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root/radiance/ray/src/common/bsdf.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/common/bsdf.c (file contents):
Revision 2.27 by greg, Wed Apr 27 23:05:51 2011 UTC vs.
Revision 2.50 by greg, Sun Feb 8 22:14:50 2015 UTC

# Line 10 | Line 10 | static const char RCSid[] = "$Id$";
10   *
11   */
12  
13 + #define _USE_MATH_DEFINES
14   #include <stdio.h>
15   #include <stdlib.h>
16 + #include <string.h>
17   #include <math.h>
18 + #include <ctype.h>
19   #include "ezxml.h"
20   #include "hilbert.h"
21   #include "bsdf.h"
# Line 32 | Line 35 | const char             *SDerrorEnglish[] = {
35                                  "Unknown error"
36                          };
37  
38 + /* Pointer to error list in preferred language */
39 + const char              **SDerrorList = SDerrorEnglish;
40 +
41   /* Additional information on last error (ASCII English) */
42   char                    SDerrorDetail[256];
43  
44 + /* Empty distribution for getCDist() calls that fail for some reason */
45 + const SDCDst            SDemptyCD;
46 +
47   /* Cache of loaded BSDFs */
48   struct SDCache_s        *SDcacheList = NULL;
49  
50   /* Retain BSDFs in cache list */
51   int                     SDretainSet = SDretainNone;
52  
53 < /* Report any error to the indicated stream (in English) */
53 > /* Report any error to the indicated stream */
54   SDError
55 < SDreportEnglish(SDError ec, FILE *fp)
55 > SDreportError(SDError ec, FILE *fp)
56   {
57          if (!ec)
58                  return SDEnone;
# Line 53 | Line 62 | SDreportEnglish(SDError ec, FILE *fp)
62          }
63          if (fp == NULL)
64                  return ec;
65 <        fputs(SDerrorEnglish[ec], fp);
65 >        fputs(SDerrorList[ec], fp);
66          if (SDerrorDetail[0]) {
67                  fputs(": ", fp);
68                  fputs(SDerrorDetail, fp);
# Line 81 | Line 90 | to_meters(             /* return factor to convert given unit to
90  
91   /* Load geometric dimensions and description (if any) */
92   static SDError
93 < SDloadGeometry(SDData *sd, ezxml_t wdb)
93 > SDloadGeometry(SDData *sd, ezxml_t wtl)
94   {
95 <        ezxml_t         geom;
95 >        ezxml_t         node, matl, geom;
96          double          cfact;
97 <        const char      *fmt, *mgfstr;
97 >        const char      *fmt = NULL, *mgfstr;
98  
99 <        if (wdb == NULL)                /* no geometry section? */
100 <                return SDEnone;
101 <        sd->dim[0] = sd->dim[1] = sd->dim[2] = .0;
102 <        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Width")) != NULL)
103 <                sd->dim[0] = atof(ezxml_txt(geom)) *
104 <                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
105 <        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Height")) != NULL)
106 <                sd->dim[1] = atof(ezxml_txt(geom)) *
107 <                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
108 <        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Thickness")) != NULL)
109 <                sd->dim[2] = atof(ezxml_txt(geom)) *
110 <                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
111 <        if ((sd->dim[0] < 0) | (sd->dim[1] < 0) | (sd->dim[2] < 0)) {
112 <                sprintf(SDerrorDetail, "Negative size in \"%s\"", sd->name);
113 <                return SDEdata;
99 >        SDerrorDetail[0] = '\0';
100 >        sd->matn[0] = '\0'; sd->makr[0] = '\0';
101 >        sd->dim[0] = sd->dim[1] = sd->dim[2] = 0;
102 >        matl = ezxml_child(wtl, "Material");
103 >        if (matl != NULL) {                     /* get material info. */
104 >                if ((node = ezxml_child(matl, "Name")) != NULL) {
105 >                        strncpy(sd->matn, ezxml_txt(node), SDnameLn);
106 >                        if (sd->matn[SDnameLn-1])
107 >                                strcpy(sd->matn+(SDnameLn-4), "...");
108 >                }
109 >                if ((node = ezxml_child(matl, "Manufacturer")) != NULL) {
110 >                        strncpy(sd->makr, ezxml_txt(node), SDnameLn);
111 >                        if (sd->makr[SDnameLn-1])
112 >                                strcpy(sd->makr+(SDnameLn-4), "...");
113 >                }
114 >                if ((node = ezxml_child(matl, "Width")) != NULL)
115 >                        sd->dim[0] = atof(ezxml_txt(node)) *
116 >                                        to_meters(ezxml_attr(node, "unit"));
117 >                if ((node = ezxml_child(matl, "Height")) != NULL)
118 >                        sd->dim[1] = atof(ezxml_txt(node)) *
119 >                                        to_meters(ezxml_attr(node, "unit"));
120 >                if ((node = ezxml_child(matl, "Thickness")) != NULL)
121 >                        sd->dim[2] = atof(ezxml_txt(node)) *
122 >                                        to_meters(ezxml_attr(node, "unit"));
123 >                if ((sd->dim[0] < 0) | (sd->dim[1] < 0) | (sd->dim[2] < 0)) {
124 >                        if (!SDerrorDetail[0])
125 >                                sprintf(SDerrorDetail, "Negative dimension in \"%s\"",
126 >                                                        sd->name);
127 >                        return SDEdata;
128 >                }
129          }
130 <        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Geometry")) == NULL ||
131 <                        (mgfstr = ezxml_txt(geom)) == NULL)
130 >        sd->mgf = NULL;
131 >        geom = ezxml_child(wtl, "Geometry");
132 >        if (geom == NULL)                       /* no actual geometry? */
133                  return SDEnone;
134 <        if ((fmt = ezxml_attr(geom, "format")) != NULL &&
135 <                        strcasecmp(fmt, "MGF")) {
134 >        fmt = ezxml_attr(geom, "format");
135 >        if (fmt != NULL && strcasecmp(fmt, "MGF")) {
136                  sprintf(SDerrorDetail,
137                          "Unrecognized geometry format '%s' in \"%s\"",
138                                          fmt, sd->name);
139                  return SDEsupport;
140          }
141 <        cfact = to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
141 >        if ((node = ezxml_child(geom, "MGFblock")) == NULL ||
142 >                        (mgfstr = ezxml_txt(node)) == NULL)
143 >                return SDEnone;
144 >        while (isspace(*mgfstr))
145 >                ++mgfstr;
146 >        if (!*mgfstr)
147 >                return SDEnone;
148 >        cfact = to_meters(ezxml_attr(node, "unit"));
149 >        if (cfact <= 0)
150 >                return SDEformat;
151          sd->mgf = (char *)malloc(strlen(mgfstr)+32);
152          if (sd->mgf == NULL) {
153                  strcpy(SDerrorDetail, "Out of memory in SDloadGeometry");
# Line 155 | Line 189 | SDloadFile(SDData *sd, const char *fname)
189                  ezxml_free(fl);
190                  return SDEformat;
191          }
192 +        wtl = ezxml_child(fl, "FileType");
193 +        if (wtl != NULL && strcmp(ezxml_txt(wtl), "BSDF")) {
194 +                sprintf(SDerrorDetail,
195 +                        "XML \"%s\": wrong FileType (must be 'BSDF')",
196 +                                sd->name);
197 +                ezxml_free(fl);
198 +                return SDEformat;
199 +        }
200          wtl = ezxml_child(ezxml_child(fl, "Optical"), "Layer");
201          if (wtl == NULL) {
202 <                sprintf(SDerrorDetail, "BSDF \"%s\": no optical layer'",
202 >                sprintf(SDerrorDetail, "BSDF \"%s\": no optical layers",
203                                  sd->name);
204                  ezxml_free(fl);
205                  return SDEformat;
206          }
207                                  /* load geometry if present */
208 <        lastErr = SDloadGeometry(sd, ezxml_child(wtl, "Material"));
209 <        if (lastErr)
208 >        lastErr = SDloadGeometry(sd, wtl);
209 >        if (lastErr) {
210 >                ezxml_free(fl);
211                  return lastErr;
212 +        }
213                                  /* try loading variable resolution data */
214          lastErr = SDloadTre(sd, wtl);
171 #if 0
215                                  /* check our result */
216 <        switch (lastErr) {
174 <        case SDEformat:
175 <        case SDEdata:
176 <        case SDEsupport:        /* possibly we just tried the wrong format */
216 >        if (lastErr == SDEsupport)      /* try matrix BSDF if not tree data */
217                  lastErr = SDloadMtx(sd, wtl);
218 <                break;
179 <        default:                /* variable res. OK else serious error */
180 <                break;
181 <        }
182 < #endif
218 >                
219                                  /* done with XML file */
220          ezxml_free(fl);
221          
# Line 197 | Line 233 | SDloadFile(SDData *sd, const char *fname)
233          if (sd->tf != NULL && sd->tf->maxHemi <= .001) {
234                  SDfreeSpectralDF(sd->tf); sd->tf = NULL;
235          }
236 +        if (sd->tb != NULL && sd->tb->maxHemi <= .001) {
237 +                SDfreeSpectralDF(sd->tb); sd->tb = NULL;
238 +        }
239                                  /* return success */
240          return SDEnone;
241   }
# Line 225 | Line 264 | SDnewSpectralDF(int nc)
264          return df;
265   }
266  
267 + /* Add component(s) to spectral distribution function */
268 + SDSpectralDF *
269 + SDaddComponent(SDSpectralDF *odf, int nadd)
270 + {
271 +        SDSpectralDF    *df;
272 +
273 +        if (odf == NULL)
274 +                return SDnewSpectralDF(nadd);
275 +        if (nadd <= 0)
276 +                return odf;
277 +        df = (SDSpectralDF *)realloc(odf, sizeof(SDSpectralDF) +
278 +                                (odf->ncomp+nadd-1)*sizeof(SDComponent));
279 +        if (df == NULL) {
280 +                sprintf(SDerrorDetail,
281 +                        "Cannot add %d component(s) to spectral DF", nadd);
282 +                SDfreeSpectralDF(odf);
283 +                return NULL;
284 +        }
285 +        memset(df->comp+df->ncomp, 0, nadd*sizeof(SDComponent));
286 +        df->ncomp += nadd;
287 +        return df;
288 + }
289 +
290   /* Free cached cumulative distributions for BSDF component */
291   void
292   SDfreeCumulativeCache(SDSpectralDF *df)
# Line 251 | Line 313 | SDfreeSpectralDF(SDSpectralDF *df)
313                  return;
314          SDfreeCumulativeCache(df);
315          for (n = df->ncomp; n-- > 0; )
316 <                (*df->comp[n].func->freeSC)(df->comp[n].dist);
316 >                if (df->comp[n].dist != NULL)
317 >                        (*df->comp[n].func->freeSC)(df->comp[n].dist);
318          free(df);
319   }
320  
# Line 307 | Line 370 | SDfreeBSDF(SDData *sd)
370                  SDfreeSpectralDF(sd->tf);
371                  sd->tf = NULL;
372          }
373 +        if (sd->tb != NULL) {
374 +                SDfreeSpectralDF(sd->tb);
375 +                sd->tb = NULL;
376 +        }
377          sd->rLambFront.cieY = .0;
378          sd->rLambFront.spec.flags = 0;
379          sd->rLambBack.cieY = .0;
# Line 356 | Line 423 | SDcacheFile(const char *fname)
423                  return NULL;
424          SDerrorDetail[0] = '\0';
425          if ((sd = SDgetCache(fname)) == NULL) {
426 <                SDreportEnglish(SDEmemory, stderr);
426 >                SDreportError(SDEmemory, stderr);
427                  return NULL;
428          }
429          if (!SDisLoaded(sd) && (ec = SDloadFile(sd, fname))) {
430 <                SDreportEnglish(ec, stderr);
430 >                SDreportError(ec, stderr);
431                  SDfreeCache(sd);
432                  return NULL;
433          }
# Line 394 | Line 461 | SDfreeCache(const SDData *sd)
461                  SDfreeCumulativeCache(sd->rf);
462                  SDfreeCumulativeCache(sd->rb);
463                  SDfreeCumulativeCache(sd->tf);
464 +                SDfreeCumulativeCache(sd->tb);
465                  return;
466          }
467                                          /* remove from list and free */
# Line 420 | Line 488 | SDsampComponent(SDValue *sv, FVECT ioVec, double randX
488                  return SDEargument;
489                                          /* get cumulative distribution */
490          VCOPY(inVec, ioVec);
491 +        sv->cieY = 0;
492          cd = (*sdc->func->getCDist)(inVec, sdc);
493 <        if (cd == NULL)
494 <                return SDEmemory;
495 <        if (cd->cTotal <= 1e-7) {       /* anything to sample? */
493 >        if (cd != NULL)
494 >                sv->cieY = cd->cTotal;
495 >        if (sv->cieY <= 1e-6) {         /* nothing to sample? */
496                  sv->spec = c_dfcolor;
428                sv->cieY = .0;
497                  memset(ioVec, 0, 3*sizeof(double));
498                  return SDEnone;
499          }
432        sv->cieY = cd->cTotal;
500                                          /* compute sample direction */
501          ec = (*sdc->func->sampCDist)(ioVec, randX, cd);
502          if (ec)
# Line 460 | Line 527 | SDmultiSamp(double t[], int n, double randX)
527          unsigned        nBits;
528          double          scale;
529          bitmask_t       ndx, coord[MS_MAXDIM];
530 <        
530 >
531 >        if (n <= 0)                     /* check corner cases */
532 >                return;
533 >        if (randX < 0) randX = 0;
534 >        else if (randX >= 1.) randX = 0.999999999999999;
535 >        if (n == 1) {
536 >                t[0] = randX;
537 >                return;
538 >        }
539          while (n > MS_MAXDIM)           /* punt for higher dimensions */
540                  t[--n] = rand()*(1./(RAND_MAX+.5));
541          nBits = (8*sizeof(bitmask_t) - 1) / n;
# Line 483 | Line 558 | SDdiffuseSamp(FVECT outVec, int outFront, double randX
558          SDmultiSamp(outVec, 2, randX);
559          SDsquare2disk(outVec, outVec[0], outVec[1]);
560          outVec[2] = 1. - outVec[0]*outVec[0] - outVec[1]*outVec[1];
561 <        if (outVec[2] > 0)              /* a bit of paranoia */
487 <                outVec[2] = sqrt(outVec[2]);
561 >        outVec[2] = sqrt(outVec[2]*(outVec[2]>0));
562          if (!outFront)                  /* going out back? */
563                  outVec[2] = -outVec[2];
564   }
# Line 514 | Line 588 | SDsizeBSDF(double *projSA, const FVECT v1, const RREAL
588          case 0:
589                  return SDEargument;
590          }
591 <        if (v1[2] > 0)                  /* front surface query? */
591 >        if (v1[2] > 0) {                /* front surface query? */
592                  rdf = sd->rf;
593 <        else
593 >                tdf = (sd->tf != NULL) ? sd->tf : sd->tb;
594 >        } else {
595                  rdf = sd->rb;
596 <        tdf = sd->tf;
596 >                tdf = (sd->tb != NULL) ? sd->tb : sd->tf;
597 >        }
598          if (v2 != NULL)                 /* bidirectional? */
599                  if (v1[2] > 0 ^ v2[2] > 0)
600                          rdf = NULL;
# Line 541 | Line 617 | SDsizeBSDF(double *projSA, const FVECT v1, const RREAL
617                  projSA[0] = M_PI;
618                  if (qflags == SDqueryMin+SDqueryMax)
619                          projSA[1] = M_PI;
620 <        }
620 >        } else if (qflags == SDqueryMin+SDqueryMax && projSA[0] > projSA[1])
621 >                projSA[0] = projSA[1];
622          return SDEnone;
623   }
624  
# Line 566 | Line 643 | SDevalBSDF(SDValue *sv, const FVECT outVec, const FVEC
643          } else if (!(inFront | outFront)) {
644                  *sv = sd->rLambBack;
645                  sdf = sd->rb;
646 <        } else /* inFront ^ outFront */ {
646 >        } else if (inFront) {
647                  *sv = sd->tLamb;
648 <                sdf = sd->tf;
648 >                sdf = (sd->tf != NULL) ? sd->tf : sd->tb;
649 >        } else /* inBack */ {
650 >                *sv = sd->tLamb;
651 >                sdf = (sd->tb != NULL) ? sd->tb : sd->tf;
652          }
653          sv->cieY *= 1./M_PI;
654                                          /* add non-diffuse components */
# Line 592 | Line 672 | double
672   SDdirectHemi(const FVECT inVec, int sflags, const SDData *sd)
673   {
674          double          hsum;
675 <        SDSpectralDF    *rdf;
675 >        SDSpectralDF    *rdf, *tdf;
676          const SDCDst    *cd;
677          int             i;
678                                          /* check arguments */
# Line 602 | Line 682 | SDdirectHemi(const FVECT inVec, int sflags, const SDDa
682          if (inVec[2] > 0) {
683                  hsum = sd->rLambFront.cieY;
684                  rdf = sd->rf;
685 +                tdf = (sd->tf != NULL) ? sd->tf : sd->tb;
686          } else /* !inFront */ {
687                  hsum = sd->rLambBack.cieY;
688                  rdf = sd->rb;
689 +                tdf = (sd->tb != NULL) ? sd->tb : sd->tf;
690          }
691          if ((sflags & SDsampDf+SDsampR) != SDsampDf+SDsampR)
692                  hsum = .0;
693          if ((sflags & SDsampDf+SDsampT) == SDsampDf+SDsampT)
694                  hsum += sd->tLamb.cieY;
695                                          /* gather non-diffuse components */
696 <        i = ((sflags & SDsampSp+SDsampR) == SDsampSp+SDsampR &&
697 <                        rdf != NULL) ? rdf->ncomp : 0;
696 >        i = (((sflags & SDsampSp+SDsampR) == SDsampSp+SDsampR) &
697 >                        (rdf != NULL)) ? rdf->ncomp : 0;
698          while (i-- > 0) {               /* non-diffuse reflection */
699                  cd = (*rdf->comp[i].func->getCDist)(inVec, &rdf->comp[i]);
700                  if (cd != NULL)
701                          hsum += cd->cTotal;
702          }
703 <        i = ((sflags & SDsampSp+SDsampT) == SDsampSp+SDsampT &&
704 <                        sd->tf != NULL) ? sd->tf->ncomp : 0;
703 >        i = (((sflags & SDsampSp+SDsampT) == SDsampSp+SDsampT) &
704 >                        (tdf != NULL)) ? tdf->ncomp : 0;
705          while (i-- > 0) {               /* non-diffuse transmission */
706 <                cd = (*sd->tf->comp[i].func->getCDist)(inVec, &sd->tf->comp[i]);
706 >                cd = (*tdf->comp[i].func->getCDist)(inVec, &tdf->comp[i]);
707                  if (cd != NULL)
708                          hsum += cd->cTotal;
709          }
# Line 635 | Line 717 | SDsampBSDF(SDValue *sv, FVECT ioVec, double randX, int
717          SDError         ec;
718          FVECT           inVec;
719          int             inFront;
720 <        SDSpectralDF    *rdf;
720 >        SDSpectralDF    *rdf, *tdf;
721          double          rdiff;
722          float           coef[SDmaxCh];
723          int             i, j, n, nr;
# Line 652 | Line 734 | SDsampBSDF(SDValue *sv, FVECT ioVec, double randX, int
734          if (inFront) {
735                  *sv = sd->rLambFront;
736                  rdf = sd->rf;
737 +                tdf = (sd->tf != NULL) ? sd->tf : sd->tb;
738          } else /* !inFront */ {
739                  *sv = sd->rLambBack;
740                  rdf = sd->rb;
741 +                tdf = (sd->tb != NULL) ? sd->tb : sd->tf;
742          }
743          if ((sflags & SDsampDf+SDsampR) != SDsampDf+SDsampR)
744                  sv->cieY = .0;
# Line 662 | Line 746 | SDsampBSDF(SDValue *sv, FVECT ioVec, double randX, int
746          if ((sflags & SDsampDf+SDsampT) == SDsampDf+SDsampT)
747                  sv->cieY += sd->tLamb.cieY;
748                                          /* gather non-diffuse components */
749 <        i = nr = ((sflags & SDsampSp+SDsampR) == SDsampSp+SDsampR &&
750 <                        rdf != NULL) ? rdf->ncomp : 0;
751 <        j = ((sflags & SDsampSp+SDsampT) == SDsampSp+SDsampT &&
752 <                        sd->tf != NULL) ? sd->tf->ncomp : 0;
749 >        i = nr = (((sflags & SDsampSp+SDsampR) == SDsampSp+SDsampR) &
750 >                        (rdf != NULL)) ? rdf->ncomp : 0;
751 >        j = (((sflags & SDsampSp+SDsampT) == SDsampSp+SDsampT) &
752 >                        (tdf != NULL)) ? tdf->ncomp : 0;
753          n = i + j;
754          if (n > 0 && (cdarr = (const SDCDst **)malloc(n*sizeof(SDCDst *))) == NULL)
755                  return SDEmemory;
756          while (j-- > 0) {               /* non-diffuse transmission */
757 <                cdarr[i+j] = (*sd->tf->comp[j].func->getCDist)(inVec, &sd->tf->comp[j]);
758 <                if (cdarr[i+j] == NULL) {
759 <                        free(cdarr);
676 <                        return SDEmemory;
677 <                }
757 >                cdarr[i+j] = (*tdf->comp[j].func->getCDist)(inVec, &tdf->comp[j]);
758 >                if (cdarr[i+j] == NULL)
759 >                        cdarr[i+j] = &SDemptyCD;
760                  sv->cieY += cdarr[i+j]->cTotal;
761          }
762          while (i-- > 0) {               /* non-diffuse reflection */
763                  cdarr[i] = (*rdf->comp[i].func->getCDist)(inVec, &rdf->comp[i]);
764 <                if (cdarr[i] == NULL) {
765 <                        free(cdarr);
684 <                        return SDEmemory;
685 <                }
764 >                if (cdarr[i] == NULL)
765 >                        cdarr[i] = &SDemptyCD;
766                  sv->cieY += cdarr[i]->cTotal;
767          }
768 <        if (sv->cieY <= 1e-7) {         /* anything to sample? */
768 >        if (sv->cieY <= 1e-6) {         /* anything to sample? */
769                  sv->cieY = .0;
770                  memset(ioVec, 0, 3*sizeof(double));
771                  return SDEnone;
# Line 708 | Line 788 | SDsampBSDF(SDValue *sv, FVECT ioVec, double randX, int
788                  randX -= sd->tLamb.cieY;
789          }
790                                          /* else one of cumulative dist. */
791 <        for (i = 0; i < n && randX < cdarr[i]->cTotal; i++)
791 >        for (i = 0; i < n && randX > cdarr[i]->cTotal; i++)
792                  randX -= cdarr[i]->cTotal;
793          if (i >= n)
794                  return SDEinternal;
795                                          /* compute sample direction */
796 <        sdc = (i < nr) ? &rdf->comp[i] : &sd->tf->comp[i-nr];
796 >        sdc = (i < nr) ? &rdf->comp[i] : &tdf->comp[i-nr];
797          ec = (*sdc->func->sampCDist)(ioVec, randX/cdarr[i]->cTotal, cdarr[i]);
798          if (ec)
799                  return ec;
# Line 805 | Line 885 | SDmapDir(FVECT resVec, RREAL vMtx[3][3], const FVECT i
885          VCOPY(resVec, vTmp);
886          return SDEnone;
887   }
808
809 /*################################################################*/
810 /*######### DEPRECATED ROUTINES AWAITING PERMANENT REMOVAL #######*/
811
812 /*
813 * Routines for handling BSDF data
814 */
815
816 #include "standard.h"
817 #include "paths.h"
818 #include <ctype.h>
819
820 #define MAXLATS         46              /* maximum number of latitudes */
821
822 /* BSDF angle specification */
823 typedef struct {
824        char    name[64];               /* basis name */
825        int     nangles;                /* total number of directions */
826        struct {
827                float   tmin;                   /* starting theta */
828                short   nphis;                  /* number of phis (0 term) */
829        }       lat[MAXLATS+1];         /* latitudes */
830 } ANGLE_BASIS;
831
832 #define MAXABASES       7               /* limit on defined bases */
833
834 static ANGLE_BASIS      abase_list[MAXABASES] = {
835        {
836                "LBNL/Klems Full", 145,
837                { {-5., 1},
838                {5., 8},
839                {15., 16},
840                {25., 20},
841                {35., 24},
842                {45., 24},
843                {55., 24},
844                {65., 16},
845                {75., 12},
846                {90., 0} }
847        }, {
848                "LBNL/Klems Half", 73,
849                { {-6.5, 1},
850                {6.5, 8},
851                {19.5, 12},
852                {32.5, 16},
853                {46.5, 20},
854                {61.5, 12},
855                {76.5, 4},
856                {90., 0} }
857        }, {
858                "LBNL/Klems Quarter", 41,
859                { {-9., 1},
860                {9., 8},
861                {27., 12},
862                {46., 12},
863                {66., 8},
864                {90., 0} }
865        }
866 };
867
868 static int      nabases = 3;    /* current number of defined bases */
869
870 #define  FEQ(a,b)       ((a)-(b) <= 1e-6 && (b)-(a) <= 1e-6)
871
872 static int
873 fequal(double a, double b)
874 {
875        if (b != 0)
876                a = a/b - 1.;
877        return((a <= 1e-6) & (a >= -1e-6));
878 }
879
880 /* Returns the name of the given tag */
881 #ifdef ezxml_name
882 #undef ezxml_name
883 static char *
884 ezxml_name(ezxml_t xml)
885 {
886        if (xml == NULL)
887                return(NULL);
888        return(xml->name);
889 }
890 #endif
891
892 /* Returns the given tag's character content or empty string if none */
893 #ifdef ezxml_txt
894 #undef ezxml_txt
895 static char *
896 ezxml_txt(ezxml_t xml)
897 {
898        if (xml == NULL)
899                return("");
900        return(xml->txt);
901 }
902 #endif
903
904
905 static int
906 ab_getvec(              /* get vector for this angle basis index */
907        FVECT v,
908        int ndx,
909        void *p
910 )
911 {
912        ANGLE_BASIS  *ab = (ANGLE_BASIS *)p;
913        int     li;
914        double  pol, azi, d;
915        
916        if ((ndx < 0) | (ndx >= ab->nangles))
917                return(0);
918        for (li = 0; ndx >= ab->lat[li].nphis; li++)
919                ndx -= ab->lat[li].nphis;
920        pol = PI/180.*0.5*(ab->lat[li].tmin + ab->lat[li+1].tmin);
921        azi = 2.*PI*ndx/ab->lat[li].nphis;
922        v[2] = d = cos(pol);
923        d = sqrt(1. - d*d);     /* sin(pol) */
924        v[0] = cos(azi)*d;
925        v[1] = sin(azi)*d;
926        return(1);
927 }
928
929
930 static int
931 ab_getndx(              /* get index corresponding to the given vector */
932        FVECT v,
933        void *p
934 )
935 {
936        ANGLE_BASIS  *ab = (ANGLE_BASIS *)p;
937        int     li, ndx;
938        double  pol, azi, d;
939
940        if ((v[2] < -1.0) | (v[2] > 1.0))
941                return(-1);
942        pol = 180.0/PI*acos(v[2]);
943        azi = 180.0/PI*atan2(v[1], v[0]);
944        if (azi < 0.0) azi += 360.0;
945        for (li = 1; ab->lat[li].tmin <= pol; li++)
946                if (!ab->lat[li].nphis)
947                        return(-1);
948        --li;
949        ndx = (int)((1./360.)*azi*ab->lat[li].nphis + 0.5);
950        if (ndx >= ab->lat[li].nphis) ndx = 0;
951        while (li--)
952                ndx += ab->lat[li].nphis;
953        return(ndx);
954 }
955
956
957 static double
958 ab_getohm(              /* get solid angle for this angle basis index */
959        int ndx,
960        void *p
961 )
962 {
963        ANGLE_BASIS  *ab = (ANGLE_BASIS *)p;
964        int     li;
965        double  theta, theta1;
966        
967        if ((ndx < 0) | (ndx >= ab->nangles))
968                return(0);
969        for (li = 0; ndx >= ab->lat[li].nphis; li++)
970                ndx -= ab->lat[li].nphis;
971        theta1 = PI/180. * ab->lat[li+1].tmin;
972        if (ab->lat[li].nphis == 1) {           /* special case */
973                if (ab->lat[li].tmin > FTINY)
974                        error(USER, "unsupported BSDF coordinate system");
975                return(2.*PI*(1. - cos(theta1)));
976        }
977        theta = PI/180. * ab->lat[li].tmin;
978        return(2.*PI*(cos(theta) - cos(theta1))/(double)ab->lat[li].nphis);
979 }
980
981
982 static int
983 ab_getvecR(             /* get reverse vector for this angle basis index */
984        FVECT v,
985        int ndx,
986        void *p
987 )
988 {
989        if (!ab_getvec(v, ndx, p))
990                return(0);
991
992        v[0] = -v[0];
993        v[1] = -v[1];
994        v[2] = -v[2];
995
996        return(1);
997 }
998
999
1000 static int
1001 ab_getndxR(             /* get index corresponding to the reverse vector */
1002        FVECT v,
1003        void *p
1004 )
1005 {
1006        FVECT  v2;
1007        
1008        v2[0] = -v[0];
1009        v2[1] = -v[1];
1010        v2[2] = -v[2];
1011
1012        return ab_getndx(v2, p);
1013 }
1014
1015
1016 static void
1017 load_angle_basis(       /* load custom BSDF angle basis */
1018        ezxml_t wab
1019 )
1020 {
1021        char    *abname = ezxml_txt(ezxml_child(wab, "AngleBasisName"));
1022        ezxml_t wbb;
1023        int     i;
1024        
1025        if (!abname || !*abname)
1026                return;
1027        for (i = nabases; i--; )
1028                if (!strcasecmp(abname, abase_list[i].name))
1029                        return;         /* assume it's the same */
1030        if (nabases >= MAXABASES)
1031                error(INTERNAL, "too many angle bases");
1032        strcpy(abase_list[nabases].name, abname);
1033        abase_list[nabases].nangles = 0;
1034        for (i = 0, wbb = ezxml_child(wab, "AngleBasisBlock");
1035                        wbb != NULL; i++, wbb = wbb->next) {
1036                if (i >= MAXLATS)
1037                        error(INTERNAL, "too many latitudes in custom basis");
1038                abase_list[nabases].lat[i+1].tmin = atof(ezxml_txt(
1039                                ezxml_child(ezxml_child(wbb,
1040                                        "ThetaBounds"), "UpperTheta")));
1041                if (!i)
1042                        abase_list[nabases].lat[i].tmin =
1043                                        -abase_list[nabases].lat[i+1].tmin;
1044                else if (!fequal(atof(ezxml_txt(ezxml_child(ezxml_child(wbb,
1045                                        "ThetaBounds"), "LowerTheta"))),
1046                                abase_list[nabases].lat[i].tmin))
1047                        error(WARNING, "theta values disagree in custom basis");
1048                abase_list[nabases].nangles +=
1049                        abase_list[nabases].lat[i].nphis =
1050                                atoi(ezxml_txt(ezxml_child(wbb, "nPhis")));
1051        }
1052        abase_list[nabases++].lat[i].nphis = 0;
1053 }
1054
1055
1056 static void
1057 load_geometry(          /* load geometric dimensions and description (if any) */
1058        struct BSDF_data *dp,
1059        ezxml_t wdb
1060 )
1061 {
1062        ezxml_t         geom;
1063        double          cfact;
1064        const char      *fmt, *mgfstr;
1065
1066        dp->dim[0] = dp->dim[1] = dp->dim[2] = 0;
1067        dp->mgf = NULL;
1068        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Width")) != NULL)
1069                dp->dim[0] = atof(ezxml_txt(geom)) *
1070                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
1071        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Height")) != NULL)
1072                dp->dim[1] = atof(ezxml_txt(geom)) *
1073                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
1074        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Thickness")) != NULL)
1075                dp->dim[2] = atof(ezxml_txt(geom)) *
1076                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
1077        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Geometry")) == NULL ||
1078                        (mgfstr = ezxml_txt(geom)) == NULL)
1079                return;
1080        if ((fmt = ezxml_attr(geom, "format")) != NULL &&
1081                        strcasecmp(fmt, "MGF")) {
1082                sprintf(errmsg, "unrecognized geometry format '%s'", fmt);
1083                error(WARNING, errmsg);
1084                return;
1085        }
1086        cfact = to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
1087        dp->mgf = (char *)malloc(strlen(mgfstr)+32);
1088        if (dp->mgf == NULL)
1089                error(SYSTEM, "out of memory in load_geometry");
1090        if (cfact < 0.99 || cfact > 1.01)
1091                sprintf(dp->mgf, "xf -s %.5f\n%s\nxf\n", cfact, mgfstr);
1092        else
1093                strcpy(dp->mgf, mgfstr);
1094 }
1095
1096
1097 static void
1098 load_bsdf_data(         /* load BSDF distribution for this wavelength */
1099        struct BSDF_data *dp,
1100        ezxml_t wdb
1101 )
1102 {
1103        char  *cbasis = ezxml_txt(ezxml_child(wdb,"ColumnAngleBasis"));
1104        char  *rbasis = ezxml_txt(ezxml_child(wdb,"RowAngleBasis"));
1105        char  *sdata;
1106        int  i;
1107        
1108        if ((!cbasis || !*cbasis) | (!rbasis || !*rbasis)) {
1109                error(WARNING, "missing column/row basis for BSDF");
1110                return;
1111        }
1112        for (i = nabases; i--; )
1113                if (!strcasecmp(cbasis, abase_list[i].name)) {
1114                        dp->ninc = abase_list[i].nangles;
1115                        dp->ib_priv = (void *)&abase_list[i];
1116                        dp->ib_vec = ab_getvecR;
1117                        dp->ib_ndx = ab_getndxR;
1118                        dp->ib_ohm = ab_getohm;
1119                        break;
1120                }
1121        if (i < 0) {
1122                sprintf(errmsg, "undefined ColumnAngleBasis '%s'", cbasis);
1123                error(WARNING, errmsg);
1124                return;
1125        }
1126        for (i = nabases; i--; )
1127                if (!strcasecmp(rbasis, abase_list[i].name)) {
1128                        dp->nout = abase_list[i].nangles;
1129                        dp->ob_priv = (void *)&abase_list[i];
1130                        dp->ob_vec = ab_getvec;
1131                        dp->ob_ndx = ab_getndx;
1132                        dp->ob_ohm = ab_getohm;
1133                        break;
1134                }
1135        if (i < 0) {
1136                sprintf(errmsg, "undefined RowAngleBasis '%s'", rbasis);
1137                error(WARNING, errmsg);
1138                return;
1139        }
1140                                /* read BSDF data */
1141        sdata  = ezxml_txt(ezxml_child(wdb,"ScatteringData"));
1142        if (!sdata || !*sdata) {
1143                error(WARNING, "missing BSDF ScatteringData");
1144                return;
1145        }
1146        dp->bsdf = (float *)malloc(sizeof(float)*dp->ninc*dp->nout);
1147        if (dp->bsdf == NULL)
1148                error(SYSTEM, "out of memory in load_bsdf_data");
1149        for (i = 0; i < dp->ninc*dp->nout; i++) {
1150                char  *sdnext = fskip(sdata);
1151                if (sdnext == NULL) {
1152                        error(WARNING, "bad/missing BSDF ScatteringData");
1153                        free(dp->bsdf); dp->bsdf = NULL;
1154                        return;
1155                }
1156                while (*sdnext && isspace(*sdnext))
1157                        sdnext++;
1158                if (*sdnext == ',') sdnext++;
1159                dp->bsdf[i] = atof(sdata);
1160                sdata = sdnext;
1161        }
1162        while (isspace(*sdata))
1163                sdata++;
1164        if (*sdata) {
1165                sprintf(errmsg, "%d extra characters after BSDF ScatteringData",
1166                                (int)strlen(sdata));
1167                error(WARNING, errmsg);
1168        }
1169 }
1170
1171
1172 static int
1173 check_bsdf_data(        /* check that BSDF data is sane */
1174        struct BSDF_data *dp
1175 )
1176 {
1177        double          *omega_iarr, *omega_oarr;
1178        double          dom, contrib, hemi_total, full_total;
1179        int             nneg;
1180        FVECT           v;
1181        int             i, o;
1182
1183        if (dp == NULL || dp->bsdf == NULL)
1184                return(0);
1185        omega_iarr = (double *)calloc(dp->ninc, sizeof(double));
1186        omega_oarr = (double *)calloc(dp->nout, sizeof(double));
1187        if ((omega_iarr == NULL) | (omega_oarr == NULL))
1188                error(SYSTEM, "out of memory in check_bsdf_data");
1189                                        /* incoming projected solid angles */
1190        hemi_total = .0;
1191        for (i = dp->ninc; i--; ) {
1192                dom = getBSDF_incohm(dp,i);
1193                if (dom <= 0) {
1194                        error(WARNING, "zero/negative incoming solid angle");
1195                        continue;
1196                }
1197                if (!getBSDF_incvec(v,dp,i) || v[2] > FTINY) {
1198                        error(WARNING, "illegal incoming BSDF direction");
1199                        free(omega_iarr); free(omega_oarr);
1200                        return(0);
1201                }
1202                hemi_total += omega_iarr[i] = dom * -v[2];
1203        }
1204        if ((hemi_total > 1.02*PI) | (hemi_total < 0.98*PI)) {
1205                sprintf(errmsg, "incoming BSDF hemisphere off by %.1f%%",
1206                                100.*(hemi_total/PI - 1.));
1207                error(WARNING, errmsg);
1208        }
1209        dom = PI / hemi_total;          /* fix normalization */
1210        for (i = dp->ninc; i--; )
1211                omega_iarr[i] *= dom;
1212                                        /* outgoing projected solid angles */
1213        hemi_total = .0;
1214        for (o = dp->nout; o--; ) {
1215                dom = getBSDF_outohm(dp,o);
1216                if (dom <= 0) {
1217                        error(WARNING, "zero/negative outgoing solid angle");
1218                        continue;
1219                }
1220                if (!getBSDF_outvec(v,dp,o) || v[2] < -FTINY) {
1221                        error(WARNING, "illegal outgoing BSDF direction");
1222                        free(omega_iarr); free(omega_oarr);
1223                        return(0);
1224                }
1225                hemi_total += omega_oarr[o] = dom * v[2];
1226        }
1227        if ((hemi_total > 1.02*PI) | (hemi_total < 0.98*PI)) {
1228                sprintf(errmsg, "outgoing BSDF hemisphere off by %.1f%%",
1229                                100.*(hemi_total/PI - 1.));
1230                error(WARNING, errmsg);
1231        }
1232        dom = PI / hemi_total;          /* fix normalization */
1233        for (o = dp->nout; o--; )
1234                omega_oarr[o] *= dom;
1235        nneg = 0;                       /* check outgoing totals */
1236        for (i = 0; i < dp->ninc; i++) {
1237                hemi_total = .0;
1238                for (o = dp->nout; o--; ) {
1239                        double  f = BSDF_value(dp,i,o);
1240                        if (f >= 0)
1241                                hemi_total += f*omega_oarr[o];
1242                        else {
1243                                nneg += (f < -FTINY);
1244                                BSDF_value(dp,i,o) = .0f;
1245                        }
1246                }
1247                if (hemi_total > 1.01) {
1248                        sprintf(errmsg,
1249                        "incoming BSDF direction %d passes %.1f%% of light",
1250                                        i, 100.*hemi_total);
1251                        error(WARNING, errmsg);
1252                }
1253        }
1254        if (nneg) {
1255                sprintf(errmsg, "%d negative BSDF values (ignored)", nneg);
1256                error(WARNING, errmsg);
1257        }
1258        full_total = .0;                /* reverse roles and check again */
1259        for (o = 0; o < dp->nout; o++) {
1260                hemi_total = .0;
1261                for (i = dp->ninc; i--; )
1262                        hemi_total += BSDF_value(dp,i,o) * omega_iarr[i];
1263
1264                if (hemi_total > 1.01) {
1265                        sprintf(errmsg,
1266                        "outgoing BSDF direction %d collects %.1f%% of light",
1267                                        o, 100.*hemi_total);
1268                        error(WARNING, errmsg);
1269                }
1270                full_total += hemi_total*omega_oarr[o];
1271        }
1272        full_total /= PI;
1273        if (full_total > 1.00001) {
1274                sprintf(errmsg, "BSDF transfers %.4f%% of light",
1275                                100.*full_total);
1276                error(WARNING, errmsg);
1277        }
1278        free(omega_iarr); free(omega_oarr);
1279        return(1);
1280 }
1281
1282
1283 struct BSDF_data *
1284 load_BSDF(              /* load BSDF data from file */
1285        char *fname
1286 )
1287 {
1288        char                    *path;
1289        ezxml_t                 fl, wtl, wld, wdb;
1290        struct BSDF_data        *dp;
1291        
1292        path = getpath(fname, getrlibpath(), R_OK);
1293        if (path == NULL) {
1294                sprintf(errmsg, "cannot find BSDF file \"%s\"", fname);
1295                error(WARNING, errmsg);
1296                return(NULL);
1297        }
1298        fl = ezxml_parse_file(path);
1299        if (fl == NULL) {
1300                sprintf(errmsg, "cannot open BSDF \"%s\"", path);
1301                error(WARNING, errmsg);
1302                return(NULL);
1303        }
1304        if (ezxml_error(fl)[0]) {
1305                sprintf(errmsg, "BSDF \"%s\" %s", path, ezxml_error(fl));
1306                error(WARNING, errmsg);
1307                ezxml_free(fl);
1308                return(NULL);
1309        }
1310        if (strcmp(ezxml_name(fl), "WindowElement")) {
1311                sprintf(errmsg,
1312                        "BSDF \"%s\": top level node not 'WindowElement'",
1313                                path);
1314                error(WARNING, errmsg);
1315                ezxml_free(fl);
1316                return(NULL);
1317        }
1318        wtl = ezxml_child(ezxml_child(fl, "Optical"), "Layer");
1319        if (strcasecmp(ezxml_txt(ezxml_child(ezxml_child(wtl,
1320                        "DataDefinition"), "IncidentDataStructure")),
1321                        "Columns")) {
1322                sprintf(errmsg,
1323                        "BSDF \"%s\": unsupported IncidentDataStructure",
1324                                path);
1325                error(WARNING, errmsg);
1326                ezxml_free(fl);
1327                return(NULL);
1328        }              
1329        load_angle_basis(ezxml_child(ezxml_child(wtl,
1330                                "DataDefinition"), "AngleBasis"));
1331        dp = (struct BSDF_data *)calloc(1, sizeof(struct BSDF_data));
1332        load_geometry(dp, ezxml_child(wtl, "Material"));
1333        for (wld = ezxml_child(wtl, "WavelengthData");
1334                                wld != NULL; wld = wld->next) {
1335                if (strcasecmp(ezxml_txt(ezxml_child(wld,"Wavelength")),
1336                                "Visible"))
1337                        continue;
1338                for (wdb = ezxml_child(wld, "WavelengthDataBlock");
1339                                wdb != NULL; wdb = wdb->next)
1340                        if (!strcasecmp(ezxml_txt(ezxml_child(wdb,
1341                                        "WavelengthDataDirection")),
1342                                        "Transmission Front"))
1343                                break;
1344                if (wdb != NULL) {              /* load front BTDF */
1345                        load_bsdf_data(dp, wdb);
1346                        break;                  /* ignore the rest */
1347                }
1348        }
1349        ezxml_free(fl);                         /* done with XML file */
1350        if (!check_bsdf_data(dp)) {
1351                sprintf(errmsg, "bad/missing BTDF data in \"%s\"", path);
1352                error(WARNING, errmsg);
1353                free_BSDF(dp);
1354                dp = NULL;
1355        }
1356        return(dp);
1357 }
1358
1359
1360 void
1361 free_BSDF(              /* free BSDF data structure */
1362        struct BSDF_data *b
1363 )
1364 {
1365        if (b == NULL)
1366                return;
1367        if (b->mgf != NULL)
1368                free(b->mgf);
1369        if (b->bsdf != NULL)
1370                free(b->bsdf);
1371        free(b);
1372 }
1373
1374
1375 int
1376 r_BSDF_incvec(          /* compute random input vector at given location */
1377        FVECT v,
1378        struct BSDF_data *b,
1379        int i,
1380        double rv,
1381        MAT4 xm
1382 )
1383 {
1384        FVECT   pert;
1385        double  rad;
1386        int     j;
1387        
1388        if (!getBSDF_incvec(v, b, i))
1389                return(0);
1390        rad = sqrt(getBSDF_incohm(b, i) / PI);
1391        multisamp(pert, 3, rv);
1392        for (j = 0; j < 3; j++)
1393                v[j] += rad*(2.*pert[j] - 1.);
1394        if (xm != NULL)
1395                multv3(v, v, xm);
1396        return(normalize(v) != 0.0);
1397 }
1398
1399
1400 int
1401 r_BSDF_outvec(          /* compute random output vector at given location */
1402        FVECT v,
1403        struct BSDF_data *b,
1404        int o,
1405        double rv,
1406        MAT4 xm
1407 )
1408 {
1409        FVECT   pert;
1410        double  rad;
1411        int     j;
1412        
1413        if (!getBSDF_outvec(v, b, o))
1414                return(0);
1415        rad = sqrt(getBSDF_outohm(b, o) / PI);
1416        multisamp(pert, 3, rv);
1417        for (j = 0; j < 3; j++)
1418                v[j] += rad*(2.*pert[j] - 1.);
1419        if (xm != NULL)
1420                multv3(v, v, xm);
1421        return(normalize(v) != 0.0);
1422 }
1423
1424
1425 static int
1426 addrot(                 /* compute rotation (x,y,z) => (xp,yp,zp) */
1427        char *xfarg[],
1428        FVECT xp,
1429        FVECT yp,
1430        FVECT zp
1431 )
1432 {
1433        static char     bufs[3][16];
1434        int     bn = 0;
1435        char    **xfp = xfarg;
1436        double  theta;
1437
1438        if (yp[2]*yp[2] + zp[2]*zp[2] < 2.*FTINY*FTINY) {
1439                /* Special case for X' along Z-axis */
1440                theta = -atan2(yp[0], yp[1]);
1441                *xfp++ = "-ry";
1442                *xfp++ = xp[2] < 0.0 ? "90" : "-90";
1443                *xfp++ = "-rz";
1444                sprintf(bufs[bn], "%f", theta*(180./PI));
1445                *xfp++ = bufs[bn++];
1446                return(xfp - xfarg);
1447        }
1448        theta = atan2(yp[2], zp[2]);
1449        if (!FEQ(theta,0.0)) {
1450                *xfp++ = "-rx";
1451                sprintf(bufs[bn], "%f", theta*(180./PI));
1452                *xfp++ = bufs[bn++];
1453        }
1454        theta = asin(-xp[2]);
1455        if (!FEQ(theta,0.0)) {
1456                *xfp++ = "-ry";
1457                sprintf(bufs[bn], " %f", theta*(180./PI));
1458                *xfp++ = bufs[bn++];
1459        }
1460        theta = atan2(xp[1], xp[0]);
1461        if (!FEQ(theta,0.0)) {
1462                *xfp++ = "-rz";
1463                sprintf(bufs[bn], "%f", theta*(180./PI));
1464                *xfp++ = bufs[bn++];
1465        }
1466        *xfp = NULL;
1467        return(xfp - xfarg);
1468 }
1469
1470
1471 int
1472 getBSDF_xfm(            /* compute BSDF orient. -> world orient. transform */
1473        MAT4 xm,
1474        FVECT nrm,
1475        UpDir ud,
1476        char *xfbuf
1477 )
1478 {
1479        char    *xfargs[7];
1480        XF      myxf;
1481        FVECT   updir, xdest, ydest;
1482        int     i;
1483
1484        updir[0] = updir[1] = updir[2] = 0.;
1485        switch (ud) {
1486        case UDzneg:
1487                updir[2] = -1.;
1488                break;
1489        case UDyneg:
1490                updir[1] = -1.;
1491                break;
1492        case UDxneg:
1493                updir[0] = -1.;
1494                break;
1495        case UDxpos:
1496                updir[0] = 1.;
1497                break;
1498        case UDypos:
1499                updir[1] = 1.;
1500                break;
1501        case UDzpos:
1502                updir[2] = 1.;
1503                break;
1504        case UDunknown:
1505                return(0);
1506        }
1507        fcross(xdest, updir, nrm);
1508        if (normalize(xdest) == 0.0)
1509                return(0);
1510        fcross(ydest, nrm, xdest);
1511        xf(&myxf, addrot(xfargs, xdest, ydest, nrm), xfargs);
1512        copymat4(xm, myxf.xfm);
1513        if (xfbuf == NULL)
1514                return(1);
1515                                /* return xf arguments as well */
1516        for (i = 0; xfargs[i] != NULL; i++) {
1517                *xfbuf++ = ' ';
1518                strcpy(xfbuf, xfargs[i]);
1519                while (*xfbuf) ++xfbuf;
1520        }
1521        return(1);
1522 }
1523
1524 /*######### END DEPRECATED ROUTINES #######*/
1525 /*################################################################*/

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> Changed lines