Salome HOME
Last feedback from MEDReader users. Better ELNO management and exotic structured...
[modules/med.git] / src / MEDLoader / MEDFileMeshLL.cxx
1 // Copyright (C) 2007-2014  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 (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 std::string& 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.c_str(),&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.c_str(),1,&numdt,&numit,&dtt);
117   dt=numdt; it=numit;
118   return ret;
119 }
120
121 double MEDFileMeshL2::CheckMeshTimeStep(med_idt fid, const std::string& 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.c_str(),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 std::string& 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.c_str(),&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 std::string& 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.c_str());
201   for(int i=0;i<nfam;i++)
202     {
203       int ngro=MEDnFamilyGroup(fid,meshName.c_str(),i+1);
204       med_int natt=MEDnFamily23Attribute(fid,meshName.c_str(),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.c_str(),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 std::string& 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.c_str(),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 std::string& mName, int dt, int it, MEDFileMeshReadSelector *mrs)
247 {
248   _name.set(mName.c_str());
249   int nstep;
250   int Mdim;
251   ParaMEDMEM::MEDCouplingMeshType meshType;
252   std::vector<std::string> infosOnComp=getAxisInfoOnMesh(fid,mId,mName.c_str(),meshType,nstep,Mdim);
253   if(nstep==0)
254     return ;
255   if(meshType!=UNSTRUCTURED)
256     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid mesh type ! You are expected an unstructured one whereas in file it is not an unstructured !");
257   _time=CheckMeshTimeStep(fid,mName,nstep,dt,it);
258   _iteration=dt;
259   _order=it;
260   loadConnectivity(fid,Mdim,mName,dt,it,mrs);//to improve check (dt,it) coherency
261   loadCoords(fid,mId,infosOnComp,mName,dt,it);
262 }
263
264 void MEDFileUMeshL2::loadConnectivity(med_idt fid, int mdim, const std::string& mName, int dt, int it, MEDFileMeshReadSelector *mrs)
265 {
266   _per_type_mesh.resize(1);
267   _per_type_mesh[0].clear();
268   for(int j=0;j<MED_N_CELL_FIXED_GEO;j++)
269     {
270       MEDFileUMeshPerType *tmp=MEDFileUMeshPerType::New(fid,mName.c_str(),dt,it,mdim,typmai[j],typmai2[j],mrs);
271       if(tmp)
272         _per_type_mesh[0].push_back(tmp);
273     }
274   sortTypes();
275 }
276
277 void MEDFileUMeshL2::loadCoords(med_idt fid, int mId, const std::vector<std::string>& infosOnComp, const std::string& mName, int dt, int it)
278 {
279   int spaceDim=infosOnComp.size();
280   med_bool changement,transformation;
281   int nCoords=MEDmeshnEntity(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NONE,MED_COORDINATE,MED_NO_CMODE,&changement,&transformation);
282   _coords=DataArrayDouble::New();
283   _coords->alloc(nCoords,spaceDim);
284   double *coordsPtr=_coords->getPointer();
285   MEDmeshNodeCoordinateRd(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_FULL_INTERLACE,coordsPtr);
286   if(MEDmeshnEntity(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,MED_FAMILY_NUMBER,MED_NODAL,&changement,&transformation)>0)
287     {
288       _fam_coords=DataArrayInt::New();
289       _fam_coords->alloc(nCoords,1);
290       MEDmeshEntityFamilyNumberRd(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,_fam_coords->getPointer());
291     }
292   else
293     _fam_coords=0;
294   if(MEDmeshnEntity(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,MED_NUMBER,MED_NODAL,&changement,&transformation)>0)
295     {
296       _num_coords=DataArrayInt::New();
297       _num_coords->alloc(nCoords,1);
298       MEDmeshEntityNumberRd(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,_num_coords->getPointer());
299     }
300   else
301     _num_coords=0;
302   if(MEDmeshnEntity(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,MED_NAME,MED_NODAL,&changement,&transformation)>0)
303     {
304       _name_coords=DataArrayAsciiChar::New();
305       _name_coords->alloc(nCoords+1,MED_SNAME_SIZE);//not a bug to avoid the memory corruption due to last \0 at the end
306       MEDmeshEntityNameRd(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,_name_coords->getPointer());
307       _name_coords->reAlloc(nCoords);//not a bug to avoid the memory corruption due to last \0 at the end
308     }
309   else
310     _name_coords=0;
311   for(int i=0;i<spaceDim;i++)
312     _coords->setInfoOnComponent(i,infosOnComp[i]);
313 }
314
315 void MEDFileUMeshL2::sortTypes()
316 {
317   std::set<int> mdims;
318   std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> > tmp(_per_type_mesh[0]);
319   _per_type_mesh.clear();
320   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >::const_iterator it=tmp.begin();it!=tmp.end();it++)
321     mdims.insert((*it)->getDim());
322   if(mdims.empty())
323     return;
324   int mdim=*mdims.rbegin();
325   _per_type_mesh.resize(mdim+1);
326   for(int dim=mdim+1;dim!=0;dim--)
327     {
328       std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >& elt=_per_type_mesh[mdim+1-dim];
329       for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >::const_iterator it=tmp.begin();it!=tmp.end();it++)
330         if((*it)->getDim()==dim-1)
331           elt.push_back(*it);
332     }
333   // suppression of contiguous empty levels at the end of _per_type_mesh.
334   int nbOfUselessLev=0;
335   bool isFirst=true;
336   for(std::vector< std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> > >::reverse_iterator it2=_per_type_mesh.rbegin();it2!=_per_type_mesh.rend();it2++)
337     {
338       if((*it2).empty() && isFirst)
339         {
340           nbOfUselessLev++;
341         }
342       else
343         isFirst=false;
344     }
345   _per_type_mesh.resize(_per_type_mesh.size()-nbOfUselessLev);
346 }
347
348 void MEDFileUMeshL2::WriteCoords(med_idt fid, const std::string& mname, int dt, int it, double time, const DataArrayDouble *coords, const DataArrayInt *famCoords, const DataArrayInt *numCoords, const DataArrayAsciiChar *nameCoords)
349 {
350   if(!coords)
351     return ;
352   MEDmeshNodeCoordinateWr(fid,mname.c_str(),dt,it,time,MED_FULL_INTERLACE,coords->getNumberOfTuples(),coords->getConstPointer());
353   if(famCoords)
354     MEDmeshEntityFamilyNumberWr(fid,mname.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,famCoords->getNumberOfTuples(),famCoords->getConstPointer());
355   if(numCoords)
356     MEDmeshEntityNumberWr(fid,mname.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,numCoords->getNumberOfTuples(),numCoords->getConstPointer());
357   if(nameCoords)
358     {
359       if(nameCoords->getNumberOfComponents()!=MED_SNAME_SIZE)
360         {
361           std::ostringstream oss; oss << " MEDFileUMeshL2::WriteCoords : expected a name field on nodes with number of components set to " << MED_SNAME_SIZE;
362           oss << " ! The array has " << nameCoords->getNumberOfComponents() << " components !";
363           throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
364         }
365       MEDmeshEntityNameWr(fid,mname.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NO_GEOTYPE,nameCoords->getNumberOfTuples(),nameCoords->getConstPointer());
366     }
367 }
368
369 bool MEDFileUMeshL2::isFamDefinedOnLev(int levId) const
370 {
371   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >::const_iterator it=_per_type_mesh[levId].begin();it!=_per_type_mesh[levId].end();it++)
372     if((*it)->getFam()==0)
373       return false;
374   return true;
375 }
376
377 bool MEDFileUMeshL2::isNumDefinedOnLev(int levId) const
378 {
379   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >::const_iterator it=_per_type_mesh[levId].begin();it!=_per_type_mesh[levId].end();it++)
380     if((*it)->getNum()==0)
381       return false;
382   return true;
383 }
384
385 bool MEDFileUMeshL2::isNamesDefinedOnLev(int levId) const
386 {
387   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >::const_iterator it=_per_type_mesh[levId].begin();it!=_per_type_mesh[levId].end();it++)
388     if((*it)->getNames()==0)
389       return false;
390   return true;
391 }
392
393 MEDFileCMeshL2::MEDFileCMeshL2()
394 {
395 }
396
397 void MEDFileCMeshL2::loadAll(med_idt fid, int mId, const std::string& mName, int dt, int it)
398 {
399   _name.set(mName.c_str());
400   int nstep;
401   int Mdim;
402   ParaMEDMEM::MEDCouplingMeshType meshType;
403   std::vector<std::string> infosOnComp=getAxisInfoOnMesh(fid,mId,mName.c_str(),meshType,nstep,Mdim);
404   if(meshType!=CARTESIAN)
405     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid mesh type ! You are expected a structured one whereas in file it is not a structured !");
406   _time=CheckMeshTimeStep(fid,mName,nstep,dt,it);
407   _iteration=dt;
408   _order=it;
409   //
410   med_grid_type gridtype;
411   MEDmeshGridTypeRd(fid,mName.c_str(),&gridtype);
412   if(gridtype!=MED_CARTESIAN_GRID)
413     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid structured mesh ! Expected cartesian mesh type !");
414   _cmesh=MEDCouplingCMesh::New();
415   for(int i=0;i<Mdim;i++)
416     {
417       med_data_type dataTypeReq=GetDataTypeCorrespondingToSpaceId(i);
418       med_bool chgt=MED_FALSE,trsf=MED_FALSE;
419       int nbOfElt=MEDmeshnEntity(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NONE,dataTypeReq,MED_NO_CMODE,&chgt,&trsf);
420       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> da=DataArrayDouble::New();
421       da->alloc(nbOfElt,1);
422       da->setInfoOnComponent(0,infosOnComp[i]);
423       MEDmeshGridIndexCoordinateRd(fid,mName.c_str(),dt,it,i+1,da->getPointer());
424       _cmesh->setCoordsAt(i,da);
425     }
426 }
427
428 med_data_type MEDFileCMeshL2::GetDataTypeCorrespondingToSpaceId(int id)
429 {
430   switch(id)
431     {
432     case 0:
433       return MED_COORDINATE_AXIS1;
434     case 1:
435       return MED_COORDINATE_AXIS2;
436     case 2:
437       return MED_COORDINATE_AXIS3;
438     default:
439       throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid meshdim detected in Cartesian Grid !");
440     }
441 }
442
443 MEDFileCLMeshL2::MEDFileCLMeshL2()
444 {
445 }
446
447 void MEDFileCLMeshL2::loadAll(med_idt fid, int mId, const std::string& mName, int dt, int it)
448 {
449   _name.set(mName.c_str());
450   int nstep;
451   int Mdim;
452   ParaMEDMEM::MEDCouplingMeshType meshType;
453   std::vector<std::string> infosOnComp=getAxisInfoOnMesh(fid,mId,mName,meshType,nstep,Mdim);
454   if(meshType!=CURVE_LINEAR)
455     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid mesh type ! You are expected a structured one whereas in file it is not a structured !");
456   _time=CheckMeshTimeStep(fid,mName,nstep,dt,it);
457   _iteration=dt;
458   _order=it;
459   //
460   _clmesh=MEDCouplingCurveLinearMesh::New();
461   INTERP_KERNEL::AutoPtr<int> stGrid=new int[Mdim];
462   MEDmeshGridStructRd(fid,mName.c_str(),dt,it,stGrid);
463   _clmesh->setNodeGridStructure(stGrid,((int *)stGrid)+Mdim);
464   med_bool chgt=MED_FALSE,trsf=MED_FALSE;
465   int nbNodes=MEDmeshnEntity(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_NODE,MED_NONE,MED_COORDINATE,MED_NO_CMODE,&chgt,&trsf);
466   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> da=DataArrayDouble::New();
467   da->alloc(nbNodes,infosOnComp.size());
468   da->setInfoOnComponents(infosOnComp);
469   MEDmeshNodeCoordinateRd(fid,mName.c_str(),dt,it,MED_FULL_INTERLACE,da->getPointer());
470   _clmesh->setCoords(da);
471 }
472
473 MEDFileUMeshPermCompute::MEDFileUMeshPermCompute(const MEDFileUMeshSplitL1* st):_st(st),_mpt_time(0),_num_time(0)
474 {
475 }
476
477 /*!
478  * Warning it returns an instance to deallocate !!!!
479  */
480 MEDFileUMeshPermCompute::operator MEDCouplingUMesh *() const
481 {
482   _st->_num->updateTime();
483   if((MEDCouplingUMesh *)_m==0)
484     {
485       updateTime();
486       _m=static_cast<MEDCouplingUMesh *>(_st->_m_by_types.getUmesh()->deepCpy());
487       _m->renumberCells(_st->_num->getConstPointer(),true);
488       return _m.retn();
489     }
490   else
491     {
492       if(_mpt_time==_st->_m_by_types.getTimeOfThis() && _num_time==_st->_num->getTimeOfThis())
493         return _m.retn();
494       else
495         {
496           updateTime();
497           _m=static_cast<MEDCouplingUMesh *>(_st->_m_by_types.getUmesh()->deepCpy());
498           _m->renumberCells(_st->_num->getConstPointer(),true);
499           return _m.retn();
500         }
501     }
502 }
503
504 void MEDFileUMeshPermCompute::operator=(MEDCouplingUMesh *m)
505 {
506   _m=m;
507 }
508
509 void MEDFileUMeshPermCompute::updateTime() const
510 {
511   _mpt_time=_st->_m_by_types.getTimeOfThis();
512   _num_time=_st->_num->getTimeOfThis();
513 }
514
515 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)
516 {
517 }
518
519 MEDFileUMeshSplitL1::MEDFileUMeshSplitL1(const MEDFileUMeshL2& l2, const std::string& mName, int id):_m(this)
520 {
521   const std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshPerType> >& v=l2.getLev(id);
522   if(v.empty())
523     return;
524   int sz=v.size();
525   std::vector<const MEDCoupling1GTUMesh *> ms(sz);
526   std::vector<const DataArrayInt *> fams(sz),nums(sz);
527   std::vector<const DataArrayChar *> names(sz); 
528   for(int i=0;i<sz;i++)
529     {
530       MEDCoupling1GTUMesh *elt(v[i]->getMesh());
531       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> tmp2=l2.getCoords();
532       elt->setCoords(tmp2);
533       ms[i]=elt;
534     }
535   _m_by_types.assignParts(ms);
536   if(l2.isFamDefinedOnLev(id))
537     {
538       for(int i=0;i<sz;i++)
539         fams[i]=v[i]->getFam();
540       if(sz!=1)
541         _fam=DataArrayInt::Aggregate(fams);
542       else
543         {
544           fams[0]->incrRef();
545           _fam=const_cast<DataArrayInt *>(fams[0]);
546         }
547     }
548   if(l2.isNumDefinedOnLev(id))
549     {
550       for(int i=0;i<sz;i++)
551         nums[i]=v[i]->getNum();
552       if(sz!=1)
553         _num=DataArrayInt::Aggregate(nums);
554       else
555         {
556           nums[0]->incrRef();
557           _num=const_cast<DataArrayInt *>(nums[0]);
558         }
559       computeRevNum();
560     }
561   if(l2.isNamesDefinedOnLev(id))
562     {
563       for(int i=0;i<sz;i++)
564         names[i]=v[i]->getNames();
565       _names=dynamic_cast<DataArrayAsciiChar *>(DataArrayChar::Aggregate(names));
566     }
567 }
568
569 MEDFileUMeshSplitL1::MEDFileUMeshSplitL1(MEDCoupling1GTUMesh *m):_m(this)
570 {
571   std::vector< const MEDCoupling1GTUMesh * > v(1);
572   v[0]=m;
573   assignParts(v);
574 }
575
576 MEDFileUMeshSplitL1::MEDFileUMeshSplitL1(MEDCouplingUMesh *m):_m(this)
577 {
578   assignMesh(m,true);
579 }
580
581 MEDFileUMeshSplitL1::MEDFileUMeshSplitL1(MEDCouplingUMesh *m, bool newOrOld):_m(this)
582 {
583   assignMesh(m,newOrOld);
584 }
585
586 void MEDFileUMeshSplitL1::setName(const std::string& name)
587 {
588   _m_by_types.setName(name);
589 }
590
591 std::size_t MEDFileUMeshSplitL1::getHeapMemorySizeWithoutChildren() const
592 {
593   return 0;
594 }
595
596 std::vector<const BigMemoryObject *> MEDFileUMeshSplitL1::getDirectChildren() const
597 {
598   std::vector<const BigMemoryObject *> ret;
599   ret.push_back(&_m_by_types);
600   if((const DataArrayInt*)_fam)
601     ret.push_back((const DataArrayInt*)_fam);
602   if((const DataArrayInt*)_num)
603     ret.push_back((const DataArrayInt*)_num);
604   if((const DataArrayInt*)_rev_num)
605     ret.push_back((const DataArrayInt*)_rev_num);
606   if((const DataArrayAsciiChar*)_names)
607     ret.push_back((const DataArrayAsciiChar*)_names);
608   return ret;
609 }
610
611 MEDFileUMeshSplitL1 *MEDFileUMeshSplitL1::deepCpy(DataArrayDouble *coords) const
612 {
613   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDFileUMeshSplitL1> ret=new MEDFileUMeshSplitL1(*this);
614   ret->_m_by_types=_m_by_types.deepCpy(coords);
615   if((const DataArrayInt *)_fam)
616     ret->_fam=_fam->deepCpy();
617   if((const DataArrayInt *)_num)
618     ret->_num=_num->deepCpy();
619   if((const DataArrayInt *)_rev_num)
620     ret->_rev_num=_rev_num->deepCpy();
621   if((const DataArrayAsciiChar *)_names)
622     ret->_names=_names->deepCpy();
623   return ret.retn();
624 }
625
626 bool MEDFileUMeshSplitL1::isEqual(const MEDFileUMeshSplitL1 *other, double eps, std::string& what) const
627 {
628   if(!_m_by_types.isEqual(other->_m_by_types,eps,what))
629     return false;
630   const DataArrayInt *d1=_fam;
631   const DataArrayInt *d2=other->_fam;
632   if((d1==0 && d2!=0) || (d1!=0 && d2==0))
633     {
634       what="Presence of family arr in one sublevel and not in other!";
635       return false;
636     }
637   if(d1)
638     if(!d1->isEqual(*d2))
639       {
640         what="family arr at a sublevel are not deeply equal !";
641         return false;
642       }
643   d1=_num;
644   d2=other->_num;
645   if((d1==0 && d2!=0) || (d1!=0 && d2==0))
646     {
647       what="Presence of cell numbering arr in one sublevel and not in other!";
648       return false;
649     }
650   if(d1)
651     if(!d1->isEqual(*d2))
652       {
653         what="Numbering cell arr at a sublevel are not deeply equal !";
654         return false;
655       }
656   const DataArrayAsciiChar *e1=_names;
657   const DataArrayAsciiChar *e2=other->_names;
658   if((e1==0 && e2!=0) || (e1!=0 && e2==0))
659     {
660       what="Presence of cell names arr in one sublevel and not in other!";
661       return false;
662     }
663   if(e1)
664     if(!e1->isEqual(*e2))
665       {
666         what="Name cell arr at a sublevel are not deeply equal !";
667         return false;
668       }
669   return true;
670 }
671
672 void MEDFileUMeshSplitL1::synchronizeTinyInfo(const MEDFileMesh& master) const
673 {
674   _m_by_types.synchronizeTinyInfo(master);
675 }
676
677 void MEDFileUMeshSplitL1::clearNonDiscrAttributes() const
678 {
679   _m_by_types.clearNonDiscrAttributes();
680 }
681
682 void MEDFileUMeshSplitL1::ClearNonDiscrAttributes(const MEDCouplingMesh *tmp)
683 {
684   if(!tmp)
685     return ;
686   (const_cast<MEDCouplingMesh *>(tmp))->setName("");
687   (const_cast<MEDCouplingMesh *>(tmp))->setDescription("");
688   (const_cast<MEDCouplingMesh *>(tmp))->setTime(0.,-1,-1);
689   (const_cast<MEDCouplingMesh *>(tmp))->setTimeUnit("");
690 }
691
692 void MEDFileUMeshSplitL1::setCoords(DataArrayDouble *coords)
693 {
694   _m_by_types.setCoords(coords);
695 }
696
697 void MEDFileUMeshSplitL1::assignMesh(MEDCouplingUMesh *m, bool newOrOld)
698 {
699   if(newOrOld)
700     {
701       m->incrRef();
702       _m=m;
703       _m_by_types.assignUMesh(dynamic_cast<MEDCouplingUMesh *>(m->deepCpy()));
704       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> da=_m_by_types.getUmesh()->getRenumArrForConsecutiveCellTypesSpec(typmai2,typmai2+MED_N_CELL_FIXED_GEO);
705       if(!da->isIdentity())
706         {
707           _num=da->invertArrayO2N2N2O(m->getNumberOfCells());
708           _m.updateTime();
709           computeRevNum();
710           _m_by_types.getUmesh()->renumberCells(da->getConstPointer(),false);
711         }
712     }
713   else
714     {
715       if(!m->checkConsecutiveCellTypesAndOrder(typmai2,typmai2+MED_N_CELL_FIXED_GEO))
716         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshSplitL1::assignMesh : the mode of mesh setting expects to follow the MED file numbering convention ! it is not the case !");
717       m->incrRef();
718       _m_by_types.assignUMesh(m);
719     }
720   assignCommonPart();
721 }
722
723 void MEDFileUMeshSplitL1::forceComputationOfParts() const
724 {
725   _m_by_types.forceComputationOfPartsFromUMesh();
726 }
727
728 void MEDFileUMeshSplitL1::assignParts(const std::vector< const MEDCoupling1GTUMesh * >& mParts)
729 {
730   _m_by_types.assignParts(mParts);
731   assignCommonPart();
732 }
733
734 void MEDFileUMeshSplitL1::assignCommonPart()
735 {
736   _fam=DataArrayInt::New();
737   _fam->alloc(_m_by_types.getSize(),1);
738   _fam->fillWithValue(0);
739 }
740
741 bool MEDFileUMeshSplitL1::empty() const
742 {
743   return _m_by_types.empty();
744 }
745
746 bool MEDFileUMeshSplitL1::presenceOfOneFams(const std::vector<int>& ids) const
747 {
748   const DataArrayInt *fam=_fam;
749   if(!fam)
750     return false;
751   return fam->presenceOfValue(ids);
752 }
753
754 int MEDFileUMeshSplitL1::getMeshDimension() const
755 {
756   return _m_by_types.getMeshDimension();
757 }
758
759 void MEDFileUMeshSplitL1::simpleRepr(std::ostream& oss) const
760 {
761   std::vector<int> code=_m_by_types.getDistributionOfTypes();
762   int nbOfTypes=code.size()/3;
763   for(int i=0;i<nbOfTypes;i++)
764     {
765       INTERP_KERNEL::NormalizedCellType typ=(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType) code[3*i];
766       oss << "    - Number of cells with type " << INTERP_KERNEL::CellModel::GetCellModel(typ).getRepr() << " : " << code[3*i+1] << std::endl;
767     }
768 }
769
770 int MEDFileUMeshSplitL1::getSize() const
771 {
772   return _m_by_types.getSize();
773 }
774
775 MEDCouplingUMesh *MEDFileUMeshSplitL1::getFamilyPart(const int *idsBg, const int *idsEnd, bool renum) const
776 {
777   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> eltsToKeep=_fam->getIdsEqualList(idsBg,idsEnd);
778   MEDCouplingUMesh *m=(MEDCouplingUMesh *)_m_by_types.getUmesh()->buildPartOfMySelf(eltsToKeep->getConstPointer(),eltsToKeep->getConstPointer()+eltsToKeep->getNumberOfTuples(),true);
779   if(renum)
780     return renumIfNeeded(m,eltsToKeep->getConstPointer());
781   return m;
782 }
783
784 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::getFamilyPartArr(const int *idsBg, const int *idsEnd, bool renum) const
785 {
786   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> da=_fam->getIdsEqualList(idsBg,idsEnd);
787   if(renum)
788     return renumIfNeededArr(da);
789   return da.retn();
790 }
791
792 std::vector<INTERP_KERNEL::NormalizedCellType> MEDFileUMeshSplitL1::getGeoTypes() const
793 {
794   return _m_by_types.getGeoTypes();
795 }
796
797 MEDCouplingUMesh *MEDFileUMeshSplitL1::getWholeMesh(bool renum) const
798 {
799   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingUMesh> tmp;
800   if(renum && ((const DataArrayInt *)_num))
801     tmp=_m;
802   else
803     { tmp=_m_by_types.getUmesh(); if(tmp) tmp->incrRef(); }
804   return tmp.retn();
805 }
806
807 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::extractFamilyFieldOnGeoType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt) const
808 {
809   const DataArrayInt *fam(_fam);
810   if(!fam)
811     return 0;
812   int start(0),stop(0);
813   _m_by_types.getStartStopOfGeoTypeWithoutComputation(gt,start,stop);
814   return fam->selectByTupleId2(start,stop,1);
815 }
816
817 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::extractNumberFieldOnGeoType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt) const
818 {
819   const DataArrayInt *num(_num);
820   if(!num)
821     return 0;
822   int start(0),stop(0);
823   _m_by_types.getStartStopOfGeoTypeWithoutComputation(gt,start,stop);
824   return num->selectByTupleId2(start,stop,1);
825 }
826
827 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::getOrCreateAndGetFamilyField()
828 {
829   if((DataArrayInt *)_fam)
830     return _fam;
831   int nbOfTuples=_m_by_types.getSize();
832   _fam=DataArrayInt::New(); _fam->alloc(nbOfTuples,1); _fam->fillWithZero();
833   return _fam;
834 }
835
836 const DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::getFamilyField() const
837 {
838   return _fam;
839 }
840
841 const DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::getNumberField() const
842 {
843   return _num;
844 }
845
846 const DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::getRevNumberField() const
847 {
848   return _rev_num;
849 }
850
851 const DataArrayAsciiChar *MEDFileUMeshSplitL1::getNameField() const
852 {
853   return _names;
854 }
855
856 void MEDFileUMeshSplitL1::eraseFamilyField()
857 {
858   _fam->fillWithZero();
859 }
860
861 /*!
862  * This method ignores _m and _m_by_types.
863  */
864 void MEDFileUMeshSplitL1::setGroupsFromScratch(const std::vector<const MEDCouplingUMesh *>& ms, std::map<std::string,int>& familyIds,
865                                                std::map<std::string, std::vector<std::string> >& groups) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
866 {
867   std::vector< DataArrayInt * > corr;
868   _m=MEDCouplingUMesh::FuseUMeshesOnSameCoords(ms,0,corr);
869   std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> > corrMSafe(corr.begin(),corr.end());
870   std::vector< std::vector<int> > fidsOfGroups;
871   std::vector< const DataArrayInt * > corr2(corr.begin(),corr.end());
872   _fam=DataArrayInt::MakePartition(corr2,((MEDCouplingUMesh *)_m)->getNumberOfCells(),fidsOfGroups);
873   int nbOfCells=((MEDCouplingUMesh *)_m)->getNumberOfCells();
874   std::map<int,std::string> newfams;
875   std::map<int,int> famIdTrad;
876   TraduceFamilyNumber(fidsOfGroups,familyIds,famIdTrad,newfams);
877   int *w=_fam->getPointer();
878   for(int i=0;i<nbOfCells;i++,w++)
879     *w=famIdTrad[*w];
880 }
881
882 void MEDFileUMeshSplitL1::write(med_idt fid, const std::string& mName, int mdim) const
883 {
884   std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> ms(_m_by_types.getParts());
885   int start=0;
886   for(std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *>::const_iterator it=ms.begin();it!=ms.end();it++)
887     {
888       int nbCells=(*it)->getNumberOfCells();
889       int end=start+nbCells;
890       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> fam,num;
891       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayAsciiChar> names;
892       if((const DataArrayInt *)_fam)
893         fam=_fam->substr(start,end);
894       if((const DataArrayInt *)_num)
895         num=_num->substr(start,end);
896       if((const DataArrayAsciiChar *)_names)
897         names=static_cast<DataArrayAsciiChar *>(_names->substr(start,end));
898       MEDFileUMeshPerType::Write(fid,mName,mdim,(*it),fam,num,names);
899       start=end;
900     }
901 }
902
903 void MEDFileUMeshSplitL1::renumberNodesInConn(const int *newNodeNumbersO2N)
904 {
905   MEDCouplingUMesh *m(_m_by_types.getUmesh());
906   if(!m)
907     return;
908   m->renumberNodesInConn(newNodeNumbersO2N);
909 }
910
911 void MEDFileUMeshSplitL1::changeFamilyIdArr(int oldId, int newId)
912 {
913   DataArrayInt *arr=_fam;
914   if(arr)
915     arr->changeValue(oldId,newId);
916 }
917
918 void MEDFileUMeshSplitL1::setFamilyArr(DataArrayInt *famArr)
919 {
920   if(!famArr)
921     {
922       _fam=0;
923       return ;
924     }
925   int sz(_m_by_types.getSize());
926   famArr->checkNbOfTuplesAndComp(sz,1,"MEDFileUMeshSplitL1::setFamilyArr : Problem in size of Family arr ! ");
927   famArr->incrRef();
928   _fam=famArr;
929 }
930
931 void MEDFileUMeshSplitL1::setRenumArr(DataArrayInt *renumArr)
932 {
933   if(!renumArr)
934     {
935       _num=0;
936       _rev_num=0;
937       return ;
938     }
939   int sz(_m_by_types.getSize());
940   renumArr->checkNbOfTuplesAndComp(sz,1,"MEDFileUMeshSplitL1::setRenumArr : Problem in size of numbering arr ! ");
941   renumArr->incrRef();
942   _num=renumArr;
943   computeRevNum();
944 }
945
946 void MEDFileUMeshSplitL1::setNameArr(DataArrayAsciiChar *nameArr)
947 {
948   if(!nameArr)
949     {
950       _names=0;
951       return ;
952     }
953   int sz(_m_by_types.getSize());
954   nameArr->checkNbOfTuplesAndComp(sz,MED_SNAME_SIZE,"MEDFileUMeshSplitL1::setNameArr : Problem in size of name arr ! ");
955   nameArr->incrRef();
956   _names=nameArr;
957 }
958
959 MEDCouplingUMesh *MEDFileUMeshSplitL1::Renumber2(const DataArrayInt *renum, MEDCouplingUMesh *m, const int *cellIds)
960 {
961   if(renum==0)
962     return m;
963   if(cellIds==0)
964     m->renumberCells(renum->getConstPointer(),true);
965   else
966     {
967       MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> locnum=renum->selectByTupleId(cellIds,cellIds+m->getNumberOfCells());
968       m->renumberCells(locnum->getConstPointer(),true);
969     }
970   return m;
971 }
972
973 MEDCouplingUMesh *MEDFileUMeshSplitL1::renumIfNeeded(MEDCouplingUMesh *m, const int *cellIds) const
974 {
975   return Renumber2(_num,m,cellIds);
976 }
977
978 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::Renumber(const DataArrayInt *renum, const DataArrayInt *da)
979 {
980   if((const DataArrayInt *)renum==0)
981     {
982       da->incrRef();
983       return const_cast<DataArrayInt *>(da);
984     }
985   return renum->selectByTupleId(da->getConstPointer(),da->getConstPointer()+da->getNumberOfTuples());
986 }
987
988 DataArrayInt *MEDFileUMeshSplitL1::renumIfNeededArr(const DataArrayInt *da) const
989 {
990   return Renumber(_num,da);
991 }
992
993 std::vector<int> MEDFileUMeshSplitL1::GetNewFamiliesNumber(int nb, const std::map<std::string,int>& families)
994 {
995   int id=-1;
996   for(std::map<std::string,int>::const_iterator it=families.begin();it!=families.end();it++)
997     id=std::max(id,(*it).second);
998   if(id==-1)
999     id=0;
1000   std::vector<int> ret(nb);
1001   for(int i=1;i<=nb;i++)
1002     ret[i]=id+i;
1003   return ret;
1004 }
1005
1006 void MEDFileUMeshSplitL1::TraduceFamilyNumber(const std::vector< std::vector<int> >& fidsGrps, std::map<std::string,int>& familyIds,
1007                                               std::map<int,int>& famIdTrad, std::map<int,std::string>& newfams)
1008 {
1009   std::set<int> allfids;
1010   //tony
1011 }
1012
1013 void MEDFileUMeshSplitL1::computeRevNum() const
1014 {
1015   int pos;
1016   int maxValue=_num->getMaxValue(pos);
1017   _rev_num=_num->invertArrayN2O2O2N(maxValue+1);
1018 }
1019
1020 //=
1021
1022 MEDFileUMeshAggregateCompute::MEDFileUMeshAggregateCompute():_mp_time(0),_m_time(0)
1023 {
1024 }
1025
1026 void MEDFileUMeshAggregateCompute::setName(const std::string& name)
1027 {
1028   if(_m_time>=_mp_time)
1029     {
1030       MEDCouplingUMesh *um(_m);
1031       if(um)
1032         um->setName(name);
1033     }
1034   if(_mp_time>=_m_time)
1035     {
1036       for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1037         {
1038           MEDCoupling1GTUMesh *tmp(*it);
1039           if(tmp)
1040             tmp->setName(name);
1041         }
1042     }
1043 }
1044
1045 void MEDFileUMeshAggregateCompute::assignParts(const std::vector< const MEDCoupling1GTUMesh * >& mParts)
1046 {
1047   std::size_t sz(mParts.size());
1048   std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> > ret(sz);
1049   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
1050     {
1051       const MEDCoupling1GTUMesh *elt(mParts[i]);
1052       if(!elt)
1053         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::assignParts : presence of null pointer !");
1054       ret[i]=const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(elt); elt->incrRef();
1055     }
1056   _m_parts=ret;
1057   _mp_time=std::max(_mp_time,_m_time)+1;
1058   _m=0;
1059 }
1060
1061 void MEDFileUMeshAggregateCompute::assignUMesh(MEDCouplingUMesh *m)
1062 {
1063   _m=m;
1064   _m_parts.clear();
1065   _m_time=std::max(_mp_time,_m_time)+1;
1066 }
1067
1068 MEDCouplingUMesh *MEDFileUMeshAggregateCompute::getUmesh() const
1069 {
1070   if(_mp_time<=_m_time)
1071     return _m;
1072   std::vector< const MEDCoupling1GTUMesh *> mp(_m_parts.size());
1073   std::copy(_m_parts.begin(),_m_parts.end(),mp.begin());
1074   _m=MEDCoupling1GTUMesh::AggregateOnSameCoordsToUMesh(mp);
1075   _m_parts.clear();//to avoid memory peak !
1076   _m_time=_mp_time+1;//+1 is important ! That is to say that only _m is OK not _m_parts because cleared !
1077   return _m;
1078 }
1079
1080 std::vector<INTERP_KERNEL::NormalizedCellType> MEDFileUMeshAggregateCompute::getGeoTypes() const
1081 {
1082   if(_mp_time>=_m_time)
1083     {
1084       std::size_t sz(_m_parts.size());
1085       std::vector<INTERP_KERNEL::NormalizedCellType> ret(sz);
1086       for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
1087         ret[i]=_m_parts[i]->getCellModelEnum();
1088       return ret;
1089     }
1090   else
1091     return _m->getAllGeoTypesSorted();
1092 }
1093
1094 std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> MEDFileUMeshAggregateCompute::getPartsWithoutComputation() const
1095 {
1096   if(_mp_time<_m_time)
1097     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getPartsWithoutComputation : the parts require a computation !");
1098   //
1099   std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> ret(_m_parts.size());
1100   std::size_t i(0);
1101   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++,i++)
1102     {
1103       const MEDCoupling1GTUMesh *elt(*it);
1104       ret[i]=const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(elt);
1105     }
1106   return ret;
1107 }
1108
1109 std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> MEDFileUMeshAggregateCompute::getParts() const
1110 {
1111   if(_mp_time<_m_time)
1112     forceComputationOfPartsFromUMesh();
1113   return getPartsWithoutComputation();
1114 }
1115
1116 MEDCoupling1GTUMesh *MEDFileUMeshAggregateCompute::getPartWithoutComputation(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt) const
1117 {
1118   std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> v(getPartsWithoutComputation());
1119   std::size_t sz(v.size());
1120   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
1121     {
1122       if(v[i])
1123         if(v[i]->getCellModelEnum()==gt)
1124           return v[i];
1125     }
1126   throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getPartWithoutComputation : the geometric type is not existing !");
1127 }
1128
1129 void MEDFileUMeshAggregateCompute::getStartStopOfGeoTypeWithoutComputation(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType gt, int& start, int& stop) const
1130 {
1131   start=0; stop=0;
1132   std::vector<MEDCoupling1GTUMesh *> v(getPartsWithoutComputation());
1133   std::size_t sz(v.size());
1134   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
1135     {
1136       if(v[i])
1137         {
1138           if(v[i]->getCellModelEnum()==gt)
1139             {
1140               stop=start+v[i]->getNumberOfCells();
1141               return;
1142             }
1143           else
1144             start+=v[i]->getNumberOfCells();
1145         }
1146     }
1147   throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getStartStopOfGeoTypeWithoutComputation : the geometric type is not existing !");
1148 }
1149
1150 void MEDFileUMeshAggregateCompute::forceComputationOfPartsFromUMesh() const
1151 {
1152   const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1153   if(!m)
1154     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::forceComputationOfPartsFromUMesh : null UMesh !");
1155   std::vector<MEDCouplingUMesh *> ms(m->splitByType());
1156   std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingUMesh> > msMSafe(ms.begin(),ms.end());
1157   std::size_t sz(msMSafe.size());
1158   _m_parts.resize(sz);
1159   for(std::size_t i=0;i<sz;i++)
1160     _m_parts[i]=MEDCoupling1GTUMesh::New(ms[i]);
1161   _mp_time=std::max(_mp_time,_m_time);
1162 }
1163
1164 std::size_t MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfThis() const
1165 {
1166   if(_mp_time>_m_time)
1167     return getTimeOfParts();
1168   if(_m_time>_mp_time)
1169     return getTimeOfUMesh();
1170   return std::max(getTimeOfParts(),getTimeOfUMesh());
1171 }
1172
1173 std::size_t MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfParts() const
1174 {
1175   std::size_t ret(0);
1176   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1177     {
1178       const MEDCoupling1GTUMesh *elt(*it);
1179       if(!elt)
1180         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfParts : null obj in parts !");
1181       ret=std::max(ret,elt->getTimeOfThis());
1182     }
1183   if(ret==0)
1184     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfParts : parts is empty !");
1185   return ret;
1186 }
1187
1188 std::size_t MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfUMesh() const
1189 {
1190   const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1191   if(!m)
1192     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getTimeOfUMesh : unmesh is null !");
1193   return m->getTimeOfThis();
1194 }
1195
1196 std::size_t MEDFileUMeshAggregateCompute::getHeapMemorySizeWithoutChildren() const
1197 {
1198   std::size_t ret(_m_parts.size()*sizeof(MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh>));
1199   return ret;
1200 }
1201
1202 std::vector<const BigMemoryObject *> MEDFileUMeshAggregateCompute::getDirectChildren() const
1203 {
1204   std::vector<const BigMemoryObject *> ret;
1205   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1206     {
1207       const MEDCoupling1GTUMesh *cur(*it);
1208       if(cur)
1209         ret.push_back(cur);
1210     }
1211   const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1212   if(m)
1213     ret.push_back(m);
1214   return ret;
1215 }
1216
1217 MEDFileUMeshAggregateCompute MEDFileUMeshAggregateCompute::deepCpy(DataArrayDouble *coords) const
1218 {
1219   MEDFileUMeshAggregateCompute ret;
1220   ret._m_parts.resize(_m_parts.size());
1221   for(std::size_t i=0;i<_m_parts.size();i++)
1222     {
1223       const MEDCoupling1GTUMesh *elt(_m_parts[i]);
1224       if(elt)
1225         {
1226           ret._m_parts[i]=static_cast<ParaMEDMEM::MEDCoupling1GTUMesh*>(elt->deepCpy());
1227           ret._m_parts[i]->setCoords(coords);
1228         }
1229     }
1230   ret._mp_time=_mp_time; ret._m_time=_m_time;
1231   if((const MEDCouplingUMesh *)_m)
1232     {
1233       ret._m=static_cast<ParaMEDMEM::MEDCouplingUMesh*>(_m->deepCpy());
1234       ret._m->setCoords(coords);
1235     }
1236   return ret;
1237 }
1238
1239 bool MEDFileUMeshAggregateCompute::isEqual(const MEDFileUMeshAggregateCompute& other, double eps, std::string& what) const
1240 {
1241   const MEDCouplingUMesh *m1(getUmesh());
1242   const MEDCouplingUMesh *m2(other.getUmesh());
1243   if((m1==0 && m2!=0) || (m1!=0 && m2==0))
1244     {
1245       what="Presence of mesh in one sublevel and not in other!";
1246       return false;
1247     }
1248   if(m1)
1249     {
1250       std::string what2;
1251       if(!m1->isEqualIfNotWhy(m2,eps,what2))
1252         {
1253           what=std::string("meshes at a sublevel are not deeply equal (")+what2+std::string(")!");
1254           return false;
1255         }
1256     }
1257   return true;
1258 }
1259
1260 void MEDFileUMeshAggregateCompute::clearNonDiscrAttributes() const
1261 {
1262   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1263     MEDFileUMeshSplitL1::ClearNonDiscrAttributes(*it);
1264   MEDFileUMeshSplitL1::ClearNonDiscrAttributes(_m);
1265 }
1266
1267 void MEDFileUMeshAggregateCompute::synchronizeTinyInfo(const MEDFileMesh& master) const
1268 {
1269   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1270     {
1271       const MEDCoupling1GTUMesh *tmp(*it);
1272       if(tmp)
1273         {
1274           (const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(tmp))->setName(master.getName().c_str());
1275           (const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(tmp))->setDescription(master.getDescription().c_str());
1276           (const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(tmp))->setTime(master.getTimeValue(),master.getIteration(),master.getOrder());
1277           (const_cast<MEDCoupling1GTUMesh *>(tmp))->setTimeUnit(master.getTimeUnit());
1278         }
1279     }
1280   const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1281   if(m)
1282     {
1283       (const_cast<MEDCouplingUMesh *>(m))->setName(master.getName().c_str());
1284       (const_cast<MEDCouplingUMesh *>(m))->setDescription(master.getDescription().c_str());
1285       (const_cast<MEDCouplingUMesh *>(m))->setTime(master.getTimeValue(),master.getIteration(),master.getOrder());
1286       (const_cast<MEDCouplingUMesh *>(m))->setTimeUnit(master.getTimeUnit());
1287     }
1288 }
1289
1290 bool MEDFileUMeshAggregateCompute::empty() const
1291 {
1292   if(_mp_time<_m_time)
1293     return ((const MEDCouplingUMesh *)_m)==0;
1294   //else _mp_time>=_m_time)
1295   return _m_parts.empty();
1296   
1297 }
1298
1299 int MEDFileUMeshAggregateCompute::getMeshDimension() const
1300 {
1301   if(_mp_time<_m_time)
1302     {
1303       const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1304       if(!m)
1305         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getMeshDimension : no umesh in this !");
1306       return m->getMeshDimension();
1307     }
1308   else
1309     {
1310       if(_m_parts.empty())
1311         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getMeshDimension : part mesh is empty !");
1312       const MEDCoupling1GTUMesh *m(_m_parts[0]);
1313       if(!m)
1314         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getMeshDimension : part mesh contains null instance !");
1315       return m->getMeshDimension();
1316     }
1317 }
1318
1319 std::vector<int> MEDFileUMeshAggregateCompute::getDistributionOfTypes() const
1320 {
1321   if(_mp_time<_m_time)
1322     {
1323       const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1324       if(!m)
1325         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getDistributionOfTypes : no umesh in this !");
1326       return m->getDistributionOfTypes();
1327     }
1328   else
1329     {
1330       std::vector<int> ret;
1331       for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1332         {
1333           const MEDCoupling1GTUMesh *tmp(*it);
1334           if(!tmp)
1335             throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getDistributionOfTypes : part mesh contains null instance !");
1336           std::vector<int> ret0(tmp->getDistributionOfTypes());
1337           ret.insert(ret.end(),ret0.begin(),ret0.end());
1338         }
1339       return ret;
1340     }
1341 }
1342
1343 int MEDFileUMeshAggregateCompute::getSize() const
1344 {
1345   if(_mp_time<_m_time)
1346     {
1347       const MEDCouplingUMesh *m(_m);
1348       if(!m)
1349         throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getSize : no umesh in this !");
1350       return m->getNumberOfCells();
1351     }
1352   else
1353     {
1354       int ret=0;
1355       for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::const_iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1356         {
1357           const MEDCoupling1GTUMesh *m(*it);
1358           if(!m)
1359             throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDFileUMeshAggregateCompute::getSize : part mesh contains null instance !");
1360           ret+=m->getNumberOfCells();
1361         }
1362       return ret;
1363     }
1364 }
1365
1366 void MEDFileUMeshAggregateCompute::setCoords(DataArrayDouble *coords)
1367 {
1368   for(std::vector< MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCoupling1GTUMesh> >::iterator it=_m_parts.begin();it!=_m_parts.end();it++)
1369     {
1370       MEDCoupling1GTUMesh *tmp(*it);
1371       if(tmp)
1372         (*it)->setCoords(coords);
1373     }
1374   MEDCouplingUMesh *m(_m);
1375   if(m)
1376     m->setCoords(coords);
1377 }