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

Comparing ray/src/cv/bsdfinterp.c (file contents):
Revision 2.5 by greg, Thu Nov 8 00:31:17 2012 UTC vs.
Revision 2.6 by greg, Thu Nov 22 06:07:17 2012 UTC

# Line 126 | Line 126 | in_tri(const RBFNODE *v1, const RBFNODE *v2, const RBF
126          return(sgn2 == sgn3);
127   }
128  
129 < /* Test and set for edge */
129 > /* Test (and set) bitmap for edge */
130   static int
131   check_edge(unsigned char *emap, int nedges, const MIGRATION *mig, int mark)
132   {
# Line 305 | Line 305 | e_advect_rbf(const MIGRATION *mig, const FVECT invec)
305                          rbf->rbfa[n].crad = ANG2R(sqrt(rad0*rad0*(1.-t) +
306                                                          rad1*rad1*t));
307                          ovec_from_pos(v, rbf1j->gx, rbf1j->gy);
308 <                        geodesic(v, v0, v, t, GEOD_REL);
308 >                        geodesic(v, v0, v, t*full_dist, GEOD_RAD);
309                          pos_from_vec(pos, v);
310                          rbf->rbfa[n].gx = pos[0];
311                          rbf->rbfa[n].gy = pos[1];
# Line 331 | Line 331 | advect_rbf(const FVECT invec)
331          float           mbfact, mcfact;
332          int             n, i, j, k;
333          FVECT           v0, v1, v2;
334 <        double          s, t;
334 >        double          s, t, s_full, t_full;
335  
336          VCOPY(sivec, invec);                    /* find triangle/edge */
337          sym = get_interp(miga, sivec);
# Line 360 | Line 360 | advect_rbf(const FVECT invec)
360          normalize(v2);
361          fcross(v1, sivec, miga[1]->rbfv[1]->invec);
362          normalize(v1);
363 <        s = acos(DOT(v0,v1)) / acos(DOT(v0,v2));
363 >        s = acos(DOT(v0,v1));
364          geodesic(v1, miga[0]->rbfv[0]->invec, miga[0]->rbfv[1]->invec,
365 <                        s, GEOD_REL);
366 <        t = acos(DOT(v1,sivec)) / acos(DOT(v1,miga[1]->rbfv[1]->invec));
365 >                        s, GEOD_RAD);
366 >        s /= s_full = acos(DOT(v0,v2));
367 >        t = acos(DOT(v1,sivec)) /
368 >                        (t_full = acos(DOT(v1,miga[1]->rbfv[1]->invec)));
369          n = 0;                                  /* count migrating particles */
370          for (i = 0; i < mtx_nrows(miga[0]); i++)
371              for (j = 0; j < mtx_ncols(miga[0]); j++)
# Line 404 | Line 406 | advect_rbf(const FVECT invec)
406                  rad1j = R2ANG(rbf1j->crad);
407                  srad2 = (1.-s)*(1.-t)*rad0i*rad0i + s*(1.-t)*rad1j*rad1j;
408                  ovec_from_pos(v1, rbf1j->gx, rbf1j->gy);
409 <                geodesic(v1, v0, v1, s, GEOD_REL);
409 >                geodesic(v1, v0, v1, s*s_full, GEOD_RAD);
410                  for (k = 0; k < mtx_ncols(miga[2]); k++) {
411                      float               mb = mtx_coef(miga[1],j,k);
412                      float               mc = mtx_coef(miga[2],i,k);
# Line 419 | Line 421 | advect_rbf(const FVECT invec)
421                      rad2k = R2ANG(rbf2k->crad);
422                      rbf->rbfa[n].crad = ANG2R(sqrt(srad2 + t*rad2k*rad2k));
423                      ovec_from_pos(v2, rbf2k->gx, rbf2k->gy);
424 <                    geodesic(vout, v1, v2, t, GEOD_REL);
424 >                    geodesic(vout, v1, v2, t*t_full, GEOD_RAD);
425                      pos_from_vec(pos, vout);
426                      rbf->rbfa[n].gx = pos[0];
427                      rbf->rbfa[n].gy = pos[1];

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