Salome HOME
22787: [CEA 1320] Regression of test $SMESH_ROOT_DIR/bin/salome/SMESH_reg.py
[modules/smesh.git] / src / StdMeshers / StdMeshers_Regular_1D.cxx
1 // Copyright (C) 2007-2014  CEA/DEN, EDF R&D, OPEN CASCADE
2 //
3 // Copyright (C) 2003-2007  OPEN CASCADE, EADS/CCR, LIP6, CEA/DEN,
4 // CEDRAT, EDF R&D, LEG, PRINCIPIA R&D, BUREAU VERITAS
5 //
6 // This library is free software; you can redistribute it and/or
7 // modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 // License as published by the Free Software Foundation; either
9 // version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 //
11 // This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14 // Lesser General Public License for more details.
15 //
16 // You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 // License along with this library; if not, write to the Free Software
18 // Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
19 //
20 // See http://www.salome-platform.org/ or email : webmaster.salome@opencascade.com
21 //
22
23 //  File   : StdMeshers_Regular_1D.cxx
24 //           Moved here from SMESH_Regular_1D.cxx
25 //  Author : Paul RASCLE, EDF
26 //  Module : SMESH
27 //
28 #include "StdMeshers_Regular_1D.hxx"
29
30 #include "SMDS_MeshElement.hxx"
31 #include "SMDS_MeshNode.hxx"
32 #include "SMESH_Comment.hxx"
33 #include "SMESH_Gen.hxx"
34 #include "SMESH_HypoFilter.hxx"
35 #include "SMESH_Mesh.hxx"
36 #include "SMESH_subMesh.hxx"
37 #include "SMESH_subMeshEventListener.hxx"
38 #include "StdMeshers_Adaptive1D.hxx"
39 #include "StdMeshers_Arithmetic1D.hxx"
40 #include "StdMeshers_Geometric1D.hxx"
41 #include "StdMeshers_AutomaticLength.hxx"
42 #include "StdMeshers_Deflection1D.hxx"
43 #include "StdMeshers_Distribution.hxx"
44 #include "StdMeshers_FixedPoints1D.hxx"
45 #include "StdMeshers_LocalLength.hxx"
46 #include "StdMeshers_MaxLength.hxx"
47 #include "StdMeshers_NumberOfSegments.hxx"
48 #include "StdMeshers_Propagation.hxx"
49 #include "StdMeshers_SegmentLengthAroundVertex.hxx"
50 #include "StdMeshers_StartEndLength.hxx"
51
52 #include "Utils_SALOME_Exception.hxx"
53 #include "utilities.h"
54
55 #include <BRepAdaptor_Curve.hxx>
56 #include <BRep_Tool.hxx>
57 #include <GCPnts_AbscissaPoint.hxx>
58 #include <GCPnts_UniformAbscissa.hxx>
59 #include <GCPnts_UniformDeflection.hxx>
60 #include <Precision.hxx>
61 #include <TopExp.hxx>
62 #include <TopExp_Explorer.hxx>
63 #include <TopoDS.hxx>
64 #include <TopoDS_Edge.hxx>
65 #include <TopoDS_Vertex.hxx>
66
67 #include <string>
68 #include <limits>
69
70 using namespace std;
71 using namespace StdMeshers;
72
73 //=============================================================================
74 /*!
75  *  
76  */
77 //=============================================================================
78
79 StdMeshers_Regular_1D::StdMeshers_Regular_1D(int hypId, int studyId,
80                                              SMESH_Gen * gen)
81   :SMESH_1D_Algo(hypId, studyId, gen)
82 {
83   MESSAGE("StdMeshers_Regular_1D::StdMeshers_Regular_1D");
84   _name = "Regular_1D";
85   _shapeType = (1 << TopAbs_EDGE);
86   _fpHyp = 0;
87
88   _compatibleHypothesis.push_back("LocalLength");
89   _compatibleHypothesis.push_back("MaxLength");
90   _compatibleHypothesis.push_back("NumberOfSegments");
91   _compatibleHypothesis.push_back("StartEndLength");
92   _compatibleHypothesis.push_back("Deflection1D");
93   _compatibleHypothesis.push_back("Arithmetic1D");
94   _compatibleHypothesis.push_back("GeometricProgression");
95   _compatibleHypothesis.push_back("FixedPoints1D");
96   _compatibleHypothesis.push_back("AutomaticLength");
97   _compatibleHypothesis.push_back("Adaptive1D");
98   // auxiliary:
99   _compatibleHypothesis.push_back("QuadraticMesh");
100   _compatibleHypothesis.push_back("Propagation");
101   _compatibleHypothesis.push_back("PropagOfDistribution");
102 }
103
104 //=============================================================================
105 /*!
106  *
107  */
108 //=============================================================================
109
110 StdMeshers_Regular_1D::~StdMeshers_Regular_1D()
111 {
112 }
113
114 //=============================================================================
115 /*!
116  *
117  */
118 //=============================================================================
119
120 bool StdMeshers_Regular_1D::CheckHypothesis( SMESH_Mesh&         aMesh,
121                                              const TopoDS_Shape& aShape,
122                                              Hypothesis_Status&  aStatus )
123 {
124   _hypType = NONE;
125   _quadraticMesh = false;
126   _onlyUnaryInput = true;
127
128   const list <const SMESHDS_Hypothesis * > & hyps =
129     GetUsedHypothesis(aMesh, aShape, /*ignoreAuxiliaryHyps=*/false);
130
131   const SMESH_HypoFilter & propagFilter = StdMeshers_Propagation::GetFilter();
132
133   // find non-auxiliary hypothesis
134   const SMESHDS_Hypothesis *theHyp = 0;
135   set< string > propagTypes;
136   list <const SMESHDS_Hypothesis * >::const_iterator h = hyps.begin();
137   for ( ; h != hyps.end(); ++h ) {
138     if ( static_cast<const SMESH_Hypothesis*>(*h)->IsAuxiliary() ) {
139       if ( strcmp( "QuadraticMesh", (*h)->GetName() ) == 0 )
140         _quadraticMesh = true;
141       if ( propagFilter.IsOk( static_cast< const SMESH_Hypothesis*>( *h ), aShape ))
142         propagTypes.insert( (*h)->GetName() );
143     }
144     else {
145       if ( !theHyp )
146         theHyp = *h; // use only the first non-auxiliary hypothesis
147     }
148   }
149
150   if ( !theHyp )
151   {
152     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_MISSING;
153     return false;  // can't work without a hypothesis
154   }
155
156   string hypName = theHyp->GetName();
157
158   if (hypName == "LocalLength")
159   {
160     const StdMeshers_LocalLength * hyp =
161       dynamic_cast <const StdMeshers_LocalLength * >(theHyp);
162     ASSERT(hyp);
163     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength();
164     _value[ PRECISION_IND ] = hyp->GetPrecision();
165     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 );
166     _hypType = LOCAL_LENGTH;
167     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
168   }
169
170   else if (hypName == "MaxLength")
171   {
172     const StdMeshers_MaxLength * hyp =
173       dynamic_cast <const StdMeshers_MaxLength * >(theHyp);
174     ASSERT(hyp);
175     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength();
176     if ( hyp->GetUsePreestimatedLength() ) {
177       if ( int nbSeg = aMesh.GetGen()->GetBoundaryBoxSegmentation() )
178         _value[ BEG_LENGTH_IND ] = aMesh.GetShapeDiagonalSize() / nbSeg;
179     }
180     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 );
181     _hypType = MAX_LENGTH;
182     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
183   }
184
185   else if (hypName == "NumberOfSegments")
186   {
187     const StdMeshers_NumberOfSegments * hyp =
188       dynamic_cast <const StdMeshers_NumberOfSegments * >(theHyp);
189     ASSERT(hyp);
190     _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND  ] = hyp->GetNumberOfSegments();
191     ASSERT( _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND ] > 0 );
192     _ivalue[ DISTR_TYPE_IND ] = (int) hyp->GetDistrType();
193     switch (_ivalue[ DISTR_TYPE_IND ])
194     {
195     case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_Scale:
196       _value[ SCALE_FACTOR_IND ] = hyp->GetScaleFactor();
197       _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
198       break;
199     case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_TabFunc:
200       _vvalue[ TAB_FUNC_IND ] = hyp->GetTableFunction();
201       _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
202       break;
203     case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_ExprFunc:
204       _svalue[ EXPR_FUNC_IND ] = hyp->GetExpressionFunction();
205       _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
206       break;
207     case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_Regular:
208       break;
209     default:
210       ASSERT(0);
211       break;
212     }
213     if (_ivalue[ DISTR_TYPE_IND ] == StdMeshers_NumberOfSegments::DT_TabFunc ||
214         _ivalue[ DISTR_TYPE_IND ] == StdMeshers_NumberOfSegments::DT_ExprFunc)
215         _ivalue[ CONV_MODE_IND ] = hyp->ConversionMode();
216     _hypType = NB_SEGMENTS;
217     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
218   }
219
220   else if (hypName == "Arithmetic1D")
221   {
222     const StdMeshers_Arithmetic1D * hyp =
223       dynamic_cast <const StdMeshers_Arithmetic1D * >(theHyp);
224     ASSERT(hyp);
225     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( true );
226     _value[ END_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( false );
227     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 && _value[ END_LENGTH_IND ] > 0 );
228     _hypType = ARITHMETIC_1D;
229
230     _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
231
232     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
233   }
234
235   else if (hypName == "GeometricProgression")
236   {
237     const StdMeshers_Geometric1D * hyp =
238       dynamic_cast <const StdMeshers_Geometric1D * >(theHyp);
239     ASSERT(hyp);
240     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = hyp->GetStartLength();
241     _value[ END_LENGTH_IND ] = hyp->GetCommonRatio();
242     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 && _value[ END_LENGTH_IND ] > 0 );
243     _hypType = GEOMETRIC_1D;
244
245     _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
246
247     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
248   }
249
250   else if (hypName == "FixedPoints1D") {
251     _fpHyp = dynamic_cast <const StdMeshers_FixedPoints1D*>(theHyp);
252     ASSERT(_fpHyp);
253     _hypType = FIXED_POINTS_1D;
254
255     _revEdgesIDs = _fpHyp->GetReversedEdges();
256
257     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
258   }
259
260   else if (hypName == "StartEndLength")
261   {
262     const StdMeshers_StartEndLength * hyp =
263       dynamic_cast <const StdMeshers_StartEndLength * >(theHyp);
264     ASSERT(hyp);
265     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( true );
266     _value[ END_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( false );
267     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 && _value[ END_LENGTH_IND ] > 0 );
268     _hypType = BEG_END_LENGTH;
269
270     _revEdgesIDs = hyp->GetReversedEdges();
271
272     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
273   }
274
275   else if (hypName == "Deflection1D")
276   {
277     const StdMeshers_Deflection1D * hyp =
278       dynamic_cast <const StdMeshers_Deflection1D * >(theHyp);
279     ASSERT(hyp);
280     _value[ DEFLECTION_IND ] = hyp->GetDeflection();
281     ASSERT( _value[ DEFLECTION_IND ] > 0 );
282     _hypType = DEFLECTION;
283     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
284   }
285
286   else if (hypName == "AutomaticLength")
287   {
288     StdMeshers_AutomaticLength * hyp = const_cast<StdMeshers_AutomaticLength *>
289       (dynamic_cast <const StdMeshers_AutomaticLength * >(theHyp));
290     ASSERT(hyp);
291     _value[ BEG_LENGTH_IND ] = _value[ END_LENGTH_IND ] = hyp->GetLength( &aMesh, aShape );
292     ASSERT( _value[ BEG_LENGTH_IND ] > 0 );
293     _hypType = MAX_LENGTH;
294     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
295   }
296   else if (hypName == "Adaptive1D")
297   {
298     _adaptiveHyp = dynamic_cast < const StdMeshers_Adaptive1D* >(theHyp);
299     ASSERT(_adaptiveHyp);
300     _hypType = ADAPTIVE;
301     _onlyUnaryInput = false;
302     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_OK;
303   }
304   else
305   {
306     aStatus = SMESH_Hypothesis::HYP_INCOMPATIBLE;
307   }
308
309   if ( propagTypes.size() > 1 && aStatus == HYP_OK )
310   {
311     // detect concurrent Propagation hyps
312     _usedHypList.clear();
313     list< TopoDS_Shape > assignedTo;
314     if ( aMesh.GetHypotheses( aShape, propagFilter, _usedHypList, true, &assignedTo ) > 1 )
315     {
316       // find most simple shape and a hyp on it
317       int simpleShape = TopAbs_COMPOUND;
318       const SMESHDS_Hypothesis* localHyp = 0;
319       list< TopoDS_Shape >::iterator            shape = assignedTo.begin();
320       list< const SMESHDS_Hypothesis *>::iterator hyp = _usedHypList.begin();
321       for ( ; shape != assignedTo.end(); ++shape )
322         if ( shape->ShapeType() > simpleShape )
323         {
324           simpleShape = shape->ShapeType();
325           localHyp = (*hyp);
326         }
327       // check if there a different hyp on simpleShape
328       shape = assignedTo.begin();
329       hyp = _usedHypList.begin();
330       for ( ; hyp != _usedHypList.end(); ++hyp, ++shape )
331         if ( shape->ShapeType() == simpleShape &&
332              !localHyp->IsSameName( **hyp ))
333         {
334           aStatus = HYP_INCOMPAT_HYPS;
335           return error( SMESH_Comment("Hypotheses of both \"")
336                         << StdMeshers_Propagation::GetName() << "\" and \""
337                         << StdMeshers_PropagOfDistribution::GetName()
338                         << "\" types can't be applied to the same edge");
339         }
340     }
341   }
342
343   return ( aStatus == SMESH_Hypothesis::HYP_OK );
344 }
345
346 static bool computeParamByFunc(Adaptor3d_Curve& C3d, double first, double last,
347                                double length, bool theReverse,
348                                int nbSeg, Function& func,
349                                list<double>& theParams)
350 {
351   // never do this way
352   //OSD::SetSignal( true );
353
354   if (nbSeg <= 0)
355     return false;
356
357   MESSAGE( "computeParamByFunc" );
358
359   int nbPnt = 1 + nbSeg;
360   vector<double> x(nbPnt, 0.);
361
362   if (!buildDistribution(func, 0.0, 1.0, nbSeg, x, 1E-4))
363      return false;
364
365   MESSAGE( "Points:\n" );
366   char buf[1024];
367   for ( int i=0; i<=nbSeg; i++ )
368   {
369     sprintf(  buf, "%f\n", float(x[i] ) );
370     MESSAGE( buf );
371   }
372
373
374
375   // apply parameters in range [0,1] to the space of the curve
376   double prevU = first;
377   double sign = 1.;
378   if (theReverse)
379   {
380     prevU = last;
381     sign = -1.;
382   }
383   for( int i = 1; i < nbSeg; i++ )
384   {
385     double curvLength = length * (x[i] - x[i-1]) * sign;
386     GCPnts_AbscissaPoint Discret( C3d, curvLength, prevU );
387     if ( !Discret.IsDone() )
388       return false;
389     double U = Discret.Parameter();
390     if ( U > first && U < last )
391       theParams.push_back( U );
392     else
393       return false;
394     prevU = U;
395   }
396   if ( theReverse )
397     theParams.reverse();
398   return true;
399 }
400
401
402 //================================================================================
403 /*!
404  * \brief adjust internal node parameters so that the last segment length == an
405   * \param a1 - the first segment length
406   * \param an - the last segment length
407   * \param U1 - the first edge parameter
408   * \param Un - the last edge parameter
409   * \param length - the edge length
410   * \param C3d - the edge curve
411   * \param theParams - internal node parameters to adjust
412   * \param adjustNeighbors2an - to adjust length of segments next to the last one
413   *  and not to remove parameters
414  */
415 //================================================================================
416
417 static void compensateError(double a1, double an,
418                             double U1, double Un,
419                             double            length,
420                             Adaptor3d_Curve&  C3d,
421                             list<double> &    theParams,
422                             bool              adjustNeighbors2an = false)
423 {
424   int i, nPar = theParams.size();
425   if ( a1 + an <= length && nPar > 1 )
426   {
427     bool reverse = ( U1 > Un );
428     GCPnts_AbscissaPoint Discret(C3d, reverse ? an : -an, Un);
429     if ( !Discret.IsDone() )
430       return;
431     double Utgt = Discret.Parameter(); // target value of the last parameter
432     list<double>::reverse_iterator itU = theParams.rbegin();
433     double Ul = *itU++; // real value of the last parameter
434     double dUn = Utgt - Ul; // parametric error of <an>
435     if ( Abs(dUn) <= Precision::Confusion() )
436       return;
437     double dU = Abs( Ul - *itU ); // parametric length of the last but one segment
438     if ( adjustNeighbors2an || Abs(dUn) < 0.5 * dU ) { // last segment is a bit shorter than it should
439       // move the last parameter to the edge beginning
440     }
441     else {  // last segment is much shorter than it should -> remove the last param and
442       theParams.pop_back(); nPar--; // move the rest points toward the edge end
443       dUn = Utgt - theParams.back();
444     }
445
446     if ( !adjustNeighbors2an )
447     {
448       double q = dUn / ( Utgt - Un ); // (signed) factor of segment length change
449       for ( itU = theParams.rbegin(), i = 1; i < nPar; i++ ) {
450         double prevU = *itU;
451         (*itU) += dUn;
452         ++itU;
453         dUn = q * (*itU - prevU) * (prevU-U1)/(Un-U1);
454       }
455     }
456     else if ( nPar == 1 )
457     {
458       theParams.back() += dUn;
459     }
460     else
461     {
462       double q  = dUn / ( nPar - 1 );
463       theParams.back() += dUn;
464       double sign = reverse ? -1 : 1;
465       double prevU = theParams.back();
466       itU = theParams.rbegin();
467       for ( ++itU, i = 2; i < nPar; ++itU, i++ ) {
468         double newU = *itU + dUn;
469         if ( newU*sign < prevU*sign ) {
470           prevU = *itU = newU;
471           dUn -= q;
472         }
473         else { // set U between prevU and next valid param
474           list<double>::reverse_iterator itU2 = itU;
475           ++itU2;
476           int nb = 2;
477           while ( (*itU2)*sign > prevU*sign ) {
478             ++itU2; ++nb;
479           }
480           dU = ( *itU2 - prevU ) / nb;
481           while ( itU != itU2 ) {
482             *itU += dU; ++itU;
483           }
484           break;
485         }
486       }
487     }
488   }
489 }
490
491 //================================================================================
492 /*!
493  * \brief Class used to clean mesh on edges when 0D hyp modified.
494  * Common approach doesn't work when 0D algo is missing because the 0D hyp is
495  * considered as not participating in computation whereas it is used by 1D algo.
496  */
497 //================================================================================
498
499 // struct VertexEventListener : public SMESH_subMeshEventListener
500 // {
501 //   VertexEventListener():SMESH_subMeshEventListener(0) // won't be deleted by submesh
502 //   {}
503 //   /*!
504 //    * \brief Clean mesh on edges
505 //    * \param event - algo_event or compute_event itself (of SMESH_subMesh)
506 //    * \param eventType - ALGO_EVENT or COMPUTE_EVENT (of SMESH_subMesh)
507 //    * \param subMesh - the submesh where the event occures
508 //    */
509 //   void ProcessEvent(const int event, const int eventType, SMESH_subMesh* subMesh,
510 //                     EventListenerData*, const SMESH_Hypothesis*)
511 //   {
512 //     if ( eventType == SMESH_subMesh::ALGO_EVENT) // all algo events
513 //     {
514 //       subMesh->ComputeStateEngine( SMESH_subMesh::MODIF_ALGO_STATE );
515 //     }
516 //   }
517 // }; // struct VertexEventListener
518
519 //=============================================================================
520 /*!
521  * \brief Sets event listener to vertex submeshes
522  * \param subMesh - submesh where algo is set
523  *
524  * This method is called when a submesh gets HYP_OK algo_state.
525  * After being set, event listener is notified on each event of a submesh.
526  */
527 //=============================================================================
528
529 void StdMeshers_Regular_1D::SetEventListener(SMESH_subMesh* subMesh)
530 {
531   StdMeshers_Propagation::SetPropagationMgr( subMesh );
532 }
533
534 //=============================================================================
535 /*!
536  * \brief Do nothing
537  * \param subMesh - restored submesh
538  *
539  * This method is called only if a submesh has HYP_OK algo_state.
540  */
541 //=============================================================================
542
543 void StdMeshers_Regular_1D::SubmeshRestored(SMESH_subMesh* subMesh)
544 {
545 }
546
547 //=============================================================================
548 /*!
549  * \brief Return StdMeshers_SegmentLengthAroundVertex assigned to vertex
550  */
551 //=============================================================================
552
553 const StdMeshers_SegmentLengthAroundVertex*
554 StdMeshers_Regular_1D::getVertexHyp(SMESH_Mesh &          theMesh,
555                                     const TopoDS_Vertex & theV)
556 {
557   static SMESH_HypoFilter filter( SMESH_HypoFilter::HasName("SegmentAroundVertex_0D"));
558   if ( const SMESH_Hypothesis * h = theMesh.GetHypothesis( theV, filter, true ))
559   {
560     SMESH_Algo* algo = const_cast< SMESH_Algo* >( static_cast< const SMESH_Algo* > ( h ));
561     const list <const SMESHDS_Hypothesis *> & hypList = algo->GetUsedHypothesis( theMesh, theV, 0 );
562     if ( !hypList.empty() && string("SegmentLengthAroundVertex") == hypList.front()->GetName() )
563       return static_cast<const StdMeshers_SegmentLengthAroundVertex*>( hypList.front() );
564   }
565   return 0;
566 }
567
568 //================================================================================
569 /*!
570  * \brief Tune parameters to fit "SegmentLengthAroundVertex" hypothesis
571   * \param theC3d - wire curve
572   * \param theLength - curve length
573   * \param theParameters - internal nodes parameters to modify
574   * \param theVf - 1st vertex
575   * \param theVl - 2nd vertex
576  */
577 //================================================================================
578
579 void StdMeshers_Regular_1D::redistributeNearVertices (SMESH_Mesh &          theMesh,
580                                                       Adaptor3d_Curve &     theC3d,
581                                                       double                theLength,
582                                                       std::list< double > & theParameters,
583                                                       const TopoDS_Vertex & theVf,
584                                                       const TopoDS_Vertex & theVl)
585 {
586   double f = theC3d.FirstParameter(), l = theC3d.LastParameter();
587   int nPar = theParameters.size();
588   for ( int isEnd1 = 0; isEnd1 < 2; ++isEnd1 )
589   {
590     const TopoDS_Vertex & V = isEnd1 ? theVf : theVl;
591     const StdMeshers_SegmentLengthAroundVertex* hyp = getVertexHyp (theMesh, V );
592     if ( hyp ) {
593       double vertexLength = hyp->GetLength();
594       if ( vertexLength > theLength / 2.0 )
595         continue;
596       if ( isEnd1 ) { // to have a segment of interest at end of theParameters
597         theParameters.reverse();
598         std::swap( f, l );
599       }
600       if ( _hypType == NB_SEGMENTS )
601       {
602         compensateError(0, vertexLength, f, l, theLength, theC3d, theParameters, true );
603       }
604       else if ( nPar <= 3 )
605       {
606         if ( !isEnd1 )
607           vertexLength = -vertexLength;
608         GCPnts_AbscissaPoint Discret(theC3d, vertexLength, l);
609         if ( Discret.IsDone() ) {
610           if ( nPar == 0 )
611             theParameters.push_back( Discret.Parameter());
612           else {
613             double L = GCPnts_AbscissaPoint::Length( theC3d, theParameters.back(), l);
614             if ( vertexLength < L / 2.0 )
615               theParameters.push_back( Discret.Parameter());
616             else
617               compensateError(0, vertexLength, f, l, theLength, theC3d, theParameters, true );
618           }
619         }
620       }
621       else
622       {
623         // recompute params between the last segment and a middle one.
624         // find size of a middle segment
625         int nHalf = ( nPar-1 ) / 2;
626         list< double >::reverse_iterator itU = theParameters.rbegin();
627         std::advance( itU, nHalf );
628         double Um = *itU++;
629         double Lm = GCPnts_AbscissaPoint::Length( theC3d, Um, *itU);
630         double L = GCPnts_AbscissaPoint::Length( theC3d, *itU, l);
631         static StdMeshers_Regular_1D* auxAlgo = 0;
632         if ( !auxAlgo ) {
633           auxAlgo = new StdMeshers_Regular_1D( _gen->GetANewId(), _studyId, _gen );
634           auxAlgo->_hypType = BEG_END_LENGTH;
635         }
636         auxAlgo->_value[ BEG_LENGTH_IND ] = Lm;
637         auxAlgo->_value[ END_LENGTH_IND ] = vertexLength;
638         double from = *itU, to = l;
639         if ( isEnd1 ) {
640           std::swap( from, to );
641           std::swap( auxAlgo->_value[ BEG_LENGTH_IND ], auxAlgo->_value[ END_LENGTH_IND ]);
642         }
643         list<double> params;
644         if ( auxAlgo->computeInternalParameters( theMesh, theC3d, L, from, to, params, false ))
645         {
646           if ( isEnd1 ) params.reverse();
647           while ( 1 + nHalf-- )
648             theParameters.pop_back();
649           theParameters.splice( theParameters.end(), params );
650         }
651         else
652         {
653           compensateError(0, vertexLength, f, l, theLength, theC3d, theParameters, true );
654         }
655       }
656       if ( isEnd1 )
657         theParameters.reverse();
658     }
659   }
660 }
661
662 //=============================================================================
663 /*!
664  *  
665  */
666 //=============================================================================
667 bool StdMeshers_Regular_1D::computeInternalParameters(SMESH_Mesh &     theMesh,
668                                                       Adaptor3d_Curve& theC3d,
669                                                       double           theLength,
670                                                       double           theFirstU,
671                                                       double           theLastU,
672                                                       list<double> &   theParams,
673                                                       const bool       theReverse,
674                                                       bool             theConsiderPropagation)
675 {
676   theParams.clear();
677
678   double f = theFirstU, l = theLastU;
679
680   // Propagation Of Distribution
681   //
682   if ( !_mainEdge.IsNull() && _isPropagOfDistribution )
683   {
684     TopoDS_Edge mainEdge = TopoDS::Edge( _mainEdge ); // should not be a reference!
685     _gen->Compute( theMesh, mainEdge, /*aShapeOnly=*/true, /*anUpward=*/true);
686
687     SMESHDS_SubMesh* smDS = theMesh.GetMeshDS()->MeshElements( mainEdge );
688     if ( !smDS )
689       return error("No mesh on the source edge of Propagation Of Distribution");
690     if ( smDS->NbNodes() < 1 )
691       return true; // 1 segment
692
693     vector< double > mainEdgeParams;
694     if ( ! SMESH_Algo::GetNodeParamOnEdge( theMesh.GetMeshDS(), mainEdge, mainEdgeParams ))
695       return error("Bad node parameters on the source edge of Propagation Of Distribution");
696
697     vector< double > segLen( mainEdgeParams.size() - 1 );
698     double totalLen = 0;
699     BRepAdaptor_Curve mainEdgeCurve( mainEdge );
700     for ( size_t i = 1; i < mainEdgeParams.size(); ++i )
701     {
702       segLen[ i-1 ] = GCPnts_AbscissaPoint::Length( mainEdgeCurve,
703                                                     mainEdgeParams[i-1],
704                                                     mainEdgeParams[i]);
705       totalLen += segLen[ i-1 ];
706     }
707     for ( size_t i = 0; i < segLen.size(); ++i )
708       segLen[ i ] *= theLength / totalLen;
709
710     size_t iSeg = theReverse ? segLen.size()-1 : 0;
711     size_t dSeg = theReverse ? -1 : +1;
712     double param = theFirstU;
713     int nbParams = 0;
714     for ( int i = 0, nb = segLen.size()-1; i < nb; ++i, iSeg += dSeg )
715     {
716       GCPnts_AbscissaPoint Discret( theC3d, segLen[ iSeg ], param );
717       if ( !Discret.IsDone() ) break;
718       param = Discret.Parameter();
719       theParams.push_back( param );
720       ++nbParams;
721     }
722     if ( nbParams != segLen.size()-1 )
723       return error( SMESH_Comment("Can't divide into ") << segLen.size() << " segements");
724
725     compensateError( segLen[ theReverse ? segLen.size()-1 : 0 ],
726                      segLen[ theReverse ? 0 : segLen.size()-1 ],
727                      f, l, theLength, theC3d, theParams, true );
728     return true;
729   }
730
731
732   switch( _hypType )
733   {
734   case LOCAL_LENGTH:
735   case MAX_LENGTH:
736   case NB_SEGMENTS: {
737
738     double eltSize = 1;
739     int nbSegments;
740     if ( _hypType == MAX_LENGTH )
741     {
742       double nbseg = ceil(theLength / _value[ BEG_LENGTH_IND ]); // integer sup
743       if (nbseg <= 0)
744         nbseg = 1;                        // degenerated edge
745       eltSize = theLength / nbseg;
746       nbSegments = (int) nbseg;
747     }
748     else if ( _hypType == LOCAL_LENGTH )
749     {
750       // Local Length hypothesis
751       double nbseg = ceil(theLength / _value[ BEG_LENGTH_IND ]); // integer sup
752
753       // NPAL17873:
754       bool isFound = false;
755       if (theConsiderPropagation && !_mainEdge.IsNull()) // propagated from some other edge
756       {
757         // Advanced processing to assure equal number of segments in case of Propagation
758         SMESH_subMesh* sm = theMesh.GetSubMeshContaining(_mainEdge);
759         if (sm) {
760           bool computed = sm->IsMeshComputed();
761           if (!computed) {
762             if (sm->GetComputeState() == SMESH_subMesh::READY_TO_COMPUTE) {
763               _gen->Compute( theMesh, _mainEdge, /*anUpward=*/true);
764               computed = sm->IsMeshComputed();
765             }
766           }
767           if (computed) {
768             SMESHDS_SubMesh* smds = sm->GetSubMeshDS();
769             int nb_segments = smds->NbElements();
770             if (nbseg - 1 <= nb_segments && nb_segments <= nbseg + 1) {
771               isFound = true;
772               nbseg = nb_segments;
773             }
774           }
775         }
776       }
777       if (!isFound) // not found by meshed edge in the propagation chain, use precision
778       {
779         double aPrecision = _value[ PRECISION_IND ];
780         double nbseg_prec = ceil((theLength / _value[ BEG_LENGTH_IND ]) - aPrecision);
781         if (nbseg_prec == (nbseg - 1)) nbseg--;
782       }
783
784       if (nbseg <= 0)
785         nbseg = 1;                        // degenerated edge
786       eltSize = theLength / nbseg;
787       nbSegments = (int) nbseg;
788     }
789     else
790     {
791       // Number Of Segments hypothesis
792       nbSegments = _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND ];
793       if ( nbSegments < 1 )  return false;
794       if ( nbSegments == 1 ) return true;
795
796       switch (_ivalue[ DISTR_TYPE_IND ])
797       {
798       case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_Scale:
799         {
800           double scale = _value[ SCALE_FACTOR_IND ];
801
802           if (fabs(scale - 1.0) < Precision::Confusion()) {
803             // special case to avoid division by zero
804             for (int i = 1; i < nbSegments; i++) {
805               double param = f + (l - f) * i / nbSegments;
806               theParams.push_back( param );
807             }
808           } else {
809             // general case of scale distribution
810             if ( theReverse )
811               scale = 1.0 / scale;
812
813             double alpha = pow(scale, 1.0 / (nbSegments - 1));
814             double factor = (l - f) / (1.0 - pow(alpha, nbSegments));
815
816             for (int i = 1; i < nbSegments; i++) {
817               double param = f + factor * (1.0 - pow(alpha, i));
818               theParams.push_back( param );
819             }
820           }
821           const double lenFactor = theLength/(l-f);
822           list<double>::iterator u = theParams.begin(), uEnd = theParams.end();
823           for ( ; u != uEnd; ++u )
824           {
825             GCPnts_AbscissaPoint Discret( theC3d, ((*u)-f) * lenFactor, f );
826             if ( Discret.IsDone() )
827               *u = Discret.Parameter();
828           }
829           return true;
830         }
831         break;
832       case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_TabFunc:
833         {
834           FunctionTable func(_vvalue[ TAB_FUNC_IND ], _ivalue[ CONV_MODE_IND ]);
835           return computeParamByFunc(theC3d, f, l, theLength, theReverse,
836                                     _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND ], func,
837                                     theParams);
838         }
839         break;
840       case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_ExprFunc:
841         {
842           FunctionExpr func(_svalue[ EXPR_FUNC_IND ].c_str(), _ivalue[ CONV_MODE_IND ]);
843           return computeParamByFunc(theC3d, f, l, theLength, theReverse,
844                                     _ivalue[ NB_SEGMENTS_IND ], func,
845                                     theParams);
846         }
847         break;
848       case StdMeshers_NumberOfSegments::DT_Regular:
849         eltSize = theLength / nbSegments;
850         break;
851       default:
852         return false;
853       }
854     }
855     GCPnts_UniformAbscissa Discret(theC3d, eltSize, f, l);
856     if ( !Discret.IsDone() )
857       return error( "GCPnts_UniformAbscissa failed");
858
859     int NbPoints = Min( Discret.NbPoints(), nbSegments + 1 );
860     for ( int i = 2; i < NbPoints; i++ ) // skip 1st and last points
861     {
862       double param = Discret.Parameter(i);
863       theParams.push_back( param );
864     }
865     compensateError( eltSize, eltSize, f, l, theLength, theC3d, theParams, true ); // for PAL9899
866     return true;
867   }
868
869   case BEG_END_LENGTH: {
870
871     // geometric progression: SUM(n) = ( a1 - an * q ) / ( 1 - q ) = theLength
872
873     double a1 = _value[ BEG_LENGTH_IND ];
874     double an = _value[ END_LENGTH_IND ];
875     double q  = ( theLength - a1 ) / ( theLength - an );
876     if ( q < theLength/1e6 || 1.01*theLength < a1 + an)
877       return error ( SMESH_Comment("Invalid segment lengths (")<<a1<<" and "<<an<<") "<<
878                      "for an edge of length "<<theLength);
879
880     double U1 = theReverse ? l : f;
881     double Un = theReverse ? f : l;
882     double param = U1;
883     double eltSize = theReverse ? -a1 : a1;
884     while ( 1 ) {
885       // computes a point on a curve <theC3d> at the distance <eltSize>
886       // from the point of parameter <param>.
887       GCPnts_AbscissaPoint Discret( theC3d, eltSize, param );
888       if ( !Discret.IsDone() ) break;
889       param = Discret.Parameter();
890       if ( f < param && param < l )
891         theParams.push_back( param );
892       else
893         break;
894       eltSize *= q;
895     }
896     compensateError( a1, an, U1, Un, theLength, theC3d, theParams );
897     if (theReverse) theParams.reverse(); // NPAL18025
898     return true;
899   }
900
901   case ARITHMETIC_1D: {
902
903     // arithmetic progression: SUM(n) = ( an - a1 + q ) * ( a1 + an ) / ( 2 * q ) = theLength
904
905     double a1 = _value[ BEG_LENGTH_IND ];
906     double an = _value[ END_LENGTH_IND ];
907     if ( 1.01*theLength < a1 + an)
908       return error ( SMESH_Comment("Invalid segment lengths (")<<a1<<" and "<<an<<") "<<
909                      "for an edge of length "<<theLength);
910
911     double  q = ( an - a1 ) / ( 2 *theLength/( a1 + an ) - 1 );
912     int n = int(fabs(q) > numeric_limits<double>::min() ? ( 1+( an-a1 )/q ) : ( 1+theLength/a1 ));
913
914     double U1 = theReverse ? l : f;
915     double Un = theReverse ? f : l;
916     double param = U1;
917     double eltSize = a1;
918     if ( theReverse ) {
919       eltSize = -eltSize;
920       q = -q;
921     }
922     while ( n-- > 0 && eltSize * ( Un - U1 ) > 0 ) {
923       // computes a point on a curve <theC3d> at the distance <eltSize>
924       // from the point of parameter <param>.
925       GCPnts_AbscissaPoint Discret( theC3d, eltSize, param );
926       if ( !Discret.IsDone() ) break;
927       param = Discret.Parameter();
928       if ( param > f && param < l )
929         theParams.push_back( param );
930       else
931         break;
932       eltSize += q;
933     }
934     compensateError( a1, an, U1, Un, theLength, theC3d, theParams );
935     if (theReverse) theParams.reverse(); // NPAL18025
936
937     return true;
938   }
939
940   case GEOMETRIC_1D: {
941
942     double a1 = _value[ BEG_LENGTH_IND ], an;
943     double q  = _value[ END_LENGTH_IND ];
944
945     double U1 = theReverse ? l : f;
946     double Un = theReverse ? f : l;
947     double param = U1;
948     double eltSize = a1;
949     if ( theReverse )
950       eltSize = -eltSize;
951
952     int nbParams = 0;
953     while ( true ) {
954       // computes a point on a curve <theC3d> at the distance <eltSize>
955       // from the point of parameter <param>.
956       GCPnts_AbscissaPoint Discret( theC3d, eltSize, param );
957       if ( !Discret.IsDone() ) break;
958       param = Discret.Parameter();
959       if ( f < param && param < l )
960         theParams.push_back( param );
961       else
962         break;
963       an = eltSize;
964       eltSize *= q;
965       ++nbParams;
966     }
967     if ( nbParams > 1 )
968     {
969       if ( Abs( param - Un ) < 0.2 * Abs( param - theParams.back() ))
970       {
971         compensateError( a1, eltSize, U1, Un, theLength, theC3d, theParams );
972       }
973       else if ( Abs( Un - theParams.back() ) <
974                 0.2 * Abs( theParams.back() - *(--theParams.rbegin())))
975       {
976         theParams.pop_back();
977         compensateError( a1, an, U1, Un, theLength, theC3d, theParams );
978       }
979     }
980     if (theReverse) theParams.reverse(); // NPAL18025
981
982     return true;
983   }
984
985   case FIXED_POINTS_1D: {
986     const std::vector<double>& aPnts = _fpHyp->GetPoints();
987     const std::vector<int>&   nbsegs = _fpHyp->GetNbSegments();
988     int i = 0;
989     TColStd_SequenceOfReal Params;
990     for(; i<aPnts.size(); i++) {
991       if( aPnts[i]<0.0001 || aPnts[i]>0.9999 ) continue;
992       int j=1;
993       bool IsExist = false;
994       for(; j<=Params.Length(); j++) {
995         if( fabs(aPnts[i]-Params.Value(j)) < 1e-4 ) {
996           IsExist = true;
997           break;
998         }
999         if( aPnts[i]<Params.Value(j) ) break;
1000       }
1001       if(!IsExist) Params.InsertBefore(j,aPnts[i]);
1002     }
1003     double par2, par1, lp;
1004     par1 = f;
1005     lp = l;
1006     double sign = 1.0;
1007     if(theReverse) {
1008       par1 = l;
1009       lp = f;
1010       sign = -1.0;
1011     }
1012     double eltSize, segmentSize = 0.;
1013     double currAbscissa = 0;
1014     for(i=0; i<Params.Length(); i++) {
1015       int nbseg = ( i > nbsegs.size()-1 ) ? nbsegs[0] : nbsegs[i];
1016       segmentSize = Params.Value(i+1)*theLength - currAbscissa;
1017       currAbscissa += segmentSize;
1018       GCPnts_AbscissaPoint APnt(theC3d, sign*segmentSize, par1);
1019       if( !APnt.IsDone() )
1020         return error( "GCPnts_AbscissaPoint failed");
1021       par2 = APnt.Parameter();
1022       eltSize = segmentSize/nbseg;
1023       GCPnts_UniformAbscissa Discret(theC3d, eltSize, par1, par2);
1024       if(theReverse)
1025         Discret.Initialize(theC3d, eltSize, par2, par1);
1026       else
1027         Discret.Initialize(theC3d, eltSize, par1, par2);
1028       if ( !Discret.IsDone() )
1029         return error( "GCPnts_UniformAbscissa failed");
1030       int NbPoints = Discret.NbPoints();
1031       list<double> tmpParams;
1032       for(int i=2; i<NbPoints; i++) {
1033         double param = Discret.Parameter(i);
1034         tmpParams.push_back( param );
1035       }
1036       if (theReverse) {
1037         compensateError( eltSize, eltSize, par2, par1, segmentSize, theC3d, tmpParams );
1038         tmpParams.reverse();
1039       }
1040       else {
1041         compensateError( eltSize, eltSize, par1, par2, segmentSize, theC3d, tmpParams );
1042       }
1043       list<double>::iterator itP = tmpParams.begin();
1044       for(; itP != tmpParams.end(); itP++) {
1045         theParams.push_back( *(itP) );
1046       }
1047       theParams.push_back( par2 );
1048
1049       par1 = par2;
1050     }
1051     // add for last
1052     int nbseg = ( nbsegs.size() > Params.Length() ) ? nbsegs[Params.Length()] : nbsegs[0];
1053     segmentSize = theLength - currAbscissa;
1054     eltSize = segmentSize/nbseg;
1055     GCPnts_UniformAbscissa Discret;
1056     if(theReverse)
1057       Discret.Initialize(theC3d, eltSize, par1, lp);
1058     else
1059       Discret.Initialize(theC3d, eltSize, lp, par1);
1060     if ( !Discret.IsDone() )
1061       return error( "GCPnts_UniformAbscissa failed");
1062     int NbPoints = Discret.NbPoints();
1063     list<double> tmpParams;
1064     for(int i=2; i<NbPoints; i++) {
1065       double param = Discret.Parameter(i);
1066       tmpParams.push_back( param );
1067     }
1068     if (theReverse) {
1069       compensateError( eltSize, eltSize, lp, par1, segmentSize, theC3d, tmpParams );
1070       tmpParams.reverse();
1071     }
1072     else {
1073       compensateError( eltSize, eltSize, par1, lp, segmentSize, theC3d, tmpParams );
1074     }
1075     list<double>::iterator itP = tmpParams.begin();
1076     for(; itP != tmpParams.end(); itP++) {
1077       theParams.push_back( *(itP) );
1078     }
1079
1080     if (theReverse) {
1081       theParams.reverse(); // NPAL18025
1082     }
1083     return true;
1084   }
1085
1086   case DEFLECTION: {
1087
1088     GCPnts_UniformDeflection Discret(theC3d, _value[ DEFLECTION_IND ], f, l, true);
1089     if ( !Discret.IsDone() )
1090       return false;
1091
1092     int NbPoints = Discret.NbPoints();
1093     for ( int i = 2; i < NbPoints; i++ )
1094     {
1095       double param = Discret.Parameter(i);
1096       theParams.push_back( param );
1097     }
1098     return true;
1099   }
1100
1101   default:;
1102   }
1103
1104   return false;
1105 }
1106
1107 //=============================================================================
1108 /*!
1109  *  
1110  */
1111 //=============================================================================
1112
1113 bool StdMeshers_Regular_1D::Compute(SMESH_Mesh & theMesh, const TopoDS_Shape & theShape)
1114 {
1115   if ( _hypType == NONE )
1116     return false;
1117
1118   if ( _hypType == ADAPTIVE )
1119   {
1120     _adaptiveHyp->GetAlgo()->InitComputeError();
1121     _adaptiveHyp->GetAlgo()->Compute( theMesh, theShape );
1122     return error( _adaptiveHyp->GetAlgo()->GetComputeError() );
1123   }
1124
1125   SMESHDS_Mesh * meshDS = theMesh.GetMeshDS();
1126
1127   const TopoDS_Edge & EE = TopoDS::Edge(theShape);
1128   TopoDS_Edge E = TopoDS::Edge(EE.Oriented(TopAbs_FORWARD));
1129   int shapeID = meshDS->ShapeToIndex( E );
1130
1131   double f, l;
1132   Handle(Geom_Curve) Curve = BRep_Tool::Curve(E, f, l);
1133
1134   TopoDS_Vertex VFirst, VLast;
1135   TopExp::Vertices(E, VFirst, VLast);   // Vfirst corresponds to f and Vlast to l
1136
1137   ASSERT(!VFirst.IsNull());
1138   ASSERT(!VLast.IsNull());
1139   const SMDS_MeshNode * idFirst = SMESH_Algo::VertexNode( VFirst, meshDS );
1140   const SMDS_MeshNode * idLast = SMESH_Algo::VertexNode( VLast, meshDS );
1141   if (!idFirst || !idLast)
1142     return error( COMPERR_BAD_INPUT_MESH, "No node on vertex");
1143
1144   // remove elements created by e.g. patern mapping (PAL21999)
1145   // CLEAN event is incorrectly ptopagated seemingly due to Propagation hyp
1146   // so TEMPORARY solution is to clean the submesh manually
1147   //theMesh.GetSubMesh(theShape)->ComputeStateEngine( SMESH_subMesh::CLEAN );
1148   if (SMESHDS_SubMesh * subMeshDS = meshDS->MeshElements(theShape))
1149   {
1150     SMDS_ElemIteratorPtr ite = subMeshDS->GetElements();
1151     while (ite->more())
1152       meshDS->RemoveFreeElement(ite->next(), subMeshDS);
1153     SMDS_NodeIteratorPtr itn = subMeshDS->GetNodes();
1154     while (itn->more()) {
1155       const SMDS_MeshNode * node = itn->next();
1156       if ( node->NbInverseElements() == 0 )
1157         meshDS->RemoveFreeNode(node, subMeshDS);
1158       else
1159         meshDS->RemoveNode(node);
1160     }
1161   }
1162
1163   if (!Curve.IsNull())
1164   {
1165     list< double > params;
1166     bool reversed = false;
1167     if ( theMesh.GetShapeToMesh().ShapeType() >= TopAbs_WIRE ) {
1168       // if the shape to mesh is WIRE or EDGE
1169       reversed = ( EE.Orientation() == TopAbs_REVERSED );
1170     }
1171     if ( !_mainEdge.IsNull() ) {
1172       // take into account reversing the edge the hypothesis is propagated from
1173       reversed = ( _mainEdge.Orientation() == TopAbs_REVERSED );
1174       int mainID = meshDS->ShapeToIndex(_mainEdge);
1175       if ( std::find( _revEdgesIDs.begin(), _revEdgesIDs.end(), mainID) != _revEdgesIDs.end())
1176         reversed = !reversed;
1177     }
1178     // take into account this edge reversing
1179     if ( std::find( _revEdgesIDs.begin(), _revEdgesIDs.end(), shapeID) != _revEdgesIDs.end())
1180       reversed = !reversed;
1181
1182     BRepAdaptor_Curve C3d( E );
1183     double length = EdgeLength( E );
1184     if ( ! computeInternalParameters( theMesh, C3d, length, f, l, params, reversed, true )) {
1185       return false;
1186     }
1187     redistributeNearVertices( theMesh, C3d, length, params, VFirst, VLast );
1188
1189     // edge extrema (indexes : 1 & NbPoints) already in SMDS (TopoDS_Vertex)
1190     // only internal nodes receive an edge position with param on curve
1191
1192     const SMDS_MeshNode * idPrev = idFirst;
1193     double parPrev = f;
1194     double parLast = l;
1195
1196     /* NPAL18025
1197     if (reversed) {
1198       idPrev = idLast;
1199       idLast = idFirst;
1200       idFirst = idPrev;
1201       parPrev = l;
1202       parLast = f;
1203     }
1204     */
1205     for (list<double>::iterator itU = params.begin(); itU != params.end(); itU++) {
1206       double param = *itU;
1207       gp_Pnt P = Curve->Value(param);
1208
1209       //Add the Node in the DataStructure
1210       SMDS_MeshNode * node = meshDS->AddNode(P.X(), P.Y(), P.Z());
1211       meshDS->SetNodeOnEdge(node, shapeID, param);
1212
1213       if(_quadraticMesh) {
1214         // create medium node
1215         double prm = ( parPrev + param )/2;
1216         gp_Pnt PM = Curve->Value(prm);
1217         SMDS_MeshNode * NM = meshDS->AddNode(PM.X(), PM.Y(), PM.Z());
1218         meshDS->SetNodeOnEdge(NM, shapeID, prm);
1219         SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, node, NM);
1220         meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1221       }
1222       else {
1223         SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, node);
1224         meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1225       }
1226
1227       idPrev = node;
1228       parPrev = param;
1229     }
1230     if(_quadraticMesh) {
1231       double prm = ( parPrev + parLast )/2;
1232       gp_Pnt PM = Curve->Value(prm);
1233       SMDS_MeshNode * NM = meshDS->AddNode(PM.X(), PM.Y(), PM.Z());
1234       meshDS->SetNodeOnEdge(NM, shapeID, prm);
1235       SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, idLast, NM);
1236       meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1237     }
1238     else {
1239       SMDS_MeshEdge* edge = meshDS->AddEdge(idPrev, idLast);
1240       meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1241     }
1242   }
1243   else
1244   {
1245     //MESSAGE("************* Degenerated edge! *****************");
1246
1247     // Edge is a degenerated Edge : We put n = 5 points on the edge.
1248     const int NbPoints = 5;
1249     BRep_Tool::Range( E, f, l ); // PAL15185
1250     double du = (l - f) / (NbPoints - 1);
1251
1252     gp_Pnt P = BRep_Tool::Pnt(VFirst);
1253
1254     const SMDS_MeshNode * idPrev = idFirst;
1255     for (int i = 2; i < NbPoints; i++) {
1256       double param = f + (i - 1) * du;
1257       SMDS_MeshNode * node = meshDS->AddNode(P.X(), P.Y(), P.Z());
1258       if(_quadraticMesh) {
1259         // create medium node
1260         double prm = param - du/2.;
1261         SMDS_MeshNode * NM = meshDS->AddNode(P.X(), P.Y(), P.Z());
1262         meshDS->SetNodeOnEdge(NM, shapeID, prm);
1263         SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, node, NM);
1264         meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1265       }
1266       else {
1267         SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, node);
1268         meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1269       }
1270       meshDS->SetNodeOnEdge(node, shapeID, param);
1271       idPrev = node;
1272     }
1273     if(_quadraticMesh) {
1274       // create medium node
1275       double prm = l - du/2.;
1276       SMDS_MeshNode * NM = meshDS->AddNode(P.X(), P.Y(), P.Z());
1277       meshDS->SetNodeOnEdge(NM, shapeID, prm);
1278       SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, idLast, NM);
1279       meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1280     }
1281     else {
1282       SMDS_MeshEdge * edge = meshDS->AddEdge(idPrev, idLast);
1283       meshDS->SetMeshElementOnShape(edge, shapeID);
1284     }
1285   }
1286   return true;
1287 }
1288
1289
1290 //=============================================================================
1291 /*!
1292  *  
1293  */
1294 //=============================================================================
1295
1296 bool StdMeshers_Regular_1D::Evaluate(SMESH_Mesh & theMesh,
1297                                      const TopoDS_Shape & theShape,
1298                                      MapShapeNbElems& aResMap)
1299 {
1300   if ( _hypType == NONE )
1301     return false;
1302
1303   if ( _hypType == ADAPTIVE )
1304   {
1305     _adaptiveHyp->GetAlgo()->InitComputeError();
1306     _adaptiveHyp->GetAlgo()->Evaluate( theMesh, theShape, aResMap );
1307     return error( _adaptiveHyp->GetAlgo()->GetComputeError() );
1308   }
1309
1310   const TopoDS_Edge & EE = TopoDS::Edge(theShape);
1311   TopoDS_Edge E = TopoDS::Edge(EE.Oriented(TopAbs_FORWARD));
1312
1313   double f, l;
1314   Handle(Geom_Curve) Curve = BRep_Tool::Curve(E, f, l);
1315
1316   TopoDS_Vertex VFirst, VLast;
1317   TopExp::Vertices(E, VFirst, VLast);   // Vfirst corresponds to f and Vlast to l
1318
1319   ASSERT(!VFirst.IsNull());
1320   ASSERT(!VLast.IsNull());
1321
1322   std::vector<int> aVec(SMDSEntity_Last,0);
1323
1324   if (!Curve.IsNull()) {
1325     list< double > params;
1326
1327     BRepAdaptor_Curve C3d( E );
1328     double length = EdgeLength( E );
1329     if ( ! computeInternalParameters( theMesh, C3d, length, f, l, params, false, true )) {
1330       SMESH_subMesh * sm = theMesh.GetSubMesh(theShape);
1331       aResMap.insert(std::make_pair(sm,aVec));
1332       SMESH_ComputeErrorPtr& smError = sm->GetComputeError();
1333       smError.reset( new SMESH_ComputeError(COMPERR_ALGO_FAILED,"Submesh can not be evaluated",this));
1334       return false;
1335     }
1336     redistributeNearVertices( theMesh, C3d, length, params, VFirst, VLast );
1337
1338     if(_quadraticMesh) {
1339       aVec[SMDSEntity_Node] = 2*params.size() + 1;
1340       aVec[SMDSEntity_Quad_Edge] = params.size() + 1;
1341     }
1342     else {
1343       aVec[SMDSEntity_Node] = params.size();
1344       aVec[SMDSEntity_Edge] = params.size() + 1;
1345     }
1346     
1347   }
1348   else {
1349     //MESSAGE("************* Degenerated edge! *****************");
1350     // Edge is a degenerated Edge : We put n = 5 points on the edge.
1351     if(_quadraticMesh) {
1352       aVec[SMDSEntity_Node] = 11;
1353       aVec[SMDSEntity_Quad_Edge] = 6;
1354     }
1355     else {
1356       aVec[SMDSEntity_Node] = 5;
1357       aVec[SMDSEntity_Edge] = 6;
1358     }
1359   }
1360
1361   SMESH_subMesh * sm = theMesh.GetSubMesh(theShape);
1362   aResMap.insert(std::make_pair(sm,aVec));
1363
1364   return true;
1365 }
1366
1367
1368 //=============================================================================
1369 /*!
1370  *  See comments in SMESH_Algo.cxx
1371  */
1372 //=============================================================================
1373
1374 const list <const SMESHDS_Hypothesis *> &
1375 StdMeshers_Regular_1D::GetUsedHypothesis(SMESH_Mesh &         aMesh,
1376                                          const TopoDS_Shape & aShape,
1377                                          const bool           ignoreAuxiliary)
1378 {
1379   _usedHypList.clear();
1380   _mainEdge.Nullify();
1381
1382   SMESH_HypoFilter auxiliaryFilter( SMESH_HypoFilter::IsAuxiliary() );
1383   const SMESH_HypoFilter* compatibleFilter = GetCompatibleHypoFilter(/*ignoreAux=*/true );
1384
1385   // get non-auxiliary assigned directly to aShape
1386   int nbHyp = aMesh.GetHypotheses( aShape, *compatibleFilter, _usedHypList, false );
1387
1388   if (nbHyp == 0 && aShape.ShapeType() == TopAbs_EDGE)
1389   {
1390     // Check, if propagated from some other edge
1391     _mainEdge = StdMeshers_Propagation::GetPropagationSource( aMesh, aShape,
1392                                                               _isPropagOfDistribution );
1393     if ( !_mainEdge.IsNull() )
1394     {
1395       // Propagation of 1D hypothesis from <aMainEdge> on this edge;
1396       // get non-auxiliary assigned to _mainEdge
1397       nbHyp = aMesh.GetHypotheses( _mainEdge, *compatibleFilter, _usedHypList, true );
1398     }
1399   }
1400
1401   if (nbHyp == 0) // nothing propagated nor assigned to aShape
1402   {
1403     SMESH_Algo::GetUsedHypothesis( aMesh, aShape, ignoreAuxiliary );
1404     nbHyp = _usedHypList.size();
1405   }
1406   else
1407   {
1408     // get auxiliary hyps from aShape
1409     aMesh.GetHypotheses( aShape, auxiliaryFilter, _usedHypList, true );
1410   }
1411   if ( nbHyp > 1 && ignoreAuxiliary )
1412     _usedHypList.clear(); //only one compatible non-auxiliary hypothesis allowed
1413
1414   return _usedHypList;
1415 }
1416
1417 //================================================================================
1418 /*!
1419  * \brief Pass CancelCompute() to a child algorithm
1420  */
1421 //================================================================================
1422
1423 void StdMeshers_Regular_1D::CancelCompute()
1424 {
1425   SMESH_Algo::CancelCompute();
1426   if ( _hypType == ADAPTIVE )
1427     _adaptiveHyp->GetAlgo()->CancelCompute();
1428 }