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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 2.8 by greg, Wed Dec 12 04:49:59 2012 UTC

# Line 260 | Line 260 | e_advect_rbf(const MIGRATION *mig, const FVECT invec)
260                  if (rbf == NULL)
261                          goto memerr;
262                  memcpy(rbf, mig->rbfv[0], n);   /* just duplicate */
263 +                rbf->next = NULL; rbf->ejl = NULL;
264                  return(rbf);
265          }
266          full_dist = acos(DOT(mig->rbfv[0]->invec, mig->rbfv[1]->invec));
# Line 269 | Line 270 | e_advect_rbf(const MIGRATION *mig, const FVECT invec)
270                  if (rbf == NULL)
271                          goto memerr;
272                  memcpy(rbf, mig->rbfv[1], n);   /* just duplicate */
273 +                rbf->next = NULL; rbf->ejl = NULL;
274                  return(rbf);
275          }
276          t /= full_dist;
# Line 305 | Line 307 | e_advect_rbf(const MIGRATION *mig, const FVECT invec)
307                          rbf->rbfa[n].crad = ANG2R(sqrt(rad0*rad0*(1.-t) +
308                                                          rad1*rad1*t));
309                          ovec_from_pos(v, rbf1j->gx, rbf1j->gy);
310 <                        geodesic(v, v0, v, t*full_dist, GEOD_RAD);
310 >                        geodesic(v, v0, v, t, GEOD_REL);
311                          pos_from_vec(pos, v);
312                          rbf->rbfa[n].gx = pos[0];
313                          rbf->rbfa[n].gy = pos[1];
# Line 331 | Line 333 | advect_rbf(const FVECT invec)
333          float           mbfact, mcfact;
334          int             n, i, j, k;
335          FVECT           v0, v1, v2;
336 <        double          s, t, t_full;
336 >        double          s, t;
337  
338          VCOPY(sivec, invec);                    /* find triangle/edge */
339          sym = get_interp(miga, sivec);
# Line 363 | Line 365 | advect_rbf(const FVECT invec)
365          s = acos(DOT(v0,v1)) / acos(DOT(v0,v2));
366          geodesic(v1, miga[0]->rbfv[0]->invec, miga[0]->rbfv[1]->invec,
367                          s, GEOD_REL);
368 <        t = acos(DOT(v1,sivec)) /
367 <                        (t_full = acos(DOT(v1,miga[1]->rbfv[1]->invec)));
368 >        t = acos(DOT(v1,sivec)) / 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 411 | Line 412 | advect_rbf(const FVECT invec)
412                      float               mc = mtx_coef(miga[2],i,k);
413                      const RBFVAL        *rbf2k;
414                      double              rad2k;
414                    FVECT               vout;
415                      int                 pos[2];
416                      if ((mb <= FTINY) & (mc <= FTINY))
417                          continue;
# Line 420 | Line 420 | advect_rbf(const FVECT invec)
420                      rad2k = R2ANG(rbf2k->crad);
421                      rbf->rbfa[n].crad = ANG2R(sqrt(srad2 + t*rad2k*rad2k));
422                      ovec_from_pos(v2, rbf2k->gx, rbf2k->gy);
423 <                    geodesic(vout, v1, v2, t*t_full, GEOD_RAD);
424 <                    pos_from_vec(pos, vout);
423 >                    geodesic(v2, v1, v2, t, GEOD_REL);
424 >                    pos_from_vec(pos, v2);
425                      rbf->rbfa[n].gx = pos[0];
426                      rbf->rbfa[n].gy = pos[1];
427                      ++n;

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