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

Comparing ray/src/cv/pabopto2bsdf.c (file contents):
Revision 2.34 by greg, Tue Apr 23 17:18:18 2019 UTC vs.
Revision 2.40 by greg, Mon Apr 5 19:56:18 2021 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 "bsdfrep.h"
19 #include "resolu.h"
18                                  /* global argv[0] */
19   char                    *progname;
20  
# Line 31 | Line 29 | typedef struct {
29   } PGINPUT;
30  
31   PGINPUT         *inpfile;       /* input files sorted by incidence */
34 int             ninpfiles;      /* number of input files */
32  
33   int             rev_orient = 0; /* shall we reverse surface orientation? */
34  
35 + double          lim_graze = 0;  /* limit scattering near grazing (deg above) */
36 +
37   /* Compare incident angles */
38   static int
39   cmp_indir(const void *p1, const void *p2)
# Line 49 | Line 48 | cmp_indir(const void *p1, const void *p2)
48          return(inp1->igp[0] - inp2->igp[0]);
49   }
50  
51 + /* Assign grid position from theta and phi */
52 + static void
53 + set_grid_pos(PGINPUT *pip)
54 + {
55 +        FVECT   dv;
56 +
57 +        if (pip->theta <= FTINY) {
58 +                pip->igp[0] = pip->igp[1] = grid_res/2 - 1;
59 +                return;
60 +        }
61 +        dv[2] = sin(M_PI/180.*pip->theta);
62 +        dv[0] = cos(M_PI/180.*pip->phi)*dv[2];
63 +        dv[1] = sin(M_PI/180.*pip->phi)*dv[2];
64 +        dv[2] = sqrt(1. - dv[2]*dv[2]);
65 +        pos_from_vec(pip->igp, dv);
66 + }
67 +
68   /* Prepare a PAB-Opto input file by reading its header */
69   static int
70   init_pabopto_inp(const int i, const char *fname)
71   {
72          FILE    *fp = fopen(fname, "r");
57        FVECT   dv;
73          char    buf[2048];
74          int     c;
75          
# Line 124 | Line 139 | init_pabopto_inp(const int i, const char *fname)
139                                  /* convert to Y-up orientation */
140          inpfile[i].phi += 90.-inpfile[i].up_phi;
141                                  /* convert angle to grid position */
142 <        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);
142 >        set_grid_pos(&inpfile[i]);
143          return(1);
144   }
145  
# Line 172 | Line 180 | add_pabopto_inp(const int i)
180                                  fclose(fp);
181                                  return(1);
182                          }
183 <                if (rev_orient) {       /* reverse Z-axis to face outside */
183 >                                        /* check if scatter angle is too low */
184 >                if (fabs(theta_out - 90.) < lim_graze-FTINY)
185 >                        continue;
186 >                if (rev_orient) {       /* reverse Z-axis to face outside? */
187                          theta_out = 180. - theta_out;
188                          phi_out = 360. - phi_out;
189                  }
190 <                add_bsdf_data(theta_out, phi_out+90.-inpfile[i].up_phi,
191 <                                val, inpfile[i].isDSF);
190 >                phi_out += 90.-inpfile[i].up_phi;
191 >                add_bsdf_data(theta_out, phi_out, val, inpfile[i].isDSF);
192          }
193          n = 0;
194          while ((c = getc(fp)) != EOF)
# Line 191 | Line 202 | add_pabopto_inp(const int i)
202   }
203  
204   #ifndef TEST_MAIN
205 +
206 + #define SYM_ILL         '?'             /* illegal symmetry value */
207 + #define SYM_ISO         'I'             /* isotropic */
208 + #define SYM_QUAD        'Q'             /* quadrilateral symmetry */
209 + #define SYM_BILAT       'B'             /* bilateral symmetry */
210 + #define SYM_ANISO       'A'             /* anisotropic */
211 + #define SYM_UP          'U'             /* "up-down" (180°) symmetry */
212 +
213 + static const char       quadrant_rep[16][16] = {
214 +                                "in-plane","0-90","90-180","0-180",
215 +                                "180-270","0-90+180-270","90-270",
216 +                                "0-270","270-360","270-90",
217 +                                "90-180+270-360","270-180","180-360",
218 +                                "180-90","90-360","0-360"
219 +                        };
220 + static const char       quadrant_sym[16] = {
221 +                                SYM_ISO, SYM_QUAD, SYM_QUAD, SYM_BILAT,
222 +                                SYM_QUAD, SYM_ILL, SYM_BILAT, SYM_ILL,
223 +                                SYM_QUAD, SYM_BILAT, SYM_ILL, SYM_ILL,
224 +                                SYM_BILAT, SYM_ILL, SYM_ILL, SYM_ANISO
225 +                        };
226 +
227   /* Read in PAB-Opto BSDF files and output RBF interpolant */
228   int
229   main(int argc, char *argv[])
230   {
231 <        extern int              nprocs;
232 <        static const char       quadrant_rep[16][16] = {
233 <                                        "iso","0-90","90-180","0-180",
234 <                                        "180-270","0-90+180-270","90-270",
235 <                                        "0-270","270-360","270-90",
236 <                                        "90-180+270-360","270-180","180-360",
204 <                                        "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);
231 >        extern int      nprocs;
232 >        int             auto_grazing = 0;
233 >        const char      *symmetry = "0";
234 >        int             ninpfiles, totinc;
235 >        int             a, i;
236 >
237          progname = argv[0];                     /* get options */
238 <        while (argc > 2 && argv[1][0] == '-') {
239 <                switch (argv[1][1]) {
238 >        for (a = 1; a < argc && argv[a][0] == '-'; a++)
239 >                switch (argv[a][1]) {
240                  case 't':
241                          rev_orient = !rev_orient;
242                          break;
243                  case 'n':
244 <                        nprocs = atoi(argv[2]);
221 <                        argv++; argc--;
244 >                        nprocs = atoi(argv[++a]);
245                          break;
246                  case 's':
247 <                        symmetry = argv[2];
225 <                        argv++; argc--;
247 >                        symmetry = argv[++a];
248                          break;
249 +                case 'g':
250 +                        if (toupper(argv[a+1][0]) == 'A')
251 +                                auto_grazing = 1;
252 +                        else
253 +                                lim_graze = atof(argv[a+1]);
254 +                        ++a;
255 +                        break;
256                  default:
257                          goto userr;
258                  }
259 <                argv++; argc--;
231 <        }
232 <                                                /* initialize & sort inputs */
233 <        ninpfiles = argc - 1;
259 >        totinc = ninpfiles = argc - a;          /* initialize & sort inputs */
260          if (ninpfiles < 2)
261                  goto userr;
262 <        inpfile = (PGINPUT *)malloc(sizeof(PGINPUT)*ninpfiles);
262 >        if (toupper(symmetry[0]) == SYM_UP)     /* special case for "up" symmetry */
263 >                totinc += ninpfiles;
264 >        inpfile = (PGINPUT *)malloc(sizeof(PGINPUT)*totinc);
265          if (inpfile == NULL)
266                  return(1);
267 <        for (i = 0; i < ninpfiles; i++)
268 <                if (!init_pabopto_inp(i, argv[i+1]))
267 >        if (auto_grazing)
268 >                lim_graze = 90.;
269 >        for (i = 0; i < ninpfiles; i++) {
270 >                if (!init_pabopto_inp(i, argv[a+i]))
271                          return(1);
272 <        qsort(inpfile, ninpfiles, sizeof(PGINPUT), cmp_indir);
272 >                if (auto_grazing && fabs(inpfile[i].theta - 90.) < lim_graze)
273 >                        lim_graze = fabs(inpfile[i].theta - 90.);
274 >        }
275 >        for (i = ninpfiles; i < totinc; i++) {  /* copy for "up" symmetry */
276 >                inpfile[i] = inpfile[i-ninpfiles];
277 >                inpfile[i].phi += 180.;         /* invert duplicate data */
278 >                inpfile[i].up_phi -= 180.;
279 >                set_grid_pos(&inpfile[i]);      /* grid location for sorting */
280 >        }
281 >        qsort(inpfile, totinc, sizeof(PGINPUT), cmp_indir);
282                                                  /* compile measurements */
283 <        for (i = 0; i < ninpfiles; i++)
283 >        for (i = 0; i < totinc; i++)
284                  if (!add_pabopto_inp(i))
285                          return(1);
286          make_rbfrep();                          /* process last data set */
287                                                  /* check input symmetry */
288          switch (toupper(symmetry[0])) {
289 <        case 'U':                               /* unknown symmetry */
290 <                if ((inp_coverage == (INP_QUAD1|INP_QUAD3)) |
291 <                                (inp_coverage == (INP_QUAD2|INP_QUAD4)) |
292 <                                (inp_coverage == (INP_QUAD1|INP_QUAD2|INP_QUAD3)) |
293 <                                (inp_coverage == (INP_QUAD2|INP_QUAD3|INP_QUAD4)) |
294 <                                (inp_coverage == (INP_QUAD4|INP_QUAD1|INP_QUAD2)) |
295 <                                (inp_coverage == (INP_QUAD1|INP_QUAD3|INP_QUAD4))) {
296 <                        fprintf(stderr, "%s: unsupported phi coverage (%s)\n",
297 <                                        progname, quadrant_rep[inp_coverage]);
298 <                        return(1);
299 <                }
300 <                break;
301 <        case 'I':                               /* isotropic */
302 <                if (inp_coverage)
303 <                        goto badsymmetry;
304 <                break;
305 <        case 'Q':                               /* quadrilateral symmetry */
306 <                if ((inp_coverage != INP_QUAD1) &
307 <                                (inp_coverage != INP_QUAD2) &
308 <                                (inp_coverage != INP_QUAD3) &
270 <                                (inp_coverage != INP_QUAD4))
271 <                        goto badsymmetry;
272 <                break;
273 <        case 'B':                               /* bilateral symmetry */
274 <                if ((inp_coverage != (INP_QUAD1|INP_QUAD2)) &
275 <                                (inp_coverage != (INP_QUAD2|INP_QUAD3)) &
276 <                                (inp_coverage != (INP_QUAD3|INP_QUAD4)) &
277 <                                (inp_coverage != (INP_QUAD4|INP_QUAD1)))
278 <                        goto badsymmetry;
279 <                break;
280 <        case 'A':                               /* anisotropic */
281 <                if (inp_coverage != (INP_QUAD1|INP_QUAD2|INP_QUAD3|INP_QUAD4))
282 <                        goto badsymmetry;
283 <                break;
289 >        case '0':                               /* unspecified symmetry */
290 >                if (quadrant_sym[inp_coverage] != SYM_ILL)
291 >                        break;                  /* anything legal goes */
292 >                fprintf(stderr, "%s: unsupported phi coverage (%s)\n",
293 >                                progname, quadrant_rep[inp_coverage]);
294 >                return(1);
295 >        case SYM_UP:                            /* faux "up" symmetry */
296 >                if (quadrant_sym[inp_coverage] == SYM_ANISO)
297 >                        break;
298 >                /* fall through */
299 >        case SYM_ISO:                           /* usual symmetry types */
300 >        case SYM_QUAD:
301 >        case SYM_BILAT:
302 >        case SYM_ANISO:
303 >                if (quadrant_sym[inp_coverage] == toupper(symmetry[0]))
304 >                        break;                  /* matches spec */
305 >                fprintf(stderr,
306 >                "%s: phi coverage (%s) does not match requested '%s' symmetry\n",
307 >                                progname, quadrant_rep[inp_coverage], symmetry);
308 >                return(1);
309          default:
310                  fprintf(stderr,
311 <  "%s: -s option must be Isotropic, Quadrilateral, Bilateral, or Anisotropic\n",
311 >  "%s: -s option must be Isotropic, Quadrilateral, Bilateral, Up, or Anisotropic\n",
312                                  progname);
313                  return(1);
314          }
315   #ifdef DEBUG
316 <        fprintf(stderr, "Input phi coverage: %s\n", quadrant_rep[inp_coverage]);
316 >        fprintf(stderr, "Input phi coverage (%s) has '%c' symmetry\n",
317 >                                quadrant_rep[inp_coverage],
318 >                                quadrant_sym[inp_coverage]);
319   #endif
320          build_mesh();                           /* create interpolation */
321 <        save_bsdf_rep(stdout);                  /* write it out */
321 >        SET_FILE_BINARY(stdout);                /* start header */
322 >        newheader("RADIANCE", stdout);
323 >        printargs(argc, argv, stdout);
324 >        fputnow(stdout);
325 >        save_bsdf_rep(stdout);                  /* complete header + data */
326          return(0);
296 badsymmetry:
297        fprintf(stderr, "%s: phi coverage (%s) does not match requested '%s' symmetry\n",
298                        progname, quadrant_rep[inp_coverage], symmetry);
327   userr:
328 <        fprintf(stderr, "Usage: %s [-t][-n nproc][-s symmetry] meas1.dat meas2.dat .. > bsdf.sir\n",
328 >        fprintf(stderr, "Usage: %s [-t][-n nproc][-s symmetry][-g angle|'A'] meas1.dat meas2.dat .. > bsdf.sir\n",
329                                          progname);
330          return(1);
331   }
332 < #else
332 >
333 > #else           /* TEST_MAIN */
334 >
335   /* Test main produces a Radiance model from the given input file */
336   int
337   main(int argc, char *argv[])
# Line 318 | Line 348 | main(int argc, char *argv[])
348                  fprintf(stderr, "Usage: %s input.dat > output.rad\n", progname);
349                  return(1);
350          }
321        ninpfiles = 1;
351          inpfile = &pginp;
352          if (!init_pabopto_inp(0, argv[1]) || !add_pabopto_inp(0))
353                  return(1);
# Line 385 | Line 414 | main(int argc, char *argv[])
414   #endif
415          return(0);
416   }
417 < #endif
417 >
418 > #endif          /* TEST_MAIN */

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