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root/radiance/ray/src/gen/gensurf.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/gen/gensurf.c (file contents):
Revision 1.3 by greg, Wed Oct 18 15:01:23 1989 UTC vs.
Revision 2.2 by greg, Thu Jan 30 14:11:39 1992 UTC

# Line 1 | Line 1
1 /* Copyright (c) 1989 Regents of the University of California */
2
1   #ifndef lint
2   static char SCCSid[] = "$SunId$ LBL";
3   #endif
4  
5 + /* Copyright (c) 1989 Regents of the University of California */
6 +
7   /*
8   *  gensurf.c - program to generate functional surfaces
9   *
# Line 16 | Line 16 | static char SCCSid[] = "$SunId$ LBL";
16   *      4/3/87
17   */
18  
19 < #include  <stdio.h>
20 < #include  "fvect.h"
19 > #include  "standard.h"
20  
21 < #define  XNAME          "X_"                    /* x function name */
22 < #define  YNAME          "Y_"                    /* y function name */
23 < #define  ZNAME          "Z_"                    /* z function name */
21 > char  XNAME[] =         "X`SYS`";               /* x function name */
22 > char  YNAME[] =         "Y`SYS`";               /* y function name */
23 > char  ZNAME[] =         "Z`SYS`";               /* z function name */
24  
25 < #define  PI             3.14159265358979323846
25 > #define  ABS(x)         ((x)>=0 ? (x) : -(x))
26  
28 #define  FTINY          1e-7
29
27   #define  pvect(p)       printf(vformat, (p)[0], (p)[1], (p)[2])
28  
29   char  vformat[] = "%15.9g %15.9g %15.9g\n";
# Line 37 | Line 34 | int  smooth = 0;               /* apply smoothing? */
34  
35   char  *modname, *surfname;
36  
37 < double  funvalue(), l_hermite(), argument(), fabs();
37 >                                /* recorded data flags */
38 > #define  HASBORDER      01
39 > #define  TRIPLETS       02
40 >                                /* a data structure */
41 > struct {
42 >        int     flags;                  /* data type */
43 >        short   m, n;                   /* number of s and t values */
44 >        FLOAT   *data;                  /* the data itself, s major sort */
45 > } datarec;                      /* our recorded data */
46  
47 + double  l_hermite(), l_bezier(), l_bspline(), l_dataval();
48 + extern double  funvalue(), argument();
49 +
50   typedef struct {
51          FVECT  p;       /* vertex position */
52          FVECT  n;       /* average normal */
# Line 49 | Line 57 | main(argc, argv)
57   int  argc;
58   char  *argv[];
59   {
60 +        extern long     eclock;
61          POINT  *row0, *row1, *row2, *rp;
62          int  i, j, m, n;
63          char  stmp[256];
64  
65 <        varset("PI", PI);
66 <        funset("hermite", 5, l_hermite);
65 >        varset("PI", ':', PI);
66 >        funset("hermite", 5, ':', l_hermite);
67 >        funset("bezier", 5, ':', l_bezier);
68 >        funset("bspline", 5, ':', l_bspline);
69  
70          if (argc < 8)
71                  goto userror;
72  
73          for (i = 8; i < argc; i++)
74                  if (!strcmp(argv[i], "-e"))
75 <                        scompile(NULL, argv[++i]);
75 >                        scompile(argv[++i], NULL, 0);
76                  else if (!strcmp(argv[i], "-f"))
77                          fcompile(argv[++i]);
78                  else if (!strcmp(argv[i], "-s"))
# Line 71 | Line 82 | char  *argv[];
82  
83          modname = argv[1];
84          surfname = argv[2];
74        sprintf(stmp, "%s(s,t)=%s;", XNAME, argv[3]);
75        scompile(NULL, stmp);
76        sprintf(stmp, "%s(s,t)=%s;", YNAME, argv[4]);
77        scompile(NULL, stmp);
78        sprintf(stmp, "%s(s,t)=%s;", ZNAME, argv[5]);
79        scompile(NULL, stmp);
85          m = atoi(argv[6]);
86          n = atoi(argv[7]);
87          if (m <= 0 || n <= 0)
88                  goto userror;
89 <
90 <        row0 = (POINT *)malloc((n+1)*sizeof(POINT));
91 <        row1 = (POINT *)malloc((n+1)*sizeof(POINT));
92 <        row2 = (POINT *)malloc((n+1)*sizeof(POINT));
89 >        if (!strcmp(argv[5], "-") || access(argv[5], 4) == 0) { /* file? */
90 >                funset(ZNAME, 2, ':', l_dataval);
91 >                if (!strcmp(argv[5],argv[3]) && !strcmp(argv[5],argv[4])) {
92 >                        loaddata(argv[5], m, n, 3);
93 >                        funset(XNAME, 2, ':', l_dataval);
94 >                        funset(YNAME, 2, ':', l_dataval);
95 >                } else {
96 >                        loaddata(argv[5], m, n, 1);
97 >                        sprintf(stmp, "%s(s,t)=%s;", XNAME, argv[3]);
98 >                        scompile(stmp, NULL, 0);
99 >                        sprintf(stmp, "%s(s,t)=%s;", YNAME, argv[4]);
100 >                        scompile(stmp, NULL, 0);
101 >                }
102 >        } else {
103 >                sprintf(stmp, "%s(s,t)=%s;", XNAME, argv[3]);
104 >                scompile(stmp, NULL, 0);
105 >                sprintf(stmp, "%s(s,t)=%s;", YNAME, argv[4]);
106 >                scompile(stmp, NULL, 0);
107 >                sprintf(stmp, "%s(s,t)=%s;", ZNAME, argv[5]);
108 >                scompile(stmp, NULL, 0);
109 >        }
110 >        row0 = (POINT *)malloc((n+3)*sizeof(POINT));
111 >        row1 = (POINT *)malloc((n+3)*sizeof(POINT));
112 >        row2 = (POINT *)malloc((n+3)*sizeof(POINT));
113          if (row0 == NULL || row1 == NULL || row2 == NULL) {
114                  fprintf(stderr, "%s: out of memory\n", argv[0]);
115                  quit(1);
116          }
117 +        row0++; row1++; row2++;
118                                                  /* print header */
119          printhead(argc, argv);
120 <                                                /* compute first two rows */
120 >        eclock = 0;
121 >                                                /* initialize */
122 >        comprow(-1.0/m, row0, n);
123          comprow(0.0, row1, n);
124          comprow(1.0/m, row2, n);
125 <        compnorms(row1, row1, row2, n);
125 >        compnorms(row0, row1, row2, n);
126                                                  /* for each row */
127          for (i = 0; i < m; i++) {
128                                                  /* compute next row */
# Line 102 | Line 130 | char  *argv[];
130                  row0 = row1;
131                  row1 = row2;
132                  row2 = rp;
133 <                if (i+2 <= m) {
134 <                        comprow((double)(i+2)/m, row2, n);
107 <                        compnorms(row0, row1, row2, n);
108 <                } else
109 <                        compnorms(row0, row1, row1, n);
133 >                comprow((double)(i+2)/m, row2, n);
134 >                compnorms(row0, row1, row2, n);
135  
136                  for (j = 0; j < n; j++) {
137                                                          /* put polygons */
# Line 128 | Line 153 | userror:
153   }
154  
155  
156 + loaddata(file, m, n, pointsize)         /* load point data from file */
157 + char  *file;
158 + int  m, n;
159 + int  pointsize;
160 + {
161 +        extern char  *fgetword();
162 +        FILE  *fp;
163 +        char  word[64];
164 +        register int  size;
165 +        register FLOAT  *dp;
166 +
167 +        datarec.flags = HASBORDER;              /* assume border values */
168 +        size = (m+1)*(n+1)*pointsize;
169 +        if (pointsize == 3)
170 +                datarec.flags |= TRIPLETS;
171 +        dp = (FLOAT *)malloc(size*sizeof(FLOAT));
172 +        if ((datarec.data = dp) == NULL) {
173 +                fputs("Out of memory\n", stderr);
174 +                exit(1);
175 +        }
176 +        if (!strcmp(file, "-")) {
177 +                file = "<stdin>";
178 +                fp = stdin;
179 +        } else if ((fp = fopen(file, "r")) == NULL) {
180 +                fputs(file, stderr);
181 +                fputs(": cannot open\n", stderr);
182 +                exit(1);
183 +        }
184 +        while (size > 0 && fgetword(word, sizeof(word), fp) != NULL) {
185 +                if (!isflt(word)) {
186 +                        fprintf(stderr, "%s: garbled data value: %s\n",
187 +                                        file, word);
188 +                        exit(1);
189 +                }
190 +                *dp++ = atof(word);
191 +                size--;
192 +        }
193 +        if (size == (m+n+1)*pointsize) {        /* no border after all */
194 +                dp = (FLOAT *)realloc((char *)datarec.data,
195 +                                m*n*pointsize*sizeof(FLOAT));
196 +                if (dp != NULL)
197 +                        datarec.data = dp;
198 +                datarec.flags &= ~HASBORDER;
199 +                size = 0;
200 +        }
201 +        if (size || fgetword(word, sizeof(word), fp) != NULL) {
202 +                fputs(file, stderr);
203 +                fputs(": bad number of data points\n", stderr);
204 +                exit(1);
205 +        }
206 +        fclose(fp);
207 + }
208 +
209 +
210 + double
211 + l_dataval(nam)                          /* return recorded data value */
212 + char  *nam;
213 + {
214 +        double  u, v;
215 +        register int  i, j;
216 +        register FLOAT  *dp;
217 +        double  d00, d01, d10, d11;
218 +                                                /* compute coordinates */
219 +        u = argument(1); v = argument(2);
220 +        if (datarec.flags & HASBORDER) {
221 +                i = u *= datarec.m;
222 +                j = v *= datarec.n;
223 +        } else {
224 +                i = u = u*(datarec.m+1) - .5;
225 +                j = v = v*(datarec.n+1) - .5;
226 +        }
227 +        if (i < 0) i = 0;
228 +        else if (i > datarec.m-2) i = datarec.m-2;
229 +        if (j < 0) j = 0;
230 +        else if (j > datarec.n-2) j = datarec.n-2;
231 +                                                /* compute value */
232 +        if (datarec.flags & TRIPLETS) {
233 +                dp = datarec.data + 3*(j*datarec.n + i);
234 +                if (nam == YNAME)
235 +                        dp++;
236 +                else if (nam == ZNAME)
237 +                        dp += 2;
238 +                d00 = dp[0]; d01 = dp[3];
239 +                dp += 3*datarec.n;
240 +                d10 = dp[0]; d11 = dp[3];
241 +        } else {
242 +                dp = datarec.data + j*datarec.n + i;
243 +                d00 = dp[0]; d01 = dp[1];
244 +                dp += datarec.n;
245 +                d10 = dp[0]; d11 = dp[1];
246 +        }
247 +                                                /* bilinear interpolation */
248 +        return((j+1-v)*((i+1-u)*d00+(u-i)*d01)+(v-j)*((i+1-u)*d10+(u-i)*d11));
249 + }
250 +
251 +
252   putsquare(p0, p1, p2, p3)               /* put out a square */
253   POINT  *p0, *p1, *p2, *p3;
254   {
# Line 220 | Line 341 | double  s;
341   register POINT  *row;
342   int  siz;
343   {
344 <        double  st[2], step;
345 <
344 >        double  st[2];
345 >        int  end;
346 >        register int  i;
347 >        
348 >        if (smooth) {
349 >                i = -1;                 /* compute one past each end */
350 >                end = siz+1;
351 >        } else {
352 >                if (s < -FTINY || s > 1.0+FTINY)
353 >                        return;
354 >                i = 0;
355 >                end = siz;
356 >        }
357          st[0] = s;
358 <        st[1] = 0.0;
359 <        step = 1.0 / siz;
360 <        while (siz-- >= 0) {
361 <                row->p[0] = funvalue(XNAME, 2, st);
362 <                row->p[1] = funvalue(YNAME, 2, st);
363 <                row->p[2] = funvalue(ZNAME, 2, st);
232 <                row++;
233 <                st[1] += step;
358 >        while (i <= end) {
359 >                st[1] = (double)i/siz;
360 >                row[i].p[0] = funvalue(XNAME, 2, st);
361 >                row[i].p[1] = funvalue(YNAME, 2, st);
362 >                row[i].p[2] = funvalue(ZNAME, 2, st);
363 >                i++;
364          }
365   }
366  
# Line 239 | Line 369 | compnorms(r0, r1, r2, siz)             /* compute row of averaged
369   register POINT  *r0, *r1, *r2;
370   int  siz;
371   {
372 <        FVECT  v1, v2, vc;
372 >        FVECT  v1, v2;
373 >        register int  i;
374  
375          if (!smooth)                    /* not needed if no smoothing */
376                  return;
246                                        /* compute first point */
247        fvsum(v1, r2[0].p, r1[0].p, -1.0);
248        fvsum(v2, r1[1].p, r1[0].p, -1.0);
249        fcross(r1[0].n, v1, v2);
250        fvsum(v1, r0[0].p, r1[0].p, -1.0);
251        fcross(vc, v2, v1);
252        fvsum(r1[0].n, r1[0].n, vc, 1.0);
253        normalize(r1[0].n);
254        r0++; r1++; r2++;
377                                          /* compute middle points */
378 <        while (--siz > 0) {
379 <                fvsum(v1, r2[0].p, r1[0].p, -1.0);
380 <                fvsum(v2, r1[1].p, r1[0].p, -1.0);
378 >        while (siz-- >= 0) {
379 >                fvsum(v1, r2[0].p, r0[0].p, -1.0);
380 >                fvsum(v2, r1[1].p, r1[-1].p, -1.0);
381                  fcross(r1[0].n, v1, v2);
260                fvsum(v1, r0[0].p, r1[0].p, -1.0);
261                fcross(vc, v2, v1);
262                fvsum(r1[0].n, r1[0].n, vc, 1.0);
263                fvsum(v2, r1[-1].p, r1[0].p, -1.0);
264                fcross(vc, v1, v2);
265                fvsum(r1[0].n, r1[0].n, vc, 1.0);
266                fvsum(v1, r2[0].p, r1[0].p, -1.0);
267                fcross(vc, v2, v1);
268                fvsum(r1[0].n, r1[0].n, vc, 1.0);
382                  normalize(r1[0].n);
383                  r0++; r1++; r2++;
384          }
272                                        /* compute end point */
273        fvsum(v1, r0[0].p, r1[0].p, -1.0);
274        fvsum(v2, r1[-1].p, r1[0].p, -1.0);
275        fcross(r1[0].n, v1, v2);
276        fvsum(v1, r2[0].p, r1[0].p, -1.0);
277        fcross(vc, v2, v1);
278        fvsum(r1[0].n, r1[0].n, vc, 1.0);
279        normalize(r1[0].n);
385   }
386  
387  
# Line 289 | Line 394 | POINT  *p0, *p1, *p2, *p3;
394   #define v  ((ax+2)%3)
395  
396          register int  ax;
397 <        double  eqnmat[4][4], solmat[4][4];
397 >        MAT4  eqnmat;
398          FVECT  v1;
399          register int  i, j;
400  
# Line 300 | Line 405 | POINT  *p0, *p1, *p2, *p3;
405          fvsum(v1, v1, p1->n, 1.0);
406          fvsum(v1, v1, p2->n, 1.0);
407          fvsum(v1, v1, p3->n, 1.0);
408 <        ax = fabs(v1[0]) > fabs(v1[1]) ? 0 : 1;
409 <        ax = fabs(v1[ax]) > fabs(v1[2]) ? ax : 2;
408 >        ax = ABS(v1[0]) > ABS(v1[1]) ? 0 : 1;
409 >        ax = ABS(v1[ax]) > ABS(v1[2]) ? ax : 2;
410                                          /* assign equation matrix */
411          eqnmat[0][0] = p0->p[u]*p0->p[v];
412          eqnmat[0][1] = p0->p[u];
# Line 320 | Line 425 | POINT  *p0, *p1, *p2, *p3;
425          eqnmat[3][2] = p3->p[v];
426          eqnmat[3][3] = 1.0;
427                                          /* invert matrix (solve system) */
428 <        if (!invmat(solmat, eqnmat))
428 >        if (!invmat(eqnmat, eqnmat))
429                  return(-1);                     /* no solution */
430                                          /* compute result matrix */
431          for (j = 0; j < 4; j++)
432                  for (i = 0; i < 3; i++)
433 <                        resmat[j][i] =  solmat[j][0]*p0->n[i] +
434 <                                        solmat[j][1]*p1->n[i] +
435 <                                        solmat[j][2]*p2->n[i] +
436 <                                        solmat[j][3]*p3->n[i];
433 >                        resmat[j][i] =  eqnmat[j][0]*p0->n[i] +
434 >                                        eqnmat[j][1]*p1->n[i] +
435 >                                        eqnmat[j][2]*p2->n[i] +
436 >                                        eqnmat[j][3]*p3->n[i];
437          return(ax);
438  
439   #undef u
# Line 336 | Line 441 | POINT  *p0, *p1, *p2, *p3;
441   }
442  
443  
339 static double  m4tmp[4][4];             /* for efficiency */
340
341 #define  copymat4(m4a,m4b)      bcopy((char *)m4b,(char *)m4a,sizeof(m4tmp))
342
343
344 setident4(m4)
345 double  m4[4][4];
346 {
347        static double  ident[4][4] = {
348                1.,0.,0.,0.,
349                0.,1.,0.,0.,
350                0.,0.,1.,0.,
351                0.,0.,0.,1.,
352        };
353        copymat4(m4, ident);
354 }
355
444   /*
445   * invmat - computes the inverse of mat into inverse.  Returns 1
446   * if there exists an inverse, 0 otherwise.  It uses Gaussian Elimination
# Line 360 | Line 448 | double  m4[4][4];
448   */
449  
450   invmat(inverse,mat)
451 < double mat[4][4],inverse[4][4];
451 > MAT4  inverse, mat;
452   {
453   #define SWAP(a,b,t) (t=a,a=b,b=t)
454  
455 +        MAT4  m4tmp;
456          register int i,j,k;
457          register double temp;
458  
370        setident4(inverse);
459          copymat4(m4tmp, mat);
460 +                                        /* set inverse to identity */
461 +        for (i = 0; i < 4; i++)
462 +                for (j = 0; j < 4; j++)
463 +                        inverse[i][j] = i==j ? 1.0 : 0.0;
464  
465          for(i = 0; i < 4; i++) {
466 <                if(m4tmp[i][i] == 0) {    /* Pivot is zero */
467 <                        /* Look for a raw with pivot != 0 and swap raws */
468 <                        for(j = i + 1; j < 4; j++)
469 <                                if(m4tmp[j][i] != 0) {
470 <                                        for( k = 0; k < 4; k++) {
471 <                                                SWAP(m4tmp[i][k],m4tmp[j][k],temp);
472 <                                                SWAP(inverse[i][k],inverse[j][k],temp);
473 <                                                }
474 <                                        break;
475 <                                        }
476 <                        if(j == 4)      /* No replacing raw -> no inverse */
477 <                                return(0);
478 <                        }
466 >                /* Look for row with largest pivot and swap rows */
467 >                temp = FTINY; j = -1;
468 >                for(k = i; k < 4; k++)
469 >                        if(ABS(m4tmp[k][i]) > temp) {
470 >                                temp = ABS(m4tmp[k][i]);
471 >                                j = k;
472 >                                }
473 >                if(j == -1)     /* No replacing row -> no inverse */
474 >                        return(0);
475 >                if (j != i)
476 >                        for(k = 0; k < 4; k++) {
477 >                                SWAP(m4tmp[i][k],m4tmp[j][k],temp);
478 >                                SWAP(inverse[i][k],inverse[j][k],temp);
479 >                                }
480  
481                  temp = m4tmp[i][i];
482                  for(k = 0; k < 4; k++) {
# Line 401 | Line 494 | double mat[4][4],inverse[4][4];
494                          }
495                  }
496          return(1);
497 +
498   #undef SWAP
499   }
500  
# Line 448 | Line 542 | l_hermite()                    
542                  argument(2)*(-2.0*t+3.0)*t*t +
543                  argument(3)*((t-2.0)*t+1.0)*t +
544                  argument(4)*(t-1.0)*t*t );
545 + }
546 +
547 +
548 + double
549 + l_bezier()
550 + {
551 +        double  t;
552 +
553 +        t = argument(5);
554 +        return( argument(1) * (1.+t*(-3.+t*(3.-t))) +
555 +                argument(2) * 3.*t*(1.+t*(-2.+t)) +
556 +                argument(3) * 3.*t*t*(1.-t) +
557 +                argument(4) * t*t*t );
558 + }
559 +
560 +
561 + double
562 + l_bspline()
563 + {
564 +        double  t;
565 +
566 +        t = argument(5);
567 +        return( argument(1) * (1./6.+t*(-1./2.+t*(1./2.-1./6.*t))) +
568 +                argument(2) * (2./3.+t*t*(-1.+1./2.*t)) +
569 +                argument(3) * (1./6.+t*(1./2.+t*(1./2.-1./2.*t))) +
570 +                argument(4) * (1./6.*t*t*t) );
571   }

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+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines