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PR: tools for crack meshing : when building pyramids on complex shapes, orientation...
[modules/smesh.git] / src / StdMeshers / StdMeshers_Regular_1D.cxx
1 // Copyright (C) 2007-2012  CEA/DEN, EDF R&D, OPEN CASCADE
2 //
3 // Copyright (C) 2003-2007  OPEN CASCADE, EADS/CCR, LIP6, CEA/DEN,
4 // CEDRAT, EDF R&D, LEG, PRINCIPIA R&D, BUREAU VERITAS
5 //
6 // This library is free software; you can redistribute it and/or
7 // modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 // License as published by the Free Software Foundation; either
9 // version 2.1 of the License.
10 //
11 // This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14 // Lesser General Public License for more details.
15 //
16 // You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 // License along with this library; if not, write to the Free Software
18 // Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
19 //
20 // See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
21 //
22
23 //  File   : StdMeshers_Regular_1D.cxx
24 //           Moved here from SMESH_Regular_1D.cxx
25 //  Author : Paul RASCLE, EDF
26 //  Module : SMESH
27 //
28 #include "StdMeshers_Regular_1D.hxx"
29 #include "StdMeshers_Distribution.hxx"
30
31 #include "StdMeshers_Arithmetic1D.hxx"
32 #include "StdMeshers_AutomaticLength.hxx"
33 #include "StdMeshers_Deflection1D.hxx"
34 #include "StdMeshers_LocalLength.hxx"
35 #include "StdMeshers_MaxLength.hxx"
36 #include "StdMeshers_NumberOfSegments.hxx"
37 #include "StdMeshers_Propagation.hxx"
38 #include "StdMeshers_SegmentLengthAroundVertex.hxx"
39 #include "StdMeshers_StartEndLength.hxx"
40
41 #include "SMESH_Gen.hxx"
42 #include "SMESH_Mesh.hxx"
43 #include "SMESH_HypoFilter.hxx"
44 #include "SMESH_subMesh.hxx"
45 #include "SMESH_subMeshEventListener.hxx"
46 #include "SMESH_Comment.hxx"
47
48 #include "SMDS_MeshElement.hxx"
49 #include "SMDS_MeshNode.hxx"
50
51 #include "Utils_SALOME_Exception.hxx"
52 #include "utilities.h"
53
54 #include <BRepAdaptor_Curve.hxx>
55 #include <BRep_Tool.hxx>
56 #include <GCPnts_AbscissaPoint.hxx>
57 #include <GCPnts_UniformAbscissa.hxx>
58 #include <GCPnts_UniformDeflection.hxx>
59 #include <Precision.hxx>
60 #include <TopExp.hxx>
61 #include <TopExp_Explorer.hxx>
62 #include <TopoDS.hxx>
63 #include <TopoDS_Edge.hxx>
64 #include <TopoDS_Vertex.hxx>
65
66 #include <string>
67 #include <limits>
68
69 using namespace std;
70
71 //=============================================================================
72 /*!
73  *  
74  */
75 //=============================================================================
76
77 StdMeshers_Regular_1D::StdMeshers_Regular_1D(int hypId, int studyId,
78         SMESH_Gen * gen):SMESH_1D_Algo(hypId, studyId, gen)
79 {
80         MESSAGE("StdMeshers_Regular_1D::StdMeshers_Regular_1D");
81         _name = "Regular_1D";
82         _shapeType = (1 << TopAbs_EDGE);
83         _fpHyp = 0;
84
85         _compatibleHypothesis.push_back("LocalLength");
86         _compatibleHypothesis.push_back("MaxLength");
87         _compatibleHypothesis.push_back("NumberOfSegments");
88         _compatibleHypothesis.push_back("StartEndLength");
89         _compatibleHypothesis.push_back("Deflection1D");
90         _compatibleHypothesis.push_back("Arithmetic1D");
91         _compatibleHypothesis.push_back("FixedPoints1D");
92         _compatibleHypothesis.push_back("AutomaticLength");
93
94         _compatibleHypothesis.push_back("QuadraticMesh"); // auxiliary !!!
95         _compatibleHypothesis.push_back("Propagation"); // auxiliary !!!
96 }
97
98 //=============================================================================
99 /*!
100  *  
101  */
102 //=============================================================================
103
104 StdMeshers_Regular_1D::~StdMeshers_Regular_1D()
105 {
106 }
107
108 //=============================================================================
109 /*!
110  *  
111  */
112 //=============================================================================
113
114 bool StdMeshers_Regular_1D::CheckHypothesis
115                          (SMESH_Mesh&                          aMesh,
116                           const TopoDS_Shape&                  aShape,
117                           SMESH_Hypothesis::Hypothesis_Status& aStatus)
118 {
119   _hypType = NONE;
120   _quadraticMesh = false;
121
122   const list <const SMESHDS_Hypothesis * > & hyps =
123     GetUsedHypothesis(aMesh, aShape, /*ignoreAuxiliaryHyps=*/false);
124
125   // find non-auxiliary hypothesis
126   const SMESHDS_Hypothesis *theHyp = 0;
127   list <const SMESHDS_Hypothesis * >::const_iterator h = hyps.begin();
128   for ( ; h != hyps.end(); ++h ) {
129     if ( static_cast<const SMESH_Hypothesis*>(*h)->IsAuxiliary() ) {
130       if ( strcmp( "QuadraticMesh", (*h)->GetName() ) == 0 )
131         _quadraticMesh = true;
132     }
133     else {
134       if ( !theHyp )
135         theHyp = *h; // use only the first non-auxiliary hypothesis
136     }
137   }
138
139   if ( !theHyp )
140   {
141     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_MISSING;
142     return false;  // can't work without a hypothesis
143   }
144
145   string hypName = theHyp->GetName();
146
147   if (hypName == "LocalLength")
148   {
149     const StdMeshers_LocalLength * hyp =
150       dynamic_cast <const StdMeshers_LocalLength * >(theHyp);
151     ASSERT(hyp);
152     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength();
153     _value[ PRECISION_IND ] = hyp->GetPrecision();
154     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 );
155     _hypType = LOCAL_LENGTH;
156     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
157   }
158
159   else if (hypName == "MaxLength")
160   {
161     const StdMeshers_MaxLength * hyp =
162       dynamic_cast <const StdMeshers_MaxLength * >(theHyp);
163     ASSERT(hyp);
164     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength();
165     if ( hyp->GetUsePreestimatedLength() ) {
166       if ( int nbSeg = aMesh.GetGen()->GetBoundaryBoxSegmentation() )
167         _value[ BEG_LENGTH_IND ] = aMesh.GetShapeDiagonalSize() / nbSeg;
168     }
169     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 );
170     _hypType = MAX_LENGTH;
171     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
172   }
173
174   else if (hypName == "NumberOfSegments")
175   {
176     const StdMeshers_NumberOfSegments * hyp =
177       dynamic_cast <const StdMeshers_NumberOfSegments * >(theHyp);
178     ASSERT(hyp);
179     _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND  ] = hyp->GetNumberOfSegments();
180     ASSERT( _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND ] > 0 );
181     _ivalue[ DISTR_TYPE_IND ] = (int) hyp->GetDistrType();
182     switch (_ivalue[ DISTR_TYPE_IND ])
183     {
184     case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_Scale:
185       _value[ SCALE_FACTOR_IND ] = hyp->GetScaleFactor();
186       _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
187       break;
188     case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_TabFunc:
189       _vvalue[ TAB_FUNC_IND ] = hyp->GetTableFunction();
190       _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
191       break;
192     case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_ExprFunc:
193       _svalue[ EXPR_FUNC_IND ] = hyp->GetExpressionFunction();
194       _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
195       break;
196     case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_Regular:
197       break;
198     default:
199       ASSERT(0);
200       break;
201     }
202     if (_ivalue[ DISTR_TYPE_IND ] == StdMeshers_NumberOfSegments::DT_TabFunc ||
203         _ivalue[ DISTR_TYPE_IND ] == StdMeshers_NumberOfSegments::DT_ExprFunc)
204         _ivalue[ CONV_MODE_IND ] = hyp->ConversionMode();
205     _hypType = NB_SEGMENTS;
206     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
207   }
208
209   else if (hypName == "Arithmetic1D")
210   {
211     const StdMeshers_Arithmetic1D * hyp =
212       dynamic_cast <const StdMeshers_Arithmetic1D * >(theHyp);
213     ASSERT(hyp);
214     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( true );
215     _value[ END_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( false );
216     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 && _value[ END_LENGTH_IND ] > 0 );
217     _hypType = ARITHMETIC_1D;
218
219     _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
220
221     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
222   }
223
224   else if (hypName == "FixedPoints1D") {
225     _fpHyp = dynamic_cast <const StdMeshers_FixedPoints1D*>(theHyp);
226     ASSERT(_fpHyp);
227     _hypType = FIXED_POINTS_1D;
228
229     _revEdgesIDs = _fpHyp->GetReversedEdges();
230
231     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
232   }
233
234   else if (hypName == "StartEndLength")
235   {
236     const StdMeshers_StartEndLength * hyp =
237       dynamic_cast <const StdMeshers_StartEndLength * >(theHyp);
238     ASSERT(hyp);
239     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( true );
240     _value[ END_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( false );
241     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 && _value[ END_LENGTH_IND ] > 0 );
242     _hypType = BEG_END_LENGTH;
243
244     _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
245
246     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
247   }
248
249   else if (hypName == "Deflection1D")
250   {
251     const StdMeshers_Deflection1D * hyp =
252       dynamic_cast <const StdMeshers_Deflection1D * >(theHyp);
253     ASSERT(hyp);
254     _value[ DEFLECTION_IND ] = hyp->GetDeflection();
255     ASSERT( _value[ DEFLECTION_IND ] > 0 );
256     _hypType = DEFLECTION;
257     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
258   }
259
260   else if (hypName == "AutomaticLength")
261   {
262     StdMeshers_AutomaticLength * hyp = const_cast<StdMeshers_AutomaticLength *>
263       (dynamic_cast <const StdMeshers_AutomaticLength * >(theHyp));
264     ASSERT(hyp);
265     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = _value[ END_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( &aMesh, aShape );
266 //     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( &aMesh, aShape );
267 //     _value[ END_LENGTH_IND ] = Precision::Confusion(); // ?? or set to zero?
268     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 );
269     _hypType = MAX_LENGTH;
270     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
271   }
272   else
273     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_INCOMPATIBLE;
274
275   return ( _hypType != NONE );
276 }
277
278 static bool computeParamByFunc(Adaptor3d_Curve& C3d, double first, double last,
279                                double length, bool theReverse,
280                                int nbSeg, Function& func,
281                                list<double>& theParams)
282 {
283   // never do this way
284   //OSD::SetSignal( true );
285
286   if (nbSeg <= 0)
287     return false;
288
289   MESSAGE( "computeParamByFunc" );
290
291   int nbPnt = 1 + nbSeg;
292   vector<double> x(nbPnt, 0.);
293
294   if (!buildDistribution(func, 0.0, 1.0, nbSeg, x, 1E-4))
295      return false;
296
297   MESSAGE( "Points:\n" );
298   char buf[1024];
299   for ( int i=0; i<=nbSeg; i++ )
300   {
301     sprintf(  buf, "%f\n", float(x[i] ) );
302     MESSAGE( buf );
303   }
304
305
306
307   // apply parameters in range [0,1] to the space of the curve
308   double prevU = first;
309   double sign = 1.;
310   if (theReverse)
311   {
312     prevU = last;
313     sign = -1.;
314   }
315   for( int i = 1; i < nbSeg; i++ )
316   {
317     double curvLength = length * (x[i] - x[i-1]) * sign;
318     GCPnts_AbscissaPoint Discret( C3d, curvLength, prevU );
319     if ( !Discret.IsDone() )
320       return false;
321     double U = Discret.Parameter();
322     if ( U > first && U < last )
323       theParams.push_back( U );
324     else
325       return false;
326     prevU = U;
327   }
328   if ( theReverse )
329     theParams.reverse();
330   return true;
331 }
332
333
334 //================================================================================
335 /*!
336  * \brief adjust internal node parameters so that the last segment length == an
337   * \param a1 - the first segment length
338   * \param an - the last segment length
339   * \param U1 - the first edge parameter
340   * \param Un - the last edge parameter
341   * \param length - the edge length
342   * \param C3d - the edge curve
343   * \param theParams - internal node parameters to adjust
344   * \param adjustNeighbors2an - to adjust length of segments next to the last one
345   *  and not to remove parameters
346  */
347 //================================================================================
348
349 static void compensateError(double a1, double an,
350                             double U1, double Un,
351                             double            length,
352                             Adaptor3d_Curve&  C3d,
353                             list<double> &    theParams,
354                             bool              adjustNeighbors2an = false)
355 {
356   int i, nPar = theParams.size();
357   if ( a1 + an <= length && nPar > 1 )
358   {
359     bool reverse = ( U1 > Un );
360     GCPnts_AbscissaPoint Discret(C3d, reverse ? an : -an, Un);
361     if ( !Discret.IsDone() )
362       return;
363     double Utgt = Discret.Parameter(); // target value of the last parameter
364     list<double>::reverse_iterator itU = theParams.rbegin();
365     double Ul = *itU++; // real value of the last parameter
366     double dUn = Utgt - Ul; // parametric error of <an>
367     if ( Abs(dUn) <= Precision::Confusion() )
368       return;
369     double dU = Abs( Ul - *itU ); // parametric length of the last but one segment
370     if ( adjustNeighbors2an || Abs(dUn) < 0.5 * dU ) { // last segment is a bit shorter than it should
371       // move the last parameter to the edge beginning
372     }
373     else {  // last segment is much shorter than it should -> remove the last param and
374       theParams.pop_back(); nPar--; // move the rest points toward the edge end
375       dUn = Utgt - theParams.back();
376     }
377
378     if ( !adjustNeighbors2an )
379     {
380       double q = dUn / ( Utgt - Un ); // (signed) factor of segment length change
381       for ( itU = theParams.rbegin(), i = 1; i < nPar; i++ ) {
382         double prevU = *itU;
383         (*itU) += dUn;
384         ++itU;
385         dUn = q * (*itU - prevU) * (prevU-U1)/(Un-U1);
386       }
387     }
388     else if ( nPar == 1 )
389     {
390       theParams.back() += dUn;
391     }
392     else
393     {
394       double q  = dUn / ( nPar - 1 );
395       theParams.back() += dUn;
396       double sign = reverse ? -1 : 1;
397       double prevU = theParams.back();
398       itU = theParams.rbegin();
399       for ( ++itU, i = 2; i < nPar; ++itU, i++ ) {
400         double newU = *itU + dUn;
401         if ( newU*sign < prevU*sign ) {
402           prevU = *itU = newU;
403           dUn -= q;
404         }
405         else { // set U between prevU and next valid param
406           list<double>::reverse_iterator itU2 = itU;
407           ++itU2;
408           int nb = 2;
409           while ( (*itU2)*sign > prevU*sign ) {
410             ++itU2; ++nb;
411           }
412           dU = ( *itU2 - prevU ) / nb;
413           while ( itU != itU2 ) {
414             *itU += dU; ++itU;
415           }
416           break;
417         }
418       }
419     }
420   }
421 }
422
423 //================================================================================
424 /*!
425  * \brief Class used to clean mesh on edges when 0D hyp modified.
426  * Common approach doesn't work when 0D algo is missing because the 0D hyp is
427  * considered as not participating in computation whereas it is used by 1D algo.
428  */
429 //================================================================================
430
431 // struct VertexEventListener : public SMESH_subMeshEventListener
432 // {
433 //   VertexEventListener():SMESH_subMeshEventListener(0) // won't be deleted by submesh
434 //   {}
435 //   /*!
436 //    * \brief Clean mesh on edges
437 //    * \param event - algo_event or compute_event itself (of SMESH_subMesh)
438 //    * \param eventType - ALGO_EVENT or COMPUTE_EVENT (of SMESH_subMesh)
439 //    * \param subMesh - the submesh where the event occures
440 //    */
441 //   void ProcessEvent(const int event, const int eventType, SMESH_subMesh* subMesh,
442 //                     EventListenerData*, const SMESH_Hypothesis*)
443 //   {
444 //     if ( eventType == SMESH_subMesh::ALGO_EVENT) // all algo events
445 //     {
446 //       subMesh->ComputeStateEngine( SMESH_subMesh::MODIF_ALGO_STATE );
447 //     }
448 //   }
449 // }; // struct VertexEventListener
450
451 //=============================================================================
452 /*!
453  * \brief Sets event listener to vertex submeshes
454  * \param subMesh - submesh where algo is set
455  *
456  * This method is called when a submesh gets HYP_OK algo_state.
457  * After being set, event listener is notified on each event of a submesh.
458  */
459 //=============================================================================
460
461 void StdMeshers_Regular_1D::SetEventListener(SMESH_subMesh* subMesh)
462 {
463   StdMeshers_Propagation::SetPropagationMgr( subMesh );
464 }
465
466 //=============================================================================
467 /*!
468  * \brief Do nothing
469  * \param subMesh - restored submesh
470  *
471  * This method is called only if a submesh has HYP_OK algo_state.
472  */
473 //=============================================================================
474
475 void StdMeshers_Regular_1D::SubmeshRestored(SMESH_subMesh* subMesh)
476 {
477 }
478
479 //=============================================================================
480 /*!
481  * \brief Return StdMeshers_SegmentLengthAroundVertex assigned to vertex
482  */
483 //=============================================================================
484
485 const StdMeshers_SegmentLengthAroundVertex*
486 StdMeshers_Regular_1D::getVertexHyp(SMESH_Mesh &          theMesh,
487                                     const TopoDS_Vertex & theV)
488 {
489   static SMESH_HypoFilter filter( SMESH_HypoFilter::HasName("SegmentAroundVertex_0D"));
490   if ( const SMESH_Hypothesis * h = theMesh.GetHypothesis( theV, filter, true ))
491   {
492     SMESH_Algo* algo = const_cast< SMESH_Algo* >( static_cast< const SMESH_Algo* > ( h ));
493     const list <const SMESHDS_Hypothesis *> & hypList = algo->GetUsedHypothesis( theMesh, theV, 0 );
494     if ( !hypList.empty() && string("SegmentLengthAroundVertex") == hypList.front()->GetName() )
495       return static_cast<const StdMeshers_SegmentLengthAroundVertex*>( hypList.front() );
496   }
497   return 0;
498 }
499
500 //================================================================================
501 /*!
502  * \brief Tune parameters to fit "SegmentLengthAroundVertex" hypothesis
503   * \param theC3d - wire curve
504   * \param theLength - curve length
505   * \param theParameters - internal nodes parameters to modify
506   * \param theVf - 1st vertex
507   * \param theVl - 2nd vertex
508  */
509 //================================================================================
510
511 void StdMeshers_Regular_1D::redistributeNearVertices (SMESH_Mesh &          theMesh,
512                                                       Adaptor3d_Curve &     theC3d,
513                                                       double                theLength,
514                                                       std::list< double > & theParameters,
515                                                       const TopoDS_Vertex & theVf,
516                                                       const TopoDS_Vertex & theVl)
517 {
518   double f = theC3d.FirstParameter(), l = theC3d.LastParameter();
519   int nPar = theParameters.size();
520   for ( int isEnd1 = 0; isEnd1 < 2; ++isEnd1 )
521   {
522     const TopoDS_Vertex & V = isEnd1 ? theVf : theVl;
523     const StdMeshers_SegmentLengthAroundVertex* hyp = getVertexHyp (theMesh, V );
524     if ( hyp ) {
525       double vertexLength = hyp->GetLength();
526       if ( vertexLength > theLength / 2.0 )
527         continue;
528       if ( isEnd1 ) { // to have a segment of interest at end of theParameters
529         theParameters.reverse();
530         std::swap( f, l );
531       }
532       if ( _hypType == NB_SEGMENTS )
533       {
534         compensateError(0, vertexLength, f, l, theLength, theC3d, theParameters, true );
535       }
536       else if ( nPar <= 3 )
537       {
538         if ( !isEnd1 )
539           vertexLength = -vertexLength;
540         GCPnts_AbscissaPoint Discret(theC3d, vertexLength, l);
541         if ( Discret.IsDone() ) {
542           if ( nPar == 0 )
543             theParameters.push_back( Discret.Parameter());
544           else {
545             double L = GCPnts_AbscissaPoint::Length( theC3d, theParameters.back(), l);
546             if ( vertexLength < L / 2.0 )
547               theParameters.push_back( Discret.Parameter());
548             else
549               compensateError(0, vertexLength, f, l, theLength, theC3d, theParameters, true );
550           }
551         }
552       }
553       else
554       {
555         // recompute params between the last segment and a middle one.
556         // find size of a middle segment
557         int nHalf = ( nPar-1 ) / 2;
558         list< double >::reverse_iterator itU = theParameters.rbegin();
559         std::advance( itU, nHalf );
560         double Um = *itU++;
561         double Lm = GCPnts_AbscissaPoint::Length( theC3d, Um, *itU);
562         double L = GCPnts_AbscissaPoint::Length( theC3d, *itU, l);
563         StdMeshers_Regular_1D algo( *this );
564         algo._hypType = BEG_END_LENGTH;
565         algo._value[ BEG_LENGTH_IND ] = Lm;
566         algo._value[ END_LENGTH_IND ] = vertexLength;
567         double from = *itU, to = l;
568         if ( isEnd1 ) {
569           std::swap( from, to );
570           std::swap( algo._value[ BEG_LENGTH_IND ], algo._value[ END_LENGTH_IND ]);
571         }
572         list<double> params;
573         if ( algo.computeInternalParameters( theMesh, theC3d, L, from, to, params, false ))
574         {
575           if ( isEnd1 ) params.reverse();
576           while ( 1 + nHalf-- )
577             theParameters.pop_back();
578           theParameters.splice( theParameters.end(), params );
579         }
580         else
581         {
582           compensateError(0, vertexLength, f, l, theLength, theC3d, theParameters, true );
583         }
584       }
585       if ( isEnd1 )
586         theParameters.reverse();
587     }
588   }
589 }
590
591 //=============================================================================
592 /*!
593  *  
594  */
595 //=============================================================================
596 bool StdMeshers_Regular_1D::computeInternalParameters(SMESH_Mesh &     theMesh,
597                                                       Adaptor3d_Curve& theC3d,
598                                                       double           theLength,
599                                                       double           theFirstU,
600                                                       double           theLastU,
601                                                       list<double> &   theParams,
602                                                       const bool       theReverse,
603                                                       bool             theConsiderPropagation)
604 {
605   theParams.clear();
606
607   double f = theFirstU, l = theLastU;
608
609   switch( _hypType )
610   {
611   case LOCAL_LENGTH:
612   case MAX_LENGTH:
613   case NB_SEGMENTS: {
614
615     double eltSize = 1;
616     if ( _hypType == MAX_LENGTH )
617     {
618       double nbseg = ceil(theLength / _value[ BEG_LENGTH_IND ]); // integer sup
619       if (nbseg <= 0)
620         nbseg = 1;                        // degenerated edge
621       eltSize = theLength / nbseg;
622     }
623     else if ( _hypType == LOCAL_LENGTH )
624     {
625       // Local Length hypothesis
626       double nbseg = ceil(theLength / _value[ BEG_LENGTH_IND ]); // integer sup
627
628       // NPAL17873:
629       bool isFound = false;
630       if (theConsiderPropagation && !_mainEdge.IsNull()) // propagated from some other edge
631       {
632         // Advanced processing to assure equal number of segments in case of Propagation
633         SMESH_subMesh* sm = theMesh.GetSubMeshContaining(_mainEdge);
634         if (sm) {
635           bool computed = sm->IsMeshComputed();
636           if (!computed) {
637             if (sm->GetComputeState() == SMESH_subMesh::READY_TO_COMPUTE) {
638               _gen->Compute( theMesh, _mainEdge, /*anUpward=*/true);
639               computed = sm->IsMeshComputed();
640             }
641           }
642           if (computed) {
643             SMESHDS_SubMesh* smds = sm->GetSubMeshDS();
644             int nb_segments = smds->NbElements();
645             if (nbseg - 1 <= nb_segments && nb_segments <= nbseg + 1) {
646               isFound = true;
647               nbseg = nb_segments;
648             }
649           }
650         }
651       }
652       if (!isFound) // not found by meshed edge in the propagation chain, use precision
653       {
654         double aPrecision = _value[ PRECISION_IND ];
655         double nbseg_prec = ceil((theLength / _value[ BEG_LENGTH_IND ]) - aPrecision);
656         if (nbseg_prec == (nbseg - 1)) nbseg--;
657       }
658
659       if (nbseg <= 0)
660         nbseg = 1;                        // degenerated edge
661       eltSize = theLength / nbseg;
662     }
663     else
664     {
665       // Number Of Segments hypothesis
666       int NbSegm = _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND ];
667       if ( NbSegm < 1 )  return false;
668       if ( NbSegm == 1 ) return true;
669
670       switch (_ivalue[ DISTR_TYPE_IND ])
671       {
672       case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_Scale:
673         {
674           double scale = _value[ SCALE_FACTOR_IND ];
675
676           if (fabs(scale - 1.0) < Precision::Confusion()) {
677             // special case to avoid division by zero
678             for (int i = 1; i < NbSegm; i++) {
679               double param = f + (l - f) * i / NbSegm;
680               theParams.push_back( param );
681             }
682           } else {
683             // general case of scale distribution
684             if ( theReverse )
685               scale = 1.0 / scale;
686
687             double alpha = pow(scale, 1.0 / (NbSegm - 1));
688             double factor = (l - f) / (1.0 - pow(alpha, NbSegm));
689
690             for (int i = 1; i < NbSegm; i++) {
691               double param = f + factor * (1.0 - pow(alpha, i));
692               theParams.push_back( param );
693             }
694           }
695           const double lenFactor = theLength/(l-f);
696           list<double>::iterator u = theParams.begin(), uEnd = theParams.end();
697           for ( ; u != uEnd; ++u )
698           {
699             GCPnts_AbscissaPoint Discret( theC3d, ((*u)-f) * lenFactor, f );
700             if ( Discret.IsDone() )
701               *u = Discret.Parameter();
702           }
703           return true;
704         }
705         break;
706       case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_TabFunc:
707         {
708           FunctionTable func(_vvalue[ TAB_FUNC_IND ], _ivalue[ CONV_MODE_IND ]);
709           return computeParamByFunc(theC3d, f, l, theLength, theReverse,
710                                     _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND ], func,
711                                     theParams);
712         }
713         break;
714       case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_ExprFunc:
715         {
716           FunctionExpr func(_svalue[ EXPR_FUNC_IND ].c_str(), _ivalue[ CONV_MODE_IND ]);
717           return computeParamByFunc(theC3d, f, l, theLength, theReverse,
718                                     _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND ], func,
719                                     theParams);
720         }
721         break;
722       case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_Regular:
723         eltSize = theLength / _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND ];
724         break;
725       default:
726         return false;
727       }
728     }
729     GCPnts_UniformAbscissa Discret(theC3d, eltSize, f, l);
730     if ( !Discret.IsDone() )
731       return error( "GCPnts_UniformAbscissa failed");
732
733     int NbPoints = Min( Discret.NbPoints(), _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND ]+1 );
734     for ( int i = 2; i < NbPoints; i++ ) // skip 1st and last points
735     {
736       double param = Discret.Parameter(i);
737       theParams.push_back( param );
738     }
739     compensateError( eltSize, eltSize, f, l, theLength, theC3d, theParams, true ); // for PAL9899
740     return true;
741   }
742
743   case BEG_END_LENGTH: {
744
745     // geometric progression: SUM(n) = ( a1 - an * q ) / ( 1 - q ) = theLength
746
747     double a1 = _value[ BEG_LENGTH_IND ];
748     double an = _value[ END_LENGTH_IND ];
749     double q  = ( theLength - a1 ) / ( theLength - an );
750     if ( q < theLength/1e6 || 1.01*theLength < a1 + an)
751       return error ( SMESH_Comment("Invalid segment lengths (")<<a1<<" and "<<an<<") "<<
752                      "for an edge of length "<<theLength);
753
754     double U1 = theReverse ? l : f;
755     double Un = theReverse ? f : l;
756     double param = U1;
757     double eltSize = theReverse ? -a1 : a1;
758     while ( 1 ) {
759       // computes a point on a curve <theC3d> at the distance <eltSize>
760       // from the point of parameter <param>.
761       GCPnts_AbscissaPoint Discret( theC3d, eltSize, param );
762       if ( !Discret.IsDone() ) break;
763       param = Discret.Parameter();
764       if ( f < param && param < l )
765         theParams.push_back( param );
766       else
767         break;
768       eltSize *= q;
769     }
770     compensateError( a1, an, U1, Un, theLength, theC3d, theParams );
771     if (theReverse) theParams.reverse(); // NPAL18025
772     return true;
773   }
774
775   case ARITHMETIC_1D: {
776
777     // arithmetic progression: SUM(n) = ( an - a1 + q ) * ( a1 + an ) / ( 2 * q ) = theLength
778
779     double a1 = _value[ BEG_LENGTH_IND ];
780     double an = _value[ END_LENGTH_IND ];
781     if ( 1.01*theLength < a1 + an)
782       return error ( SMESH_Comment("Invalid segment lengths (")<<a1<<" and "<<an<<") "<<
783                      "for an edge of length "<<theLength);
784
785     double  q = ( an - a1 ) / ( 2 *theLength/( a1 + an ) - 1 );
786     int n = int(fabs(q) > numeric_limits<double>::min() ? ( 1+( an-a1 )/q ) : ( 1+theLength/a1 ));
787
788     double U1 = theReverse ? l : f;
789     double Un = theReverse ? f : l;
790     double param = U1;
791     double eltSize = a1;
792     if ( theReverse ) {
793       eltSize = -eltSize;
794       q = -q;
795     }
796     while ( n-- > 0 && eltSize * ( Un - U1 ) > 0 ) {
797       // computes a point on a curve <theC3d> at the distance <eltSize>
798       // from the point of parameter <param>.
799       GCPnts_AbscissaPoint Discret( theC3d, eltSize, param );
800       if ( !Discret.IsDone() ) break;
801       param = Discret.Parameter();
802       if ( param > f && param < l )
803         theParams.push_back( param );
804       else
805         break;
806       eltSize += q;
807     }
808     compensateError( a1, an, U1, Un, theLength, theC3d, theParams );
809     if (theReverse) theParams.reverse(); // NPAL18025
810
811     return true;
812   }
813
814   case FIXED_POINTS_1D: {
815     const std::vector<double>& aPnts = _fpHyp->GetPoints();
816     const std::vector<int>& nbsegs = _fpHyp->GetNbSegments();
817     int i = 0;
818     TColStd_SequenceOfReal Params;
819     for(; i<aPnts.size(); i++) {
820       if( aPnts[i]<0.0001 || aPnts[i]>0.9999 ) continue;
821       int j=1;
822       bool IsExist = false;
823       for(; j<=Params.Length(); j++) {
824         if( fabs(aPnts[i]-Params.Value(j)) < 1e-4 ) {
825           IsExist = true;
826           break;
827         }
828         if( aPnts[i]<Params.Value(j) ) break;
829       }
830       if(!IsExist) Params.InsertBefore(j,aPnts[i]);
831     }
832     double par2, par1, lp;
833     par1 = f;
834     lp = l;
835     double sign = 1.0;
836     if(theReverse) {
837       par1 = l;
838       lp = f;
839       sign = -1.0;
840     }
841     double eltSize, segmentSize = 0.;
842     double currAbscissa = 0;
843     for(i=0; i<Params.Length(); i++) {
844       int nbseg = ( i > nbsegs.size()-1 ) ? nbsegs[0] : nbsegs[i];
845       segmentSize = Params.Value(i+1)*theLength - currAbscissa;
846       currAbscissa += segmentSize;
847       GCPnts_AbscissaPoint APnt(theC3d, sign*segmentSize, par1);
848       if( !APnt.IsDone() )
849         return error( "GCPnts_AbscissaPoint failed");
850       par2 = APnt.Parameter();
851       eltSize = segmentSize/nbseg;
852       GCPnts_UniformAbscissa Discret(theC3d, eltSize, par1, par2);
853       if(theReverse)
854         Discret.Initialize(theC3d, eltSize, par2, par1);
855       else
856         Discret.Initialize(theC3d, eltSize, par1, par2);
857       if ( !Discret.IsDone() )
858         return error( "GCPnts_UniformAbscissa failed");
859       int NbPoints = Discret.NbPoints();
860       list<double> tmpParams;
861       for(int i=2; i<NbPoints; i++) {
862         double param = Discret.Parameter(i);
863         tmpParams.push_back( param );
864       }
865       if (theReverse) {
866         compensateError( eltSize, eltSize, par2, par1, segmentSize, theC3d, tmpParams );
867         tmpParams.reverse();
868       }
869       else {
870         compensateError( eltSize, eltSize, par1, par2, segmentSize, theC3d, tmpParams );
871       }
872       list<double>::iterator itP = tmpParams.begin();
873       for(; itP != tmpParams.end(); itP++) {
874         theParams.push_back( *(itP) );
875       }
876       theParams.push_back( par2 );
877
878       par1 = par2;
879     }
880     // add for last
881     int nbseg = ( nbsegs.size() > Params.Length() ) ? nbsegs[Params.Length()] : nbsegs[0];
882     segmentSize = theLength - currAbscissa;
883     eltSize = segmentSize/nbseg;
884     GCPnts_UniformAbscissa Discret;
885     if(theReverse)
886       Discret.Initialize(theC3d, eltSize, par1, lp);
887     else
888       Discret.Initialize(theC3d, eltSize, lp, par1);
889     if ( !Discret.IsDone() )
890       return error( "GCPnts_UniformAbscissa failed");
891     int NbPoints = Discret.NbPoints();
892     list<double> tmpParams;
893     for(int i=2; i<NbPoints; i++) {
894       double param = Discret.Parameter(i);
895       tmpParams.push_back( param );
896     }
897     if (theReverse) {
898       compensateError( eltSize, eltSize, lp, par1, segmentSize, theC3d, tmpParams );
899       tmpParams.reverse();
900     }
901     else {
902       compensateError( eltSize, eltSize, par1, lp, segmentSize, theC3d, tmpParams );
903     }
904     list<double>::iterator itP = tmpParams.begin();
905     for(; itP != tmpParams.end(); itP++) {
906       theParams.push_back( *(itP) );
907     }
908
909     if (theReverse) {
910       theParams.reverse(); // NPAL18025
911     }
912     return true;
913   }
914
915   case DEFLECTION: {
916
917     GCPnts_UniformDeflection Discret(theC3d, _value[ DEFLECTION_IND ], f, l, true);
918     if ( !Discret.IsDone() )
919       return false;
920
921     int NbPoints = Discret.NbPoints();
922     for ( int i = 2; i < NbPoints; i++ )
923     {
924       double param = Discret.Parameter(i);
925       theParams.push_back( param );
926     }
927     return true;
928   }
929
930   default:;
931   }
932
933   return false;
934 }
935
936 //=============================================================================
937 /*!
938  *  
939  */
940 //=============================================================================
941
942 bool StdMeshers_Regular_1D::Compute(SMESH_Mesh & theMesh, const TopoDS_Shape & theShape)
943 {
944   if ( _hypType == NONE )
945     return false;
946
947   SMESHDS_Mesh * meshDS = theMesh.GetMeshDS();
948
949   const TopoDS_Edge & EE = TopoDS::Edge(theShape);
950   TopoDS_Edge E = TopoDS::Edge(EE.Oriented(TopAbs_FORWARD));
951   int shapeID = meshDS->ShapeToIndex( E );
952
953   double f, l;
954   Handle(Geom_Curve) Curve = BRep_Tool::Curve(E, f, l);
955
956   TopoDS_Vertex VFirst, VLast;
957   TopExp::Vertices(E, VFirst, VLast);   // Vfirst corresponds to f and Vlast to l
958
959   ASSERT(!VFirst.IsNull());
960   ASSERT(!VLast.IsNull());
961   const SMDS_MeshNode * idFirst = SMESH_Algo::VertexNode( VFirst, meshDS );
962   const SMDS_MeshNode * idLast = SMESH_Algo::VertexNode( VLast, meshDS );
963   if (!idFirst || !idLast)
964     return error( COMPERR_BAD_INPUT_MESH, "No node on vertex");
965
966   // remove elements created by e.g. patern mapping (PAL21999)
967   // CLEAN event is incorrectly ptopagated seemingly due to Propagation hyp
968   // so TEMPORARY solution is to clean the submesh manually
969   //theMesh.GetSubMesh(theShape)->ComputeStateEngine( SMESH_subMesh::CLEAN );
970   if (SMESHDS_SubMesh * subMeshDS = meshDS->MeshElements(theShape))
971   {
972     SMDS_ElemIteratorPtr ite = subMeshDS->GetElements();
973     while (ite->more())
974       meshDS->RemoveFreeElement(ite->next(), subMeshDS);
975     SMDS_NodeIteratorPtr itn = subMeshDS->GetNodes();
976     while (itn->more()) {
977       const SMDS_MeshNode * node = itn->next();
978       if ( node->NbInverseElements() == 0 )
979         meshDS->RemoveFreeNode(node, subMeshDS);
980       else
981         meshDS->RemoveNode(node);
982     }
983   }
984
985   if (!Curve.IsNull())
986   {
987     list< double > params;
988     bool reversed = false;
989     if ( theMesh.GetShapeToMesh().ShapeType() >= TopAbs_WIRE ) {
990       // if the shape to mesh is WIRE or EDGE
991       reversed = ( EE.Orientation() == TopAbs_REVERSED );
992     }
993     if ( !_mainEdge.IsNull() ) {
994       // take into account reversing the edge the hypothesis is propagated from
995       reversed = ( _mainEdge.Orientation() == TopAbs_REVERSED );
996       int mainID = meshDS->ShapeToIndex(_mainEdge);
997       if ( std::find( _revEdgesIDs.begin(), _revEdgesIDs.end(), mainID) != _revEdgesIDs.end())
998         reversed = !reversed;
999     }
1000     // take into account this edge reversing
1001     if ( std::find( _revEdgesIDs.begin(), _revEdgesIDs.end(), shapeID) != _revEdgesIDs.end())
1002       reversed = !reversed;
1003
1004     BRepAdaptor_Curve C3d( E );
1005     double length = EdgeLength( E );
1006     if ( ! computeInternalParameters( theMesh, C3d, length, f, l, params, reversed, true )) {
1007       return false;
1008     }
1009     redistributeNearVertices( theMesh, C3d, length, params, VFirst, VLast );
1010
1011     // edge extrema (indexes : 1 & NbPoints) already in SMDS (TopoDS_Vertex)
1012     // only internal nodes receive an edge position with param on curve
1013
1014     const SMDS_MeshNode * idPrev = idFirst;
1015     double parPrev = f;
1016     double parLast = l;
1017
1018     /* NPAL18025
1019     if (reversed) {
1020       idPrev = idLast;
1021       idLast = idFirst;
1022       idFirst = idPrev;
1023       parPrev = l;
1024       parLast = f;
1025     }
1026     */
1027     for (list<double>::iterator itU = params.begin(); itU != params.end(); itU++) {
1028       double param = *itU;
1029       gp_Pnt P = Curve->Value(param);
1030
1031       //Add the Node in the DataStructure
1032       SMDS_MeshNode * node = meshDS->AddNode(P.X(), P.Y(), P.Z());
1033       meshDS->SetNodeOnEdge(node, shapeID, param);
1034
1035       if(_quadraticMesh) {
1036         // create medium node
1037         double prm = ( parPrev + param )/2;
1038         gp_Pnt PM = Curve->Value(prm);
1039         SMDS_MeshNode * NM = meshDS->AddNode(PM.X(), PM.Y(), PM.Z());
1040         meshDS->SetNodeOnEdge(NM, shapeID, prm);
1041         SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, node, NM);
1042         meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1043       }
1044       else {
1045         SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, node);
1046         meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1047       }
1048
1049       idPrev = node;
1050       parPrev = param;
1051     }
1052     if(_quadraticMesh) {
1053       double prm = ( parPrev + parLast )/2;
1054       gp_Pnt PM = Curve->Value(prm);
1055       SMDS_MeshNode * NM = meshDS->AddNode(PM.X(), PM.Y(), PM.Z());
1056       meshDS->SetNodeOnEdge(NM, shapeID, prm);
1057       SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, idLast, NM);
1058       meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1059     }
1060     else {
1061       SMDS_MeshEdge* edge = meshDS->AddEdge(idPrev, idLast);
1062       meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1063     }
1064   }
1065   else
1066   {
1067     //MESSAGE("************* Degenerated edge! *****************");
1068
1069     // Edge is a degenerated Edge : We put n = 5 points on the edge.
1070     const int NbPoints = 5;
1071     BRep_Tool::Range( E, f, l ); // PAL15185
1072     double du = (l - f) / (NbPoints - 1);
1073
1074     gp_Pnt P = BRep_Tool::Pnt(VFirst);
1075
1076     const SMDS_MeshNode * idPrev = idFirst;
1077     for (int i = 2; i < NbPoints; i++) {
1078       double param = f + (i - 1) * du;
1079       SMDS_MeshNode * node = meshDS->AddNode(P.X(), P.Y(), P.Z());
1080       if(_quadraticMesh) {
1081         // create medium node
1082         double prm = param - du/2.;
1083         SMDS_MeshNode * NM = meshDS->AddNode(P.X(), P.Y(), P.Z());
1084         meshDS->SetNodeOnEdge(NM, shapeID, prm);
1085         SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, node, NM);
1086         meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1087       }
1088       else {
1089         SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, node);
1090         meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1091       }
1092       meshDS->SetNodeOnEdge(node, shapeID, param);
1093       idPrev = node;
1094     }
1095     if(_quadraticMesh) {
1096       // create medium node
1097       double prm = l - du/2.;
1098       SMDS_MeshNode * NM = meshDS->AddNode(P.X(), P.Y(), P.Z());
1099       meshDS->SetNodeOnEdge(NM, shapeID, prm);
1100       SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, idLast, NM);
1101       meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1102     }
1103     else {
1104       SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, idLast);
1105       meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1106     }
1107   }
1108   return true;
1109 }
1110
1111
1112 //=============================================================================
1113 /*!
1114  *  
1115  */
1116 //=============================================================================
1117
1118 bool StdMeshers_Regular_1D::Evaluate(SMESH_Mesh & theMesh,
1119                                      const TopoDS_Shape & theShape,
1120                                      MapShapeNbElems& aResMap)
1121 {
1122   if ( _hypType == NONE )
1123     return false;
1124
1125   //SMESHDS_Mesh * meshDS = theMesh.GetMeshDS();
1126
1127   const TopoDS_Edge & EE = TopoDS::Edge(theShape);
1128   TopoDS_Edge E = TopoDS::Edge(EE.Oriented(TopAbs_FORWARD));
1129   //  int shapeID = meshDS->ShapeToIndex( E );
1130
1131   double f, l;
1132   Handle(Geom_Curve) Curve = BRep_Tool::Curve(E, f, l);
1133
1134   TopoDS_Vertex VFirst, VLast;
1135   TopExp::Vertices(E, VFirst, VLast);   // Vfirst corresponds to f and Vlast to l
1136
1137   ASSERT(!VFirst.IsNull());
1138   ASSERT(!VLast.IsNull());
1139
1140   std::vector<int> aVec(SMDSEntity_Last,0);
1141
1142   if (!Curve.IsNull()) {
1143     list< double > params;
1144
1145     BRepAdaptor_Curve C3d( E );
1146     double length = EdgeLength( E );
1147     if ( ! computeInternalParameters( theMesh, C3d, length, f, l, params, false, true )) {
1148       SMESH_subMesh * sm = theMesh.GetSubMesh(theShape);
1149       aResMap.insert(std::make_pair(sm,aVec));
1150       SMESH_ComputeErrorPtr& smError = sm->GetComputeError();
1151       smError.reset( new SMESH_ComputeError(COMPERR_ALGO_FAILED,"Submesh can not be evaluated",this));
1152       return false;
1153     }
1154     redistributeNearVertices( theMesh, C3d, length, params, VFirst, VLast );
1155
1156     if(_quadraticMesh) {
1157       aVec[SMDSEntity_Node] = 2*params.size() + 1;
1158       aVec[SMDSEntity_Quad_Edge] = params.size() + 1;
1159     }
1160     else {
1161       aVec[SMDSEntity_Node] = params.size();
1162       aVec[SMDSEntity_Edge] = params.size() + 1;
1163     }
1164     
1165   }
1166   else {
1167     //MESSAGE("************* Degenerated edge! *****************");
1168     // Edge is a degenerated Edge : We put n = 5 points on the edge.
1169     if(_quadraticMesh) {
1170       aVec[SMDSEntity_Node] = 11;
1171       aVec[SMDSEntity_Quad_Edge] = 6;
1172     }
1173     else {
1174       aVec[SMDSEntity_Node] = 5;
1175       aVec[SMDSEntity_Edge] = 6;
1176     }
1177   }
1178
1179   SMESH_subMesh * sm = theMesh.GetSubMesh(theShape);
1180   aResMap.insert(std::make_pair(sm,aVec));
1181
1182   return true;
1183 }
1184
1185
1186 //=============================================================================
1187 /*!
1188  *  See comments in SMESH_Algo.cxx
1189  */
1190 //=============================================================================
1191
1192 const list <const SMESHDS_Hypothesis *> &
1193 StdMeshers_Regular_1D::GetUsedHypothesis(SMESH_Mesh &         aMesh,
1194                                          const TopoDS_Shape & aShape,
1195                                          const bool           ignoreAuxiliary)
1196 {
1197   _usedHypList.clear();
1198   _mainEdge.Nullify();
1199
1200   SMESH_HypoFilter auxiliaryFilter, compatibleFilter;
1201   auxiliaryFilter.Init( SMESH_HypoFilter::IsAuxiliary() );
1202   InitCompatibleHypoFilter( compatibleFilter, /*ignoreAux=*/true );
1203
1204   // get non-auxiliary assigned directly to aShape
1205   int nbHyp = aMesh.GetHypotheses( aShape, compatibleFilter, _usedHypList, false );
1206
1207   if (nbHyp == 0 && aShape.ShapeType() == TopAbs_EDGE)
1208   {
1209     // Check, if propagated from some other edge
1210     _mainEdge = StdMeshers_Propagation::GetPropagationSource( aMesh, aShape );
1211     if ( !_mainEdge.IsNull() )
1212     {
1213       // Propagation of 1D hypothesis from <aMainEdge> on this edge;
1214       // get non-auxiliary assigned to _mainEdge
1215       nbHyp = aMesh.GetHypotheses( _mainEdge, compatibleFilter, _usedHypList, true );
1216     }
1217   }
1218
1219   if (nbHyp == 0) // nothing propagated nor assigned to aShape
1220   {
1221     SMESH_Algo::GetUsedHypothesis( aMesh, aShape, ignoreAuxiliary );
1222     nbHyp = _usedHypList.size();
1223   }
1224   else
1225   {
1226     // get auxiliary hyps from aShape
1227     aMesh.GetHypotheses( aShape, auxiliaryFilter, _usedHypList, true );
1228   }
1229   if ( nbHyp > 1 && ignoreAuxiliary )
1230     _usedHypList.clear(); //only one compatible non-auxiliary hypothesis allowed
1231
1232   return _usedHypList;
1233 }