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root/radiance/ray/src/cv/bsdfinterp.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/cv/bsdfinterp.c (file contents):
Revision 2.7 by greg, Mon Nov 26 07:02:20 2012 UTC vs.
Revision 2.11 by greg, Sat Jun 29 21:03:25 2013 UTC

# Line 151 | Line 151 | static int
151   in_mesh(MIGRATION *miga[3], unsigned char *emap, int nedges,
152                          const FVECT ivec, MIGRATION *mig)
153   {
154 <        MIGRATION       *ej1, *ej2;
155 <        RBFNODE         *tv;
154 >        RBFNODE         *tv[2];
155 >        MIGRATION       *sej[2], *dej[2];
156 >        int             i;
157                                                  /* check visitation record */
158          if (!check_edge(emap, nedges, mig, 1))
159                  return(0);
# Line 160 | Line 161 | in_mesh(MIGRATION *miga[3], unsigned char *emap, int n
161                  miga[0] = mig;                  /* close enough to edge */
162                  return(1);
163          }
164 <                                                /* do triangles either side */
165 <        for (ej1 = mig->rbfv[0]->ejl; ej1 != NULL;
166 <                                ej1 = nextedge(mig->rbfv[0],ej1)) {
167 <            if (ej1 == mig)
168 <                continue;
169 <            tv = opp_rbf(mig->rbfv[0],ej1);
170 <            for (ej2 = tv->ejl; ej2 != NULL; ej2 = nextedge(tv,ej2))
171 <                if (opp_rbf(tv,ej2) == mig->rbfv[1]) {
172 <                        int     do_ej1 = check_edge(emap, nedges, ej1, 0);
173 <                        int     do_ej2 = check_edge(emap, nedges, ej2, 0);
174 <                        if (do_ej1 && in_mesh(miga, emap, nedges, ivec, ej1))
175 <                                return(1);
176 <                        if (do_ej2 && in_mesh(miga, emap, nedges, ivec, ej2))
177 <                                return(1);
178 <                                                /* check just once */
178 <                        if (do_ej1 & do_ej2 && in_tri(mig->rbfv[0],
179 <                                                mig->rbfv[1], tv, ivec)) {
180 <                                miga[0] = mig;
181 <                                miga[1] = ej1;
182 <                                miga[2] = ej2;
183 <                                return(1);
164 >        if (!get_triangles(tv, mig))            /* do triangles either side? */
165 >                return(0);
166 >        for (i = 2; i--; ) {                    /* identify edges to check */
167 >                MIGRATION       *ej;
168 >                sej[i] = dej[i] = NULL;
169 >                if (tv[i] == NULL)
170 >                        continue;
171 >                for (ej = tv[i]->ejl; ej != NULL; ej = nextedge(tv[i],ej)) {
172 >                        RBFNODE *rbfop = opp_rbf(tv[i],ej);
173 >                        if (rbfop == mig->rbfv[0]) {
174 >                                if (check_edge(emap, nedges, ej, 0))
175 >                                        sej[i] = ej;
176 >                        } else if (rbfop == mig->rbfv[1]) {
177 >                                if (check_edge(emap, nedges, ej, 0))
178 >                                        dej[i] = ej;
179                          }
180                  }
181          }
182 +        for (i = 2; i--; ) {                    /* check triangles just once */
183 +                if (sej[i] != NULL && in_mesh(miga, emap, nedges, ivec, sej[i]))
184 +                        return(1);
185 +                if (dej[i] != NULL && in_mesh(miga, emap, nedges, ivec, dej[i]))
186 +                        return(1);
187 +                if ((sej[i] == NULL) | (dej[i] == NULL))
188 +                        continue;
189 +                if (in_tri(mig->rbfv[0], mig->rbfv[1], tv[i], ivec)) {
190 +                        miga[0] = mig;
191 +                        miga[1] = sej[i];
192 +                        miga[2] = dej[i];
193 +                        return(1);
194 +                }
195 +        }
196          return(0);                              /* not near this edge */
197   }
198  
# Line 193 | Line 202 | get_interp(MIGRATION *miga[3], FVECT invec)
202   {
203          miga[0] = miga[1] = miga[2] = NULL;
204          if (single_plane_incident) {            /* isotropic BSDF? */
205 <                RBFNODE *rbf;                   /* find edge we're on */
206 <                for (rbf = dsf_list; rbf != NULL; rbf = rbf->next) {
207 <                        if (input_orient*rbf->invec[2] < input_orient*invec[2])
208 <                                break;
209 <                        if (rbf->next != NULL &&
201 <                                        input_orient*rbf->next->invec[2] <
205 >            RBFNODE     *rbf;                   /* find edge we're on */
206 >            for (rbf = dsf_list; rbf != NULL; rbf = rbf->next) {
207 >                if (input_orient*rbf->invec[2] < input_orient*invec[2])
208 >                        break;
209 >                if (rbf->next != NULL && input_orient*rbf->next->invec[2] <
210                                                          input_orient*invec[2]) {
211 <                                for (miga[0] = rbf->ejl; miga[0] != NULL;
212 <                                                miga[0] = nextedge(rbf,miga[0]))
213 <                                        if (opp_rbf(rbf,miga[0]) == rbf->next) {
214 <                                                double  nf = 1.-rbf->invec[2]*rbf->invec[2];
215 <                                                if (nf > FTINY) {
216 <                                                        nf = sqrt((1.-invec[2]*invec[2])/nf);
217 <                                                        invec[0] = nf*rbf->invec[0];
218 <                                                        invec[1] = nf*rbf->invec[1];
219 <                                                }
220 <                                                return(0);
213 <                                        }
214 <                                break;
211 >                    for (miga[0] = rbf->ejl; miga[0] != NULL;
212 >                                        miga[0] = nextedge(rbf,miga[0]))
213 >                        if (opp_rbf(rbf,miga[0]) == rbf->next) {
214 >                                double  nf = 1. - rbf->invec[2]*rbf->invec[2];
215 >                                if (nf > FTINY) {       /* rotate to match */
216 >                                        nf = sqrt((1.-invec[2]*invec[2])/nf);
217 >                                        invec[0] = nf*rbf->invec[0];
218 >                                        invec[1] = nf*rbf->invec[1];
219 >                                }
220 >                                return(0);
221                          }
222 +                    break;
223                  }
224 <                return(-1);                     /* outside range! */
224 >            }
225 >            return(-1);                         /* outside range! */
226          }
227          {                                       /* else use triangle mesh */
228                  int             sym = use_symmetry(invec);
# Line 231 | Line 239 | get_interp(MIGRATION *miga[3], FVECT invec)
239                          exit(1);
240                  }
241                                                  /* identify intersection  */
242 <                if (!in_mesh(miga, emap, nedges, invec, mig_list))
242 >                if (!in_mesh(miga, emap, nedges, invec, mig_list)) {
243 > #ifdef DEBUG
244 >                        fprintf(stderr,
245 >                        "Incident angle (%.1f,%.1f) deg. outside mesh\n",
246 >                                        get_theta180(invec), get_phi360(invec));
247 > #endif
248                          sym = -1;               /* outside mesh */
249 <                else if (miga[1] != NULL &&
249 >                } else if (miga[1] != NULL &&
250                                  (miga[2] == NULL || !order_triangle(miga))) {
251   #ifdef DEBUG
252                          fputs("Munged triangle in get_interp()\n", stderr);
# Line 253 | Line 266 | e_advect_rbf(const MIGRATION *mig, const FVECT invec)
266          int             n, i, j;
267          double          t, full_dist;
268                                                  /* get relative position */
269 <        t = acos(DOT(invec, mig->rbfv[0]->invec));
269 >        t = Acos(DOT(invec, mig->rbfv[0]->invec));
270          if (t < M_PI/grid_res) {                /* near first DSF */
271                  n = sizeof(RBFNODE) + sizeof(RBFVAL)*(mig->rbfv[0]->nrbf-1);
272                  rbf = (RBFNODE *)malloc(n);
273                  if (rbf == NULL)
274                          goto memerr;
275                  memcpy(rbf, mig->rbfv[0], n);   /* just duplicate */
276 +                rbf->next = NULL; rbf->ejl = NULL;
277                  return(rbf);
278          }
279          full_dist = acos(DOT(mig->rbfv[0]->invec, mig->rbfv[1]->invec));
# Line 269 | Line 283 | e_advect_rbf(const MIGRATION *mig, const FVECT invec)
283                  if (rbf == NULL)
284                          goto memerr;
285                  memcpy(rbf, mig->rbfv[1], n);   /* just duplicate */
286 +                rbf->next = NULL; rbf->ejl = NULL;
287                  return(rbf);
288          }
289          t /= full_dist;
# Line 305 | Line 320 | e_advect_rbf(const MIGRATION *mig, const FVECT invec)
320                          rbf->rbfa[n].crad = ANG2R(sqrt(rad0*rad0*(1.-t) +
321                                                          rad1*rad1*t));
322                          ovec_from_pos(v, rbf1j->gx, rbf1j->gy);
323 <                        geodesic(v, v0, v, t*full_dist, GEOD_RAD);
323 >                        geodesic(v, v0, v, t, GEOD_REL);
324                          pos_from_vec(pos, v);
325                          rbf->rbfa[n].gx = pos[0];
326                          rbf->rbfa[n].gy = pos[1];
# Line 331 | Line 346 | advect_rbf(const FVECT invec)
346          float           mbfact, mcfact;
347          int             n, i, j, k;
348          FVECT           v0, v1, v2;
349 <        double          s, t, t_full;
349 >        double          s, t;
350  
351          VCOPY(sivec, invec);                    /* find triangle/edge */
352          sym = get_interp(miga, sivec);
# Line 363 | Line 378 | advect_rbf(const FVECT invec)
378          s = acos(DOT(v0,v1)) / acos(DOT(v0,v2));
379          geodesic(v1, miga[0]->rbfv[0]->invec, miga[0]->rbfv[1]->invec,
380                          s, GEOD_REL);
381 <        t = acos(DOT(v1,sivec)) /
367 <                        (t_full = acos(DOT(v1,miga[1]->rbfv[1]->invec)));
381 >        t = acos(DOT(v1,sivec)) / acos(DOT(v1,miga[1]->rbfv[1]->invec));
382          n = 0;                                  /* count migrating particles */
383          for (i = 0; i < mtx_nrows(miga[0]); i++)
384              for (j = 0; j < mtx_ncols(miga[0]); j++)
# Line 411 | Line 425 | advect_rbf(const FVECT invec)
425                      float               mc = mtx_coef(miga[2],i,k);
426                      const RBFVAL        *rbf2k;
427                      double              rad2k;
414                    FVECT               vout;
428                      int                 pos[2];
429                      if ((mb <= FTINY) & (mc <= FTINY))
430                          continue;
# Line 420 | Line 433 | advect_rbf(const FVECT invec)
433                      rad2k = R2ANG(rbf2k->crad);
434                      rbf->rbfa[n].crad = ANG2R(sqrt(srad2 + t*rad2k*rad2k));
435                      ovec_from_pos(v2, rbf2k->gx, rbf2k->gy);
436 <                    geodesic(vout, v1, v2, t*t_full, GEOD_RAD);
437 <                    pos_from_vec(pos, vout);
436 >                    geodesic(v2, v1, v2, t, GEOD_REL);
437 >                    pos_from_vec(pos, v2);
438                      rbf->rbfa[n].gx = pos[0];
439                      rbf->rbfa[n].gy = pos[1];
440                      ++n;

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