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root/radiance/ray/src/cv/pabopto2bsdf.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/cv/pabopto2bsdf.c (file contents):
Revision 2.33 by greg, Tue Apr 23 17:00:40 2019 UTC vs.
Revision 2.42 by greg, Mon Nov 21 18:28:24 2022 UTC

# Line 9 | Line 9 | static const char RCSid[] = "$Id$";
9   */
10  
11   #define _USE_MATH_DEFINES
12 #include <stdio.h>
12   #include <stdlib.h>
14 #include <string.h>
13   #include <ctype.h>
14   #include <math.h>
15 + #include "rtio.h"
16   #include "platform.h"
17 + #include "paths.h"
18   #include "bsdfrep.h"
19 #include "resolu.h"
19                                  /* global argv[0] */
20   char                    *progname;
21  
# Line 31 | Line 30 | typedef struct {
30   } PGINPUT;
31  
32   PGINPUT         *inpfile;       /* input files sorted by incidence */
34 int             ninpfiles;      /* number of input files */
33  
34   int             rev_orient = 0; /* shall we reverse surface orientation? */
35  
36 + double          lim_graze = 0;  /* limit scattering near grazing (deg above) */
37 +
38   /* Compare incident angles */
39   static int
40   cmp_indir(const void *p1, const void *p2)
# Line 49 | Line 49 | cmp_indir(const void *p1, const void *p2)
49          return(inp1->igp[0] - inp2->igp[0]);
50   }
51  
52 + /* Assign grid position from theta and phi */
53 + static void
54 + set_grid_pos(PGINPUT *pip)
55 + {
56 +        FVECT   dv;
57 +
58 +        if (pip->theta <= FTINY) {
59 +                pip->igp[0] = pip->igp[1] = grid_res/2 - 1;
60 +                return;
61 +        }
62 +        dv[2] = sin(M_PI/180.*pip->theta);
63 +        dv[0] = cos(M_PI/180.*pip->phi)*dv[2];
64 +        dv[1] = sin(M_PI/180.*pip->phi)*dv[2];
65 +        dv[2] = sqrt(1. - dv[2]*dv[2]);
66 +        pos_from_vec(pip->igp, dv);
67 + }
68 +
69   /* Prepare a PAB-Opto input file by reading its header */
70   static int
71   init_pabopto_inp(const int i, const char *fname)
72   {
73          FILE    *fp = fopen(fname, "r");
57        FVECT   dv;
74          char    buf[2048];
75          int     c;
76          
# Line 124 | Line 140 | init_pabopto_inp(const int i, const char *fname)
140                                  /* convert to Y-up orientation */
141          inpfile[i].phi += 90.-inpfile[i].up_phi;
142                                  /* convert angle to grid position */
143 <        dv[2] = sin(M_PI/180.*inpfile[i].theta);
128 <        dv[0] = cos(M_PI/180.*inpfile[i].phi)*dv[2];
129 <        dv[1] = sin(M_PI/180.*inpfile[i].phi)*dv[2];
130 <        dv[2] = sqrt(1. - dv[2]*dv[2]);
131 <        if (inpfile[i].theta <= FTINY)
132 <                inpfile[i].igp[0] = inpfile[i].igp[1] = grid_res/2 - 1;
133 <        else
134 <                pos_from_vec(inpfile[i].igp, dv);
143 >        set_grid_pos(&inpfile[i]);
144          return(1);
145   }
146  
# Line 172 | Line 181 | add_pabopto_inp(const int i)
181                                  fclose(fp);
182                                  return(1);
183                          }
184 <                if (rev_orient) {       /* reverse Z-axis to face outside */
184 >                                        /* check if scatter angle is too low */
185 >                if (fabs(theta_out - 90.) < lim_graze-FTINY)
186 >                        continue;
187 >                if (rev_orient) {       /* reverse Z-axis to face outside? */
188                          theta_out = 180. - theta_out;
189                          phi_out = 360. - phi_out;
190                  }
191 <                add_bsdf_data(theta_out, phi_out+90.-inpfile[i].up_phi,
192 <                                val, inpfile[i].isDSF);
191 >                phi_out += 90.-inpfile[i].up_phi;
192 >                add_bsdf_data(theta_out, phi_out, val, inpfile[i].isDSF);
193          }
194          n = 0;
195          while ((c = getc(fp)) != EOF)
# Line 191 | Line 203 | add_pabopto_inp(const int i)
203   }
204  
205   #ifndef TEST_MAIN
206 +
207 + #define SYM_ILL         '?'             /* illegal symmetry value */
208 + #define SYM_ISO         'I'             /* isotropic */
209 + #define SYM_QUAD        'Q'             /* quadrilateral symmetry */
210 + #define SYM_BILAT       'B'             /* bilateral symmetry */
211 + #define SYM_ANISO       'A'             /* anisotropic */
212 + #define SYM_UP          'U'             /* "up-down" (180°) symmetry */
213 +
214 + static const char       quadrant_rep[16][16] = {
215 +                                "in-plane","0-90","90-180","0-180",
216 +                                "180-270","0-90+180-270","90-270",
217 +                                "0-270","270-360","270-90",
218 +                                "90-180+270-360","270-180","180-360",
219 +                                "180-90","90-360","0-360"
220 +                        };
221 + static const char       quadrant_sym[16] = {
222 +                                SYM_ISO, SYM_QUAD, SYM_QUAD, SYM_BILAT,
223 +                                SYM_QUAD, SYM_ILL, SYM_BILAT, SYM_ILL,
224 +                                SYM_QUAD, SYM_BILAT, SYM_ILL, SYM_ILL,
225 +                                SYM_BILAT, SYM_ILL, SYM_ILL, SYM_ANISO
226 +                        };
227 +
228   /* Read in PAB-Opto BSDF files and output RBF interpolant */
229   int
230   main(int argc, char *argv[])
231   {
232 <        extern int              nprocs;
233 <        static const char       quadrant_rep[16][16] = {
234 <                                        "iso","0-90","90-180","0-180",
235 <                                        "180-270","0-90+180-270","90-270",
236 <                                        "0-270","270-360","270-90",
237 <                                        "90-180+270-360","270-180","180-360",
238 <                                        "0-90+180-360","90-360","0-360"
205 <                                };
206 <        const char *            symmetry = "Unknown";
207 <        int                     i;
208 <                                                /* start header */
209 <        SET_FILE_BINARY(stdout);
210 <        newheader("RADIANCE", stdout);
211 <        printargs(argc, argv, stdout);
212 <        fputnow(stdout);
232 >        extern int      nprocs;
233 >        static char     gval_buf[16];
234 >        char *          auto_grazing = NULL;
235 >        const char      *symmetry = "0";
236 >        int             ninpfiles, totinc;
237 >        int             a, i;
238 >
239          progname = argv[0];                     /* get options */
240 <        while (argc > 2 && argv[1][0] == '-') {
241 <                switch (argv[1][1]) {
240 >        for (a = 1; a < argc && argv[a][0] == '-'; a++)
241 >                switch (argv[a][1]) {
242                  case 't':
243                          rev_orient = !rev_orient;
244                          break;
245                  case 'n':
246 <                        nprocs = atoi(argv[2]);
221 <                        argv++; argc--;
246 >                        nprocs = atoi(argv[++a]);
247                          break;
248                  case 's':
249 <                        symmetry = argv[2];
225 <                        argv++; argc--;
249 >                        symmetry = argv[++a];
250                          break;
251 +                case 'g':
252 +                        if (toupper(argv[a+1][0]) == 'A')
253 +                                auto_grazing = argv[a+1] = gval_buf;
254 +                        else
255 +                                lim_graze = atof(argv[a+1]);
256 +                        ++a;
257 +                        break;
258                  default:
259                          goto userr;
260                  }
261 <                argv++; argc--;
231 <        }
232 <                                                /* initialize & sort inputs */
233 <        ninpfiles = argc - 1;
261 >        totinc = ninpfiles = argc - a;          /* initialize & sort inputs */
262          if (ninpfiles < 2)
263                  goto userr;
264 <        inpfile = (PGINPUT *)malloc(sizeof(PGINPUT)*ninpfiles);
264 >        if (toupper(symmetry[0]) == SYM_UP)     /* special case for "up" symmetry */
265 >                totinc += ninpfiles;
266 >        inpfile = (PGINPUT *)malloc(sizeof(PGINPUT)*totinc);
267          if (inpfile == NULL)
268                  return(1);
269 <        for (i = 0; i < ninpfiles; i++)
270 <                if (!init_pabopto_inp(i, argv[i+1]))
269 >        if (auto_grazing)
270 >                lim_graze = 90.;
271 >        for (i = 0; i < ninpfiles; i++) {
272 >                if (!init_pabopto_inp(i, argv[a+i]))
273                          return(1);
274 <        qsort(inpfile, ninpfiles, sizeof(PGINPUT), cmp_indir);
274 >                if (auto_grazing && fabs(inpfile[i].theta - 90.) < lim_graze)
275 >                        lim_graze = fabs(inpfile[i].theta - 90.);
276 >        }
277 >        if (auto_grazing)
278 >                sprintf(auto_grazing, "%.2f", lim_graze);
279 >        for (i = ninpfiles; i < totinc; i++) {  /* copy for "up" symmetry */
280 >                inpfile[i] = inpfile[i-ninpfiles];
281 >                inpfile[i].phi += 180.;         /* invert duplicate data */
282 >                inpfile[i].up_phi -= 180.;
283 >                set_grid_pos(&inpfile[i]);      /* grid location for sorting */
284 >        }
285 >        qsort(inpfile, totinc, sizeof(PGINPUT), cmp_indir);
286                                                  /* compile measurements */
287 <        for (i = 0; i < ninpfiles; i++)
287 >        for (i = 0; i < totinc; i++)
288                  if (!add_pabopto_inp(i))
289                          return(1);
290          make_rbfrep();                          /* process last data set */
291                                                  /* check input symmetry */
292          switch (toupper(symmetry[0])) {
293 <        case 'U':                               /* unknown symmetry */
294 <                if ((inp_coverage == (INP_QUAD1|INP_QUAD3)) |
295 <                                (inp_coverage == (INP_QUAD2|INP_QUAD4))) {
296 <                        fprintf(stderr,
297 <                                "%s: unsupported bowtie (%s) input symmetry\n",
298 <                                        progname, quadrant_rep[inp_coverage]);
299 <                        return(1);
300 <                }
301 <                break;
302 <        case 'I':                               /* isotropic */
303 <                if (inp_coverage)
304 <                        goto badsymmetry;
305 <                break;
306 <        case 'Q':                               /* quadrilateral symmetry */
307 <                if ((inp_coverage != INP_QUAD1) &
308 <                                (inp_coverage != INP_QUAD2) &
309 <                                (inp_coverage != INP_QUAD3) &
310 <                                (inp_coverage != INP_QUAD4))
311 <                        goto badsymmetry;
312 <                break;
270 <        case 'B':                               /* bilateral symmetry */
271 <                if ((inp_coverage != (INP_QUAD1|INP_QUAD2)) &
272 <                                (inp_coverage != (INP_QUAD2|INP_QUAD3)) &
273 <                                (inp_coverage != (INP_QUAD3|INP_QUAD4)) &
274 <                                (inp_coverage != (INP_QUAD4|INP_QUAD1)))
275 <                        goto badsymmetry;
276 <                break;
277 <        case 'A':                               /* anisotropic */
278 <                if (inp_coverage != (INP_QUAD1|INP_QUAD2|INP_QUAD3|INP_QUAD4))
279 <                        goto badsymmetry;
280 <                break;
293 >        case '0':                               /* unspecified symmetry */
294 >                if (quadrant_sym[inp_coverage] != SYM_ILL)
295 >                        break;                  /* anything legal goes */
296 >                fprintf(stderr, "%s: unsupported phi coverage (%s)\n",
297 >                                progname, quadrant_rep[inp_coverage]);
298 >                return(1);
299 >        case SYM_UP:                            /* faux "up" symmetry */
300 >                if (quadrant_sym[inp_coverage] == SYM_ANISO)
301 >                        break;
302 >                /* fall through */
303 >        case SYM_ISO:                           /* usual symmetry types */
304 >        case SYM_QUAD:
305 >        case SYM_BILAT:
306 >        case SYM_ANISO:
307 >                if (quadrant_sym[inp_coverage] == toupper(symmetry[0]))
308 >                        break;                  /* matches spec */
309 >                fprintf(stderr,
310 >                "%s: phi coverage (%s) does not match requested '%s' symmetry\n",
311 >                                progname, quadrant_rep[inp_coverage], symmetry);
312 >                return(1);
313          default:
314                  fprintf(stderr,
315 <  "%s: -s option must be Isotropic, Quadrilateral, Bilateral, or Anisotropic\n",
315 >  "%s: -s option must be Isotropic, Quadrilateral, Bilateral, Up, or Anisotropic\n",
316                                  progname);
317                  return(1);
318          }
319   #ifdef DEBUG
320 <        fprintf(stderr, "Input phi coverage: %s\n", quadrant_rep[inp_coverage]);
320 >        fprintf(stderr, "Input phi coverage (%s) has '%c' symmetry\n",
321 >                                quadrant_rep[inp_coverage],
322 >                                quadrant_sym[inp_coverage]);
323   #endif
324          build_mesh();                           /* create interpolation */
325 <        save_bsdf_rep(stdout);                  /* write it out */
325 >        SET_FILE_BINARY(stdout);                /* start header */
326 >        newheader("RADIANCE", stdout);
327 >        printargs(argc, argv, stdout);
328 >        fputnow(stdout);
329 >        save_bsdf_rep(stdout);                  /* complete header + data */
330          return(0);
293 badsymmetry:
294        fprintf(stderr, "%s: phi coverage (%s) does not match requested '%s' symmetry\n",
295                        progname, quadrant_rep[inp_coverage], symmetry);
331   userr:
332 <        fprintf(stderr, "Usage: %s [-t][-n nproc][-s symmetry] meas1.dat meas2.dat .. > bsdf.sir\n",
332 >        fprintf(stderr, "Usage: %s [-t][-n nproc][-s symmetry][-g angle|'A'] meas1.dat meas2.dat .. > bsdf.sir\n",
333                                          progname);
334          return(1);
335   }
336 < #else
336 >
337 > #else           /* TEST_MAIN */
338 >
339   /* Test main produces a Radiance model from the given input file */
340   int
341   main(int argc, char *argv[])
# Line 315 | Line 352 | main(int argc, char *argv[])
352                  fprintf(stderr, "Usage: %s input.dat > output.rad\n", progname);
353                  return(1);
354          }
318        ninpfiles = 1;
355          inpfile = &pginp;
356          if (!init_pabopto_inp(0, argv[1]) || !add_pabopto_inp(0))
357                  return(1);
# Line 382 | Line 418 | main(int argc, char *argv[])
418   #endif
419          return(0);
420   }
421 < #endif
421 >
422 > #endif          /* TEST_MAIN */

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