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root/radiance/ray/src/px/pinterp.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/px/pinterp.c (file contents):
Revision 1.1 by greg, Sun Dec 10 17:34:13 1989 UTC vs.
Revision 2.23 by greg, Fri Jan 6 13:19:37 1995 UTC

# Line 1 | Line 1
1 + /* Copyright (c) 1994 Regents of the University of California */
2 +
3   #ifndef lint
4   static char SCCSid[] = "$SunId$ LBL";
5   #endif
# Line 10 | Line 12 | static char SCCSid[] = "$SunId$ LBL";
12  
13   #include "standard.h"
14  
15 + #include <ctype.h>
16 +
17   #include "view.h"
18  
19   #include "color.h"
20  
21 < #define pscan(y)        (ourpict+(y)*ourview.hresolu)
18 < #define zscan(y)        (ourzbuf+(y)*ourview.hresolu)
21 > #include "resolu.h"
22  
23 < VIEW    ourview = STDVIEW(512);         /* desired view */
23 > #define LOG2            0.69314718055994530942
24  
25 < double  zeps = 0.001;                   /* allowed z epsilon */
25 > #define pscan(y)        (ourpict+(y)*hresolu)
26 > #define sscan(y)        (ourspict+(y)*hresolu)
27 > #define wscan(y)        (ourweigh+(y)*hresolu)
28 > #define zscan(y)        (ourzbuf+(y)*hresolu)
29 > #define averaging       (ourweigh != NULL)
30 > #define usematrix       (hasmatrix & !averaging)
31 > #define zisnorm         (!usematrix | ourview.type != VT_PER)
32  
33 < COLR    *ourpict;                       /* output picture */
33 > #define MAXWT           1000.           /* maximum pixel weight (averaging) */
34 >
35 > #define F_FORE          1               /* fill foreground */
36 > #define F_BACK          2               /* fill background */
37 >
38 > #define PACKSIZ         256             /* max. calculation packet size */
39 >
40 > #define RTCOM           "rtrace -h- -ovl -fff "
41 >
42 > #define ABS(x)          ((x)>0?(x):-(x))
43 >
44 > struct position {int x,y; float z;};
45 >
46 > #define NSTEPS          64              /* number steps in overlap prescan */
47 > #define MINSTEP         4               /* minimum worthwhile preview step */
48 >
49 > struct bound {int min,max;};
50 >
51 > VIEW    ourview = STDVIEW;              /* desired view */
52 > int     hresolu = 512;                  /* horizontal resolution */
53 > int     vresolu = 512;                  /* vertical resolution */
54 > double  pixaspect = 1.0;                /* pixel aspect ratio */
55 >
56 > double  zeps = .02;                     /* allowed z epsilon */
57 >
58 > COLR    *ourpict;                       /* output picture (COLR's) */
59 > COLOR   *ourspict;                      /* output pixel sums (averaging) */
60 > float   *ourweigh = NULL;               /* output pixel weights (averaging) */
61   float   *ourzbuf;                       /* corresponding z-buffer */
62  
63   char    *progname;
64  
65 < VIEW    theirview = STDVIEW(512);       /* input view */
65 > int     fillo = F_FORE|F_BACK;          /* selected fill options */
66 > int     fillsamp = 0;                   /* sample separation (0 == inf) */
67 > extern int      backfill(), rcalfill(); /* fill functions */
68 > int     (*fillfunc)() = backfill;       /* selected fill function */
69 > COLR    backcolr = BLKCOLR;             /* background color */
70 > COLOR   backcolor = BLKCOLOR;           /* background color (float) */
71 > double  backz = 0.0;                    /* background z value */
72 > int     normdist = 1;                   /* i/o normalized distance? */
73 > double  ourexp = -1;                    /* original picture exposure */
74 > int     expadj = 0;                     /* exposure adjustment (f-stops) */
75 > double  rexpadj = 1;                    /* real exposure adjustment */
76 >
77 > VIEW    theirview = STDVIEW;            /* input view */
78   int     gotview;                        /* got input view? */
79 + int     wrongformat = 0;                /* input in another format? */
80 + RESOLU  tresolu;                        /* input resolution */
81 + double  theirexp;                       /* input picture exposure */
82 + MAT4    theirs2ours;                    /* transformation matrix */
83 + int     hasmatrix = 0;                  /* has transformation matrix */
84  
85 + int     PDesc[3] = {-1,-1,-1};          /* rtrace process descriptor */
86 + #define childpid        (PDesc[2])
87 + unsigned short  queue[PACKSIZ][2];      /* pending pixels */
88 + int     packsiz;                        /* actual packet size */
89 + int     queuesiz;                       /* number of pixels pending */
90  
91 + extern double   movepixel();
92 +
93 +
94   main(argc, argv)                        /* interpolate pictures */
95   int     argc;
96   char    *argv[];
97   {
98 < #define check(olen,narg)        if (argv[i][olen] || narg >= argc-i) goto badopt
98 > #define  check(ol,al)           if (argv[i][ol] || \
99 >                                badarg(argc-i-1,argv+i+1,al)) \
100 >                                goto badopt
101          int     gotvfile = 0;
102 +        int     doavg = -1;
103 +        char    *zfile = NULL;
104 +        char    *expcomp = NULL;
105          char    *err;
106 <        int     i;
106 >        int     i, rval;
107  
108          progname = argv[0];
109  
110 <        for (i = 1; i < argc && argv[i][0] == '-'; i++)
110 >        for (i = 1; i < argc && argv[i][0] == '-'; i++) {
111 >                rval = getviewopt(&ourview, argc-i, argv+i);
112 >                if (rval >= 0) {
113 >                        i += rval;
114 >                        continue;
115 >                }
116                  switch (argv[i][1]) {
117 +                case 'e':                               /* exposure */
118 +                        check(2,"f");
119 +                        expcomp = argv[++i];
120 +                        break;
121                  case 't':                               /* threshold */
122 <                        check(2,1);
122 >                        check(2,"f");
123                          zeps = atof(argv[++i]);
124                          break;
125 <                case 'v':                               /* view */
125 >                case 'a':                               /* average */
126 >                        check(2,NULL);
127 >                        doavg = 1;
128 >                        break;
129 >                case 'q':                               /* quick (no avg.) */
130 >                        check(2,NULL);
131 >                        doavg = 0;
132 >                        break;
133 >                case 'n':                               /* dist. normalized? */
134 >                        check(2,NULL);
135 >                        normdist = !normdist;
136 >                        break;
137 >                case 'f':                               /* fill type */
138                          switch (argv[i][2]) {
139 <                        case 't':                               /* type */
140 <                                check(4,0);
141 <                                ourview.type = argv[i][3];
139 >                        case '0':                               /* none */
140 >                                check(3,NULL);
141 >                                fillo = 0;
142                                  break;
143 <                        case 'p':                               /* point */
144 <                                check(3,3);
145 <                                ourview.vp[0] = atof(argv[++i]);
59 <                                ourview.vp[1] = atof(argv[++i]);
60 <                                ourview.vp[2] = atof(argv[++i]);
143 >                        case 'f':                               /* foreground */
144 >                                check(3,NULL);
145 >                                fillo = F_FORE;
146                                  break;
147 <                        case 'd':                               /* direction */
148 <                                check(3,3);
149 <                                ourview.vdir[0] = atof(argv[++i]);
65 <                                ourview.vdir[1] = atof(argv[++i]);
66 <                                ourview.vdir[2] = atof(argv[++i]);
147 >                        case 'b':                               /* background */
148 >                                check(3,NULL);
149 >                                fillo = F_BACK;
150                                  break;
151 <                        case 'u':                               /* up */
152 <                                check(3,3);
153 <                                ourview.vup[0] = atof(argv[++i]);
71 <                                ourview.vup[1] = atof(argv[++i]);
72 <                                ourview.vup[2] = atof(argv[++i]);
151 >                        case 'a':                               /* all */
152 >                                check(3,NULL);
153 >                                fillo = F_FORE|F_BACK;
154                                  break;
155 <                        case 'h':                               /* horizontal */
156 <                                check(3,1);
157 <                                ourview.horiz = atof(argv[++i]);
155 >                        case 's':                               /* sample */
156 >                                check(3,"i");
157 >                                fillsamp = atoi(argv[++i]);
158                                  break;
159 <                        case 'v':                               /* vertical */
160 <                                check(3,1);
161 <                                ourview.vert = atof(argv[++i]);
159 >                        case 'c':                               /* color */
160 >                                check(3,"fff");
161 >                                fillfunc = backfill;
162 >                                setcolor(backcolor, atof(argv[i+1]),
163 >                                        atof(argv[i+2]), atof(argv[i+3]));
164 >                                setcolr(backcolr, colval(backcolor,RED),
165 >                                                colval(backcolor,GRN),
166 >                                                colval(backcolor,BLU));
167 >                                i += 3;
168                                  break;
169 <                        case 'f':                               /* file */
170 <                                check(3,1);
171 <                                gotvfile = viewfile(argv[++i], &ourview);
172 <                                if (gotvfile < 0) {
86 <                                        perror(argv[i]);
87 <                                        exit(1);
88 <                                } else if (gotvfile == 0) {
89 <                                        fprintf(stderr, "%s: bad view file\n",
90 <                                                        argv[i]);
91 <                                        exit(1);
92 <                                }
169 >                        case 'z':                               /* z value */
170 >                                check(3,"f");
171 >                                fillfunc = backfill;
172 >                                backz = atof(argv[++i]);
173                                  break;
174 +                        case 'r':                               /* rtrace */
175 +                                check(3,"s");
176 +                                fillfunc = rcalfill;
177 +                                calstart(RTCOM, argv[++i]);
178 +                                break;
179                          default:
180                                  goto badopt;
181                          }
182                          break;
183 +                case 'z':                               /* z file */
184 +                        check(2,"s");
185 +                        zfile = argv[++i];
186 +                        break;
187 +                case 'x':                               /* x resolution */
188 +                        check(2,"i");
189 +                        hresolu = atoi(argv[++i]);
190 +                        break;
191 +                case 'y':                               /* y resolution */
192 +                        check(2,"i");
193 +                        vresolu = atoi(argv[++i]);
194 +                        break;
195 +                case 'p':                               /* pixel aspect */
196 +                        if (argv[i][2] != 'a')
197 +                                goto badopt;
198 +                        check(3,"f");
199 +                        pixaspect = atof(argv[++i]);
200 +                        break;
201 +                case 'v':                               /* view file */
202 +                        if (argv[i][2] != 'f')
203 +                                goto badopt;
204 +                        check(3,"s");
205 +                        gotvfile = viewfile(argv[++i], &ourview, 0, 0);
206 +                        if (gotvfile < 0)
207 +                                syserror(argv[i]);
208 +                        else if (gotvfile == 0) {
209 +                                fprintf(stderr, "%s: bad view file\n",
210 +                                                argv[i]);
211 +                                exit(1);
212 +                        }
213 +                        break;
214                  default:
215                  badopt:
216 <                        fprintf(stderr, "%s: unknown option '%s'\n",
216 >                        fprintf(stderr, "%s: command line error at '%s'\n",
217                                          progname, argv[i]);
218 <                        exit(1);
218 >                        goto userr;
219                  }
104                                                /* check arguments */
105        if (argc-i < 2 || (argc-i)%2) {
106                fprintf(stderr, "Usage: %s [view args] pfile zfile ..\n",
107                                progname);
108                exit(1);
220          }
221 +                                                /* check arguments */
222 +        if ((argc-i)%2)
223 +                goto userr;
224 +        if (fillsamp == 1)
225 +                fillo &= ~F_BACK;
226 +        if (doavg < 0)
227 +                doavg = (argc-i) > 2;
228 +        if (expcomp != NULL)
229 +                if (expcomp[0] == '+' | expcomp[0] == '-') {
230 +                        expadj = atof(expcomp) + (expcomp[0]=='+' ? .5 : -.5);
231 +                        if (doavg)
232 +                                rexpadj = pow(2.0, atof(expcomp));
233 +                        else
234 +                                rexpadj = pow(2.0, (double)expadj);
235 +                } else {
236 +                        if (!isflt(expcomp))
237 +                                goto userr;
238 +                        rexpadj = atof(expcomp);
239 +                        expadj = log(rexpadj)/LOG2 + (rexpadj>1 ? .5 : -.5);
240 +                        if (!doavg)
241 +                                rexpadj = pow(2.0, (double)expadj);
242 +                }
243                                                  /* set view */
244 <        if (err = setview(&ourview)) {
244 >        if ((err = setview(&ourview)) != NULL) {
245                  fprintf(stderr, "%s: %s\n", progname, err);
246                  exit(1);
247          }
248 +        normaspect(viewaspect(&ourview), &pixaspect, &hresolu, &vresolu);
249                                                  /* allocate frame */
250 <        ourpict = (COLR *)calloc(ourview.hresolu*ourview.vresolu,sizeof(COLR));
251 <        ourzbuf = (float *)calloc(ourview.hresolu*ourview.vresolu,sizeof(float));
252 <        if (ourpict == NULL || ourzbuf == NULL) {
253 <                perror(progname);
254 <                exit(1);
250 >        if (doavg) {
251 >                ourspict = (COLOR *)bmalloc(hresolu*vresolu*sizeof(COLOR));
252 >                ourweigh = (float *)bmalloc(hresolu*vresolu*sizeof(float));
253 >                if (ourspict == NULL | ourweigh == NULL)
254 >                        syserror(progname);
255 >        } else {
256 >                ourpict = (COLR *)bmalloc(hresolu*vresolu*sizeof(COLR));
257 >                if (ourpict == NULL)
258 >                        syserror(progname);
259          }
260 +        ourzbuf = (float *)bmalloc(hresolu*vresolu*sizeof(float));
261 +        if (ourzbuf == NULL)
262 +                syserror(progname);
263 +        bzero((char *)ourzbuf, hresolu*vresolu*sizeof(float));
264 +                                                        /* new header */
265 +        newheader("RADIANCE", stdout);
266                                                          /* get input */
267          for ( ; i < argc; i += 2)
268                  addpicture(argv[i], argv[i+1]);
269                                                          /* fill in spaces */
270 <        fillpicture();
270 >        if (fillo&F_BACK)
271 >                backpicture(fillfunc, fillsamp);
272 >        else
273 >                fillpicture(fillfunc);
274 >                                                        /* close calculation */
275 >        caldone();
276 >                                                        /* aft clipping */
277 >        clipaft();
278                                                          /* add to header */
279          printargs(argc, argv, stdout);
280          if (gotvfile) {
281 <                printf(VIEWSTR);
281 >                fputs(VIEWSTR, stdout);
282                  fprintview(&ourview, stdout);
283 <                printf("\n");
283 >                putc('\n', stdout);
284          }
285 <        printf("\n");
286 <                                                        /* write output */
285 >        if (pixaspect < .99 | pixaspect > 1.01)
286 >                fputaspect(pixaspect, stdout);
287 >        if (ourexp > 0)
288 >                ourexp *= rexpadj;
289 >        else
290 >                ourexp = rexpadj;
291 >        if (ourexp < .995 | ourexp > 1.005)
292 >                fputexpos(ourexp, stdout);
293 >        fputformat(COLRFMT, stdout);
294 >        putc('\n', stdout);
295 >                                                        /* write picture */
296          writepicture();
297 +                                                        /* write z file */
298 +        if (zfile != NULL)
299 +                writedistance(zfile);
300  
301          exit(0);
302 + userr:
303 +        fprintf(stderr,
304 +        "Usage: %s [view opts][-t eps][-z zout][-e spec][-a|-q][-fT][-n] pfile zspec ..\n",
305 +                        progname);
306 +        exit(1);
307   #undef check
308   }
309  
# Line 143 | Line 311 | char   *argv[];
311   headline(s)                             /* process header string */
312   char    *s;
313   {
314 <        static char     *altname[] = {"rview","rpict","pinterp",VIEWSTR,NULL};
147 <        register char   **an;
314 >        char    fmt[32];
315  
316 <        printf("\t%s", s);
316 >        if (isheadid(s))
317 >                return;
318 >        if (formatval(fmt, s)) {
319 >                wrongformat = strcmp(fmt, COLRFMT);
320 >                return;
321 >        }
322 >        putc('\t', stdout);
323 >        fputs(s, stdout);
324  
325 <        for (an = altname; *an != NULL; an++)
326 <                if (!strncmp(*an, s, strlen(*an))) {
327 <                        if (sscanview(&theirview, s+strlen(*an)) == 0)
328 <                                gotview++;
329 <                        break;
330 <                }
325 >        if (isexpos(s)) {
326 >                theirexp *= exposval(s);
327 >                return;
328 >        }
329 >        if (isview(s) && sscanview(&theirview, s) > 0)
330 >                gotview++;
331   }
332  
333  
334 < addpicture(pfile, zfile)                /* add picture to output */
335 < char    *pfile, *zfile;
334 > addpicture(pfile, zspec)                /* add picture to output */
335 > char    *pfile, *zspec;
336   {
337 <        FILE    *pfp, *zfp;
337 >        FILE    *pfp;
338 >        int     zfd;
339 >        char    *err;
340          COLR    *scanin;
341          float   *zin;
342 <        char    *err;
343 <        int     xres, yres;
342 >        struct position *plast;
343 >        struct bound    *xlim, ylim;
344          int     y;
345 <                                        /* open input files */
346 <        if ((pfp = fopen(pfile, "r")) == NULL) {
347 <                perror(pfile);
348 <                exit(1);
349 <        }
174 <        if ((zfp = fopen(zfile, "r")) == NULL) {
175 <                perror(zfile);
176 <                exit(1);
177 <        }
178 <                                        /* get header and view */
179 <        printf("%s:\n", pfile);
345 >                                        /* open picture file */
346 >        if ((pfp = fopen(pfile, "r")) == NULL)
347 >                syserror(pfile);
348 >                                        /* get header with exposure and view */
349 >        theirexp = 1.0;
350          gotview = 0;
351 <        getheader(pfp, headline);
352 <        if (!gotview || fgetresolu(&xres, &yres, pfp) != (YMAJOR|YDECR)) {
353 <                fprintf(stderr, "%s: picture view error\n", pfile);
351 >        printf("%s:\n", pfile);
352 >        getheader(pfp, headline, NULL);
353 >        if (wrongformat || !gotview || !fgetsresolu(&tresolu, pfp)) {
354 >                fprintf(stderr, "%s: picture format error\n", pfile);
355                  exit(1);
356          }
357 <        theirview.hresolu = xres;
358 <        theirview.vresolu = yres;
357 >        if (ourexp <= 0)
358 >                ourexp = theirexp;
359 >        else if (ABS(theirexp-ourexp) > .01*ourexp)
360 >                fprintf(stderr, "%s: different exposure (warning)\n", pfile);
361          if (err = setview(&theirview)) {
362                  fprintf(stderr, "%s: %s\n", pfile, err);
363                  exit(1);
364          }
365 <                                        /* allocate scanlines */
366 <        scanin = (COLR *)malloc(xres*sizeof(COLR));
367 <        zin = (float *)malloc(xres*sizeof(float));
368 <        if (scanin == NULL || zin == NULL) {
369 <                perror(progname);
370 <                exit(1);
365 >                                        /* compute transformation */
366 >        hasmatrix = pixform(theirs2ours, &theirview, &ourview);
367 >                                        /* get z specification or file */
368 >        zin = (float *)malloc(scanlen(&tresolu)*sizeof(float));
369 >        if (zin == NULL)
370 >                syserror(progname);
371 >        if ((zfd = open(zspec, O_RDONLY)) == -1) {
372 >                double  zvalue;
373 >                register int    x;
374 >                if (!isflt(zspec) || (zvalue = atof(zspec)) <= 0.0)
375 >                        syserror(zspec);
376 >                for (x = scanlen(&tresolu); x-- > 0; )
377 >                        zin[x] = zvalue;
378          }
379 <                                        /* load image */
380 <        for (y = yres-1; y >= 0; y--) {
381 <                if (freadcolrs(scanin, xres, pfp) < 0) {
379 >                                        /* compute transferrable perimeter */
380 >        xlim = (struct bound *)malloc(numscans(&tresolu)*sizeof(struct bound));
381 >        if (xlim == NULL)
382 >                syserror(progname);
383 >        if (!getperim(xlim, &ylim, zin, zfd)) { /* overlapping area? */
384 >                free((char *)zin);
385 >                free((char *)xlim);
386 >                if (zfd != -1)
387 >                        close(zfd);
388 >                fclose(pfp);
389 >                return;
390 >        }
391 >                                        /* allocate scanlines */
392 >        scanin = (COLR *)malloc(scanlen(&tresolu)*sizeof(COLR));
393 >        plast = (struct position *)calloc(scanlen(&tresolu),
394 >                        sizeof(struct position));
395 >        if (scanin == NULL | plast == NULL)
396 >                syserror(progname);
397 >                                        /* skip to starting point */
398 >        for (y = 0; y < ylim.min; y++)
399 >                if (freadcolrs(scanin, scanlen(&tresolu), pfp) < 0) {
400                          fprintf(stderr, "%s: read error\n", pfile);
401                          exit(1);
402                  }
403 <                if (fread(zin, sizeof(float), xres, zfp) < xres) {
404 <                        fprintf(stderr, "%s: read error\n", zfile);
403 >        if (zfd != -1 && lseek(zfd,
404 >                        (long)ylim.min*scanlen(&tresolu)*sizeof(float), 0) < 0)
405 >                syserror(zspec);
406 >                                        /* load image */
407 >        for (y = ylim.min; y <= ylim.max; y++) {
408 >                if (freadcolrs(scanin, scanlen(&tresolu), pfp) < 0) {
409 >                        fprintf(stderr, "%s: read error\n", pfile);
410                          exit(1);
411                  }
412 <                addscanline(y, scanin, zin);
412 >                if (zfd != -1 && read(zfd, (char *)zin,
413 >                                scanlen(&tresolu)*sizeof(float))
414 >                                < scanlen(&tresolu)*sizeof(float))
415 >                        syserror(zspec);
416 >                addscanline(xlim+y, y, scanin, zin, plast);
417          }
418                                          /* clean up */
419 +        free((char *)xlim);
420          free((char *)scanin);
421          free((char *)zin);
422 +        free((char *)plast);
423          fclose(pfp);
424 <        fclose(zfp);
424 >        if (zfd != -1)
425 >                close(zfd);
426   }
427  
428  
429 < addscanline(y, pline, zline)            /* add scanline to output */
429 > pixform(xfmat, vw1, vw2)                /* compute view1 to view2 matrix */
430 > register MAT4   xfmat;
431 > register VIEW   *vw1, *vw2;
432 > {
433 >        double  m4t[4][4];
434 >
435 >        if (vw1->type != VT_PER && vw1->type != VT_PAR)
436 >                return(0);
437 >        if (vw2->type != VT_PER && vw2->type != VT_PAR)
438 >                return(0);
439 >        setident4(xfmat);
440 >        xfmat[0][0] = vw1->hvec[0];
441 >        xfmat[0][1] = vw1->hvec[1];
442 >        xfmat[0][2] = vw1->hvec[2];
443 >        xfmat[1][0] = vw1->vvec[0];
444 >        xfmat[1][1] = vw1->vvec[1];
445 >        xfmat[1][2] = vw1->vvec[2];
446 >        xfmat[2][0] = vw1->vdir[0];
447 >        xfmat[2][1] = vw1->vdir[1];
448 >        xfmat[2][2] = vw1->vdir[2];
449 >        xfmat[3][0] = vw1->vp[0];
450 >        xfmat[3][1] = vw1->vp[1];
451 >        xfmat[3][2] = vw1->vp[2];
452 >        setident4(m4t);
453 >        m4t[0][0] = vw2->hvec[0]/vw2->hn2;
454 >        m4t[1][0] = vw2->hvec[1]/vw2->hn2;
455 >        m4t[2][0] = vw2->hvec[2]/vw2->hn2;
456 >        m4t[3][0] = -DOT(vw2->vp,vw2->hvec)/vw2->hn2;
457 >        m4t[0][1] = vw2->vvec[0]/vw2->vn2;
458 >        m4t[1][1] = vw2->vvec[1]/vw2->vn2;
459 >        m4t[2][1] = vw2->vvec[2]/vw2->vn2;
460 >        m4t[3][1] = -DOT(vw2->vp,vw2->vvec)/vw2->vn2;
461 >        m4t[0][2] = vw2->vdir[0];
462 >        m4t[1][2] = vw2->vdir[1];
463 >        m4t[2][2] = vw2->vdir[2];
464 >        m4t[3][2] = -DOT(vw2->vp,vw2->vdir);
465 >        multmat4(xfmat, xfmat, m4t);
466 >        return(1);
467 > }
468 >
469 >
470 > addscanline(xl, y, pline, zline, lasty) /* add scanline to output */
471 > struct bound    *xl;
472   int     y;
473   COLR    *pline;
474   float   *zline;
475 + struct position *lasty;         /* input/output */
476   {
477 <        FVECT   p, dir;
478 <        double  xnew, ynew, znew;
477 >        FVECT   pos;
478 >        struct position lastx, newpos;
479 >        double  wt;
480          register int    x;
227        register int    xpos, ypos;
481  
482 <        for (x = 0; x < theirview.hresolu; x++) {
483 <                rayview(p, dir, &theirview, x+.5, y+.5);
484 <                p[0] += zline[x]*dir[0];
485 <                p[1] += zline[x]*dir[1];
486 <                p[2] += zline[x]*dir[2];
487 <                pixelview(&xnew, &ynew, &znew, &ourview, p);
235 <                if (znew <= 0.0 || xnew < 0 || xnew > ourview.hresolu
236 <                                || ynew < 0 || ynew > ourview.vresolu)
482 >        lastx.z = 0;
483 >        for (x = xl->max; x >= xl->min; x--) {
484 >                pix2loc(pos, &tresolu, x, y);
485 >                pos[2] = zline[x];
486 >                if ((wt = movepixel(pos)) <= FTINY) {
487 >                        lasty[x].z = lastx.z = 0;       /* mark invalid */
488                          continue;
238                                        /* check current value at position */
239                xpos = xnew;
240                ypos = ynew;
241                if (zscan(ypos)[xpos] <= 0.0
242                                || zscan(ypos)[xpos] - znew
243                                        > zeps*zscan(ypos)[xpos]) {
244                        zscan(ypos)[xpos] = znew;
245                        copycolr(pscan(ypos)[xpos], pline[x]);
489                  }
490 +                                        /* add pixel to our image */
491 +                newpos.x = pos[0] * hresolu;
492 +                newpos.y = pos[1] * vresolu;
493 +                newpos.z = zline[x];
494 +                addpixel(&newpos, &lastx, &lasty[x], pline[x], wt, pos[2]);
495 +                lasty[x].x = lastx.x = newpos.x;
496 +                lasty[x].y = lastx.y = newpos.y;
497 +                lasty[x].z = lastx.z = newpos.z;
498          }
499   }
500  
501  
502 < fillpicture()                           /* fill in empty spaces */
502 > addpixel(p0, p1, p2, pix, w, z)         /* fill in pixel parallelogram */
503 > struct position *p0, *p1, *p2;
504 > COLR    pix;
505 > double  w;
506 > double  z;
507   {
508 <        int     y;
509 <        COLR    cfill;
510 <        register int    x, xblank;
508 >        double  zt = 2.*zeps*p0->z;             /* threshold */
509 >        COLOR   pval;                           /* converted+weighted pixel */
510 >        int     s1x, s1y, s2x, s2y;             /* step sizes */
511 >        int     l1, l2, c1, c2;                 /* side lengths and counters */
512 >        int     p1isy;                          /* p0p1 along y? */
513 >        int     x1, y1;                         /* p1 position */
514 >        register int    x, y;                   /* final position */
515 >
516 >                                        /* compute vector p0p1 */
517 >        if (fillo&F_FORE && ABS(p1->z-p0->z) <= zt) {
518 >                s1x = p1->x - p0->x;
519 >                s1y = p1->y - p0->y;
520 >                l1 = ABS(s1x);
521 >                if (p1isy = (ABS(s1y) > l1))
522 >                        l1 = ABS(s1y);
523 >                else if (l1 < 1)
524 >                        l1 = 1;
525 >        } else {
526 >                l1 = s1x = s1y = 1;
527 >                p1isy = -1;
528 >        }
529 >                                        /* compute vector p0p2 */
530 >        if (fillo&F_FORE && ABS(p2->z-p0->z) <= zt) {
531 >                s2x = p2->x - p0->x;
532 >                s2y = p2->y - p0->y;
533 >                if (p1isy == 1)
534 >                        l2 = ABS(s2x);
535 >                else {
536 >                        l2 = ABS(s2y);
537 >                        if (p1isy != 0 && ABS(s2x) > l2)
538 >                                l2 = ABS(s2x);
539 >                }
540 >                if (l2 < 1)
541 >                        l2 = 1;
542 >        } else
543 >                l2 = s2x = s2y = 1;
544 >                                        /* fill the parallelogram */
545 >        if (averaging) {
546 >                colr_color(pval, pix);
547 >                scalecolor(pval, w);
548 >        }
549 >        for (c1 = l1; c1-- > 0; ) {
550 >                x1 = p0->x + c1*s1x/l1;
551 >                y1 = p0->y + c1*s1y/l1;
552 >                for (c2 = l2; c2-- > 0; ) {
553 >                        x = x1 + c2*s2x/l2;
554 >                        if (x < 0 || x >= hresolu)
555 >                                continue;
556 >                        y = y1 + c2*s2y/l2;
557 >                        if (y < 0 || y >= vresolu)
558 >                                continue;
559 >                        if (averaging) {
560 >                                if (zscan(y)[x] <= 0 || zscan(y)[x]-z
561 >                                                > zeps*zscan(y)[x]) {
562 >                                        copycolor(sscan(y)[x], pval);
563 >                                        wscan(y)[x] = w;
564 >                                        zscan(y)[x] = z;
565 >                                } else if (z-zscan(y)[x] <= zeps*zscan(y)[x]) {
566 >                                        addcolor(sscan(y)[x], pval);
567 >                                        wscan(y)[x] += w;
568 >                                }
569 >                        } else if (zscan(y)[x] <= 0 || zscan(y)[x]-z
570 >                                                > zeps*zscan(y)[x]) {
571 >                                copycolr(pscan(y)[x], pix);
572 >                                zscan(y)[x] = z;
573 >                        }
574 >                }
575 >        }
576 > }
577 >
578 >
579 > double
580 > movepixel(pos)                          /* reposition image point */
581 > register FVECT  pos;
582 > {
583 >        FVECT   pt, tdir, odir;
584 >        double  d;
585 >        register int    i;
586          
587 <        for (y = 0; y < ourview.vresolu; y++) {
588 <                xblank = -1;
589 <                for (x = 0; x < ourview.hresolu; x++)
590 <                        if (zscan(y)[x] <= 0.0) {
591 <                                if (xblank < 0)
592 <                                        xblank = x;
593 <                        } else if (xblank >= 0) {
594 <                                if (xblank == 0 || zscan(y)[xblank-1] < zscan(y)[x])
595 <                                        copycolr(cfill, pscan(y)[x]);
596 <                                else
597 <                                        copycolr(cfill, pscan(y)[xblank-1]);
598 <                                for ( ; xblank < x; xblank++)
599 <                                        copycolr(pscan(y)[xblank], cfill);
600 <                                xblank = -1;
587 >        if (pos[2] <= 0)                /* empty pixel */
588 >                return(0);
589 >        if (usematrix) {
590 >                pos[0] += theirview.hoff - .5;
591 >                pos[1] += theirview.voff - .5;
592 >                if (normdist && theirview.type == VT_PER)
593 >                        d = sqrt(1. + pos[0]*pos[0]*theirview.hn2
594 >                                        + pos[1]*pos[1]*theirview.vn2);
595 >                else
596 >                        d = 1.;
597 >                pos[2] += d*theirview.vfore;
598 >                if (theirview.type == VT_PER) {
599 >                        pos[2] /= d;
600 >                        pos[0] *= pos[2];
601 >                        pos[1] *= pos[2];
602 >                }
603 >                multp3(pos, pos, theirs2ours);
604 >                if (pos[2] <= ourview.vfore)
605 >                        return(0);
606 >                if (ourview.type == VT_PER) {
607 >                        pos[0] /= pos[2];
608 >                        pos[1] /= pos[2];
609 >                }
610 >                pos[0] += .5 - ourview.hoff;
611 >                pos[1] += .5 - ourview.voff;
612 >                pos[2] -= ourview.vfore;
613 >        } else {
614 >                if (viewray(pt, tdir, &theirview, pos[0], pos[1]) < -FTINY)
615 >                        return(0);
616 >                if (!normdist & theirview.type == VT_PER)       /* adjust */
617 >                        pos[2] *= sqrt(1. + pos[0]*pos[0]*theirview.hn2
618 >                                        + pos[1]*pos[1]*theirview.vn2);
619 >                pt[0] += tdir[0]*pos[2];
620 >                pt[1] += tdir[1]*pos[2];
621 >                pt[2] += tdir[2]*pos[2];
622 >                viewloc(pos, &ourview, pt);
623 >                if (pos[2] <= 0)
624 >                        return(0);
625 >        }
626 >        if (pos[0] < 0 || pos[0] >= 1-FTINY || pos[1] < 0 || pos[1] >= 1-FTINY)
627 >                return(0);
628 >        if (!averaging)
629 >                return(1);
630 >        if (ourview.type == VT_PAR)             /* compute our direction */
631 >                VCOPY(odir, ourview.vdir);
632 >        else
633 >                for (i = 0; i < 3; i++)
634 >                        odir[i] = (pt[i] - ourview.vp[i])/pos[2];
635 >        d = DOT(odir,tdir);                     /* compute pixel weight */
636 >        if (d >= 1.-1./MAXWT/MAXWT)
637 >                return(MAXWT);          /* clip to maximum weight */
638 >        return(1./sqrt(1.-d));
639 > }
640 >
641 >
642 > getperim(xl, yl, zline, zfd)            /* compute overlapping image area */
643 > register struct bound   *xl;
644 > struct bound    *yl;
645 > float   *zline;
646 > int     zfd;
647 > {
648 >        int     step;
649 >        FVECT   pos;
650 >        register int    x, y;
651 >                                                /* set up step size */
652 >        if (scanlen(&tresolu) < numscans(&tresolu))
653 >                step = scanlen(&tresolu)/NSTEPS;
654 >        else
655 >                step = numscans(&tresolu)/NSTEPS;
656 >        if (step < MINSTEP) {                   /* not worth cropping? */
657 >                yl->min = 0;
658 >                yl->max = numscans(&tresolu) - 1;
659 >                x = scanlen(&tresolu) - 1;
660 >                for (y = numscans(&tresolu); y--; ) {
661 >                        xl[y].min = 0;
662 >                        xl[y].max = x;
663 >                }
664 >                return(1);
665 >        }
666 >        yl->min = 32000; yl->max = 0;           /* search for points on image */
667 >        for (y = step - 1; y < numscans(&tresolu); y += step) {
668 >                if (zfd != -1) {
669 >                        if (lseek(zfd, (long)y*scanlen(&tresolu)*sizeof(float),
670 >                                        0) < 0)
671 >                                syserror("lseek");
672 >                        if (read(zfd, (char *)zline,
673 >                                        scanlen(&tresolu)*sizeof(float))
674 >                                        < scanlen(&tresolu)*sizeof(float))
675 >                                syserror("read");
676 >                }
677 >                xl[y].min = 32000; xl[y].max = 0;               /* x max */
678 >                for (x = scanlen(&tresolu); (x -= step) > 0; ) {
679 >                        pix2loc(pos, &tresolu, x, y);
680 >                        pos[2] = zline[x];
681 >                        if (movepixel(pos) > FTINY) {
682 >                                xl[y].max = x + step - 1;
683 >                                xl[y].min = x - step + 1;       /* x min */
684 >                                if (xl[y].min < 0)
685 >                                        xl[y].min = 0;
686 >                                for (x = step - 1; x < xl[y].max; x += step) {
687 >                                        pix2loc(pos, &tresolu, x, y);
688 >                                        pos[2] = zline[x];
689 >                                        if (movepixel(pos) > FTINY) {
690 >                                                xl[y].min = x - step + 1;
691 >                                                break;
692 >                                        }
693 >                                }
694 >                                if (y < yl->min)                /* y limits */
695 >                                        yl->min = y - step + 1;
696 >                                yl->max = y + step - 1;
697 >                                break;
698                          }
272                if (xblank > 0) {
273                        copycolr(cfill, pscan(y)[xblank-1]);
274                        for ( ; xblank < ourview.hresolu; xblank++)
275                                copycolr(pscan(y)[xblank], cfill);
699                  }
700 +                                                        /* fill in between */
701 +                if (y < step) {
702 +                        xl[y-1].min = xl[y].min;
703 +                        xl[y-1].max = xl[y].max;
704 +                } else {
705 +                        if (xl[y].min < xl[y-step].min)
706 +                                xl[y-1].min = xl[y].min;
707 +                        else
708 +                                xl[y-1].min = xl[y-step].min;
709 +                        if (xl[y].max > xl[y-step].max)
710 +                                xl[y-1].max = xl[y].max;
711 +                        else
712 +                                xl[y-1].max = xl[y-step].max;
713 +                }
714 +                for (x = 2; x < step; x++)
715 +                        copystruct(xl+y-x, xl+y-1);
716          }
717 +        if (yl->max >= numscans(&tresolu))
718 +                yl->max = numscans(&tresolu) - 1;
719 +        y -= step;
720 +        for (x = numscans(&tresolu) - 1; x > y; x--)    /* fill bottom rows */
721 +                copystruct(xl+x, xl+y);
722 +        return(yl->max >= yl->min);
723   }
724  
725  
726 < writepicture()                          /* write out picture */
726 > backpicture(fill, samp)                 /* background fill algorithm */
727 > int     (*fill)();
728 > int     samp;
729   {
730 +        int     *yback, xback;
731          int     y;
732 +        register int    x, i;
733 +                                                        /* get back buffer */
734 +        yback = (int *)malloc(hresolu*sizeof(int));
735 +        if (yback == NULL)
736 +                syserror(progname);
737 +        for (x = 0; x < hresolu; x++)
738 +                yback[x] = -2;
739 +        /*
740 +         * Xback and yback are the pixel locations of suitable
741 +         * background values in each direction.
742 +         * A value of -2 means unassigned, and -1 means
743 +         * that there is no suitable background in this direction.
744 +         */
745 +                                                        /* fill image */
746 +        for (y = 0; y < vresolu; y++) {
747 +                xback = -2;
748 +                for (x = 0; x < hresolu; x++)
749 +                        if (zscan(y)[x] <= 0) {         /* empty pixel */
750 +                                /*
751 +                                 * First, find background from above or below.
752 +                                 * (farthest assigned pixel)
753 +                                 */
754 +                                if (yback[x] == -2) {
755 +                                        for (i = y+1; i < vresolu; i++)
756 +                                                if (zscan(i)[x] > 0)
757 +                                                        break;
758 +                                        if (i < vresolu
759 +                                && (y <= 0 || zscan(y-1)[x] < zscan(i)[x]))
760 +                                                yback[x] = i;
761 +                                        else
762 +                                                yback[x] = y-1;
763 +                                }
764 +                                /*
765 +                                 * Next, find background from left or right.
766 +                                 */
767 +                                if (xback == -2) {
768 +                                        for (i = x+1; i < hresolu; i++)
769 +                                                if (zscan(y)[i] > 0)
770 +                                                        break;
771 +                                        if (i < hresolu
772 +                                && (x <= 0 || zscan(y)[x-1] < zscan(y)[i]))
773 +                                                xback = i;
774 +                                        else
775 +                                                xback = x-1;
776 +                                }
777 +                                /*
778 +                                 * If we have no background for this pixel,
779 +                                 * use the given fill function.
780 +                                 */
781 +                                if (xback < 0 && yback[x] < 0)
782 +                                        goto fillit;
783 +                                /*
784 +                                 * Compare, and use the background that is
785 +                                 * farther, unless one of them is next to us.
786 +                                 * If the background is too distant, call
787 +                                 * the fill function.
788 +                                 */
789 +                                if ( yback[x] < 0
790 +                                        || (xback >= 0 && ABS(x-xback) <= 1)
791 +                                        || ( ABS(y-yback[x]) > 1
792 +                                                && zscan(yback[x])[x]
793 +                                                < zscan(y)[xback] ) ) {
794 +                                        if (samp > 0 && ABS(x-xback) >= samp)
795 +                                                goto fillit;
796 +                                        if (averaging) {
797 +                                                copycolor(sscan(y)[x],
798 +                                                        sscan(y)[xback]);
799 +                                                wscan(y)[x] = wscan(y)[xback];
800 +                                        } else
801 +                                                copycolr(pscan(y)[x],
802 +                                                        pscan(y)[xback]);
803 +                                        zscan(y)[x] = zscan(y)[xback];
804 +                                } else {
805 +                                        if (samp > 0 && ABS(y-yback[x]) > samp)
806 +                                                goto fillit;
807 +                                        if (averaging) {
808 +                                                copycolor(sscan(y)[x],
809 +                                                        sscan(yback[x])[x]);
810 +                                                wscan(y)[x] =
811 +                                                        wscan(yback[x])[x];
812 +                                        } else
813 +                                                copycolr(pscan(y)[x],
814 +                                                        pscan(yback[x])[x]);
815 +                                        zscan(y)[x] = zscan(yback[x])[x];
816 +                                }
817 +                                continue;
818 +                        fillit:
819 +                                (*fill)(x,y);
820 +                                if (fill == rcalfill) {         /* use it */
821 +                                        clearqueue();
822 +                                        xback = x;
823 +                                        yback[x] = y;
824 +                                }
825 +                        } else {                                /* full pixel */
826 +                                yback[x] = -2;
827 +                                xback = -2;
828 +                        }
829 +        }
830 +        free((char *)yback);
831 + }
832  
833 <        fputresolu(YMAJOR|YDECR, ourview.hresolu, ourview.vresolu, stdout);
834 <        for (y = ourview.vresolu-1; y >= 0; y--)
835 <                if (fwritecolrs(pscan(y), ourview.hresolu, stdout) < 0) {
836 <                        perror(progname);
837 <                        exit(1);
833 >
834 > fillpicture(fill)               /* paint in empty pixels using fill */
835 > int     (*fill)();
836 > {
837 >        register int    x, y;
838 >
839 >        for (y = 0; y < vresolu; y++)
840 >                for (x = 0; x < hresolu; x++)
841 >                        if (zscan(y)[x] <= 0)
842 >                                (*fill)(x,y);
843 > }
844 >
845 >
846 > clipaft()                       /* perform aft clipping as indicated */
847 > {
848 >        register int    x, y;
849 >        int     adjtest = ourview.type == VT_PER & zisnorm;
850 >        double  tstdist;
851 >        double  yzn2, vx;
852 >
853 >        if (ourview.vaft <= FTINY)
854 >                return;
855 >        tstdist = ourview.vaft - ourview.vfore;
856 >        for (y = 0; y < vresolu; y++) {
857 >                if (adjtest) {                          /* adjust test */
858 >                        yzn2 = (y+.5)/vresolu + ourview.voff - .5;
859 >                        yzn2 = 1. + yzn2*yzn2*ourview.vn2;
860 >                        tstdist = (ourview.vaft - ourview.vfore)*sqrt(yzn2);
861                  }
862 +                for (x = 0; x < hresolu; x++)
863 +                        if (zscan(y)[x] > tstdist) {
864 +                                if (adjtest) {
865 +                                        vx = (x+.5)/hresolu + ourview.hoff - .5;
866 +                                        if (zscan(y)[x] <= (ourview.vaft -
867 +                                                        ourview.vfore) *
868 +                                                sqrt(vx*vx*ourview.hn2 + yzn2))
869 +                                                continue;
870 +                                }
871 +                                if (averaging)
872 +                                        bzero(sscan(y)[x], sizeof(COLOR));
873 +                                else
874 +                                        bzero(pscan(y)[x], sizeof(COLR));
875 +                                zscan(y)[x] = 0.0;
876 +                        }
877 +        }
878 + }
879 +
880 +
881 + writepicture()                          /* write out picture (alters buffer) */
882 + {
883 +        int     y;
884 +        register int    x;
885 +        double  d;
886 +
887 +        fprtresolu(hresolu, vresolu, stdout);
888 +        for (y = vresolu-1; y >= 0; y--)
889 +                if (averaging) {
890 +                        for (x = 0; x < hresolu; x++) { /* average pixels */
891 +                                d = rexpadj/wscan(y)[x];
892 +                                scalecolor(sscan(y)[x], d);
893 +                        }
894 +                        if (fwritescan(sscan(y), hresolu, stdout) < 0)
895 +                                syserror(progname);
896 +                } else {
897 +                        if (expadj)
898 +                                shiftcolrs(pscan(y), hresolu, expadj);
899 +                        if (fwritecolrs(pscan(y), hresolu, stdout) < 0)
900 +                                syserror(progname);
901 +                }
902 + }
903 +
904 +
905 + writedistance(fname)                    /* write out z file (alters buffer) */
906 + char    *fname;
907 + {
908 +        int     donorm = normdist & !zisnorm ? 1 :
909 +                        ourview.type == VT_PER & !normdist & zisnorm ? -1 : 0;
910 +        int     fd;
911 +        int     y;
912 +
913 +        if ((fd = open(fname, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666)) == -1)
914 +                syserror(fname);
915 +        for (y = vresolu-1; y >= 0; y--) {
916 +                if (donorm) {
917 +                        double  vx, yzn2, d;
918 +                        register int    x;
919 +                        yzn2 = (y+.5)/vresolu + ourview.voff - .5;
920 +                        yzn2 = 1. + yzn2*yzn2*ourview.vn2;
921 +                        for (x = 0; x < hresolu; x++) {
922 +                                vx = (x+.5)/hresolu + ourview.hoff - .5;
923 +                                d = sqrt(vx*vx*ourview.hn2 + yzn2);
924 +                                if (donorm > 0)
925 +                                        zscan(y)[x] *= d;
926 +                                else
927 +                                        zscan(y)[x] /= d;
928 +                        }
929 +                }
930 +                if (write(fd, (char *)zscan(y), hresolu*sizeof(float))
931 +                                < hresolu*sizeof(float))
932 +                        syserror(fname);
933 +        }
934 +        close(fd);
935 + }
936 +
937 +
938 + backfill(x, y)                          /* fill pixel with background */
939 + int     x, y;
940 + {
941 +        if (averaging) {
942 +                copycolor(sscan(y)[x], backcolor);
943 +                wscan(y)[x] = 1;
944 +        } else
945 +                copycolr(pscan(y)[x], backcolr);
946 +        zscan(y)[x] = backz;
947 + }
948 +
949 +
950 + calstart(prog, args)                    /* start fill calculation */
951 + char    *prog, *args;
952 + {
953 +        char    combuf[512];
954 +        char    *argv[64];
955 +        int     rval;
956 +        register char   **wp, *cp;
957 +
958 +        if (childpid != -1) {
959 +                fprintf(stderr, "%s: too many calculations\n", progname);
960 +                exit(1);
961 +        }
962 +        strcpy(combuf, prog);
963 +        strcat(combuf, args);
964 +        cp = combuf;
965 +        wp = argv;
966 +        for ( ; ; ) {
967 +                while (isspace(*cp))    /* nullify spaces */
968 +                        *cp++ = '\0';
969 +                if (!*cp)               /* all done? */
970 +                        break;
971 +                *wp++ = cp;             /* add argument to list */
972 +                while (*++cp && !isspace(*cp))
973 +                        ;
974 +        }
975 +        *wp = NULL;
976 +                                                /* start process */
977 +        if ((rval = open_process(PDesc, argv)) < 0)
978 +                syserror(progname);
979 +        if (rval == 0) {
980 +                fprintf(stderr, "%s: command not found\n", argv[0]);
981 +                exit(1);
982 +        }
983 +        packsiz = rval/(6*sizeof(float)) - 1;
984 +        if (packsiz > PACKSIZ)
985 +                packsiz = PACKSIZ;
986 +        queuesiz = 0;
987 + }
988 +
989 +
990 + caldone()                               /* done with calculation */
991 + {
992 +        if (childpid == -1)
993 +                return;
994 +        clearqueue();
995 +        close_process(PDesc);
996 +        childpid = -1;
997 + }
998 +
999 +
1000 + rcalfill(x, y)                          /* fill with ray-calculated pixel */
1001 + int     x, y;
1002 + {
1003 +        if (queuesiz >= packsiz)        /* flush queue if needed */
1004 +                clearqueue();
1005 +                                        /* add position to queue */
1006 +        queue[queuesiz][0] = x;
1007 +        queue[queuesiz][1] = y;
1008 +        queuesiz++;
1009 + }
1010 +
1011 +
1012 + clearqueue()                            /* process queue */
1013 + {
1014 +        FVECT   orig, dir;
1015 +        float   fbuf[6*(PACKSIZ+1)];
1016 +        register float  *fbp;
1017 +        register int    i;
1018 +        double  vx, vy;
1019 +
1020 +        if (queuesiz == 0)
1021 +                return;
1022 +        fbp = fbuf;
1023 +        for (i = 0; i < queuesiz; i++) {
1024 +                viewray(orig, dir, &ourview,
1025 +                                (queue[i][0]+.5)/hresolu,
1026 +                                (queue[i][1]+.5)/vresolu);
1027 +                *fbp++ = orig[0]; *fbp++ = orig[1]; *fbp++ = orig[2];
1028 +                *fbp++ = dir[0]; *fbp++ = dir[1]; *fbp++ = dir[2];
1029 +        }
1030 +                                        /* mark end and get results */
1031 +        bzero((char *)fbp, 6*sizeof(float));
1032 +        if (process(PDesc, fbuf, fbuf, 4*sizeof(float)*queuesiz,
1033 +                        6*sizeof(float)*(queuesiz+1)) !=
1034 +                        4*sizeof(float)*queuesiz) {
1035 +                fprintf(stderr, "%s: error reading from rtrace process\n",
1036 +                                progname);
1037 +                exit(1);
1038 +        }
1039 +        fbp = fbuf;
1040 +        for (i = 0; i < queuesiz; i++) {
1041 +                if (ourexp > 0 && ourexp != 1.0) {
1042 +                        fbp[0] *= ourexp;
1043 +                        fbp[1] *= ourexp;
1044 +                        fbp[2] *= ourexp;
1045 +                }
1046 +                if (averaging) {
1047 +                        setcolor(sscan(queue[i][1])[queue[i][0]],
1048 +                                        fbp[0], fbp[1], fbp[2]);
1049 +                        wscan(queue[i][1])[queue[i][0]] = 1;
1050 +                } else
1051 +                        setcolr(pscan(queue[i][1])[queue[i][0]],
1052 +                                        fbp[0], fbp[1], fbp[2]);
1053 +                if (zisnorm)
1054 +                        zscan(queue[i][1])[queue[i][0]] = fbp[3];
1055 +                else {
1056 +                        vx = (queue[i][0]+.5)/hresolu + ourview.hoff - .5;
1057 +                        vy = (queue[i][1]+.5)/vresolu + ourview.voff - .5;
1058 +                        zscan(queue[i][1])[queue[i][0]] = fbp[3] / sqrt(1. +
1059 +                                        vx*vx*ourview.hn2 + vy*vy*ourview.vn2);
1060 +                }
1061 +                fbp += 4;
1062 +        }
1063 +        queuesiz = 0;
1064 + }
1065 +
1066 +
1067 + syserror(s)                     /* report error and exit */
1068 + char    *s;
1069 + {
1070 +        perror(s);
1071 +        exit(1);
1072   }

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