Salome HOME
Addition of new reference coords including degenerated cells.
[modules/med.git] / src / MEDCoupling / MEDCouplingFieldDiscretization.cxx
index 2b79696e857281fdee07aef2bddfaf3959ade04e..4790b4cb95d900865a2a569eb0ad42dd3ed9d460 100644 (file)
@@ -66,12 +66,13 @@ const TypeOfField MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::TYPE=ON_NODES_KR;
 
 // doc is here http://www.code-aster.org/V2/doc/default/fr/man_r/r3/r3.01.01.pdf
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_SEG2[2]={1.,1.};
-const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_SEG3[3]={0.5555555555555556,0.5555555555555556,0.8888888888888888};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_SEG3[3]={0.5555555555555556,0.8888888888888888,0.5555555555555556};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_SEG4[4]={0.347854845137454,0.347854845137454,0.652145154862546,0.652145154862546};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_TRI3[3]={0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_TRI6[6]={0.0549758718227661,0.0549758718227661,0.0549758718227661,0.11169079483905,0.11169079483905,0.11169079483905};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_TRI7[7]={0.062969590272413,0.062969590272413,0.062969590272413,0.066197076394253,0.066197076394253,0.066197076394253,0.1125};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_QUAD4[4]={1.,1.,1.,1.};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_QUAD8[8]={1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_QUAD9[9]={0.30864197530864196,0.30864197530864196,0.30864197530864196,0.30864197530864196,0.49382716049382713,0.49382716049382713,0.49382716049382713,0.49382716049382713,0.7901234567901234};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_TETRA4[4]={0.041666666666666664,0.041666666666666664,0.041666666666666664,0.041666666666666664};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_PENTA6[6]={0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666,0.16666666666666666};
@@ -79,7 +80,7 @@ const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_HEXA8[8]={1.,1.,1.,1.,1.
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_HEXA27[27]={0.1714677640603567,0.1714677640603567,0.1714677640603567,0.1714677640603567,0.1714677640603567,0.1714677640603567,0.1714677640603567,0.1714677640603567,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.27434842249657065,0.43895747599451296,0.43895747599451296,0.43895747599451296,0.43895747599451296,0.43895747599451296,0.43895747599451296,0.7023319615912208};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::FGP_PYRA5[5]={0.13333333333333333,0.13333333333333333,0.13333333333333333,0.13333333333333333,0.13333333333333333};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REF_SEG2[2]={-1.,1.};
-const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REF_SEG3[3]={-1.,0.,1.};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REF_SEG3[3]={-1.,1.,0.};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REF_SEG4[4]={-1.,1.,-0.3333333333333333,0.3333333333333333};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REF_TRI3[6]={0.,0.,1.,0.,0.,1.};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REF_TRI6[12]={0.,0.,1.,0.,0.,1.,0.5,0.,0.5,0.5,0.,0.5};
@@ -96,6 +97,20 @@ const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REF_HEXA20[60]={-1.,-1.,-1.,
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REF_HEXA27[81]={-1.,-1.,-1.,1.,-1.,-1.,1.,1.,-1.,-1.,1.,-1.,-1.,-1.,1.,1.,-1.,1.,1.,1.,1.,-1.,1.,1.,0.,-1.,-1.,1.,0.,-1.,0.,1.,-1.,-1.,0.,-1.,-1.,-1.,0.,1.,-1.,0.,1.,1.,0.,-1.,1.,0.,0.,-1.,1.,1.,0.,1.,0.,1.,1.,-1.,0.,1.,0.,0.,-1.,0.,-1.,0.,1.,0.,0.,0.,1.,0.,-1.,0.,0.,0.,0.,1.,0.,0.,0.};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REF_PYRA5[15]={1.,0.,0.,0.,1.,0.,-1.,0.,0.,0.,-1.,0.,0.,0.,1.};
 const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REF_PYRA13[39]={1.,0.,0.,0.,1.,0.,-1.,0.,0.,0.,-1.,0.,0.,0.,1.,0.5,0.5,0.,-0.5,0.5,0.,-0.5,-0.5,0.,0.5,-0.5,0.,0.5,0.,0.5,0.,0.5,0.5,-0.5,0.,0.5,0.,-0.5,0.5};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_SEG2[2]={0.577350269189626,-0.577350269189626};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_SEG3[3]={-0.774596669241,0.,0.774596669241};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_SEG4[4]={0.339981043584856,-0.339981043584856,0.861136311594053,-0.861136311594053};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_TRI3[6]={0.16666666666666667,0.16666666666666667,0.6666666666666667,0.16666666666666667,0.16666666666666667,0.6666666666666667};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_TRI6[12]={0.091576213509771,0.091576213509771,0.816847572980458,0.091576213509771,0.091576213509771,0.816847572980458,0.445948490915965,0.10810301816807,0.445948490915965,0.445948490915965,0.10810301816807,0.445948490915965};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_TRI7[14]={0.3333333333333333,0.3333333333333333,0.470142064105115,0.470142064105115,0.05971587178977,0.470142064105115,0.470142064105115,0.05971587178977,0.101286507323456,0.101286507323456,0.797426985353088,0.101286507323456,0.101286507323456,0.797426985353088};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_QUAD4[8]={-0.774596669241483,-0.774596669241483,0.774596669241483,-0.774596669241483,0.774596669241483,0.774596669241483,-0.774596669241483,0.774596669241483};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_QUAD8[16]={-0.774596669241483,-0.774596669241483,0.774596669241483,-0.774596669241483,0.774596669241483,0.774596669241483,-0.774596669241483,0.774596669241483,0.,-0.774596669241483,0.774596669241483,0.,0.,0.774596669241483,-0.774596669241483,0.};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_QUAD9[18]={-0.774596669241483,-0.774596669241483,0.774596669241483,-0.774596669241483,0.774596669241483,0.774596669241483,-0.774596669241483,0.774596669241483,0.,-0.774596669241483,0.774596669241483,0.,0.,0.774596669241483,-0.774596669241483,0.,0.,0.};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_TETRA4[12]={0.1381966011250105,0.1381966011250105,0.1381966011250105,0.1381966011250105,0.1381966011250105,0.5854101966249685,0.1381966011250105,0.5854101966249685,0.1381966011250105,0.5854101966249685,0.1381966011250105,0.1381966011250105};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_PENTA6[18]={-0.5773502691896258,0.5,0.5,-0.5773502691896258,0.,0.5,-0.5773502691896258,0.5,0.,0.5773502691896258,0.5,0.5,0.5773502691896258,0.,0.5,0.5773502691896258,0.5,0.};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_HEXA8[24]={-0.5773502691896258,-0.5773502691896258,-0.5773502691896258,-0.5773502691896258,-0.5773502691896258,0.5773502691896258,-0.5773502691896258,0.5773502691896258,-0.5773502691896258,-0.5773502691896258,0.5773502691896258,0.5773502691896258,0.5773502691896258,-0.5773502691896258,-0.5773502691896258,0.5773502691896258,-0.5773502691896258,0.5773502691896258,0.5773502691896258,0.5773502691896258,-0.5773502691896258,0.5773502691896258,0.5773502691896258,0.5773502691896258};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_HEXA27[81]={-0.7745966692414834,-0.7745966692414834,-0.7745966692414834,-0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.,-0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.,-0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.,0.,-0.7745966692414834,0.,0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.7745966692414834,-0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.,-0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.,-0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0,-0.7745966692414834,0.,0.,-0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.,0.,-0.7745966692414834,0.,0.,0.,0.,0.,0.7745966692414834,0.,0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.,0.7745966692414834,0.,0.,0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.7745966692414834,-0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.,0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.7745966692414834,0,-0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.,0.,0.7745966692414834,0.,0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.7745966692414834,-0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.,0.7745966692414834,0.7745966692414834,0.7745966692414834};
+const double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::LOC_PYRA5[15]={0.5,0.,0.1531754163448146,0.,0.5,0.1531754163448146,-0.5,0.,0.1531754163448146,0.,-0.5,0.1531754163448146,0.,0.,0.6372983346207416};
 
 MEDCouplingFieldDiscretization::MEDCouplingFieldDiscretization():_precision(DFLT_PRECISION)
 {
@@ -120,18 +135,17 @@ MEDCouplingFieldDiscretization *MEDCouplingFieldDiscretization::New(TypeOfField
     }
 }
 
-TypeOfField MEDCouplingFieldDiscretization::GetTypeOfFieldFromStringRepr(const char *repr) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+TypeOfField MEDCouplingFieldDiscretization::GetTypeOfFieldFromStringRepr(const std::string& repr)
 {
-  std::string reprCpp(repr);
-  if(reprCpp==MEDCouplingFieldDiscretizationP0::REPR)
+  if(repr==MEDCouplingFieldDiscretizationP0::REPR)
     return MEDCouplingFieldDiscretizationP0::TYPE;
-  if(reprCpp==MEDCouplingFieldDiscretizationP1::REPR)
+  if(repr==MEDCouplingFieldDiscretizationP1::REPR)
     return MEDCouplingFieldDiscretizationP1::TYPE;
-  if(reprCpp==MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::REPR)
+  if(repr==MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::REPR)
     return MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::TYPE;
-  if(reprCpp==MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REPR)
+  if(repr==MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::REPR)
     return MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::TYPE;
-  if(reprCpp==MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::REPR)
+  if(repr==MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::REPR)
     return MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::TYPE;
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Representation does not match with any field discretization !");
 }
@@ -164,6 +178,14 @@ MEDCouplingFieldDiscretization *MEDCouplingFieldDiscretization::clonePart(const
   return clone();
 }
 
+/*!
+ * For all field discretization excepted GaussPts the slice( \a beginCellId, \a endCellIds, \a stepCellId ) has no impact on the cloned instance.
+ */
+MEDCouplingFieldDiscretization *MEDCouplingFieldDiscretization::clonePartRange(int beginCellIds, int endCellIds, int stepCellIds) const
+{
+  return clone();
+}
+
 /*!
  * Excepted for MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell no underlying TimeLabel object : nothing to do in generally.
  */
@@ -171,17 +193,22 @@ void MEDCouplingFieldDiscretization::updateTime() const
 {
 }
 
-std::size_t MEDCouplingFieldDiscretization::getHeapMemorySize() const
+std::size_t MEDCouplingFieldDiscretization::getHeapMemorySizeWithoutChildren() const
 {
   return 0;
 }
 
+std::vector<const BigMemoryObject *> MEDCouplingFieldDiscretization::getDirectChildren() const
+{
+  return std::vector<const BigMemoryObject *>();
+}
+
 /*!
  * Computes normL1 of DataArrayDouble instance arr.
  * @param res output parameter expected to be of size arr->getNumberOfComponents();
  * @throw when the field discretization fails on getMeasure fields (gauss points for example)
  */
-void MEDCouplingFieldDiscretization::normL1(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *arr, double *res) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretization::normL1(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *arr, double *res) const
 {
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingFieldDouble> vol=getMeasureField(mesh,true);
   int nbOfCompo=arr->getNumberOfComponents();
@@ -205,7 +232,7 @@ void MEDCouplingFieldDiscretization::normL1(const MEDCouplingMesh *mesh, const D
  * @param res output parameter expected to be of size arr->getNumberOfComponents();
  * @throw when the field discretization fails on getMeasure fields (gauss points for example)
  */
-void MEDCouplingFieldDiscretization::normL2(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *arr, double *res) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretization::normL2(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *arr, double *res) const
 {
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingFieldDouble> vol=getMeasureField(mesh,true);
   int nbOfCompo=arr->getNumberOfComponents();
@@ -230,7 +257,7 @@ void MEDCouplingFieldDiscretization::normL2(const MEDCouplingMesh *mesh, const D
  * @param res output parameter expected to be of size arr->getNumberOfComponents();
  * @throw when the field discretization fails on getMeasure fields (gauss points for example)
  */
-void MEDCouplingFieldDiscretization::integral(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *arr, bool isWAbs, double *res) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretization::integral(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *arr, bool isWAbs, double *res) const
 {
   if(!mesh)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretization::integral : mesh is NULL !");
@@ -256,6 +283,22 @@ void MEDCouplingFieldDiscretization::integral(const MEDCouplingMesh *mesh, const
     }
 }
 
+/*!
+ * This method is strictly equivalent to MEDCouplingFieldDiscretization::buildSubMeshData except that it is optimized for input defined as a range of cell ids.
+ * 
+ * \param [out] beginOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] endOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] stepOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] di is an array returned that specifies entity ids (nodes, cells, Gauss points... ) in array if no output range is foundable.
+ *
+ * \sa MEDCouplingFieldDiscretization::buildSubMeshData
+ */
+MEDCouplingMesh *MEDCouplingFieldDiscretization::buildSubMeshDataRange(const MEDCouplingMesh *mesh, int beginCellIds, int endCellIds, int stepCellIds, int& beginOut, int& endOut, int& stepOut, DataArrayInt *&di) const
+{
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> da=DataArrayInt::Range(beginCellIds,endCellIds,stepCellIds);
+  return buildSubMeshData(mesh,da->begin(),da->end(),di);
+}
+
 void MEDCouplingFieldDiscretization::getSerializationIntArray(DataArrayInt *& arr) const
 {
   arr=0;
@@ -291,12 +334,11 @@ void MEDCouplingFieldDiscretization::finishUnserialization(const std::vector<dou
  * This method is typically the first step of renumbering. The implementation is empty it is not a bug only gauss is impacted
  * virtualy by this method.
  */
-void MEDCouplingFieldDiscretization::renumberCells(const int *old2NewBg, bool check) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretization::renumberCells(const int *old2NewBg, bool check)
 {
 }
 
-double MEDCouplingFieldDiscretization::getIJK(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da,
-                                              int cellId, int nodeIdInCell, int compoId) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+double MEDCouplingFieldDiscretization::getIJK(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da, int cellId, int nodeIdInCell, int compoId) const
 {
   throw INTERP_KERNEL::Exception("getIJK Invalid ! only for GaussPoint and GaussNE discretizations !");
 }
@@ -313,48 +355,50 @@ void MEDCouplingFieldDiscretization::setGaussLocalizationOnCells(const MEDCoupli
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid method for the corresponding field discretization : available only for GaussPoint discretization !");
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretization::clearGaussLocalizations() throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretization::clearGaussLocalizations()
 {
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid method for the corresponding field discretization : available only for GaussPoint discretization !");
 }
 
-MEDCouplingGaussLocalization& MEDCouplingFieldDiscretization::getGaussLocalization(int locId) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+MEDCouplingGaussLocalization& MEDCouplingFieldDiscretization::getGaussLocalization(int locId)
 {
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid method for the corresponding field discretization : available only for GaussPoint discretization !");
 }
 
-const MEDCouplingGaussLocalization& MEDCouplingFieldDiscretization::getGaussLocalization(int locId) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+const MEDCouplingGaussLocalization& MEDCouplingFieldDiscretization::getGaussLocalization(int locId) const
 {
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid method for the corresponding field discretization : available only for GaussPoint discretization !");
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretization::getNbOfGaussLocalization() const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+int MEDCouplingFieldDiscretization::getNbOfGaussLocalization() const
 {
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid method for the corresponding field discretization : available only for GaussPoint discretization !");
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretization::getGaussLocalizationIdOfOneCell(int cellId) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+int MEDCouplingFieldDiscretization::getGaussLocalizationIdOfOneCell(int cellId) const
 {
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid method for the corresponding field discretization : available only for GaussPoint discretization !");
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretization::getGaussLocalizationIdOfOneType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+int MEDCouplingFieldDiscretization::getGaussLocalizationIdOfOneType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type) const
 {
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid method for the corresponding field discretization : available only for GaussPoint discretization !");
 }
 
-std::set<int> MEDCouplingFieldDiscretization::getGaussLocalizationIdsOfOneType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+std::set<int> MEDCouplingFieldDiscretization::getGaussLocalizationIdsOfOneType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type) const
 {
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid method for the corresponding field discretization : available only for GaussPoint discretization !");
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretization::getCellIdsHavingGaussLocalization(int locId, std::vector<int>& cellIds) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretization::getCellIdsHavingGaussLocalization(int locId, std::vector<int>& cellIds) const
 {
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid method for the corresponding field discretization : available only for GaussPoint discretization !");
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretization::RenumberEntitiesFromO2NArr(double eps, const int *old2NewPtr, int newNbOfEntity, DataArrayDouble *arr, const char *msg)
+void MEDCouplingFieldDiscretization::RenumberEntitiesFromO2NArr(double eps, const int *old2NewPtr, int newNbOfEntity, DataArrayDouble *arr, const std::string& msg)
 {
+  if(!arr)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretization::RenumberEntitiesFromO2NArr : input array is NULL !");
   int oldNbOfElems=arr->getNumberOfTuples();
   int nbOfComp=arr->getNumberOfComponents();
   int newNbOfTuples=newNbOfEntity;
@@ -389,7 +433,7 @@ void MEDCouplingFieldDiscretization::RenumberEntitiesFromO2NArr(double eps, cons
     }
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretization::RenumberEntitiesFromN2OArr(const int *new2OldPtr, int new2OldSz, DataArrayDouble *arr, const char *msg)
+void MEDCouplingFieldDiscretization::RenumberEntitiesFromN2OArr(const int *new2OldPtr, int new2OldSz, DataArrayDouble *arr, const std::string& msg)
 {
   int nbOfComp=arr->getNumberOfComponents();
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> arrCpy=arr->deepCpy();
@@ -434,6 +478,11 @@ const char *MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getRepr() const
 
 bool MEDCouplingFieldDiscretizationP0::isEqualIfNotWhy(const MEDCouplingFieldDiscretization *other, double eps, std::string& reason) const
 {
+  if(!other)
+    {
+      reason="other spatial discretization is NULL, and this spatial discretization (P0) is defined.";
+      return false;
+    }
   const MEDCouplingFieldDiscretizationP0 *otherC=dynamic_cast<const MEDCouplingFieldDiscretizationP0 *>(other);
   bool ret=otherC!=0;
   if(!ret)
@@ -441,18 +490,62 @@ bool MEDCouplingFieldDiscretizationP0::isEqualIfNotWhy(const MEDCouplingFieldDis
   return ret;
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getNumberOfTuples(const MEDCouplingMesh *mesh) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+int MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getNumberOfTuples(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getNumberOfTuples : NULL input mesh !");
   return mesh->getNumberOfCells();
 }
 
+/*!
+ * This method returns the number of tuples regarding exclusively the input code \b without \b using \b a \b mesh \b in \b input.
+ * The input code coherency is also checked regarding spatial discretization of \a this.
+ * If an incoherency is detected, an exception will be thrown. If the input code is coherent, the number of tuples expected is returned.
+ * The number of tuples expected is equal to those to have a valid field lying on \a this and having a mesh fitting perfectly the input code (geometric type distribution).
+ */
+int MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode(const std::vector<int>& code, const std::vector<const DataArrayInt *>& idsPerType) const
+{
+  if(code.size()%3!=0)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : invalid input code !");
+  int nbOfSplit=(int)idsPerType.size();
+  int nbOfTypes=(int)code.size()/3;
+  int ret=0;
+  for(int i=0;i<nbOfTypes;i++)
+    {
+      int nbOfEltInChunk=code[3*i+1];
+      if(nbOfEltInChunk<0)
+        throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : invalid input code ! presence of negative value in a type !");
+      int pos=code[3*i+2];
+      if(pos!=-1)
+        {
+          if(pos<0 || pos>=nbOfSplit)
+            {
+              std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : input code points to pos " << pos << " in typeid " << i << " ! Should be in [0," << nbOfSplit << ") !";
+              throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+            }
+          const DataArrayInt *ids(idsPerType[pos]);
+          if(!ids || !ids->isAllocated() || ids->getNumberOfComponents()!=1 || ids->getNumberOfTuples()!=nbOfEltInChunk || ids->getMinValueInArray()<0)
+            {
+              std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : input pfl chunck at pos " << pos << " should have " << i << " tuples and one component and with ids all >=0 !";
+              throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+            }
+        }
+      ret+=nbOfEltInChunk;
+    }
+  return ret;
+}
+
 int MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getNumberOfMeshPlaces(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getNumberOfMeshPlaces : NULL input mesh !");
   return mesh->getNumberOfCells();
 }
 
 DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getOffsetArr(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getOffsetArr : NULL input mesh !");
   int nbOfTuples=mesh->getNumberOfCells();
   DataArrayInt *ret=DataArrayInt::New();
   ret->alloc(nbOfTuples+1,1);
@@ -460,23 +553,27 @@ DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getOffsetArr(const MEDCouplingMe
   return ret;
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationP0::renumberArraysForCell(const MEDCouplingMesh *mesh, const std::vector<DataArrayDouble *>& arrays,
+void MEDCouplingFieldDiscretizationP0::renumberArraysForCell(const MEDCouplingMesh *mesh, const std::vector<DataArray *>& arrays,
                                                              const int *old2NewBg, bool check) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::renumberArraysForCell : NULL input mesh !");
   const int *array=old2NewBg;
   if(check)
     array=DataArrayInt::CheckAndPreparePermutation(old2NewBg,old2NewBg+mesh->getNumberOfCells());
-  for(std::vector<DataArrayDouble *>::const_iterator it=arrays.begin();it!=arrays.end();it++)
+  for(std::vector<DataArray *>::const_iterator it=arrays.begin();it!=arrays.end();it++)
     {
       if(*it)
         (*it)->renumberInPlace(array);
     }
   if(check)
-    delete [] array;
+    free(const_cast<int *>(array));
 }
 
 DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getLocalizationOfDiscValues(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getLocalizationOfDiscValues : NULL input mesh !");
   return mesh->getBarycenterAndOwner();
 }
 
@@ -493,12 +590,19 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationP0::computeMeshRestrictionFromTupleIds(const
   trueTupleRestriction=tmp2.retn();
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationP0::checkCompatibilityWithNature(NatureOfField nat) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationP0::reprQuickOverview(std::ostream& stream) const
 {
+  stream << "P0 spatial discretization.";
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationP0::checkCoherencyBetween(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationP0::checkCompatibilityWithNature(NatureOfField nat) const
 {
+}
+
+void MEDCouplingFieldDiscretizationP0::checkCoherencyBetween(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArray *da) const
+{
+  if(!mesh || !da)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::checkCoherencyBetween : NULL input mesh or DataArray !");
   if(mesh->getNumberOfCells()!=da->getNumberOfTuples())
     {
       std::ostringstream message;
@@ -517,6 +621,8 @@ MEDCouplingFieldDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getMeasureField(const
 
 void MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getValueOn(const DataArrayDouble *arr, const MEDCouplingMesh *mesh, const double *loc, double *res) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getValueOn : NULL input mesh !");
   int id=mesh->getCellContainingPoint(loc,_precision);
   if(id==-1)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("Specified point is detected outside of mesh : unable to apply P0::getValueOn !");
@@ -534,8 +640,11 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getValueOnPos(const DataArrayDouble *arr,
 
 DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getValueOnMulti(const DataArrayDouble *arr, const MEDCouplingMesh *mesh, const double *loc, int nbOfPoints) const
 {
-  std::vector<int> elts,eltsIndex;
-  mesh->getCellsContainingPoints(loc,nbOfPoints,_precision,elts,eltsIndex);
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::getValueOnMulti : NULL input mesh !");
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> eltsArr,eltsIndexArr;
+  mesh->getCellsContainingPoints(loc,nbOfPoints,_precision,eltsArr,eltsIndexArr);
+  const int *elts(eltsArr->begin()),*eltsIndex(eltsIndexArr->begin());
   int spaceDim=mesh->getSpaceDimension();
   int nbOfComponents=arr->getNumberOfComponents();
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> ret=DataArrayDouble::New();
@@ -591,37 +700,104 @@ DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationP0::computeTupleIdsToSelectFromCellI
  * This method returns a submesh of 'mesh' instance constituting cell ids contained in array defined as an interval [start;end).
  * @param di is an array returned that specifies entity ids (here cells ids) in mesh 'mesh' of entity in returned submesh.
  * Example : The first cell id of returned mesh has the (*di)[0] id in 'mesh'
+ *
+ * \sa MEDCouplingFieldDiscretizationP0::buildSubMeshDataRange
  */
 MEDCouplingMesh *MEDCouplingFieldDiscretizationP0::buildSubMeshData(const MEDCouplingMesh *mesh, const int *start, const int *end, DataArrayInt *&di) const
 {
-  MEDCouplingMesh *ret=mesh->buildPart(start,end);
-  di=DataArrayInt::New();
-  di->alloc((int)std::distance(start,end),1);
-  int *pt=di->getPointer();
-  std::copy(start,end,pt);
-  return ret;
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::buildSubMeshData : NULL input mesh !");
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingMesh> ret=mesh->buildPart(start,end);
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> diSafe=DataArrayInt::New();
+  diSafe->alloc((int)std::distance(start,end),1);
+  std::copy(start,end,diSafe->getPointer());
+  di=diSafe.retn();
+  return ret.retn();
+}
+
+/*!
+ * This method is strictly equivalent to MEDCouplingFieldDiscretizationP0::buildSubMeshData except that it is optimized for input defined as a range of cell ids.
+ * 
+ * \param [out] beginOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] endOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] stepOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] di is an array returned that specifies entity ids (nodes, cells, Gauss points... ) in array if no output range is foundable.
+ *
+ * \sa MEDCouplingFieldDiscretizationP0::buildSubMeshData
+ */
+MEDCouplingMesh *MEDCouplingFieldDiscretizationP0::buildSubMeshDataRange(const MEDCouplingMesh *mesh, int beginCellIds, int endCellIds, int stepCellIds, int& beginOut, int& endOut, int& stepOut, DataArrayInt *&di) const
+{
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP0::buildSubMeshDataRange : NULL input mesh !");
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingMesh> ret=mesh->buildPartRange(beginCellIds,endCellIds,stepCellIds);
+  di=0; beginOut=beginCellIds; endOut=endCellIds; stepOut=stepCellIds;
+  return ret.retn();
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getNumberOfTuples(const MEDCouplingMesh *mesh) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+int MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getNumberOfTuples(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationNodes::getNumberOfTuples : NULL input mesh !");
   return mesh->getNumberOfNodes();
 }
 
+/*!
+ * This method returns the number of tuples regarding exclusively the input code \b without \b using \b a \b mesh \b in \b input.
+ * The input code coherency is also checked regarding spatial discretization of \a this.
+ * If an incoherency is detected, an exception will be thrown. If the input code is coherent, the number of tuples expected is returned.
+ * The number of tuples expected is equal to those to have a valid field lying on \a this and having a mesh fitting perfectly the input code (geometric type distribution).
+ */
+int MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode(const std::vector<int>& code, const std::vector<const DataArrayInt *>& idsPerType) const
+{
+  if(code.size()%3!=0)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : invalid input code !");
+  int nbOfSplit=(int)idsPerType.size();
+  int nbOfTypes=(int)code.size()/3;
+  int ret=0;
+  for(int i=0;i<nbOfTypes;i++)
+    {
+      int nbOfEltInChunk=code[3*i+1];
+      if(nbOfEltInChunk<0)
+        throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : invalid input code ! presence of negative value in a type !");
+      int pos=code[3*i+2];
+      if(pos!=-1)
+        {
+          if(pos<0 || pos>=nbOfSplit)
+            {
+              std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : input code points to pos " << pos << " in typeid " << i << " ! Should be in [0," << nbOfSplit << ") !";
+              throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+            }
+          const DataArrayInt *ids(idsPerType[pos]);
+          if(!ids || !ids->isAllocated() || ids->getNumberOfComponents()!=1 || ids->getNumberOfTuples()!=nbOfEltInChunk || ids->getMinValueInArray()<0)
+            {
+              std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : input pfl chunck at pos " << pos << " should have " << i << " tuples and one component and with ids all >=0 !";
+              throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+            }
+        }
+      ret+=nbOfEltInChunk;
+    }
+  return ret;
+}
+
 int MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getNumberOfMeshPlaces(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationNodes::getNumberOfMeshPlaces : NULL input mesh !");
   return mesh->getNumberOfNodes();
 }
 
 /*!
  * Nothing to do here.
  */
-void MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::renumberArraysForCell(const MEDCouplingMesh *, const std::vector<DataArrayDouble *>& arrays,
+void MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::renumberArraysForCell(const MEDCouplingMesh *, const std::vector<DataArray *>& arrays,
                                                                   const int *old2NewBg, bool check) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
 {
 }
 
 DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getOffsetArr(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationNodes::getOffsetArr : NULL input mesh !");
   int nbOfTuples=mesh->getNumberOfNodes();
   DataArrayInt *ret=DataArrayInt::New();
   ret->alloc(nbOfTuples+1,1);
@@ -631,6 +807,8 @@ DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getOffsetArr(const MEDCoupl
 
 DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::getLocalizationOfDiscValues(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationNodes::getLocalizationOfDiscValues : NULL input mesh !");
   return mesh->getCoordinatesAndOwner();
 }
 
@@ -649,8 +827,10 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::computeMeshRestrictionFromTupleIds(c
   trueTupleRestriction=ret2.retn();
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::checkCoherencyBetween(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::checkCoherencyBetween(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArray *da) const
 {
+  if(!mesh || !da)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationNodes::checkCoherencyBetween : NULL input mesh or DataArray !");
   if(mesh->getNumberOfNodes()!=da->getNumberOfTuples())
     {
       std::ostringstream message;
@@ -667,16 +847,44 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::checkCoherencyBetween(const MEDCoupl
  */
 MEDCouplingMesh *MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::buildSubMeshData(const MEDCouplingMesh *mesh, const int *start, const int *end, DataArrayInt *&di) const
 {
-  MEDCouplingMesh *ret=mesh->buildPartAndReduceNodes(start,end,di);
-  DataArrayInt *di2=di->invertArrayO2N2N2O(ret->getNumberOfNodes());
-  di->decrRef();
-  di=di2;
-  return ret;
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationNodes::buildSubMeshData : NULL input mesh !");
+  DataArrayInt *diTmp=0;
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingMesh> ret=mesh->buildPartAndReduceNodes(start,end,diTmp);
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> diTmpSafe(diTmp);
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> di2=diTmpSafe->invertArrayO2N2N2O(ret->getNumberOfNodes());
+  di=di2.retn();
+  return ret.retn();
+}
+
+/*!
+ * This method is strictly equivalent to MEDCouplingFieldDiscretizationNodes::buildSubMeshData except that it is optimized for input defined as a range of cell ids.
+ * 
+ * \param [out] beginOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] endOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] stepOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] di is an array returned that specifies entity ids (nodes, cells, Gauss points... ) in array if no output range is foundable.
+ *
+ * \sa MEDCouplingFieldDiscretizationNodes::buildSubMeshData
+ */
+MEDCouplingMesh *MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::buildSubMeshDataRange(const MEDCouplingMesh *mesh, int beginCellIds, int endCellIds, int stepCellIds, int& beginOut, int& endOut, int& stepOut, DataArrayInt *&di) const
+{
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::buildSubMeshDataRange : NULL input mesh !");
+  DataArrayInt *diTmp=0;
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingMesh> ret=mesh->buildPartRangeAndReduceNodes(beginCellIds,endCellIds,stepCellIds,beginOut,endOut,stepOut,diTmp);
+  if(diTmp)
+    {
+      MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> diTmpSafe(diTmp);
+      MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> di2=diTmpSafe->invertArrayO2N2N2O(ret->getNumberOfNodes());
+      di=di2.retn();
+    }
+  return ret.retn();
 }
 
 /*!
  * This method returns a tuple ids selection from cell ids selection [start;end).
- * This method is called by MEDCouplingFieldDiscretizationP0::buildSubMeshData to return parameter \b di.
+ * This method is called by MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::buildSubMeshData to return parameter \b di.
  * Here for P1 only nodes fetched by submesh of mesh[startCellIds:endCellIds) is returned !
  *
  * \return a newly allocated array containing ids to select into the DataArrayDouble of the field.
@@ -685,7 +893,7 @@ MEDCouplingMesh *MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::buildSubMeshData(const M
 DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationOnNodes::computeTupleIdsToSelectFromCellIds(const MEDCouplingMesh *mesh, const int *startCellIds, const int *endCellIds) const
 {
   if(!mesh)
-    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP1::computeTupleIdsToSelectFromCellIds : null mesh !");
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP1::computeTupleIdsToSelectFromCellIds : NULL input mesh !");
   const MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingUMesh> umesh=mesh->buildUnstructured();
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingUMesh> umesh2=static_cast<MEDCouplingUMesh *>(umesh->buildPartOfMySelf(startCellIds,endCellIds,true));
   return umesh2->computeFetchedNodeIds();
@@ -746,6 +954,11 @@ const char *MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getRepr() const
 
 bool MEDCouplingFieldDiscretizationP1::isEqualIfNotWhy(const MEDCouplingFieldDiscretization *other, double eps, std::string& reason) const
 {
+  if(!other)
+    {
+      reason="other spatial discretization is NULL, and this spatial discretization (P1) is defined.";
+      return false;
+    }
   const MEDCouplingFieldDiscretizationP1 *otherC=dynamic_cast<const MEDCouplingFieldDiscretizationP1 *>(other);
   bool ret=otherC!=0;
   if(!ret)
@@ -753,7 +966,7 @@ bool MEDCouplingFieldDiscretizationP1::isEqualIfNotWhy(const MEDCouplingFieldDis
   return ret;
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationP1::checkCompatibilityWithNature(NatureOfField nat) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationP1::checkCompatibilityWithNature(NatureOfField nat) const
 {
   if(nat!=ConservativeVolumic)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid nature for P1 field  : expected ConservativeVolumic !");
@@ -768,6 +981,8 @@ MEDCouplingFieldDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getMeasureField(const
 
 void MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getValueOn(const DataArrayDouble *arr, const MEDCouplingMesh *mesh, const double *loc, double *res) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getValueOn : NULL input mesh !");
   int id=mesh->getCellContainingPoint(loc,_precision);
   if(id==-1)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("Specified point is detected outside of mesh : unable to apply P1::getValueOn !");
@@ -783,6 +998,8 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getValueOn(const DataArrayDouble *arr, co
  */
 void MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getValueInCell(const MEDCouplingMesh *mesh, int cellId, const DataArrayDouble *arr, const double *loc, double *res) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getValueInCell : NULL input mesh !");
   std::vector<int> conn;
   std::vector<double> coo;
   mesh->getNodeIdsOfCell(cellId,conn);
@@ -808,8 +1025,11 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getValueInCell(const MEDCouplingMesh *mes
 
 DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getValueOnMulti(const DataArrayDouble *arr, const MEDCouplingMesh *mesh, const double *loc, int nbOfPoints) const
 {
-  std::vector<int> elts,eltsIndex;
-  mesh->getCellsContainingPoints(loc,nbOfPoints,_precision,elts,eltsIndex);
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getValueOnMulti : NULL input mesh !");
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> eltsArr,eltsIndexArr;
+  mesh->getCellsContainingPoints(loc,nbOfPoints,_precision,eltsArr,eltsIndexArr);
+  const int *elts(eltsArr->begin()),*eltsIndex(eltsIndexArr->begin());
   int spaceDim=mesh->getSpaceDimension();
   int nbOfComponents=arr->getNumberOfComponents();
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> ret=DataArrayDouble::New();
@@ -828,6 +1048,11 @@ DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationP1::getValueOnMulti(const DataArr
   return ret.retn();
 }
 
+void MEDCouplingFieldDiscretizationP1::reprQuickOverview(std::ostream& stream) const
+{
+  stream << "P1 spatial discretization.";
+}
+
 MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell():_discr_per_cell(0)
 {
 }
@@ -853,24 +1078,41 @@ MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell(con
     }
 }
 
+MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell(const MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell& other, int beginCellIds, int endCellIds, int stepCellIds):_discr_per_cell(0)
+{
+  DataArrayInt *arr=other._discr_per_cell;
+  if(arr)
+    {
+      _discr_per_cell=arr->selectByTupleId2(beginCellIds,endCellIds,stepCellIds);
+    }
+}
+
 void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::updateTime() const
 {
   if(_discr_per_cell)
     updateTimeWith(*_discr_per_cell);
 }
 
-std::size_t MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::getHeapMemorySize() const
+std::size_t MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::getHeapMemorySizeWithoutChildren() const
 {
-  std::size_t ret=0;
+  std::size_t ret(MEDCouplingFieldDiscretization::getHeapMemorySizeWithoutChildren());
+  return ret;
+}
+
+std::vector<const BigMemoryObject *> MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::getDirectChildren() const
+{
+  std::vector<const BigMemoryObject *> ret(MEDCouplingFieldDiscretization::getDirectChildren());
   if(_discr_per_cell)
-    ret+=_discr_per_cell->getHeapMemorySize();
+    ret.push_back(_discr_per_cell);
   return ret;
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::checkCoherencyBetween(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::checkCoherencyBetween(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArray *da) const
 {
   if(!_discr_per_cell)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell has no discretization per cell !");
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::checkCoherencyBetween : NULL input mesh or DataArray !");
   int nbOfTuples=_discr_per_cell->getNumberOfTuples();
   if(nbOfTuples!=mesh->getNumberOfCells())
     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell has a discretization per cell but it's not matching the underlying mesh !");
@@ -878,10 +1120,15 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::checkCoherencyBetween(const MEDCoupl
 
 bool MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::isEqualIfNotWhy(const MEDCouplingFieldDiscretization *other, double eps, std::string& reason) const
 {
+  if(!other)
+    {
+      reason="other spatial discretization is NULL, and this spatial discretization (PerCell) is defined.";
+      return false;
+    }
   const MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell *otherC=dynamic_cast<const MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell *>(other);
   if(!otherC)
     {
-      reason="Spatial discrtization of this is ON_GAUSS, which is not the case of other.";
+      reason="Spatial discretization of this is ON_GAUSS, which is not the case of other.";
       return false;
     }
   if(_discr_per_cell==0)
@@ -910,7 +1157,7 @@ bool MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::isEqualWithoutConsideringStr(const M
  * This method is typically the first step of renumbering. The impact on _discr_per_cell is necessary here.
  * virtualy by this method.
  */
-void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::renumberCells(const int *old2NewBg, bool check) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::renumberCells(const int *old2NewBg, bool check)
 {
   int nbCells=_discr_per_cell->getNumberOfTuples();
   const int *array=old2NewBg;
@@ -922,22 +1169,24 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::renumberCells(const int *old2NewBg,
   _discr_per_cell=dpc;
   //
   if(check)
-    delete [] const_cast<int *>(array);
+    free(const_cast<int *>(array));
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::buildDiscrPerCellIfNecessary(const MEDCouplingMesh *m)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::buildDiscrPerCellIfNecessary(const MEDCouplingMesh *mesh)
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::buildDiscrPerCellIfNecessary : NULL input mesh !");
   if(!_discr_per_cell)
     {
       _discr_per_cell=DataArrayInt::New();
-      int nbTuples=m->getNumberOfCells();
+      int nbTuples=mesh->getNumberOfCells();
       _discr_per_cell->alloc(nbTuples,1);
       int *ptr=_discr_per_cell->getPointer();
       std::fill(ptr,ptr+nbTuples,DFT_INVALID_LOCID_VALUE);
     }
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::checkNoOrphanCells() const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::checkNoOrphanCells() const
 {
   if(!_discr_per_cell)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::checkNoOrphanCells : no discretization defined !");
@@ -956,7 +1205,7 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::checkNoOrphanCells() const throw(INT
  * 
  * If no descretization is set in 'this' and exception will be thrown.
  */
-std::vector<DataArrayInt *> MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::splitIntoSingleGaussDicrPerCellType(std::vector<int>& locIds) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+std::vector<DataArrayInt *> MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::splitIntoSingleGaussDicrPerCellType(std::vector<int>& locIds) const
 {
   if(!_discr_per_cell)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::splitIntoSingleGaussDicrPerCellType : no descretization set !");
@@ -968,6 +1217,19 @@ const DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::getArrayOfDiscIds() c
   return _discr_per_cell;
 }
 
+void MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::setArrayOfDiscIds(const DataArrayInt *adids)
+{
+  if(adids!=_discr_per_cell)
+    {
+      if(_discr_per_cell)
+        _discr_per_cell->decrRef();
+      _discr_per_cell=const_cast<DataArrayInt *>(adids);
+      if(_discr_per_cell)
+        _discr_per_cell->incrRef();
+      declareAsNew();
+    }
+}
+
 MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::MEDCouplingFieldDiscretizationGauss()
 {
 }
@@ -976,6 +1238,10 @@ MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::MEDCouplingFieldDiscretizationGauss(const M
 {
 }
 
+MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::MEDCouplingFieldDiscretizationGauss(const MEDCouplingFieldDiscretizationGauss& other, int beginCellIds, int endCellIds, int stepCellIds):MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell(other,beginCellIds,endCellIds,stepCellIds),_loc(other._loc)
+{
+}
+
 TypeOfField MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getEnum() const
 {
   return TYPE;
@@ -983,6 +1249,11 @@ TypeOfField MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getEnum() const
 
 bool MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::isEqualIfNotWhy(const MEDCouplingFieldDiscretization *other, double eps, std::string& reason) const
 {
+  if(!other)
+    {
+      reason="other spatial discretization is NULL, and this spatial discretization (Gauss) is defined.";
+      return false;
+    }
   const MEDCouplingFieldDiscretizationGauss *otherC=dynamic_cast<const MEDCouplingFieldDiscretizationGauss *>(other);
   if(!otherC)
     {
@@ -1038,6 +1309,11 @@ MEDCouplingFieldDiscretization *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::clonePart(c
   return new MEDCouplingFieldDiscretizationGauss(*this,startCellIds,endCellIds);
 }
 
+MEDCouplingFieldDiscretization *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::clonePartRange(int beginCellIds, int endCellIds, int stepCellIds) const
+{
+  return new MEDCouplingFieldDiscretizationGauss(*this,beginCellIds,endCellIds,stepCellIds);
+}
+
 std::string MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getStringRepr() const
 {
   std::ostringstream oss; oss << REPR << "." << std::endl;
@@ -1061,12 +1337,13 @@ std::string MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getStringRepr() const
   return oss.str();
 }
 
-std::size_t MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getHeapMemorySize() const
+std::size_t MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getHeapMemorySizeWithoutChildren() const
 {
-  std::size_t ret=_loc.capacity()*sizeof(MEDCouplingGaussLocalization);
+  std::size_t ret(MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::getHeapMemorySizeWithoutChildren());
+  ret+=_loc.capacity()*sizeof(MEDCouplingGaussLocalization);
   for(std::vector<MEDCouplingGaussLocalization>::const_iterator it=_loc.begin();it!=_loc.end();it++)
-    ret+=(*it).getHeapMemorySize();
-  return MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::getHeapMemorySize()+ret;
+    ret+=(*it).getMemorySize();
+  return ret;
 }
 
 const char *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getRepr() const
@@ -1074,25 +1351,87 @@ const char *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getRepr() const
   return REPR;
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfTuples(const MEDCouplingMesh *) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+/*!
+ * This method returns the number of tuples regarding exclusively the input code \b without \b using \b a \b mesh \b in \b input.
+ * The input code coherency is also checked regarding spatial discretization of \a this.
+ * If an incoherency is detected, an exception will be thrown. If the input code is coherent, the number of tuples expected is returned.
+ * The number of tuples expected is equal to those to have a valid field lying on \a this and having a mesh fitting perfectly the input code (geometric type distribution).
+ */
+int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode(const std::vector<int>& code, const std::vector<const DataArrayInt *>& idsPerType) const
+{
+  if(!_discr_per_cell || !_discr_per_cell->isAllocated() || _discr_per_cell->getNumberOfComponents()!=1)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode");
+  if(code.size()%3!=0)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : invalid input code !");
+  int nbOfSplit=(int)idsPerType.size();
+  int nbOfTypes=(int)code.size()/3;
+  int ret=0;
+  for(int i=0;i<nbOfTypes;i++)
+    {
+      int nbOfEltInChunk=code[3*i+1];
+      if(nbOfEltInChunk<0)
+        throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : invalid input code ! presence of negative value in a type !");
+      int pos=code[3*i+2];
+      if(pos!=-1)
+        {
+          if(pos<0 || pos>=nbOfSplit)
+            {
+              std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : input code points to pos " << pos << " in typeid " << i << " ! Should be in [0," << nbOfSplit << ") !";
+              throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+            }
+          const DataArrayInt *ids(idsPerType[pos]);
+          if(!ids || !ids->isAllocated() || ids->getNumberOfComponents()!=1 || ids->getNumberOfTuples()!=nbOfEltInChunk || ids->getMinValueInArray()<0)
+            {
+              std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : input pfl chunck at pos " << pos << " should have " << i << " tuples and one component and with ids all >=0 !";
+              throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+            }
+        }
+      ret+=nbOfEltInChunk;
+    }
+  if(ret!=_discr_per_cell->getNumberOfTuples())
+    {
+      std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : input code points to " << ret << " cells whereas discretization percell array lgth is " <<  _discr_per_cell->getNumberOfTuples() << " !";
+      throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+    }
+  return getNumberOfTuples(0);//0 is not an error ! It is to be sure that input mesh is not used
+}
+
+int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfTuples(const MEDCouplingMesh *) const
 {
   int ret=0;
   if (_discr_per_cell == 0)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("Discretization is not initialized!");
   const int *dcPtr=_discr_per_cell->getConstPointer();
   int nbOfTuples=_discr_per_cell->getNumberOfTuples();
+  int maxSz=(int)_loc.size();
   for(const int *w=dcPtr;w!=dcPtr+nbOfTuples;w++)
-    ret+=_loc[*w].getNumberOfGaussPt();
+    {
+      if(*w>=0 && *w<maxSz)
+        ret+=_loc[*w].getNumberOfGaussPt();
+      else
+        {
+          std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfTuples : At cell #" << std::distance(dcPtr,w) << " localization id is " << *w << " should be in [0," << maxSz << ") !";
+          throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+        }
+    }
   return ret;
 }
 
 int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfMeshPlaces(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNumberOfMeshPlaces : NULL input mesh !");
   return mesh->getNumberOfCells();
 }
 
+/*!
+ * This method is redevelopped for performance reasons, but it is equivalent to a call to MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildNbOfGaussPointPerCellField
+ * and a call to DataArrayDouble::computeOffsets2 on the returned array.
+ */
 DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getOffsetArr(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getOffsetArr : NULL input mesh !");
   int nbOfTuples=mesh->getNumberOfCells();
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> ret=DataArrayInt::New();
   ret->alloc(nbOfTuples+1,1);
@@ -1115,9 +1454,11 @@ DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getOffsetArr(const MEDCouplin
   return ret.retn();
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::renumberArraysForCell(const MEDCouplingMesh *mesh, const std::vector<DataArrayDouble *>& arrays,
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::renumberArraysForCell(const MEDCouplingMesh *mesh, const std::vector<DataArray *>& arrays,
                                                                 const int *old2NewBg, bool check) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::renumberArraysForCell : NULL input mesh !");
   const int *array=old2NewBg;
   if(check)
     array=DataArrayInt::CheckAndPreparePermutation(old2NewBg,old2NewBg+mesh->getNumberOfCells());
@@ -1137,16 +1478,18 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::renumberArraysForCell(const MEDCouplin
         array2[j]=array3[array[i]]+k;
     }
   delete [] array3;
-  for(std::vector<DataArrayDouble *>::const_iterator it=arrays.begin();it!=arrays.end();it++)
+  for(std::vector<DataArray *>::const_iterator it=arrays.begin();it!=arrays.end();it++)
     if(*it)
       (*it)->renumberInPlace(array2);
   delete [] array2;
   if(check)
-    delete [] const_cast<int*>(array);
+    free(const_cast<int*>(array));
 }
 
 DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getLocalizationOfDiscValues(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getLocalizationOfDiscValues : NULL input mesh !");
   checkNoOrphanCells();
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingUMesh> umesh=mesh->buildUnstructured();//in general do nothing
   int nbOfTuples=getNumberOfTuples(mesh);
@@ -1200,7 +1543,7 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::computeMeshRestrictionFromTupleIds(con
 /*!
  * Empty : not a bug
  */
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::checkCompatibilityWithNature(NatureOfField nat) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::checkCompatibilityWithNature(NatureOfField nat) const
 {
 }
 
@@ -1267,15 +1610,16 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::finishUnserialization(const std::vecto
   delete [] tmp;
 }
 
-double MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getIJK(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da,
-                                                   int cellId, int nodeIdInCell, int compoId) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+double MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getIJK(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da, int cellId, int nodeIdInCell, int compoId) const
 {
   int offset=getOffsetOfCell(cellId);
   return da->getIJ(offset+nodeIdInCell,compoId);
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::checkCoherencyBetween(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::checkCoherencyBetween(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArray *da) const
 {
+  if(!mesh || !da)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::checkCoherencyBetween : NULL input mesh or DataArray !");
   MEDCouplingFieldDiscretizationPerCell::checkCoherencyBetween(mesh,da);
   for(std::vector<MEDCouplingGaussLocalization>::const_iterator iter=_loc.begin();iter!=_loc.end();iter++)
     (*iter).checkCoherency();
@@ -1375,8 +1719,58 @@ DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getValueOnMulti(const Data
 
 MEDCouplingMesh *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildSubMeshData(const MEDCouplingMesh *mesh, const int *start, const int *end, DataArrayInt *&di) const
 {
-  di=computeTupleIdsToSelectFromCellIds(mesh,start,end);
-  return mesh->buildPart(start,end);
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildSubMeshData : NULL input mesh !");
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> diSafe=computeTupleIdsToSelectFromCellIds(mesh,start,end);
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingMesh> ret=mesh->buildPart(start,end);
+  di=diSafe.retn();
+  return ret.retn();
+}
+
+/*!
+ * This method is strictly equivalent to MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildSubMeshData except that it is optimized for input defined as a range of cell ids.
+ * 
+ * \param [out] beginOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] endOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] stepOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] di is an array returned that specifies entity ids (nodes, cells, Gauss points... ) in array if no output range is foundable.
+ *
+ * \sa MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildSubMeshData
+ */
+MEDCouplingMesh *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildSubMeshDataRange(const MEDCouplingMesh *mesh, int beginCellIds, int endCellIds, int stepCellIds, int& beginOut, int& endOut, int& stepOut, DataArrayInt *&di) const
+{
+  if(stepCellIds!=1)//even for stepCellIds==-1 the output will not be a range
+    return MEDCouplingFieldDiscretization::buildSubMeshDataRange(mesh,beginCellIds,endCellIds,stepCellIds,beginOut,endOut,stepOut,di);
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildSubMeshDataRange : NULL input mesh !");
+  if(!_discr_per_cell)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildSubMeshDataRange : no discretization array set !");
+  di=0; beginOut=0; endOut=0; stepOut=stepCellIds;
+  const char msg[]="MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildSubMeshDataRange : cell #";
+  int nbOfTuples=_discr_per_cell->getNumberOfTuples();
+  const int *w=_discr_per_cell->begin();
+  int nbMaxOfLocId=(int)_loc.size();
+  for(int i=0;i<nbOfTuples;i++,w++)
+    {
+      if(*w!=DFT_INVALID_LOCID_VALUE)
+        {
+          if(*w>=0 && *w<nbMaxOfLocId)
+            {
+              int delta=_loc[*w].getNumberOfGaussPt();
+              if(i<beginCellIds)
+                beginOut+=delta;
+              endOut+=delta;
+              if(i>=endCellIds)
+                break;
+            }
+          else
+            { std::ostringstream oss; oss << msg << i << " has invalid id (" << *w << ") ! Should be in [0," << nbMaxOfLocId << ") !"; throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str()); }
+        }
+      else
+        { std::ostringstream oss; oss << msg << i << " is detected as orphan !"; throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str()); }
+    }
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingMesh> ret=mesh->buildPartRange(beginCellIds,endCellIds,stepCellIds);
+  return ret.retn();
 }
 
 /*!
@@ -1390,20 +1784,10 @@ DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::computeTupleIdsToSelectFromCe
 {
   if(!mesh)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::computeTupleIdsToSelectFromCellIds : null mesh !");
-  if(!_discr_per_cell)
-    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::computeTupleIdsToSelectFromCellIds : null discretization ids !");
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> nbOfNodesPerCell=buildNbOfGaussPointPerCellField();//check of _discr_per_cell not NULL pointer
   int nbOfCells=mesh->getNumberOfCells();
   if(_discr_per_cell->getNumberOfTuples()!=nbOfCells)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::computeTupleIdsToSelectFromCellIds : mismatch of nb of tuples of cell ids array and number of cells !");
-  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> nbOfNodesPerCell=DataArrayInt::New(); nbOfNodesPerCell->alloc(nbOfCells,1);
-  int *retPtr=nbOfNodesPerCell->getPointer();
-  const int *pt=_discr_per_cell->getConstPointer();
-  int nbMaxOfLocId=(int)_loc.size();
-  for(int i=0;i<nbOfCells;i++,retPtr++,pt++)
-    {
-      if(*pt>=0 && *pt<nbMaxOfLocId)
-        *retPtr=_loc[*pt].getNumberOfGaussPt();
-    }
   nbOfNodesPerCell->computeOffsets2();
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> sel=DataArrayInt::New(); sel->useArray(startCellIds,false,CPP_DEALLOC,(int)std::distance(startCellIds,endCellIds),1);
   return sel->buildExplicitArrByRanges(nbOfNodesPerCell);
@@ -1426,41 +1810,45 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::renumberValuesOnCellsR(const MEDCoupli
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Number of cells has changed and becomes higher with some cells that have been split ! Unable to conserve the Gauss field !");
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalizationOnType(const MEDCouplingMesh *m, INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type, const std::vector<double>& refCoo,
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalizationOnType(const MEDCouplingMesh *mesh, INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type, const std::vector<double>& refCoo,
                                                                      const std::vector<double>& gsCoo, const std::vector<double>& wg) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalizationOnType : NULL input mesh !");
   const INTERP_KERNEL::CellModel& cm=INTERP_KERNEL::CellModel::GetCellModel(type);
-  if((int)cm.getDimension()!=m->getMeshDimension())
+  if((int)cm.getDimension()!=mesh->getMeshDimension())
     {
-      std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalizationOnType : mismatch of dimensions ! MeshDim==" << m->getMeshDimension();
+      std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalizationOnType : mismatch of dimensions ! MeshDim==" << mesh->getMeshDimension();
       oss << " whereas Type '" << cm.getRepr() << "' has dimension " << cm.getDimension() << " !";
       throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
     }
-  buildDiscrPerCellIfNecessary(m);
+  buildDiscrPerCellIfNecessary(mesh);
   int id=(int)_loc.size();
   MEDCouplingGaussLocalization elt(type,refCoo,gsCoo,wg);
   _loc.push_back(elt);
   int *ptr=_discr_per_cell->getPointer();
-  int nbCells=m->getNumberOfCells();
+  int nbCells=mesh->getNumberOfCells();
   for(int i=0;i<nbCells;i++)
-    if(m->getTypeOfCell(i)==type)
+    if(mesh->getTypeOfCell(i)==type)
       ptr[i]=id;
   zipGaussLocalizations();
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalizationOnCells(const MEDCouplingMesh *m, const int *begin, const int *end, const std::vector<double>& refCoo,
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalizationOnCells(const MEDCouplingMesh *mesh, const int *begin, const int *end, const std::vector<double>& refCoo,
                                                                       const std::vector<double>& gsCoo, const std::vector<double>& wg) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
 {
-  buildDiscrPerCellIfNecessary(m);
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalizationOnCells : NULL input mesh !");
+  buildDiscrPerCellIfNecessary(mesh);
   if(std::distance(begin,end)<1)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("Size of [begin,end) must be equal or greater than 1 !");
-  INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type=m->getTypeOfCell(*begin);
+  INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type=mesh->getTypeOfCell(*begin);
   MEDCouplingGaussLocalization elt(type,refCoo,gsCoo,wg);
   int id=(int)_loc.size();
   int *ptr=_discr_per_cell->getPointer();
   for(const int *w=begin+1;w!=end;w++)
     {
-      if(m->getTypeOfCell(*w)!=type)
+      if(mesh->getTypeOfCell(*w)!=type)
         {
           std::ostringstream oss; oss << "The cell with id " << *w << " has been detected to be incompatible in the [begin,end) array specified !";
           throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
@@ -1474,7 +1862,7 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalizationOnCells(const MEDC
   zipGaussLocalizations();
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::clearGaussLocalizations() throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::clearGaussLocalizations()
 {
   if(_discr_per_cell)
     {
@@ -1484,28 +1872,47 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::clearGaussLocalizations() throw(INTERP
   _loc.clear();
 }
 
-MEDCouplingGaussLocalization& MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalization(int locId) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalization(int locId, const MEDCouplingGaussLocalization& loc)
+{
+  if(locId<0)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::setGaussLocalization : localization id has to be >=0 !");
+  int sz=(int)_loc.size();
+  MEDCouplingGaussLocalization gLoc(INTERP_KERNEL::NORM_ERROR);
+  if(locId>=sz)
+    _loc.resize(locId+1,gLoc);
+  _loc[locId]=loc;
+}
+
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::resizeLocalizationVector(int newSz)
+{
+  if(newSz<0)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::resizeLocalizationVector : new size has to be >=0 !");
+  MEDCouplingGaussLocalization gLoc(INTERP_KERNEL::NORM_ERROR);
+  _loc.resize(newSz,gLoc);
+}
+
+MEDCouplingGaussLocalization& MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalization(int locId)
 {
   checkLocalizationId(locId);
   return _loc[locId];
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNbOfGaussLocalization() const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getNbOfGaussLocalization() const
 {
   return (int)_loc.size();
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalizationIdOfOneCell(int cellId) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalizationIdOfOneCell(int cellId) const
 {
   if(!_discr_per_cell)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("No Gauss localization still set !");
-  int locId=_discr_per_cell->getConstPointer()[cellId];
+  int locId=_discr_per_cell->begin()[cellId];
   if(locId<0)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("No Gauss localization set for the specified cell !");
   return locId;
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalizationIdOfOneType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalizationIdOfOneType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type) const
 {
   std::set<int> ret=getGaussLocalizationIdsOfOneType(type);
   if(ret.empty())
@@ -1515,7 +1922,7 @@ int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalizationIdOfOneType(INTERP_
   return *ret.begin();
 }
 
-std::set<int> MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalizationIdsOfOneType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+std::set<int> MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalizationIdsOfOneType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type) const
 {
   if(!_discr_per_cell)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("No Gauss localization still set !");
@@ -1527,7 +1934,7 @@ std::set<int> MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalizationIdsOfOneT
   return ret;
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getCellIdsHavingGaussLocalization(int locId, std::vector<int>& cellIds) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getCellIdsHavingGaussLocalization(int locId, std::vector<int>& cellIds) const
 {
   if(locId<0 || locId>=(int)_loc.size())
     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid locId given : must be in range [0:getNbOfGaussLocalization()) !");
@@ -1538,19 +1945,19 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getCellIdsHavingGaussLocalization(int
       cellIds.push_back(i);
 }
 
-const MEDCouplingGaussLocalization& MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalization(int locId) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+const MEDCouplingGaussLocalization& MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getGaussLocalization(int locId) const
 {
   checkLocalizationId(locId);
   return _loc[locId];
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::checkLocalizationId(int locId) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::checkLocalizationId(int locId) const
 {
   if(locId<0 || locId>=(int)_loc.size())
     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid locId given : must be in range [0:getNbOfGaussLocalization()) !");
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getOffsetOfCell(int cellId) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getOffsetOfCell(int cellId) const
 {
   int ret=0;
   const int *start=_discr_per_cell->getConstPointer();
@@ -1565,23 +1972,40 @@ int MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::getOffsetOfCell(int cellId) const throw
  * This method returns a newly created array with number of tuples equals to '_discr_per_cell->getNumberOfTuples' and number of components equal to 1.
  * The i_th tuple in returned array is the number of gauss point if the corresponding cell.
  */
-DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildNbOfGaussPointPerCellField() const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildNbOfGaussPointPerCellField() const
 {
   if(!_discr_per_cell)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildNbOfGaussPointPerCellField : no discretization array set !");
   int nbOfTuples=_discr_per_cell->getNumberOfTuples();
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> ret=DataArrayInt::New();
-  const int *w=_discr_per_cell->getConstPointer();
+  const int *w=_discr_per_cell->begin();
   ret->alloc(nbOfTuples,1);
   int *valsToFill=ret->getPointer();
+  int nbMaxOfLocId=(int)_loc.size();
   for(int i=0;i<nbOfTuples;i++,w++)
     if(*w!=DFT_INVALID_LOCID_VALUE)
-      valsToFill[i]=_loc[*w].getNumberOfGaussPt();
+      {
+        if(*w>=0 && *w<nbMaxOfLocId)
+          valsToFill[i]=_loc[*w].getNumberOfGaussPt();
+        else
+          {
+            std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildNbOfGaussPointPerCellField : cell #" << i << " has invalid id (" << *w << ") ! Should be in [0," << nbMaxOfLocId << ") !";
+            throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+          }
+      }
     else
-      throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildNbOfGaussPointPerCellField : orphan cell detected !");
+      {
+        std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildNbOfGaussPointPerCellField : cell #" << i << " is detected as orphan !";
+        throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+      }
   return ret.retn();
 }
 
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::reprQuickOverview(std::ostream& stream) const
+{
+  stream << "Gauss points spatial discretization.";
+}
+
 /*!
  * This method makes the assumption that _discr_per_cell is set.
  * This method reduces as much as possible number size of _loc.
@@ -1589,7 +2013,7 @@ DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildNbOfGaussPointPerCellFie
  */
 void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::zipGaussLocalizations()
 {
-  const int *start=_discr_per_cell->getConstPointer();
+  const int *start=_discr_per_cell->begin();
   int nbOfTuples=_discr_per_cell->getNumberOfTuples();
   INTERP_KERNEL::AutoPtr<int> tmp=new int[_loc.size()];
   std::fill((int *)tmp,(int *)tmp+_loc.size(),-2);
@@ -1610,7 +2034,7 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::zipGaussLocalizations()
   std::vector<MEDCouplingGaussLocalization> tmpLoc;
   for(int i=0;i<(int)_loc.size();i++)
     if(tmp[i]!=-2)
-      tmpLoc.push_back(_loc[tmp[i]]);
+      tmpLoc.push_back(_loc[i]);
   _loc=tmpLoc;
 }
 
@@ -1645,6 +2069,11 @@ const char *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getRepr() const
 
 bool MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::isEqualIfNotWhy(const MEDCouplingFieldDiscretization *other, double eps, std::string& reason) const
 {
+  if(!other)
+    {
+      reason="other spatial discretization is NULL, and this spatial discretization (GaussNE) is defined.";
+      return false;
+    }
   const MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE *otherC=dynamic_cast<const MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE *>(other);
   bool ret=otherC!=0;
   if(!ret)
@@ -1652,8 +2081,54 @@ bool MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::isEqualIfNotWhy(const MEDCouplingFie
   return ret;
 }
 
-int MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfTuples(const MEDCouplingMesh *mesh) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+/*!
+ * This method returns the number of tuples regarding exclusively the input code \b without \b using \b a \b mesh \b in \b input.
+ * The input code coherency is also checked regarding spatial discretization of \a this.
+ * If an incoherency is detected, an exception will be thrown. If the input code is coherent, the number of tuples expected is returned.
+ * The number of tuples expected is equal to those to have a valid field lying on \a this and having a mesh fitting perfectly the input code (geometric type distribution).
+ */
+int MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode(const std::vector<int>& code, const std::vector<const DataArrayInt *>& idsPerType) const
+{
+  if(code.size()%3!=0)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : invalid input code !");
+  int nbOfSplit=(int)idsPerType.size();
+  int nbOfTypes=(int)code.size()/3;
+  int ret(0);
+  for(int i=0;i<nbOfTypes;i++)
+    {
+      const INTERP_KERNEL::CellModel& cm(INTERP_KERNEL::CellModel::GetCellModel((INTERP_KERNEL::NormalizedCellType)code[3*i]));
+      if(cm.isDynamic())
+        {
+          std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : At pos #" << i << " the geometric type " << cm.getRepr() << " is dynamic ! There are not managed by GAUSS_NE field discretization !";
+          throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+        }
+      int nbOfEltInChunk=code[3*i+1];
+      if(nbOfEltInChunk<0)
+        throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : invalid input code ! presence of negative value in a type !");
+      int pos=code[3*i+2];
+      if(pos!=-1)
+        {
+          if(pos<0 || pos>=nbOfSplit)
+            {
+              std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : input code points to pos " << pos << " in typeid " << i << " ! Should be in [0," << nbOfSplit << ") !";
+              throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+            }
+          const DataArrayInt *ids(idsPerType[pos]);
+          if(!ids || !ids->isAllocated() || ids->getNumberOfComponents()!=1 || ids->getNumberOfTuples()!=nbOfEltInChunk || ids->getMinValueInArray()<0)
+            {
+              std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfTuplesExpectedRegardingCode : input pfl chunck at pos " << pos << " should have " << i << " tuples and one component and with ids all >=0 !";
+              throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+            }
+        }
+      ret+=nbOfEltInChunk*(int)cm.getNumberOfNodes();
+    }
+  return ret;
+}
+
+int MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfTuples(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfTuples : NULL input mesh !");
   int ret=0;
   int nbOfCells=mesh->getNumberOfCells();
   for(int i=0;i<nbOfCells;i++)
@@ -1669,11 +2144,15 @@ int MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfTuples(const MEDCouplingMe
 
 int MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfMeshPlaces(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getNumberOfMeshPlaces : NULL input mesh !");
   return mesh->getNumberOfCells();
 }
 
 DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getOffsetArr(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getOffsetArr : NULL input mesh !");
   int nbOfTuples=mesh->getNumberOfCells();
   DataArrayInt *ret=DataArrayInt::New();
   ret->alloc(nbOfTuples+1,1);
@@ -1690,9 +2169,11 @@ DataArrayInt *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getOffsetArr(const MEDCoupl
   return ret;
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::renumberArraysForCell(const MEDCouplingMesh *mesh, const std::vector<DataArrayDouble *>& arrays,
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::renumberArraysForCell(const MEDCouplingMesh *mesh, const std::vector<DataArray *>& arrays,
                                                                   const int *old2NewBg, bool check) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::renumberArraysForCell : NULL input mesh !");
   const int *array=old2NewBg;
   if(check)
     array=DataArrayInt::CheckAndPreparePermutation(old2NewBg,old2NewBg+mesh->getNumberOfCells());
@@ -1716,16 +2197,18 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::renumberArraysForCell(const MEDCoupl
         array2[j]=array3[array[i]]+k;
     }
   delete [] array3;
-  for(std::vector<DataArrayDouble *>::const_iterator it=arrays.begin();it!=arrays.end();it++)
+  for(std::vector<DataArray *>::const_iterator it=arrays.begin();it!=arrays.end();it++)
     if(*it)
       (*it)->renumberInPlace(array2);
   delete [] array2;
   if(check)
-    delete [] const_cast<int *>(array);
+    free(const_cast<int *>(array));
 }
 
 DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getLocalizationOfDiscValues(const MEDCouplingMesh *mesh) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getLocalizationOfDiscValues : NULL input mesh !");
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> ret=DataArrayDouble::New();
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingUMesh> umesh=mesh->buildUnstructured();//in general do nothing
   int nbOfTuples=getNumberOfTuples(umesh);
@@ -1746,7 +2229,7 @@ DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getLocalizationOfDiscVal
 /*!
  * Reimplemented from MEDCouplingFieldDiscretization::integral for performance reason. The default implementation is valid too for GAUSS_NE spatial discretization.
  */
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::integral(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *arr, bool isWAbs, double *res) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::integral(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *arr, bool isWAbs, double *res) const
 {
   if(!mesh || !arr)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::integral : input mesh or array is null !");
@@ -1782,7 +2265,7 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::integral(const MEDCouplingMesh *mesh
     }
 }
 
-const double *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::GetWeightArrayFromGeometricType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType geoType, std::size_t& lgth) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+const double *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::GetWeightArrayFromGeometricType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType geoType, std::size_t& lgth)
 {
   switch(geoType)
     {
@@ -1807,6 +2290,9 @@ const double *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::GetWeightArrayFromGeometric
     case INTERP_KERNEL::NORM_QUAD4:
       lgth=(int)sizeof(FGP_QUAD4)/sizeof(double);
       return FGP_QUAD4;
+    case INTERP_KERNEL::NORM_QUAD8:
+      lgth=(int)sizeof(FGP_QUAD8)/sizeof(double);
+      return FGP_QUAD8;
     case INTERP_KERNEL::NORM_QUAD9:
       lgth=(int)sizeof(FGP_QUAD9)/sizeof(double);
       return FGP_QUAD9;
@@ -1830,7 +2316,7 @@ const double *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::GetWeightArrayFromGeometric
     }
 }
 
-const double *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::GetRefCoordsFromGeometricType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType geoType, std::size_t& lgth) throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+const double *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::GetRefCoordsFromGeometricType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType geoType, std::size_t& lgth)
 {
   switch(geoType)
     {
@@ -1893,6 +2379,85 @@ const double *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::GetRefCoordsFromGeometricTy
     }
 }
 
+const double *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::GetLocsFromGeometricType(INTERP_KERNEL::NormalizedCellType geoType, std::size_t& lgth)
+{
+  switch(geoType)
+    {
+    case INTERP_KERNEL::NORM_SEG2:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_SEG2)/sizeof(double);
+        return LOC_SEG2;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_SEG3:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_SEG3)/sizeof(double);
+        return LOC_SEG3;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_SEG4:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_SEG4)/sizeof(double);
+        return LOC_SEG4;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_TRI3:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_TRI3)/sizeof(double);
+        return LOC_TRI3;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_TRI6:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_TRI6)/sizeof(double);
+        return LOC_TRI6;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_TRI7:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_TRI7)/sizeof(double);
+        return LOC_TRI7;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_QUAD4:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_QUAD4)/sizeof(double);
+        return LOC_QUAD4;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_QUAD8:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_QUAD8)/sizeof(double);
+        return LOC_QUAD8;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_QUAD9:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_QUAD9)/sizeof(double);
+        return LOC_QUAD9;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_TETRA4:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_TETRA4)/sizeof(double);
+        return LOC_TETRA4;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_PENTA6:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_PENTA6)/sizeof(double);
+        return LOC_PENTA6;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_HEXA8:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_HEXA8)/sizeof(double);
+        return LOC_HEXA8;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_HEXA27:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_HEXA27)/sizeof(double);
+        return LOC_HEXA27;
+      }
+    case INTERP_KERNEL::NORM_PYRA5:
+      {
+        lgth=(int)sizeof(LOC_PYRA5)/sizeof(double);
+        return LOC_PYRA5;
+      }
+    default:
+      throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::GetLocsFromGeometricType : only SEG[2,3,4], TRI[3,6,7], QUAD[4,8,9], TETRA[4,10], PENTA[6,15], HEXA[8,20,27], PYRA[5,13] supported !");
+    }
+}
+
 void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::computeMeshRestrictionFromTupleIds(const MEDCouplingMesh *mesh, const int *tupleIdsBg, const int *tupleIdsEnd,
                                                                                DataArrayInt *&cellRestriction, DataArrayInt *&trueTupleRestriction) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
 {
@@ -1907,13 +2472,14 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::computeMeshRestrictionFromTupleIds(c
   nbOfNodesPerCell->searchRangesInListOfIds(tmp,cellRestriction,trueTupleRestriction);
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::checkCompatibilityWithNature(NatureOfField nat) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::checkCompatibilityWithNature(NatureOfField nat) const
 {
 }
 
-double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getIJK(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da,
-                                                     int cellId, int nodeIdInCell, int compoId) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getIJK(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da, int cellId, int nodeIdInCell, int compoId) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getIJK : NULL input mesh !");
   int offset=0;
   for(int i=0;i<cellId;i++)
     {
@@ -1924,7 +2490,7 @@ double MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getIJK(const MEDCouplingMesh *mesh
   return da->getIJ(offset+nodeIdInCell,compoId);
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::checkCoherencyBetween(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *da) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::checkCoherencyBetween(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArray *da) const
 {
   int nbOfTuples=getNumberOfTuples(mesh);
   if(nbOfTuples!=da->getNumberOfTuples())
@@ -1986,10 +2552,51 @@ DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::getValueOnMulti(const Da
 
 MEDCouplingMesh *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::buildSubMeshData(const MEDCouplingMesh *mesh, const int *start, const int *end, DataArrayInt *&di) const
 {
-  di=computeTupleIdsToSelectFromCellIds(mesh,start,end);
-  return mesh->buildPart(start,end);
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::buildSubMeshData : NULL input mesh !");
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayInt> diSafe=computeTupleIdsToSelectFromCellIds(mesh,start,end);
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingMesh> ret=mesh->buildPart(start,end);
+  di=diSafe.retn();
+  return ret.retn();
+}
+
+/*!
+ * This method is strictly equivalent to MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildSubMeshData except that it is optimized for input defined as a range of cell ids.
+ * 
+ * \param [out] beginOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] endOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] stepOut Valid only if \a di is NULL
+ * \param [out] di is an array returned that specifies entity ids (nodes, cells, Gauss points... ) in array if no output range is foundable.
+ *
+ * \sa MEDCouplingFieldDiscretizationGauss::buildSubMeshData
+ */
+MEDCouplingMesh *MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::buildSubMeshDataRange(const MEDCouplingMesh *mesh, int beginCellIds, int endCellIds, int stepCellIds, int& beginOut, int& endOut, int& stepOut, DataArrayInt *&di) const
+{
+  if(stepCellIds!=1)//even for stepCellIds==-1 the output will not be a range
+    return MEDCouplingFieldDiscretization::buildSubMeshDataRange(mesh,beginCellIds,endCellIds,stepCellIds,beginOut,endOut,stepOut,di);
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::buildSubMeshDataRange : NULL input mesh !");
+  int nbOfCells=mesh->getNumberOfCells();
+  di=0; beginOut=0; endOut=0; stepOut=stepCellIds;
+  const char msg[]="MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::buildSubMeshDataRange : cell #";
+  for(int i=0;i<nbOfCells;i++)
+    {
+      INTERP_KERNEL::NormalizedCellType type=mesh->getTypeOfCell(i);
+      const INTERP_KERNEL::CellModel& cm=INTERP_KERNEL::CellModel::GetCellModel(type);
+      if(cm.isDynamic())
+        { std::ostringstream oss; oss << msg << i << " presence of dynamic cell (polygons and polyedrons) ! Not implemented !"; throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str()); }
+      int delta=cm.getNumberOfNodes();
+      if(i<beginCellIds)
+        beginOut+=delta;
+      endOut+=delta;
+      if(i>=endCellIds)
+        break;
+    }
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<MEDCouplingMesh> ret=mesh->buildPartRange(beginCellIds,endCellIds,stepCellIds);
+  return ret.retn();
 }
 
+
 /*!
  * This method returns a tuple ids selection from cell ids selection [start;end).
  * This method is called by MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::buildSubMeshData to return parameter \b di.
@@ -2024,6 +2631,11 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::renumberValuesOnCellsR(const MEDCoup
   throw INTERP_KERNEL::Exception("Not implemented yet !");
 }
 
+void MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::reprQuickOverview(std::ostream& stream) const
+{
+  stream << "Gauss points on nodes per element spatial discretization.";
+}
+
 MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE::MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE(const MEDCouplingFieldDiscretizationGaussNE& other):MEDCouplingFieldDiscretization(other)
 {
 }
@@ -2053,7 +2665,7 @@ std::string MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::getStringRepr() const
   return std::string(REPR);
 }
 
-void MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::checkCompatibilityWithNature(NatureOfField nat) const throw(INTERP_KERNEL::Exception)
+void MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::checkCompatibilityWithNature(NatureOfField nat) const
 {
   if(nat!=ConservativeVolumic)
     throw INTERP_KERNEL::Exception("Invalid nature for Kriging field : expected ConservativeVolumic !");
@@ -2061,6 +2673,11 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::checkCompatibilityWithNature(NatureO
 
 bool MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::isEqualIfNotWhy(const MEDCouplingFieldDiscretization *other, double eps, std::string& reason) const
 {
+  if(!other)
+    {
+      reason="other spatial discretization is NULL, and this spatial discretization (Kriginig) is defined.";
+      return false;
+    }
   const MEDCouplingFieldDiscretizationKriging *otherC=dynamic_cast<const MEDCouplingFieldDiscretizationKriging *>(other);
   bool ret=otherC!=0;
   if(!ret)
@@ -2083,68 +2700,115 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::getValueOn(const DataArrayDouble *ar
 
 DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::getValueOnMulti(const DataArrayDouble *arr, const MEDCouplingMesh *mesh, const double *loc, int nbOfTargetPoints) const
 {
-  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> coords=getLocalizationOfDiscValues(mesh);
-  int nbOfPts=coords->getNumberOfTuples();
-  int dimension=coords->getNumberOfComponents();
-  //
-  int delta=0;
-  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> KnewiK=computeVectorOfCoefficients(mesh,arr,delta);
+  if(!arr || !arr->isAllocated())
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::getValueOnMulti : input array is null or not allocated !");
+  int nbOfRows(getNumberOfMeshPlaces(mesh));
+  if(arr->getNumberOfTuples()!=nbOfRows)
+    {
+      std::ostringstream oss; oss << "MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::getValueOnMulti : input array does not have correct number of tuples ! Excepted " << nbOfRows << " having " << arr->getNumberOfTuples() << " !";
+      throw INTERP_KERNEL::Exception(oss.str().c_str());
+    }
+  int nbCols(-1),nbCompo(arr->getNumberOfComponents());
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> m(computeEvaluationMatrixOnGivenPts(mesh,loc,nbOfTargetPoints,nbCols));
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> ret(DataArrayDouble::New());
+  ret->alloc(nbOfTargetPoints,nbCompo);
+  INTERP_KERNEL::matrixProduct(m->begin(),nbOfTargetPoints,nbCols,arr->begin(),nbOfRows,nbCompo,ret->getPointer());
+  return ret.retn();
+}
+
+void MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::reprQuickOverview(std::ostream& stream) const
+{
+  stream << "Kriging spatial discretization.";
+}
+
+/*!
+ * Returns the matrix of size nbRows = \a nbOfTargetPoints and \a nbCols = \a nbCols. This matrix is useful if 
+ * 
+ * \return the new result matrix to be deallocated by the caller.
+ */
+DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::computeEvaluationMatrixOnGivenPts(const MEDCouplingMesh *mesh, const double *loc, int nbOfTargetPoints, int& nbCols) const
+{
+  int isDrift(-1),nbRows(-1);
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> matrixInv(computeInverseMatrix(mesh,isDrift,nbRows));
   //
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> coords=getLocalizationOfDiscValues(mesh);
+  int nbOfPts(coords->getNumberOfTuples()),dimension(coords->getNumberOfComponents());
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> locArr=DataArrayDouble::New();
   locArr->useArray(loc,false,CPP_DEALLOC,nbOfTargetPoints,dimension);
+  nbCols=nbOfPts;
+  //
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> matrix2=coords->buildEuclidianDistanceDenseMatrixWith(locArr);
-  operateOnDenseMatrix(mesh->getSpaceDimension(),nbOfPts*nbOfTargetPoints,matrix2->getPointer());
+  operateOnDenseMatrix(mesh->getSpaceDimension(),nbOfTargetPoints*nbOfPts,matrix2->getPointer());
+  //
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> matrix3=DataArrayDouble::New();
-  matrix3->alloc((nbOfPts+delta)*nbOfTargetPoints,1);
+  matrix3->alloc(nbOfTargetPoints*nbRows,1);
   double *work=matrix3->getPointer();
-  const double *workCst=matrix2->getConstPointer();
-  const double *workCst2=loc;
-  for(int i=0;i<nbOfTargetPoints;i++,workCst+=nbOfPts,workCst2+=delta-1)
+  const double *workCst(matrix2->begin()),*workCst2(loc);
+  for(int i=0;i<nbOfTargetPoints;i++,workCst+=nbOfPts,workCst2+=isDrift-1)
     {
       for(int j=0;j<nbOfPts;j++)
-        work[j*nbOfTargetPoints+i]=workCst[j];
-      work[nbOfPts*nbOfTargetPoints+i]=1.0;
-      for(int j=0;j<delta-1;j++)
-        work[(nbOfPts+1+j)*nbOfTargetPoints+i]=workCst2[j];
+        work[i*nbRows+j]=workCst[j];
+      work[i*nbRows+nbOfPts]=1.0;
+      for(int j=0;j<isDrift-1;j++)
+        work[i*nbRows+(nbOfPts+1+j)]=workCst2[j];
     }
-  //
-  int nbOfCompo=arr->getNumberOfComponents();
-  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> ret=DataArrayDouble::New();
-  ret->alloc(nbOfTargetPoints,nbOfCompo);
-  INTERP_KERNEL::matrixProduct(KnewiK->getConstPointer(),1,nbOfPts+delta,matrix3->getConstPointer(),nbOfPts+delta,nbOfTargetPoints*nbOfCompo,ret->getPointer());
-  return ret.retn();
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> ret(DataArrayDouble::New());
+  ret->alloc(nbOfTargetPoints,nbRows);
+  INTERP_KERNEL::matrixProduct(matrix3->begin(),nbOfTargetPoints,nbRows,matrixInv->begin(),nbRows,nbRows,ret->getPointer());
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> ret2(DataArrayDouble::New());
+  ret2->alloc(nbOfTargetPoints*nbOfPts,1);
+  workCst=ret->begin(); work=ret2->getPointer();
+  for(int i=0;i<nbOfTargetPoints;i++,workCst+=nbRows)
+    work=std::copy(workCst,workCst+nbOfPts,work);
+  return ret2.retn();
 }
 
 /*!
- * This method computes coefficients to apply to each representing points of \a mesh, that is to say the nodes of \a mesh given a field array \a arr whose
- * number of tuples should be equal to the number of representing points in \a mesh.
+ * This method returns the square matrix of size \a matSz that is the inverse of the kriging matrix. The returned matrix can returned all the coeffs of kriging
+ * when multiplied by the vector of values attached to each point.
  * 
- * \param [in] mesh is the sources of nodes on which kriging will be done regarding the parameters and the value of \c this->getSpaceDimension()
- * \param [in] arr input field DataArrayDouble whose number of tuples must be equal to the number of nodes in \a mesh
- * \param [out] isDrift return if drift coefficients are present in the returned vector of coefficients, and if. If different from 0 there is presence of drift coefficients.
- *              Whatever the value of \a isDrift the number of tuples of returned DataArrayDouble  will be equal to \c arr->getNumberOfTuples() + \a isDrift.
- * \return a newly allocated array containing coefficients including or not drift coefficient at the end depending the value of \a isDrift parameter.
+ * \param [out] isDrift return if drift coefficients are present in the returned vector of coefficients. If different from 0 there is presence of drift coefficients.
+ * \param [out] matSz the size of returned square matrix
+ * \return the new result matrix to be deallocated by the caller.
  */
-DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::computeVectorOfCoefficients(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *arr, int& isDrift) const
+DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::computeInverseMatrix(const MEDCouplingMesh *mesh, int& isDrift, int& matSz) const
 {
+  if(!mesh)
+    throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::computeVectorOfCoefficients : NULL input mesh !");
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> coords=getLocalizationOfDiscValues(mesh);
   int nbOfPts=coords->getNumberOfTuples();
-  //int dimension=coords->getNumberOfComponents();
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> matrix=coords->buildEuclidianDistanceDenseMatrix();
   operateOnDenseMatrix(mesh->getSpaceDimension(),nbOfPts*nbOfPts,matrix->getPointer());
   // Drift
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> matrixWithDrift=performDrift(matrix,coords,isDrift);
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> matrixInv=DataArrayDouble::New();
-  matrixInv->alloc((nbOfPts+isDrift)*(nbOfPts+isDrift),1);
-  INTERP_KERNEL::inverseMatrix(matrixWithDrift->getConstPointer(),nbOfPts+isDrift,matrixInv->getPointer());
-  //
+  matSz=nbOfPts+isDrift;
+  matrixInv->alloc(matSz*matSz,1);
+  INTERP_KERNEL::inverseMatrix(matrixWithDrift->getConstPointer(),matSz,matrixInv->getPointer());
+  return matrixInv.retn();
+}
+
+/*!
+ * This method computes coefficients to apply to each representing points of \a mesh, that is to say the nodes of \a mesh given a field array \a arr whose
+ * number of tuples should be equal to the number of representing points in \a mesh.
+ * 
+ * \param [in] mesh is the sources of nodes on which kriging will be done regarding the parameters and the value of \c this->getSpaceDimension()
+ * \param [in] arr input field DataArrayDouble whose number of tuples must be equal to the number of nodes in \a mesh
+ * \param [out] isDrift return if drift coefficients are present in the returned vector of coefficients. If different from 0 there is presence of drift coefficients.
+ *              Whatever the value of \a isDrift the number of tuples of returned DataArrayDouble  will be equal to \c arr->getNumberOfTuples() + \a isDrift.
+ * \return a newly allocated array containing coefficients including or not drift coefficient at the end depending the value of \a isDrift parameter.
+ */
+DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::computeVectorOfCoefficients(const MEDCouplingMesh *mesh, const DataArrayDouble *arr, int& isDrift) const
+{
+  int nbRows(-1);
+  MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> matrixInv(computeInverseMatrix(mesh,isDrift,nbRows));
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> KnewiK=DataArrayDouble::New();
-  KnewiK->alloc((nbOfPts+isDrift)*1,1);
+  KnewiK->alloc(nbRows*1,1);
   MEDCouplingAutoRefCountObjectPtr<DataArrayDouble> arr2=DataArrayDouble::New();
-  arr2->alloc((nbOfPts+isDrift)*1,1);
+  arr2->alloc(nbRows*1,1);
   double *work=std::copy(arr->begin(),arr->end(),arr2->getPointer());
   std::fill(work,work+isDrift,0.);
-  INTERP_KERNEL::matrixProduct(matrixInv->getConstPointer(),nbOfPts+isDrift,nbOfPts+isDrift,arr2->getConstPointer(),nbOfPts+isDrift,1,KnewiK->getPointer());
+  INTERP_KERNEL::matrixProduct(matrixInv->getConstPointer(),nbRows,nbRows,arr2->getConstPointer(),nbRows,1,KnewiK->getPointer());
   return KnewiK.retn();
 }
 
@@ -2168,8 +2832,23 @@ void MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::operateOnDenseMatrix(int spaceDimens
           }
         break;
       }
+    case 2:
+      {
+        for(int i=0;i<nbOfElems;i++)
+          {
+            double val=matrixPtr[i];
+            if(val!=0.)
+              matrixPtr[i]=val*val*log(val);
+          }
+        break;
+      }
+    case 3:
+      {
+        //nothing here : it is not a bug g(h)=h with spaceDim 3.
+        break;
+      }
     default:
-      throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::operateOnDenseMatrix : only dimension 1 implemented !");
+      throw INTERP_KERNEL::Exception("MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::operateOnDenseMatrix : only dimension 1, 2 and 3 implemented !");
     }
 }
 
@@ -2212,9 +2891,8 @@ DataArrayDouble *MEDCouplingFieldDiscretizationKriging::performDrift(const DataA
       destWork=std::copy(srcWork2,srcWork2+szOfMatrix,destWork);
       srcWork2+=szOfMatrix;
       std::fill(destWork,destWork+spaceDimension+1,0.);
-      destWork+=spaceDimension;
+      destWork+=spaceDimension+1;
     }
   //
   return ret.retn();
 }
-