Gérard Rio
4fb2021022
ajout de fichiers manquants, fin de l'intro d'éléments d'angle morts en 2D 2D axi, mise à jour pour restart avec contact 3D
165 lines
6.2 KiB
C++
Executable file
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6.2 KiB
C++
Executable file
// This file is part of the Herezh++ application.
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// The finite element software Herezh++ is dedicated to the field
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// of mechanics for large transformations of solid structures.
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// It is developed by Gérard Rio (APP: IDDN.FR.010.0106078.000.R.P.2006.035.20600)
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// INSTITUT DE RECHERCHE DUPUY DE LÔME (IRDL) <https://www.irdl.fr/>.
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// Herezh++ is distributed under GPL 3 license ou ultérieure.
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// Copyright (C) 1997-2022 Université Bretagne Sud (France)
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// AUTHOR : Gérard Rio
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// E-MAIL : gerardrio56@free.fr
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// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
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// it under the terms of the GNU General Public License as published by
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// the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
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// or (at your option) any later version.
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// This program is distributed in the hope that it will be useful,
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// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
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// of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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// See the GNU General Public License for more details.
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// You should have received a copy of the GNU General Public License
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// along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
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// For more information, please consult: <https://herezh.irdl.fr/>.
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#include "ResRaid_MPI.h"
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#include <boost/mpi/environment.hpp>
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#include <boost/mpi/communicator.hpp>
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#include <boost/serialization/string.hpp>
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#include <boost/mpi.hpp>
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namespace mpi = boost::mpi;
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// constructeur par défaut
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ResRaid_MPI::ResRaid_MPI():
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res(NULL),raid(NULL),val_de_base()
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{};
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// constructeur de copie
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ResRaid_MPI::ResRaid_MPI (const ResRaid_MPI& a):
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res(NULL),raid(NULL)
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,val_de_base(a.val_de_base)
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{ // création et affectation des vecteurs
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Creation_res_raid(true,a.res,a.raid);
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};
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// fonction d'un resraid et d'un élément particulier
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// avec_recopie : indique si on veut une recopie ou pas
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// si false: c'est seulement les tailles qui sont utilisées
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ResRaid_MPI::ResRaid_MPI(const DeuxEntiers& elem, const Vecteur* ress, const Mat_pleine* raidd,bool avec_recopie):
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res(NULL),raid(NULL),val_de_base()
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{ // on remplit val_de_base
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// 1) on dimensionne
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int taille = 2; // init avec les numéros
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if (ress != NULL)
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taille +=ress->Taille();
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if (raidd != NULL)
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taille +=raidd->Nb_ligne() * raidd->Nb_colonne();
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// mise à jour de la taille globale
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val_de_base.Change_taille(taille);
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// affectation des numéros
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val_de_base(1) = elem.un;
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val_de_base(2) = elem.deux;
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// création et affectation des vecteurs
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Creation_res_raid(avec_recopie,ress,raidd);
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};
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// DESTRUCTEUR :
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ResRaid_MPI::~ResRaid_MPI()
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{ // comme on a fait des new, il faut faire des delete
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delete res; delete raid;
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} ;
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// affectation à partir d'un élément particulier et d'un resraid
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// opération analogue à la construction, mais dédié à une instance déjà existante
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// correspond à la surcharge d'affectation, mais je préfère une fonction plus explicite !
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// pour éviter des affectations non voulues
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void ResRaid_MPI::Affectation(const DeuxEntiers& elem, const Vecteur* ress, const Mat_pleine* raidd)
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{// tout d'abord les num
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// num_elt=elem.un;
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// num_maillage=elem.deux;
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// // puis les conteneurs
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// if (ress != NULL)
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// res = *(ress);
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// if (raidd != NULL)
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// raid = *(raidd);
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};
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// cas donne le niveau de la récupération
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// = 1 : on récupère tout
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// = 2 : on récupère uniquement les données variables (supposées comme telles)
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void ResRaid_MPI::Lecture_base_info(ifstream& ent,const int cas)
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{ // on suit exactement la même procédure que pour archive
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// load(ent,cas);
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};
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// cas donne le niveau de sauvegarde
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// = 1 : on sauvegarde tout
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// = 2 : on sauvegarde uniquement les données variables (supposées comme telles)
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void ResRaid_MPI::Ecriture_base_info(ofstream& sort,const int cas)
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{ // on suit exactement la même procédure que pour archive
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// save(sort,cas);
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};
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// méthode interne pour créer les vecteurs tranches
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// ce qui crée une liaison entre les deux stockages
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// avec_recopie : indique si on veut une recopie ou pas
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void ResRaid_MPI::Creation_res_raid(bool avec_recopie,const Vecteur* ress, const Mat_pleine* raidd)
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{
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double * pt = val_de_base.Pointeur_vect(); // le début du tableau
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pt++; pt++; // on passe les numéros
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bool memoire = false; // on va faire des tranches
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if (ress != NULL)
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{int taille1 = ress->Taille();
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// on crée un vecteur lié
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res = new Vecteur(taille1,pt,memoire);
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if (avec_recopie) // on recopie si c'est demandé
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*res = *ress;
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pt = &pt[2+taille1]; // on pointe sur le début de la suite
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|
};
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if (raidd != NULL)
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{// on crée une matrice liée
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raid = new Mat_pleine(avec_recopie,pt,*raidd);
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};
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};
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// idem pour modifier éventuellement les tailles uniquement
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void ResRaid_MPI::Change_tailles_res_raid(bool avec_recopie,const Vecteur* ress, const Mat_pleine* raidd)
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{
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double * pt = val_de_base.Pointeur_vect(); // le début du tableau
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|
pt++; pt++; // on passe les numéros
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bool memoire = false; // on travaille avec des tranches
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#ifdef MISE_AU_POINT
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int taille_globale = 2; // init
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if (ress != NULL)
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taille_globale += ress->Taille();
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if (raidd != NULL)
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taille_globale += raidd->Nb_ligne() * raidd->Nb_colonne();
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if (taille_globale != val_de_base.Taille())
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{ cout << "\n*** Erreur : la taille de val_de_base: " << val_de_base.Taille()
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<< " est differente de 2 + la taille du vecteur: " << ress->Taille()
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<< " + la taille de la matrice : nb_lig*nb_col: " << raidd->Nb_ligne() * raidd->Nb_colonne();
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cout << "ResRaid_MPI::Change_tailles_res_raid(.. \n" << endl;
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Sortie(1);
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}
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#endif
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//à continuer à modifier ...
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// if (ress != NULL)
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// {int taille1 = ress->Taille();
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// // on crée un vecteur lié
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// res = new Vecteur(taille1,pt,memoire);
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// if (avec_recopie) // on recopie si c'est demandé
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// *res = *ress;
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// pt = &pt[2+taille1]; // on pointe sur le début de la suite
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|
// };
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// if (raidd != NULL)
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|
// {// on crée une matrice liée
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// raid = new Mat_pleine(avec_recopie,pt,*raidd);
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|
// };
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|
};
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