshAggregateCompute::getUmesh() const
1038 {
1039   if(_mp_time<=_m_time)
1040     return _m;
1041   std::vector< const MEDCoupling1GTUMesh *> mp(_m_parts.size());
1042   std::copy(_m_parts.begin(),_m_parts.end(),mp.begin());
1043   _m=MEDCoupling1GTUMesh::AggregateOnSameCoordsToUMesh(mp);
1044   _m_parts.clear();//to avoid memory peak !
1045   _m_time=_mp_time+1;//+1 is important ! That is to say that only _m is OK not _m_parts because cleared !
1046   return _m;
1047 }
1048
1049 std::vector<INTERP_KERNEL::NormalizedCellType> MEDFileUMeshAggregateCompute::getGeoTypes() const
1050 {
1051   if(_mp_time>=_m_time)
1052     {
1053       std::size_t sz(_m_parts.size());
1054       std::vector<INTERP_KERNEL::NormalizedCellType> ret(sz);
1055       for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
1056         ret[i]=_m_parts[i]->getCellModelEnum();
1057       return ret;
1058     }
1059   else
1060     return _m->getAllGeoTypesSorted();
1061 }
1062
1063 std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> MEDFileUMeshAggregateCompute::getPartsWithoutComputation() const
1064 {
1065   if(_mp_time<_m_time)
1066     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getPartsWithoutComputation : the parts require a computation !");
1067   //
1068   std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> ret(_m_parts.size());
1069   std::size_t i(0);
1070   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++,i++)
1071     {
1072       const MEDCoupling1GTUMesh *elt(*it);
1073       ret[i]=const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(elt);
1074     }
1075   return ret;
1076 }
1077
1078 std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> MEDFileUMeshAggregateCompute::getParts() const
1079 {
1080   if(_mp_time<_m_time)
1081     forceComputationOfPartsFromUMesh();
1082   return getPartsWithoutComputation();
1083 }
1084
1085 MEDCoupling1GTUMesh *MEDFileUMeshAggregateCompute::getPartWithoutComputation(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt) const
1086 {
1087   std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> v(getPartsWithoutComputation());
1088   std::size_t sz(v.size());
1089   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
1090     {
1091       if(v[i])
1092         if(v[i]->getCellModelEnum()==gt)
1093           return v[i];
1094     }
1095   throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getPartWithoutComputation : the geometric type is not existing !");
1096 }
1097
1098 void MEDFileUMeshAggregateCompute::getStartStopOfGeoTypeWithoutComputation(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt, int& start, int& stop) const
1099 {
1100   start=0; stop=0;
1101   std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> v(getPartsWithoutComputation());
1102   std::size_t sz(v.size());
1103   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
1104     {
1105       if(v[i])
1106         {
1107           if(v[i]->getCellModelEnum()==gt)
1108             {
1109               stop=start+v[i]->getNumberOfCells();
1110               return;
1111             }
1112           else
1113             start+=v[i]->getNumberOfCells();
1114         }
1115     }
1116   throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getStartStopOfGeoTypeWithoutComputation : the geometric type is not existing !");
1117 }
1118
1119 void MEDFileUMeshAggregateCompute::forceComputationOfPartsFromUMesh() const
1120 {
1121   const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1122   if(!m)
1123     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::forceComputationOfPartsFromUMesh : null UMesh !");
1124   std::vector<MEDCouplingUMesh *> ms(m->splitByType());
1125   std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingUMesh> > msMSafe(ms.begin(),ms.end());
1126   std::size_t sz(msMSafe.size());
1127   _m_parts.resize(sz);
1128   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
1129     _m_parts[i]=MEDCoupling1GTUMesh::New(ms[i]);
1130   _mp_time=std::max(_mp_time,_m_time)+1;
1131 }
1132
1133 std::size_t MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfThis() const
1134 {
1135   if(_mp_time>_m_time)
1136     return getTimeOfParts();
1137   if(_m_time>_mp_time)
1138     return getTimeOfUMesh();
1139   return std::max(getTimeOfParts(),getTimeOfUMesh());
1140 }
1141
1142 std::size_t MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfParts() const
1143 {
1144   std::size_t ret(0);
1145   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1146     {
1147       const MEDCoupling1GTUMesh *elt(*it);
1148       if(!elt)
1149         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfParts : null obj in parts !");
1150       ret=std::max(ret,elt->getTimeOfThis());
1151     }
1152   if(ret==0)
1153     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfParts : parts is empty !");
1154   return ret;
1155 }
1156
1157 std::size_t MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfUMesh() const
1158 {
1159   const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1160   if(!m)
1161     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfUMesh : unmesh is null !");
1162   return m->getTimeOfThis();
1163 }
1164
1165 std::size_t MEDFileUMeshAggregateCompute::getHeapMemorySizeWithoutChildren() const
1166 {
1167   std::size_t ret(_m_parts.size()*sizeof(MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh>));
1168   return ret;
1169 }
1170
1171 std::vector<const BigMemoryObject *> MEDFileUMeshAggregateCompute::getDirectChildren() const
1172 {
1173   std::vector<const BigMemoryObject *> ret;
1174   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1175     {
1176       const MEDCoupling1GTUMesh *cur(*it);
1177       if(cur)
1178         ret.push_back(cur);
1179     }
1180   const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1181   if(m)
1182     ret.push_back(m);
1183   return ret;
1184 }
1185
1186 MEDFileUMeshAggregateCompute MEDFileUMeshAggregateCompute::deepCpy(DataArrayDouble *coords) const
1187 {
1188   MEDFileUMeshAggregateCompute ret;
1189   ret._m_parts.resize(_m_parts.size());
1190   for(std::size_t i=0;i<_m_parts.size();i++)
1191     {
1192       const MEDCoupling1GTUMesh *elt(_m_parts[i]);
1193       if(elt)
1194         {
1195           ret._m_parts[i]=static_cast<ParaMEDMEM::MEDCoupling1GTUMesh*>(elt->deepCpy());
1196           ret._m_parts[i]->setCoords(coords);
1197         }
1198     }
1199   ret._mp_time=_mp_time; ret._m_time=_m_time;
1200   if((const MEDCouplingUMesh *)_m)
1201     {
1202       ret._m=static_cast<ParaMEDMEM::MEDCouplingUMesh*>(_m->deepCpy());
1203       ret._m->setCoords(coords);
1204     }
1205   return ret;
1206 }
1207
1208 bool MEDFileUMeshAggregateCompute::isEqual(const MEDFileUMeshAggregateCompute& other, double eps, std::string& what) const
1209 {
1210   const MEDCouplingUMesh *m1(getUmesh());
1211   const MEDCouplingUMesh *m2(other.getUmesh());
1212   if((m1==0 && m2!=0) || (m1!=0 && m2==0))
1213     {
1214       what="Presence of mesh in one sublevel and not in other!";
1215       return false;
1216     }
1217   if(m1)
1218     {
1219       std::string what2;
1220       if(!m1->isEqualIfNotWhy(m2,eps,what2))
1221         {
1222           what=std::string("meshes at a sublevel are not deeply equal (")+what2+std::string(")!");
1223           return false;
1224         }
1225     }
1226   return true;
1227 }
1228
1229 void MEDFileUMeshAggregateCompute::clearNonDiscrAttributes() const
1230 {
1231   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1232     MEDFileUMeshSplitL1::ClearNonDiscrAttributes(*it);
1233   MEDFileUMeshSplitL1::ClearNonDiscrAttributes(_m);
1234 }
1235
1236 void MEDFileUMeshAggregateCompute::synchronizeTinyInfo(const MEDFileMesh& master) const
1237 {
1238   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1239     {
1240       const MEDCoupling1GTUMesh *tmp(*it);
1241       if(tmp)
1242         {
1243           (const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(tmp))->setName(master.getName().c_str());
1244           (const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(tmp))->setDescription(master.getDescription().c_str());
1245           (const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(tmp))->setTime(master.getTimeValue(),master.getIteration(),master.getOrder());
1246           (const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(tmp))->setTimeUnit(master.getTimeUnit());
1247         }
1248     }
1249   const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1250   if(m)
1251     {
1252       (const_cast<MEDCouplingUMesh *>(m))->setName(master.getName().c_str());
1253       (const_cast<MEDCouplingUMesh *>(m))->setDescription(master.getDescription().c_str());
1254       (const_cast<MEDCouplingUMesh *>(m))->setTime(master.getTimeValue(),master.getIteration(),master.getOrder());
1255       (const_cast<MEDCouplingUMesh *>(m))->setTimeUnit(master.getTimeUnit());
1256     }
1257 }
1258
1259 bool MEDFileUMeshAggregateCompute::empty() const
1260 {
1261   if(_mp_time<_m_time)
1262     return ((const MEDCouplingUMesh *)_m)==0;
1263   //else _mp_time>=_m_time)
1264   return _m_parts.empty();
1265   
1266 }
1267
1268 int MEDFileUMeshAggregateCompute::getMeshDimension() const
1269 {
1270   if(_mp_time<_m_time)
1271     {
1272       const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1273       if(!m)
1274         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getMeshDimension : no umesh in this !");
1275       return m->getMeshDimension();
1276     }
1277   else
1278     {
1279       if(_m_parts.empty())
1280         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getMeshDimension : part mesh is empty !");
1281       const MEDCoupling1GTUMesh *m(_m_parts[0]);
1282       if(!m)
1283         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getMeshDimension : part mesh contains null instance !");
1284       return m->getMeshDimension();
1285     }
1286 }
1287
1288 std::vector<int> MEDFileUMeshAggregateCompute::getDistributionOfTypes() const
1289 {
1290   if(_mp_time<_m_time)
1291     {
1292       const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1293       if(!m)
1294         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getDistributionOfTypes : no umesh in this !");
1295       return m->getDistributionOfTypes();
1296     }
1297   else
1298     {
1299       std::vector<int> ret;
1300       for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1301         {
1302           const MEDCoupling1GTUMesh *tmp(*it);
1303           if(!tmp)
1304             throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getDistributionOfTypes : part mesh contains null instance !");
1305           std::vector<int> ret0(tmp->getDistributionOfTypes());
1306           ret.insert(ret.end(),ret0.begin(),ret0.end());
1307         }
1308       return ret;
1309     }
1310 }
1311
1312 int MEDFileUMeshAggregateCompute::getSize() const
1313 {
1314   if(_mp_time<_m_time)
1315     {
1316       const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1317       if(!m)
1318         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getSize : no umesh in this !");
1319       return m->getNumberOfCells();
1320     }
1321   else
1322     {
1323       int ret=0;
1324       for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1325         {
1326           const MEDCoupling1GTUMesh *m(*it);
1327           if(!m)
1328             throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getSize : part mesh contains null instance !");
1329           ret+=m->getNumberOfCells();
1330         }
1331       return ret;
1332     }
1333 }
1334
1335 void MEDFileUMeshAggregateCompute::setCoords(DataArrayDouble *coords)
1336 {
1337   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1338     {
1339       MEDCoupling1GTUMesh *tmp(*it);
1340       if(tmp)
1341         (*it)->setCoords(coords);
1342     }
1343   MEDCouplingUMesh *m(_m);
1344   if(m)
1345     m->setCoords(coords);
1346 }