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

Comparing ray/src/cv/bsdfmesh.c (file contents):
Revision 2.2 by greg, Sat Oct 20 07:02:00 2012 UTC vs.
Revision 2.5 by greg, Thu Nov 8 23:32:30 2012 UTC

# Line 23 | Line 23 | int                    nprocs = 1;
23                                  /* number of children (-1 in child) */
24   static int              nchild = 0;
25  
26 + typedef struct {
27 +        int             nrows, ncols;   /* array size (matches migration) */
28 +        float           *price;         /* migration prices */
29 +        short           *sord;          /* sort for each row, low to high */
30 + } PRICEMAT;                     /* sorted pricing matrix */
31 +
32 + #define pricerow(p,i)   ((p)->price + (i)*(p)->ncols)
33 + #define psortrow(p,i)   ((p)->sord + (i)*(p)->ncols)
34 +
35   /* Create a new migration holder (sharing memory for multiprocessing) */
36   static MIGRATION *
37   new_migration(RBFNODE *from_rbf, RBFNODE *to_rbf)
# Line 124 | Line 133 | run_subprocess(void)
133  
134   #endif  /* ! _WIN32 */
135  
136 + /* Comparison routine needed for sorting price row */
137 + static int
138 + msrt_cmp(void *b, const void *p1, const void *p2)
139 + {
140 +        PRICEMAT        *pm = (PRICEMAT *)b;
141 +        int             ri = ((const short *)p1 - pm->sord) / pm->ncols;
142 +        float           c1 = pricerow(pm,ri)[*(const short *)p1];
143 +        float           c2 = pricerow(pm,ri)[*(const short *)p2];
144 +
145 +        if (c1 > c2) return(1);
146 +        if (c1 < c2) return(-1);
147 +        return(0);
148 + }
149 +
150   /* Compute (and allocate) migration price matrix for optimization */
151 < static float *
152 < price_routes(const RBFNODE *from_rbf, const RBFNODE *to_rbf)
151 > static void
152 > price_routes(PRICEMAT *pm, const RBFNODE *from_rbf, const RBFNODE *to_rbf)
153   {
131        float   *pmtx = (float *)malloc(sizeof(float) *
132                                        from_rbf->nrbf * to_rbf->nrbf);
154          FVECT   *vto = (FVECT *)malloc(sizeof(FVECT) * to_rbf->nrbf);
155          int     i, j;
156  
157 <        if ((pmtx == NULL) | (vto == NULL)) {
157 >        pm->nrows = from_rbf->nrbf;
158 >        pm->ncols = to_rbf->nrbf;
159 >        pm->price = (float *)malloc(sizeof(float) * pm->nrows*pm->ncols);
160 >        pm->sord = (short *)malloc(sizeof(short) * pm->nrows*pm->ncols);
161 >        
162 >        if ((pm->price == NULL) | (pm->sord == NULL) | (vto == NULL)) {
163                  fprintf(stderr, "%s: Out of memory in migration_costs()\n",
164                                  progname);
165                  exit(1);
# Line 145 | Line 171 | price_routes(const RBFNODE *from_rbf, const RBFNODE *t
171              const double        from_ang = R2ANG(from_rbf->rbfa[i].crad);
172              FVECT               vfrom;
173              ovec_from_pos(vfrom, from_rbf->rbfa[i].gx, from_rbf->rbfa[i].gy);
174 <            for (j = to_rbf->nrbf; j--; )
175 <                pmtx[i*to_rbf->nrbf + j] = acos(DOT(vfrom, vto[j])) +
174 >            for (j = to_rbf->nrbf; j--; ) {
175 >                pricerow(pm,i)[j] = acos(DOT(vfrom, vto[j])) +
176                                  fabs(R2ANG(to_rbf->rbfa[j].crad) - from_ang);
177 +                psortrow(pm,i)[j] = j;
178 +            }
179 +            qsort_r(psortrow(pm,i), pm->ncols, sizeof(short), pm, &msrt_cmp);
180          }
181          free(vto);
153        return(pmtx);
182   }
183  
184 < /* Comparison routine needed for sorting price row */
185 < static const float      *price_arr;
186 < static int
159 < msrt_cmp(const void *p1, const void *p2)
184 > /* Free price matrix */
185 > static void
186 > free_routes(PRICEMAT *pm)
187   {
188 <        float   c1 = price_arr[*(const int *)p1];
189 <        float   c2 = price_arr[*(const int *)p2];
163 <
164 <        if (c1 > c2) return(1);
165 <        if (c1 < c2) return(-1);
166 <        return(0);
188 >        free(pm->price); pm->price = NULL;
189 >        free(pm->sord); pm->sord = NULL;
190   }
191  
192   /* Compute minimum (optimistic) cost for moving the given source material */
193   static double
194 < min_cost(double amt2move, const double *avail, const float *price, int n)
194 > min_cost(double amt2move, const double *avail, const PRICEMAT *pm, int s)
195   {
173        static int      *price_sort = NULL;
174        static int      n_alloc = 0;
196          double          total_cost = 0;
197 <        int             i;
197 >        int             j;
198  
199          if (amt2move <= FTINY)                  /* pre-emptive check */
200 <                return(0.);
180 <        if (n > n_alloc) {                      /* (re)allocate sort array */
181 <                if (n_alloc) free(price_sort);
182 <                price_sort = (int *)malloc(sizeof(int)*n);
183 <                if (price_sort == NULL) {
184 <                        fprintf(stderr, "%s: Out of memory in min_cost()\n",
185 <                                        progname);
186 <                        exit(1);
187 <                }
188 <                n_alloc = n;
189 <        }
190 <        for (i = n; i--; )
191 <                price_sort[i] = i;
192 <        price_arr = price;
193 <        qsort(price_sort, n, sizeof(int), &msrt_cmp);
200 >                return(.0);
201                                                  /* move cheapest first */
202 <        for (i = 0; i < n && amt2move > FTINY; i++) {
203 <                int     d = price_sort[i];
202 >        for (j = 0; j < pm->ncols && amt2move > FTINY; j++) {
203 >                int     d = psortrow(pm,s)[j];
204                  double  amt = (amt2move < avail[d]) ? amt2move : avail[d];
205  
206 <                total_cost += amt * price[d];
206 >                total_cost += amt * pricerow(pm,s)[d];
207                  amt2move -= amt;
208          }
209          return(total_cost);
# Line 204 | Line 211 | min_cost(double amt2move, const double *avail, const f
211  
212   /* Take a step in migration by choosing optimal bucket to transfer */
213   static double
214 < migration_step(MIGRATION *mig, double *src_rem, double *dst_rem, const float *pmtx)
214 > migration_step(MIGRATION *mig, double *src_rem, double *dst_rem, const PRICEMAT *pm)
215   {
216 <        const double    maxamt = .1;
216 >        const double    maxamt = 1./(double)pm->ncols;
217          const double    minamt = maxamt*5e-6;
218 <        static double   *src_cost = NULL;
212 <        static int      n_alloc = 0;
218 >        double          *src_cost;
219          struct {
220                  int     s, d;   /* source and destination */
221                  double  price;  /* price estimate per amount moved */
222                  double  amt;    /* amount we can move */
223          } cur, best;
224          int             i;
225 <
226 <        if (mtx_nrows(mig) > n_alloc) {         /* allocate cost array */
227 <                if (n_alloc)
228 <                        free(src_cost);
229 <                src_cost = (double *)malloc(sizeof(double)*mtx_nrows(mig));
230 <                if (src_cost == NULL) {
225 <                        fprintf(stderr, "%s: Out of memory in migration_step()\n",
226 <                                        progname);
227 <                        exit(1);
228 <                }
229 <                n_alloc = mtx_nrows(mig);
225 >                                                /* allocate cost array */
226 >        src_cost = (double *)malloc(sizeof(double)*pm->nrows);
227 >        if (src_cost == NULL) {
228 >                fprintf(stderr, "%s: Out of memory in migration_step()\n",
229 >                                progname);
230 >                exit(1);
231          }
232 <        for (i = mtx_nrows(mig); i--; )         /* starting costs for diff. */
233 <                src_cost[i] = min_cost(src_rem[i], dst_rem,
233 <                                        pmtx+i*mtx_ncols(mig), mtx_ncols(mig));
232 >        for (i = pm->nrows; i--; )              /* starting costs for diff. */
233 >                src_cost[i] = min_cost(src_rem[i], dst_rem, pm, i);
234  
235                                                  /* find best source & dest. */
236          best.s = best.d = -1; best.price = FHUGE; best.amt = 0;
237 <        for (cur.s = mtx_nrows(mig); cur.s--; ) {
238 <            const float *price = pmtx + cur.s*mtx_ncols(mig);
237 >        for (cur.s = pm->nrows; cur.s--; ) {
238              double      cost_others = 0;
239 +
240              if (src_rem[cur.s] <= minamt)
241                      continue;
242 <            cur.d = -1;                         /* examine cheapest dest. */
243 <            for (i = mtx_ncols(mig); i--; )
244 <                if (dst_rem[i] > minamt &&
245 <                                (cur.d < 0 || price[i] < price[cur.d]))
246 <                        cur.d = i;
247 <            if (cur.d < 0)
248 <                    return(.0);
249 <            if ((cur.price = price[cur.d]) >= best.price)
250 <                    continue;                   /* no point checking further */
242 >                                                /* examine cheapest dest. */
243 >            for (i = 0; i < pm->ncols; i++)
244 >                if (dst_rem[ cur.d = psortrow(pm,cur.s)[i] ] > minamt)
245 >                        break;
246 >            if (i >= pm->ncols)
247 >                break;
248 >            if ((cur.price = pricerow(pm,cur.s)[cur.d]) >= best.price)
249 >                continue;                       /* no point checking further */
250              cur.amt = (src_rem[cur.s] < dst_rem[cur.d]) ?
251                                  src_rem[cur.s] : dst_rem[cur.d];
252              if (cur.amt > maxamt) cur.amt = maxamt;
253              dst_rem[cur.d] -= cur.amt;          /* add up differential costs */
254 <            for (i = mtx_nrows(mig); i--; )
254 >            for (i = pm->nrows; i--; )
255                  if (i != cur.s)
256 <                        cost_others += min_cost(src_rem[i], dst_rem,
258 <                                                price, mtx_ncols(mig))
256 >                        cost_others += min_cost(src_rem[i], dst_rem, pm, i)
257                                          - src_cost[i];
258              dst_rem[cur.d] += cur.amt;          /* undo trial move */
259              cur.price += cost_others/cur.amt;   /* adjust effective price */
260              if (cur.price < best.price)         /* are we better than best? */
261                      best = cur;
262          }
263 <        if ((best.s < 0) | (best.d < 0))
263 >        free(src_cost);                         /* finish up */
264 >
265 >        if ((best.s < 0) | (best.d < 0))        /* nothing left to move? */
266                  return(.0);
267 <                                                /* make the actual move */
267 >                                                /* else make the actual move */
268          mtx_coef(mig,best.s,best.d) += best.amt;
269          src_rem[best.s] -= best.amt;
270          dst_rem[best.d] -= best.amt;
# Line 291 | Line 291 | static MIGRATION *
291   create_migration(RBFNODE *from_rbf, RBFNODE *to_rbf)
292   {
293          const double    end_thresh = 5e-6;
294 <        float           *pmtx;
294 >        PRICEMAT        pmtx;
295          MIGRATION       *newmig;
296          double          *src_rem, *dst_rem;
297          double          total_rem = 1., move_amt;
# Line 305 | Line 305 | create_migration(RBFNODE *from_rbf, RBFNODE *to_rbf)
305          newmig = new_migration(from_rbf, to_rbf);
306          if (run_subprocess())
307                  return(newmig);                 /* child continues */
308 <        pmtx = price_routes(from_rbf, to_rbf);
308 >        price_routes(&pmtx, from_rbf, to_rbf);
309          src_rem = (double *)malloc(sizeof(double)*from_rbf->nrbf);
310          dst_rem = (double *)malloc(sizeof(double)*to_rbf->nrbf);
311          if ((src_rem == NULL) | (dst_rem == NULL)) {
# Line 327 | Line 327 | create_migration(RBFNODE *from_rbf, RBFNODE *to_rbf)
327          for (i = to_rbf->nrbf; i--; )
328                  dst_rem[i] = rbf_volume(&to_rbf->rbfa[i]) / to_rbf->vtotal;
329          do {                                    /* move a bit at a time */
330 <                move_amt = migration_step(newmig, src_rem, dst_rem, pmtx);
330 >                move_amt = migration_step(newmig, src_rem, dst_rem, &pmtx);
331                  total_rem -= move_amt;
332   #ifdef DEBUG
333                  if (!nchild)
# Line 347 | Line 347 | create_migration(RBFNODE *from_rbf, RBFNODE *to_rbf)
347                  mtx_coef(newmig,i,j) *= nf;
348          }
349          end_subprocess();                       /* exit here if subprocess */
350 <        free(pmtx);                             /* free working arrays */
350 >        free_routes(&pmtx);                     /* free working arrays */
351          free(src_rem);
352          free(dst_rem);
353          return(newmig);

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