ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | Download File | Root Listing
root/radiance/ray/src/rt/ambcomp.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/rt/ambcomp.c (file contents):
Revision 2.53 by greg, Thu May 8 04:02:40 2014 UTC vs.
Revision 2.88 by greg, Wed Dec 15 01:38:50 2021 UTC

# Line 21 | Line 21 | static const char      RCSid[] = "$Id$";
21   #include  "ambient.h"
22   #include  "random.h"
23  
24 < #ifdef NEWAMB
24 > #ifndef MINADIV
25 > #define MINADIV         7       /* minimum # divisions in each dimension */
26 > #endif
27  
26 extern void             SDsquare2disk(double ds[2], double seedx, double seedy);
27
28                                /* vertex direction bit positions */
29 #define VDB_xy  0
30 #define VDB_y   01
31 #define VDB_x   02
32 #define VDB_Xy  03
33 #define VDB_xY  04
34 #define VDB_X   05
35 #define VDB_Y   06
36 #define VDB_XY  07
37                                /* get opposite vertex direction bit */
38 #define VDB_OPP(f)      (~(f) & 07)
39                                /* adjacent triangle vertex flags */
40 static const int  adjacent_trifl[8] = {
41                        0,                      /* forbidden diagonal */
42                        1<<VDB_x|1<<VDB_y|1<<VDB_Xy,
43                        1<<VDB_y|1<<VDB_x|1<<VDB_xY,
44                        1<<VDB_y|1<<VDB_Xy|1<<VDB_X,
45                        1<<VDB_x|1<<VDB_xY|1<<VDB_Y,
46                        1<<VDB_Xy|1<<VDB_X|1<<VDB_Y,
47                        1<<VDB_xY|1<<VDB_Y|1<<VDB_X,
48                        0,                      /* forbidden diagonal */
49                };
50
28   typedef struct {
29          COLOR   v;              /* hemisphere sample value */
30 <        float   d;              /* reciprocal distance (1/rt) */
30 >        float   d;              /* reciprocal distance */
31          FVECT   p;              /* intersection point */
32   } AMBSAMP;              /* sample value */
33  
34   typedef struct {
35          RAY     *rp;            /* originating ray sample */
59        FVECT   ux, uy;         /* tangent axis unit vectors */
36          int     ns;             /* number of samples per axis */
37 +        int     sampOK;         /* acquired full sample set? */
38          COLOR   acoef;          /* division contribution coefficient */
39 +        double  acol[3];        /* accumulated color */
40 +        FVECT   ux, uy;         /* tangent axis unit vectors */
41          AMBSAMP sa[1];          /* sample array (extends struct) */
42   }  AMBHEMI;             /* ambient sample hemisphere */
43  
44 < #define ambndx(h,i,j)   ((i)*(h)->ns + (j))
45 < #define ambsam(h,i,j)   (h)->sa[ambndx(h,i,j)]
44 > #define AI(h,i,j)       ((i)*(h)->ns + (j))
45 > #define ambsam(h,i,j)   (h)->sa[AI(h,i,j)]
46  
47   typedef struct {
48          FVECT   r_i, r_i1, e_i, rcp, rI2_eJ2;
49          double  I1, I2;
71        int     valid;
50   } FFTRI;                /* vectors and coefficients for Hessian calculation */
51  
52  
75 /* Get index for adjacent vertex */
53   static int
54 < adjacent_verti(AMBHEMI *hp, int i, int j, int dbit)
54 > ambcollision(                           /* proposed direciton collides? */
55 >        AMBHEMI *hp,
56 >        int     i,
57 >        int     j,
58 >        FVECT   dv
59 > )
60   {
61 <        int     i0 = i*hp->ns + j;
62 <
63 <        switch (dbit) {
64 <        case VDB_y:     return(i0 - hp->ns);
65 <        case VDB_x:     return(i0 - 1);
66 <        case VDB_Xy:    return(i0 - hp->ns + 1);
67 <        case VDB_xY:    return(i0 + hp->ns - 1);
68 <        case VDB_X:     return(i0 + 1);
69 <        case VDB_Y:     return(i0 + hp->ns);
70 <                                /* the following should never occur */
71 <        case VDB_xy:    return(i0 - hp->ns - 1);
72 <        case VDB_XY:    return(i0 + hp->ns + 1);
61 >        double  cos_thresh;
62 >        int     ii, jj;
63 >                                        /* min. spacing = 1/4th division */
64 >        cos_thresh = (PI/4.)/(double)hp->ns;
65 >        cos_thresh = 1. - .5*cos_thresh*cos_thresh;
66 >                                        /* check existing neighbors */
67 >        for (ii = i-1; ii <= i+1; ii++) {
68 >                if (ii < 0) continue;
69 >                if (ii >= hp->ns) break;
70 >                for (jj = j-1; jj <= j+1; jj++) {
71 >                        AMBSAMP *ap;
72 >                        FVECT   avec;
73 >                        double  dprod;
74 >                        if (jj < 0) continue;
75 >                        if (jj >= hp->ns) break;
76 >                        if ((ii==i) & (jj==j)) continue;
77 >                        ap = &ambsam(hp,ii,jj);
78 >                        if (ap->d <= .5/FHUGE)
79 >                                continue;       /* no one home */
80 >                        VSUB(avec, ap->p, hp->rp->rop);
81 >                        dprod = DOT(avec, dv);
82 >                        if (dprod >= cos_thresh*VLEN(avec))
83 >                                return(1);      /* collision */
84 >                }
85          }
86 <        return(-1);
86 >        return(0);                      /* nothing to worry about */
87   }
88  
89  
96 /* Get vertex direction bit for the opposite edge to complete triangle */
90   static int
91 < vdb_edge(int db1, int db2)
92 < {
93 <        switch (db1) {
94 <        case VDB_x:     return(db2==VDB_y ? VDB_Xy : VDB_Y);
95 <        case VDB_y:     return(db2==VDB_x ? VDB_xY : VDB_X);
103 <        case VDB_X:     return(db2==VDB_Xy ? VDB_y : VDB_xY);
104 <        case VDB_Y:     return(db2==VDB_xY ? VDB_x : VDB_Xy);
105 <        case VDB_xY:    return(db2==VDB_x ? VDB_y : VDB_X);
106 <        case VDB_Xy:    return(db2==VDB_y ? VDB_x : VDB_Y);
107 <        }
108 <        error(CONSISTENCY, "forbidden diagonal in vdb_edge()");
109 <        return(-1);
110 < }
111 <
112 <
113 < static AMBHEMI *
114 < inithemi(                       /* initialize sampling hemisphere */
115 <        COLOR   ac,
116 <        RAY     *r,
117 <        double  wt
91 > ambsample(                              /* initial ambient division sample */
92 >        AMBHEMI *hp,
93 >        int     i,
94 >        int     j,
95 >        int     n
96   )
97   {
98 <        AMBHEMI *hp;
99 <        double  d;
122 <        int     n, i;
123 <                                        /* set number of divisions */
124 <        if (ambacc <= FTINY &&
125 <                        wt > (d = 0.8*intens(ac)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
126 <                wt = d;                 /* avoid ray termination */
127 <        n = sqrt(ambdiv * wt) + 0.5;
128 <        i = 1 + 5*(ambacc > FTINY);     /* minimum number of samples */
129 <        if (n < i)
130 <                n = i;
131 <                                        /* allocate sampling array */
132 <        hp = (AMBHEMI *)malloc(sizeof(AMBHEMI) + sizeof(AMBSAMP)*(n*n - 1));
133 <        if (hp == NULL)
134 <                return(NULL);
135 <        hp->rp = r;
136 <        hp->ns = n;
137 <                                        /* assign coefficient */
138 <        copycolor(hp->acoef, ac);
139 <        d = 1.0/(n*n);
140 <        scalecolor(hp->acoef, d);
141 <                                        /* make tangent plane axes */
142 <        hp->uy[0] = 0.5 - frandom();
143 <        hp->uy[1] = 0.5 - frandom();
144 <        hp->uy[2] = 0.5 - frandom();
145 <        for (i = 3; i--; )
146 <                if ((-0.6 < r->ron[i]) & (r->ron[i] < 0.6))
147 <                        break;
148 <        if (i < 0)
149 <                error(CONSISTENCY, "bad ray direction in inithemi");
150 <        hp->uy[i] = 1.0;
151 <        VCROSS(hp->ux, hp->uy, r->ron);
152 <        normalize(hp->ux);
153 <        VCROSS(hp->uy, r->ron, hp->ux);
154 <                                        /* we're ready to sample */
155 <        return(hp);
156 < }
157 <
158 <
159 < /* Sample ambient division and apply weighting coefficient */
160 < static int
161 < getambsamp(RAY *arp, AMBHEMI *hp, int i, int j, int n)
162 < {
98 >        AMBSAMP *ap = &ambsam(hp,i,j);
99 >        RAY     ar;
100          int     hlist[3], ii;
101 <        double  spt[2], zd;
101 >        RREAL   spt[2];
102 >        double  zd;
103 >                                        /* generate hemispherical sample */
104                                          /* ambient coefficient for weight */
105          if (ambacc > FTINY)
106 <                setcolor(arp->rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
106 >                setcolor(ar.rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
107          else
108 <                copycolor(arp->rcoef, hp->acoef);
109 <        if (rayorigin(arp, AMBIENT, hp->rp, arp->rcoef) < 0)
108 >                copycolor(ar.rcoef, hp->acoef);
109 >        if (rayorigin(&ar, AMBIENT, hp->rp, ar.rcoef) < 0)
110                  return(0);
111          if (ambacc > FTINY) {
112 <                multcolor(arp->rcoef, hp->acoef);
113 <                scalecolor(arp->rcoef, 1./AVGREFL);
112 >                multcolor(ar.rcoef, hp->acoef);
113 >                scalecolor(ar.rcoef, 1./AVGREFL);
114          }
115          hlist[0] = hp->rp->rno;
116          hlist[1] = j;
117          hlist[2] = i;
118          multisamp(spt, 2, urand(ilhash(hlist,3)+n));
119 <        if (!n) {                       /* avoid border samples for n==0 */
120 <                if ((spt[0] < 0.1) | (spt[0] >= 0.9))
182 <                        spt[0] = 0.1 + 0.8*frandom();
183 <                if ((spt[1] < 0.1) | (spt[1] >= 0.9))
184 <                        spt[1] = 0.1 + 0.8*frandom();
185 <        }
186 <        SDsquare2disk(spt, (j+spt[1])/hp->ns, (i+spt[0])/hp->ns);
119 > resample:
120 >        square2disk(spt, (j+spt[1])/hp->ns, (i+spt[0])/hp->ns);
121          zd = sqrt(1. - spt[0]*spt[0] - spt[1]*spt[1]);
122          for (ii = 3; ii--; )
123 <                arp->rdir[ii] = spt[0]*hp->ux[ii] +
123 >                ar.rdir[ii] =   spt[0]*hp->ux[ii] +
124                                  spt[1]*hp->uy[ii] +
125                                  zd*hp->rp->ron[ii];
126 <        checknorm(arp->rdir);
127 <        dimlist[ndims++] = ambndx(hp,i,j) + 90171;
128 <        rayvalue(arp);                  /* evaluate ray */
129 <        ndims--;                        /* apply coefficient */
130 <        multcolor(arp->rcol, arp->rcoef);
126 >        checknorm(ar.rdir);
127 >                                        /* avoid coincident samples */
128 >        if (!n && ambcollision(hp, i, j, ar.rdir)) {
129 >                spt[0] = frandom(); spt[1] = frandom();
130 >                goto resample;          /* reject this sample */
131 >        }
132 >        dimlist[ndims++] = AI(hp,i,j) + 90171;
133 >        rayvalue(&ar);                  /* evaluate ray */
134 >        ndims--;
135 >        zd = raydistance(&ar);
136 >        if (zd <= FTINY)
137 >                return(0);              /* should never happen */
138 >        multcolor(ar.rcol, ar.rcoef);   /* apply coefficient */
139 >        if (zd*ap->d < 1.0)             /* new/closer distance? */
140 >                ap->d = 1.0/zd;
141 >        if (!n) {                       /* record first vertex & value */
142 >                if (zd > 10.0*thescene.cusize + 1000.)
143 >                        zd = 10.0*thescene.cusize + 1000.;
144 >                VSUM(ap->p, ar.rorg, ar.rdir, zd);
145 >                copycolor(ap->v, ar.rcol);
146 >        } else {                        /* else update recorded value */
147 >                hp->acol[RED] -= colval(ap->v,RED);
148 >                hp->acol[GRN] -= colval(ap->v,GRN);
149 >                hp->acol[BLU] -= colval(ap->v,BLU);
150 >                zd = 1.0/(double)(n+1);
151 >                scalecolor(ar.rcol, zd);
152 >                zd *= (double)n;
153 >                scalecolor(ap->v, zd);
154 >                addcolor(ap->v, ar.rcol);
155 >        }
156 >        addcolor(hp->acol, ap->v);      /* add to our sum */
157          return(1);
158   }
159  
160  
161 < static AMBSAMP *
202 < ambsample(                              /* initial ambient division sample */
203 <        AMBHEMI *hp,
204 <        int     i,
205 <        int     j
206 < )
207 < {
208 <        AMBSAMP *ap = &ambsam(hp,i,j);
209 <        RAY     ar;
210 <                                        /* generate hemispherical sample */
211 <        if (!getambsamp(&ar, hp, i, j, 0) || ar.rt <= FTINY) {
212 <                memset(ap, 0, sizeof(AMBSAMP));
213 <                return(NULL);
214 <        }
215 <        ap->d = 1.0/ar.rt;              /* limit vertex distance */
216 <        if (ar.rt > 10.0*thescene.cusize)
217 <                ar.rt = 10.0*thescene.cusize;
218 <        VSUM(ap->p, ar.rorg, ar.rdir, ar.rt);
219 <        copycolor(ap->v, ar.rcol);
220 <        return(ap);
221 < }
222 <
223 <
224 < /* Estimate errors based on ambient division differences */
161 > /* Estimate variance based on ambient division differences */
162   static float *
163   getambdiffs(AMBHEMI *hp)
164   {
165 +        const double    normf = 1./bright(hp->acoef);
166          float   *earr = (float *)calloc(hp->ns*hp->ns, sizeof(float));
167          float   *ep;
168          AMBSAMP *ap;
169 <        double  b, d2;
169 >        double  b, b1, d2;
170          int     i, j;
171  
172          if (earr == NULL)               /* out of memory? */
173                  return(NULL);
174 <                                        /* compute squared neighbor diffs */
174 >                                        /* sum squared neighbor diffs */
175          for (ap = hp->sa, ep = earr, i = 0; i < hp->ns; i++)
176              for (j = 0; j < hp->ns; j++, ap++, ep++) {
177                  b = bright(ap[0].v);
178                  if (i) {                /* from above */
179 <                        d2 = b - bright(ap[-hp->ns].v);
180 <                        d2 *= d2;
179 >                        b1 = bright(ap[-hp->ns].v);
180 >                        d2 = b - b1;
181 >                        d2 *= d2*normf/(b + b1);
182                          ep[0] += d2;
183                          ep[-hp->ns] += d2;
184                  }
185 <                if (j) {                /* from behind */
186 <                        d2 = b - bright(ap[-1].v);
187 <                        d2 *= d2;
188 <                        ep[0] += d2;
189 <                        ep[-1] += d2;
190 <                }
185 >                if (!j) continue;
186 >                                        /* from behind */
187 >                b1 = bright(ap[-1].v);
188 >                d2 = b - b1;
189 >                d2 *= d2*normf/(b + b1);
190 >                ep[0] += d2;
191 >                ep[-1] += d2;
192 >                if (!i) continue;
193 >                                        /* diagonal */
194 >                b1 = bright(ap[-hp->ns-1].v);
195 >                d2 = b - b1;
196 >                d2 *= d2*normf/(b + b1);
197 >                ep[0] += d2;
198 >                ep[-hp->ns-1] += d2;
199              }
200                                          /* correct for number of neighbors */
201 <        earr[0] *= 2.f;
202 <        earr[hp->ns-1] *= 2.f;
203 <        earr[(hp->ns-1)*hp->ns] *= 2.f;
204 <        earr[(hp->ns-1)*hp->ns + hp->ns-1] *= 2.f;
201 >        earr[0] *= 8./3.;
202 >        earr[hp->ns-1] *= 8./3.;
203 >        earr[(hp->ns-1)*hp->ns] *= 8./3.;
204 >        earr[(hp->ns-1)*hp->ns + hp->ns-1] *= 8./3.;
205          for (i = 1; i < hp->ns-1; i++) {
206 <                earr[i*hp->ns] *= 4./3.;
207 <                earr[i*hp->ns + hp->ns-1] *= 4./3.;
206 >                earr[i*hp->ns] *= 8./5.;
207 >                earr[i*hp->ns + hp->ns-1] *= 8./5.;
208          }
209          for (j = 1; j < hp->ns-1; j++) {
210 <                earr[j] *= 4./3.;
211 <                earr[(hp->ns-1)*hp->ns + j] *= 4./3.;
210 >                earr[j] *= 8./5.;
211 >                earr[(hp->ns-1)*hp->ns + j] *= 8./5.;
212          }
213          return(earr);
214   }
# Line 269 | Line 216 | getambdiffs(AMBHEMI *hp)
216  
217   /* Perform super-sampling on hemisphere (introduces bias) */
218   static void
219 < ambsupersamp(double acol[3], AMBHEMI *hp, int cnt)
219 > ambsupersamp(AMBHEMI *hp, int cnt)
220   {
221          float   *earr = getambdiffs(hp);
222 <        double  e2sum = 0.0;
276 <        AMBSAMP *ap;
277 <        RAY     ar;
278 <        double  asum[3];
222 >        double  e2rem = 0;
223          float   *ep;
224 <        int     i, j, n;
224 >        int     i, j, n, nss;
225  
226          if (earr == NULL)               /* just skip calc. if no memory */
227                  return;
228 <                                        /* add up estimated variances */
229 <        for (ep = earr + hp->ns*hp->ns; ep-- > earr; )
230 <                e2sum += *ep;
228 >                                        /* accumulate estimated variances */
229 >        for (ep = earr + hp->ns*hp->ns; ep > earr; )
230 >                e2rem += *--ep;
231          ep = earr;                      /* perform super-sampling */
232 <        for (ap = hp->sa, i = 0; i < hp->ns; i++)
233 <            for (j = 0; j < hp->ns; j++, ap++) {
234 <                int     nss = *ep/e2sum*cnt + frandom();
235 <                asum[0] = asum[1] = asum[2] = 0.0;
236 <                for (n = 1; n <= nss; n++) {
237 <                        if (!getambsamp(&ar, hp, i, j, n)) {
238 <                                nss = n-1;
239 <                                break;
296 <                        }
297 <                        addcolor(asum, ar.rcol);
298 <                }
299 <                if (nss) {              /* update returned ambient value */
300 <                        const double    ssf = 1./(nss + 1);
301 <                        for (n = 3; n--; )
302 <                                acol[n] += ssf*asum[n] +
303 <                                                (ssf - 1.)*colval(ap->v,n);
304 <                }
305 <                e2sum -= *ep++;         /* update remainders */
306 <                cnt -= nss;
232 >        for (i = 0; i < hp->ns; i++)
233 >            for (j = 0; j < hp->ns; j++) {
234 >                if (e2rem <= FTINY)
235 >                        goto done;      /* nothing left to do */
236 >                nss = *ep/e2rem*cnt + frandom();
237 >                for (n = 1; n <= nss && ambsample(hp,i,j,n); n++)
238 >                        if (!--cnt) goto done;
239 >                e2rem -= *ep++;         /* update remainder */
240          }
241 + done:
242          free(earr);
243   }
244  
245  
246 < /* Compute vertex flags, indicating farthest in each direction */
247 < static uby8 *
248 < vertex_flags(AMBHEMI *hp)
246 > static AMBHEMI *
247 > samp_hemi(                              /* sample indirect hemisphere */
248 >        COLOR   rcol,
249 >        RAY     *r,
250 >        double  wt
251 > )
252   {
253 <        uby8    *vflags = (uby8 *)calloc(hp->ns*hp->ns, sizeof(uby8));
254 <        uby8    *vf;
255 <        AMBSAMP *ap;
256 <        int     i, j;
257 <
258 <        if (vflags == NULL)
259 <                error(SYSTEM, "out of memory in vertex_flags()");
260 <        vf = vflags;
261 <        ap = hp->sa;            /* compute farthest along first row */
262 <        for (j = 0; j < hp->ns-1; j++, vf++, ap++)
263 <                if (ap[0].d <= ap[1].d)
264 <                        vf[0] |= 1<<VDB_X;
265 <                else
266 <                        vf[1] |= 1<<VDB_x;
267 <        ++vf; ++ap;
268 <                                /* flag subsequent rows */
269 <        for (i = 1; i < hp->ns; i++) {
270 <            for (j = 0; j < hp->ns-1; j++, vf++, ap++) {
271 <                if (ap[0].d <= ap[-hp->ns].d)   /* row before */
272 <                        vf[0] |= 1<<VDB_y;
273 <                else
274 <                        vf[-hp->ns] |= 1<<VDB_Y;
275 <                if (ap[0].d <= ap[1-hp->ns].d)  /* diagonal we care about */
276 <                        vf[0] |= 1<<VDB_Xy;
277 <                else
278 <                        vf[1-hp->ns] |= 1<<VDB_xY;
279 <                if (ap[0].d <= ap[1].d)         /* column after */
280 <                        vf[0] |= 1<<VDB_X;
281 <                else
282 <                        vf[1] |= 1<<VDB_x;
283 <            }
284 <            if (ap[0].d <= ap[-hp->ns].d)       /* final column edge */
285 <                vf[0] |= 1<<VDB_y;
286 <            else
287 <                vf[-hp->ns] |= 1<<VDB_Y;
288 <            ++vf; ++ap;
253 >        AMBHEMI *hp;
254 >        double  d;
255 >        int     n, i, j;
256 >                                        /* insignificance check */
257 >        if (bright(rcol) <= FTINY)
258 >                return(NULL);
259 >                                        /* set number of divisions */
260 >        if (ambacc <= FTINY &&
261 >                        wt > (d = 0.8*intens(rcol)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
262 >                wt = d;                 /* avoid ray termination */
263 >        n = sqrt(ambdiv * wt) + 0.5;
264 >        i = 1 + (MINADIV-1)*(ambacc > FTINY);
265 >        if (n < i)                      /* use minimum number of samples? */
266 >                n = i;
267 >                                        /* allocate sampling array */
268 >        hp = (AMBHEMI *)malloc(sizeof(AMBHEMI) + sizeof(AMBSAMP)*(n*n - 1));
269 >        if (hp == NULL)
270 >                error(SYSTEM, "out of memory in samp_hemi");
271 >        hp->rp = r;
272 >        hp->ns = n;
273 >        hp->acol[RED] = hp->acol[GRN] = hp->acol[BLU] = 0.0;
274 >        memset(hp->sa, 0, sizeof(AMBSAMP)*n*n);
275 >        hp->sampOK = 0;
276 >                                        /* assign coefficient */
277 >        copycolor(hp->acoef, rcol);
278 >        d = 1.0/(n*n);
279 >        scalecolor(hp->acoef, d);
280 >                                        /* make tangent plane axes */
281 >        if (!getperpendicular(hp->ux, r->ron, 1))
282 >                error(CONSISTENCY, "bad ray direction in samp_hemi");
283 >        VCROSS(hp->uy, r->ron, hp->ux);
284 >                                        /* sample divisions */
285 >        for (i = hp->ns; i--; )
286 >            for (j = hp->ns; j--; )
287 >                hp->sampOK += ambsample(hp, i, j, 0);
288 >        copycolor(rcol, hp->acol);
289 >        if (!hp->sampOK) {              /* utter failure? */
290 >                free(hp);
291 >                return(NULL);
292          }
293 <        return(vflags);
293 >        if (hp->sampOK < hp->ns*hp->ns) {
294 >                hp->sampOK *= -1;       /* soft failure */
295 >                return(hp);
296 >        }
297 >        if (hp->sampOK <= MINADIV*MINADIV)
298 >                return(hp);             /* don't bother super-sampling */
299 >        n = ambssamp*wt + 0.5;
300 >        if (n > 8) {                    /* perform super-sampling? */
301 >                ambsupersamp(hp, n);
302 >                copycolor(rcol, hp->acol);
303 >        }
304 >        return(hp);                     /* all is well */
305   }
306  
307  
308   /* Return brightness of farthest ambient sample */
309   static double
310 < back_ambval(AMBHEMI *hp, int i, int j, int dbit1, int dbit2, const uby8 *vflags)
310 > back_ambval(AMBHEMI *hp, const int n1, const int n2, const int n3)
311   {
312 <        const int       v0 = ambndx(hp,i,j);
313 <        const int       tflags = (1<<dbit1 | 1<<dbit2);
314 <        int             v1, v2;
315 <
316 <        if ((vflags[v0] & tflags) == tflags)    /* is v0 the farthest? */
317 <                return(colval(hp->sa[v0].v,CIEY));
318 <        v1 = adjacent_verti(hp, i, j, dbit1);
319 <        if (vflags[v0] & 1<<dbit2)              /* v1 farthest if v0>v2 */
369 <                return(colval(hp->sa[v1].v,CIEY));
370 <        v2 = adjacent_verti(hp, i, j, dbit2);
371 <        if (vflags[v0] & 1<<dbit1)              /* v2 farthest if v0>v1 */
372 <                return(colval(hp->sa[v2].v,CIEY));
373 <                                                /* else check if v1>v2 */
374 <        if (vflags[v1] & 1<<vdb_edge(dbit1,dbit2))
375 <                return(colval(hp->sa[v1].v,CIEY));
376 <        return(colval(hp->sa[v2].v,CIEY));
312 >        if (hp->sa[n1].d <= hp->sa[n2].d) {
313 >                if (hp->sa[n1].d <= hp->sa[n3].d)
314 >                        return(colval(hp->sa[n1].v,CIEY));
315 >                return(colval(hp->sa[n3].v,CIEY));
316 >        }
317 >        if (hp->sa[n2].d <= hp->sa[n3].d)
318 >                return(colval(hp->sa[n2].v,CIEY));
319 >        return(colval(hp->sa[n3].v,CIEY));
320   }
321  
322  
323   /* Compute vectors and coefficients for Hessian/gradient calcs */
324   static void
325 < comp_fftri(FFTRI *ftp, AMBHEMI *hp, int i, int j, int dbit, const uby8 *vflags)
325 > comp_fftri(FFTRI *ftp, AMBHEMI *hp, const int n0, const int n1)
326   {
327 <        const int       i0 = ambndx(hp,i,j);
328 <        double          rdot_cp, dot_e, dot_er, rdot_r, rdot_r1, J2;
386 <        int             i1, ii;
327 >        double  rdot_cp, dot_e, dot_er, rdot_r, rdot_r1, J2;
328 >        int     ii;
329  
330 <        ftp->valid = 0;                 /* check if we can skip this edge */
331 <        ii = adjacent_trifl[dbit];
332 <        if ((vflags[i0] & ii) == ii)    /* cancels if vertex used as value */
391 <                return;
392 <        i1 = adjacent_verti(hp, i, j, dbit);
393 <        ii = adjacent_trifl[VDB_OPP(dbit)];
394 <        if ((vflags[i1] & ii) == ii)    /* on either end (for both triangles) */
395 <                return;
396 <                                        /* else go ahead with calculation */
397 <        VSUB(ftp->r_i, hp->sa[i0].p, hp->rp->rop);
398 <        VSUB(ftp->r_i1, hp->sa[i1].p, hp->rp->rop);
399 <        VSUB(ftp->e_i, hp->sa[i1].p, hp->sa[i0].p);
330 >        VSUB(ftp->r_i, hp->sa[n0].p, hp->rp->rop);
331 >        VSUB(ftp->r_i1, hp->sa[n1].p, hp->rp->rop);
332 >        VSUB(ftp->e_i, hp->sa[n1].p, hp->sa[n0].p);
333          VCROSS(ftp->rcp, ftp->r_i, ftp->r_i1);
334          rdot_cp = 1.0/DOT(ftp->rcp,ftp->rcp);
335          dot_e = DOT(ftp->e_i,ftp->e_i);
# Line 410 | Line 343 | comp_fftri(FFTRI *ftp, AMBHEMI *hp, int i, int j, int
343          J2 =  ( 0.5*(rdot_r - rdot_r1) - dot_er*ftp->I2 ) / dot_e;
344          for (ii = 3; ii--; )
345                  ftp->rI2_eJ2[ii] = ftp->I2*ftp->r_i[ii] + J2*ftp->e_i[ii];
413        ftp->valid++;
346   }
347  
348  
# Line 436 | Line 368 | comp_hessian(FVECT hess[3], FFTRI *ftp, FVECT nrm)
368          double  d1, d2, d3, d4;
369          double  I3, J3, K3;
370          int     i, j;
439
440        if (!ftp->valid) {              /* preemptive test */
441                memset(hess, 0, sizeof(FVECT)*3);
442                return;
443        }
371                                          /* compute intermediate coefficients */
372          d1 = 1.0/DOT(ftp->r_i,ftp->r_i);
373          d2 = 1.0/DOT(ftp->r_i1,ftp->r_i1);
# Line 504 | Line 431 | comp_gradient(FVECT grad, FFTRI *ftp, FVECT nrm)
431          double  f1;
432          int     i;
433  
507        if (!ftp->valid) {              /* preemptive test */
508                memset(grad, 0, sizeof(FVECT));
509                return;
510        }
434          f1 = 2.0*DOT(nrm, ftp->rcp);
435          VCROSS(ncp, nrm, ftp->e_i);
436          for (i = 3; i--; )
# Line 597 | Line 520 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
520          static char     memerrmsg[] = "out of memory in ambHessian()";
521          FVECT           (*hessrow)[3] = NULL;
522          FVECT           *gradrow = NULL;
600        uby8            *vflags;
523          FVECT           hessian[3];
524          FVECT           gradient;
525          FFTRI           fftr;
# Line 619 | Line 541 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
541                          error(SYSTEM, memerrmsg);
542                  memset(gradient, 0, sizeof(gradient));
543          }
622                                        /* get vertex position flags */
623        vflags = vertex_flags(hp);
544                                          /* compute first row of edges */
545          for (j = 0; j < hp->ns-1; j++) {
546 <                comp_fftri(&fftr, hp, 0, j, VDB_X, vflags);
546 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,0,j), AI(hp,0,j+1));
547                  if (hessrow != NULL)
548                          comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
549                  if (gradrow != NULL)
# Line 633 | Line 553 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
553          for (i = 0; i < hp->ns-1; i++) {
554              FVECT       hesscol[3];     /* compute first vertical edge */
555              FVECT       gradcol;
556 <            comp_fftri(&fftr, hp, i, 0, VDB_Y, vflags);
556 >            comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,0), AI(hp,i+1,0));
557              if (hessrow != NULL)
558                  comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->rp->ron);
559              if (gradrow != NULL)
# Line 642 | Line 562 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
562                  FVECT   hessdia[3];     /* compute triangle contributions */
563                  FVECT   graddia;
564                  double  backg;
565 <                backg = back_ambval(hp, i, j, VDB_X, VDB_Y, vflags);
565 >                backg = back_ambval(hp, AI(hp,i,j),
566 >                                        AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j));
567                                          /* diagonal (inner) edge */
568 <                comp_fftri(&fftr, hp, i, j+1, VDB_xY, vflags);
568 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j));
569                  if (hessrow != NULL) {
570                      comp_hessian(hessdia, &fftr, hp->rp->ron);
571                      rev_hessian(hesscol);
# Line 656 | Line 577 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
577                      add2gradient(gradient, gradrow[j], graddia, gradcol, backg);
578                  }
579                                          /* initialize edge in next row */
580 <                comp_fftri(&fftr, hp, i+1, j+1, VDB_x, vflags);
580 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i+1,j+1), AI(hp,i+1,j));
581                  if (hessrow != NULL)
582                      comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
583                  if (gradrow != NULL)
584                      comp_gradient(gradrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
585                                          /* new column edge & paired triangle */
586 <                backg = back_ambval(hp, i+1, j+1, VDB_x, VDB_y, vflags);
587 <                comp_fftri(&fftr, hp, i, j+1, VDB_Y, vflags);
586 >                backg = back_ambval(hp, AI(hp,i+1,j+1),
587 >                                        AI(hp,i+1,j), AI(hp,i,j+1));
588 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j+1));
589                  if (hessrow != NULL) {
590                      comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->rp->ron);
591                      rev_hessian(hessdia);
# Line 683 | Line 605 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
605                                          /* release row buffers */
606          if (hessrow != NULL) free(hessrow);
607          if (gradrow != NULL) free(gradrow);
686        free(vflags);
608          
609          if (ra != NULL)                 /* extract eigenvectors & radii */
610                  eigenvectors(uv, ra, hessian);
# Line 724 | Line 645 | static uint32
645   ambcorral(AMBHEMI *hp, FVECT uv[2], const double r0, const double r1)
646   {
647          const double    max_d = 1.0/(minarad*ambacc + 0.001);
648 <        const double    ang_res = 0.5*PI/(hp->ns-1);
649 <        const double    ang_step = ang_res/((int)(16/PI*ang_res) + (1+FTINY));
648 >        const double    ang_res = 0.5*PI/hp->ns;
649 >        const double    ang_step = ang_res/((int)(16/PI*ang_res) + 1.01);
650          double          avg_d = 0;
651          uint32          flgs = 0;
652 +        FVECT           vec;
653 +        double          u, v;
654 +        double          ang, a1;
655          int             i, j;
656                                          /* don't bother for a few samples */
657 <        if (hp->ns < 12)
657 >        if (hp->ns < 8)
658                  return(0);
659                                          /* check distances overhead */
660          for (i = hp->ns*3/4; i-- > hp->ns>>2; )
# Line 745 | Line 669 | ambcorral(AMBHEMI *hp, FVECT uv[2], const double r0, c
669          for (i = 0; i < hp->ns; i++)
670              for (j = 0; j < hp->ns; j += !i|(i==hp->ns-1) ? 1 : hp->ns-1) {
671                  AMBSAMP *ap = &ambsam(hp,i,j);
748                FVECT   vec;
749                double  u, v;
750                double  ang, a1;
751                int     abp;
672                  if ((ap->d <= FTINY) | (ap->d >= max_d))
673                          continue;       /* too far or too near */
674                  VSUB(vec, ap->p, hp->rp->rop);
675 <                u = DOT(vec, uv[0]) * ap->d;
676 <                v = DOT(vec, uv[1]) * ap->d;
677 <                if ((r0*r0*u*u + r1*r1*v*v) * ap->d*ap->d <= 1.0)
675 >                u = DOT(vec, uv[0]);
676 >                v = DOT(vec, uv[1]);
677 >                if ((r0*r0*u*u + r1*r1*v*v) * ap->d*ap->d <= u*u + v*v)
678                          continue;       /* occluder outside ellipse */
679                  ang = atan2a(v, u);     /* else set direction flags */
680 <                for (a1 = ang-.5*ang_res; a1 <= ang+.5*ang_res; a1 += ang_step)
680 >                for (a1 = ang-ang_res; a1 <= ang+ang_res; a1 += ang_step)
681                          flgs |= 1L<<(int)(16/PI*(a1 + 2.*PI*(a1 < 0)));
682              }
683          return(flgs);
# Line 776 | Line 696 | doambient(                             /* compute ambient component */
696          uint32  *crlp                   /* returned (optional) */
697   )
698   {
699 <        AMBHEMI *hp = inithemi(rcol, r, wt);
780 <        int     cnt;
699 >        AMBHEMI *hp = samp_hemi(rcol, r, wt);
700          FVECT   my_uv[2];
701 <        double  d, K, acol[3];
701 >        double  d, K;
702          AMBSAMP *ap;
703 <        int     i, j;
704 <                                        /* check/initialize */
786 <        if (hp == NULL)
787 <                return(0);
703 >        int     i;
704 >                                        /* clear return values */
705          if (uv != NULL)
706                  memset(uv, 0, sizeof(FVECT)*2);
707          if (ra != NULL)
# Line 795 | Line 712 | doambient(                             /* compute ambient component */
712                  dg[0] = dg[1] = 0.0;
713          if (crlp != NULL)
714                  *crlp = 0;
715 <                                        /* sample the hemisphere */
716 <        acol[0] = acol[1] = acol[2] = 0.0;
717 <        cnt = 0;
718 <        for (i = hp->ns; i--; )
719 <                for (j = hp->ns; j--; )
720 <                        if ((ap = ambsample(hp, i, j)) != NULL) {
721 <                                addcolor(acol, ap->v);
805 <                                ++cnt;
806 <                        }
807 <        if (!cnt) {
808 <                setcolor(rcol, 0.0, 0.0, 0.0);
809 <                free(hp);
810 <                return(0);              /* no valid samples */
715 >        if (hp == NULL)                 /* sampling falure? */
716 >                return(0);
717 >
718 >        if ((ra == NULL) & (pg == NULL) & (dg == NULL) ||
719 >                        (hp->sampOK < 0) | (hp->ns < MINADIV)) {
720 >                free(hp);               /* Hessian not requested/possible */
721 >                return(-1);             /* value-only return value */
722          }
723 <        if (cnt < hp->ns*hp->ns) {      /* incomplete sampling? */
813 <                copycolor(rcol, acol);
814 <                free(hp);
815 <                return(-1);             /* return value w/o Hessian */
816 <        }
817 <        cnt = ambssamp*wt + 0.5;        /* perform super-sampling? */
818 <        if (cnt > 8)
819 <                ambsupersamp(acol, hp, cnt);
820 <        copycolor(rcol, acol);          /* final indirect irradiance/PI */
821 <        if ((ra == NULL) & (pg == NULL) & (dg == NULL)) {
822 <                free(hp);
823 <                return(-1);             /* no radius or gradient calc. */
824 <        }
825 <        if ((d = bright(acol)) > FTINY) {       /* normalize Y values */
723 >        if ((d = bright(rcol)) > FTINY) {       /* normalize Y values */
724                  d = 0.99*(hp->ns*hp->ns)/d;
725                  K = 0.01;
726          } else {                        /* or fall back on geometric Hessian */
# Line 857 | Line 755 | doambient(                             /* compute ambient component */
755                          if (ra[1] < minarad)
756                                  ra[1] = minarad;
757                  }
758 <                ra[0] *= d = 1.0/sqrt(sqrt(wt));
758 >                ra[0] *= d = 1.0/sqrt(wt);
759                  if ((ra[1] *= d) > 2.0*ra[0])
760                          ra[1] = 2.0*ra[0];
761                  if (ra[1] > maxarad) {
# Line 866 | Line 764 | doambient(                             /* compute ambient component */
764                                  ra[0] = maxarad;
765                  }
766                                          /* flag encroached directions */
767 <                if ((wt >= 0.5-FTINY) & (crlp != NULL))
767 >                if (crlp != NULL)       /* XXX doesn't update with changes to ambacc */
768                          *crlp = ambcorral(hp, uv, ra[0]*ambacc, ra[1]*ambacc);
769                  if (pg != NULL) {       /* cap gradient if necessary */
770                          d = pg[0]*pg[0]*ra[0]*ra[0] + pg[1]*pg[1]*ra[1]*ra[1];
# Line 880 | Line 778 | doambient(                             /* compute ambient component */
778          free(hp);                       /* clean up and return */
779          return(1);
780   }
883
884
885 #else /* ! NEWAMB */
886
887
888 void
889 inithemi(                       /* initialize sampling hemisphere */
890        AMBHEMI  *hp,
891        COLOR ac,
892        RAY  *r,
893        double  wt
894 )
895 {
896        double  d;
897        int  i;
898                                        /* set number of divisions */
899        if (ambacc <= FTINY &&
900                        wt > (d = 0.8*intens(ac)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
901                wt = d;                 /* avoid ray termination */
902        hp->nt = sqrt(ambdiv * wt / PI) + 0.5;
903        i = ambacc > FTINY ? 3 : 1;     /* minimum number of samples */
904        if (hp->nt < i)
905                hp->nt = i;
906        hp->np = PI * hp->nt + 0.5;
907                                        /* set number of super-samples */
908        hp->ns = ambssamp * wt + 0.5;
909                                        /* assign coefficient */
910        copycolor(hp->acoef, ac);
911        d = 1.0/(hp->nt*hp->np);
912        scalecolor(hp->acoef, d);
913                                        /* make axes */
914        VCOPY(hp->uz, r->ron);
915        hp->uy[0] = hp->uy[1] = hp->uy[2] = 0.0;
916        for (i = 0; i < 3; i++)
917                if (hp->uz[i] < 0.6 && hp->uz[i] > -0.6)
918                        break;
919        if (i >= 3)
920                error(CONSISTENCY, "bad ray direction in inithemi");
921        hp->uy[i] = 1.0;
922        fcross(hp->ux, hp->uy, hp->uz);
923        normalize(hp->ux);
924        fcross(hp->uy, hp->uz, hp->ux);
925 }
926
927
928 int
929 divsample(                              /* sample a division */
930        AMBSAMP  *dp,
931        AMBHEMI  *h,
932        RAY  *r
933 )
934 {
935        RAY  ar;
936        int  hlist[3];
937        double  spt[2];
938        double  xd, yd, zd;
939        double  b2;
940        double  phi;
941        int  i;
942                                        /* ambient coefficient for weight */
943        if (ambacc > FTINY)
944                setcolor(ar.rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
945        else
946                copycolor(ar.rcoef, h->acoef);
947        if (rayorigin(&ar, AMBIENT, r, ar.rcoef) < 0)
948                return(-1);
949        if (ambacc > FTINY) {
950                multcolor(ar.rcoef, h->acoef);
951                scalecolor(ar.rcoef, 1./AVGREFL);
952        }
953        hlist[0] = r->rno;
954        hlist[1] = dp->t;
955        hlist[2] = dp->p;
956        multisamp(spt, 2, urand(ilhash(hlist,3)+dp->n));
957        zd = sqrt((dp->t + spt[0])/h->nt);
958        phi = 2.0*PI * (dp->p + spt[1])/h->np;
959        xd = tcos(phi) * zd;
960        yd = tsin(phi) * zd;
961        zd = sqrt(1.0 - zd*zd);
962        for (i = 0; i < 3; i++)
963                ar.rdir[i] =    xd*h->ux[i] +
964                                yd*h->uy[i] +
965                                zd*h->uz[i];
966        checknorm(ar.rdir);
967        dimlist[ndims++] = dp->t*h->np + dp->p + 90171;
968        rayvalue(&ar);
969        ndims--;
970        multcolor(ar.rcol, ar.rcoef);   /* apply coefficient */
971        addcolor(dp->v, ar.rcol);
972                                        /* use rt to improve gradient calc */
973        if (ar.rt > FTINY && ar.rt < FHUGE)
974                dp->r += 1.0/ar.rt;
975                                        /* (re)initialize error */
976        if (dp->n++) {
977                b2 = bright(dp->v)/dp->n - bright(ar.rcol);
978                b2 = b2*b2 + dp->k*((dp->n-1)*(dp->n-1));
979                dp->k = b2/(dp->n*dp->n);
980        } else
981                dp->k = 0.0;
982        return(0);
983 }
984
985
986 static int
987 ambcmp(                                 /* decreasing order */
988        const void *p1,
989        const void *p2
990 )
991 {
992        const AMBSAMP   *d1 = (const AMBSAMP *)p1;
993        const AMBSAMP   *d2 = (const AMBSAMP *)p2;
994
995        if (d1->k < d2->k)
996                return(1);
997        if (d1->k > d2->k)
998                return(-1);
999        return(0);
1000 }
1001
1002
1003 static int
1004 ambnorm(                                /* standard order */
1005        const void *p1,
1006        const void *p2
1007 )
1008 {
1009        const AMBSAMP   *d1 = (const AMBSAMP *)p1;
1010        const AMBSAMP   *d2 = (const AMBSAMP *)p2;
1011        int     c;
1012
1013        if ( (c = d1->t - d2->t) )
1014                return(c);
1015        return(d1->p - d2->p);
1016 }
1017
1018
1019 double
1020 doambient(                              /* compute ambient component */
1021        COLOR  rcol,
1022        RAY  *r,
1023        double  wt,
1024        FVECT  pg,
1025        FVECT  dg
1026 )
1027 {
1028        double  b, d=0;
1029        AMBHEMI  hemi;
1030        AMBSAMP  *div;
1031        AMBSAMP  dnew;
1032        double  acol[3];
1033        AMBSAMP  *dp;
1034        double  arad;
1035        int  divcnt;
1036        int  i, j;
1037                                        /* initialize hemisphere */
1038        inithemi(&hemi, rcol, r, wt);
1039        divcnt = hemi.nt * hemi.np;
1040                                        /* initialize */
1041        if (pg != NULL)
1042                pg[0] = pg[1] = pg[2] = 0.0;
1043        if (dg != NULL)
1044                dg[0] = dg[1] = dg[2] = 0.0;
1045        setcolor(rcol, 0.0, 0.0, 0.0);
1046        if (divcnt == 0)
1047                return(0.0);
1048                                        /* allocate super-samples */
1049        if (hemi.ns > 0 || pg != NULL || dg != NULL) {
1050                div = (AMBSAMP *)malloc(divcnt*sizeof(AMBSAMP));
1051                if (div == NULL)
1052                        error(SYSTEM, "out of memory in doambient");
1053        } else
1054                div = NULL;
1055                                        /* sample the divisions */
1056        arad = 0.0;
1057        acol[0] = acol[1] = acol[2] = 0.0;
1058        if ((dp = div) == NULL)
1059                dp = &dnew;
1060        divcnt = 0;
1061        for (i = 0; i < hemi.nt; i++)
1062                for (j = 0; j < hemi.np; j++) {
1063                        dp->t = i; dp->p = j;
1064                        setcolor(dp->v, 0.0, 0.0, 0.0);
1065                        dp->r = 0.0;
1066                        dp->n = 0;
1067                        if (divsample(dp, &hemi, r) < 0) {
1068                                if (div != NULL)
1069                                        dp++;
1070                                continue;
1071                        }
1072                        arad += dp->r;
1073                        divcnt++;
1074                        if (div != NULL)
1075                                dp++;
1076                        else
1077                                addcolor(acol, dp->v);
1078                }
1079        if (!divcnt) {
1080                if (div != NULL)
1081                        free((void *)div);
1082                return(0.0);            /* no samples taken */
1083        }
1084        if (divcnt < hemi.nt*hemi.np) {
1085                pg = dg = NULL;         /* incomplete sampling */
1086                hemi.ns = 0;
1087        } else if (arad > FTINY && divcnt/arad < minarad) {
1088                hemi.ns = 0;            /* close enough */
1089        } else if (hemi.ns > 0) {       /* else perform super-sampling? */
1090                comperrs(div, &hemi);                   /* compute errors */
1091                qsort(div, divcnt, sizeof(AMBSAMP), ambcmp);    /* sort divs */
1092                                                /* super-sample */
1093                for (i = hemi.ns; i > 0; i--) {
1094                        dnew = *div;
1095                        if (divsample(&dnew, &hemi, r) < 0) {
1096                                dp++;
1097                                continue;
1098                        }
1099                        dp = div;               /* reinsert */
1100                        j = divcnt < i ? divcnt : i;
1101                        while (--j > 0 && dnew.k < dp[1].k) {
1102                                *dp = *(dp+1);
1103                                dp++;
1104                        }
1105                        *dp = dnew;
1106                }
1107                if (pg != NULL || dg != NULL)   /* restore order */
1108                        qsort(div, divcnt, sizeof(AMBSAMP), ambnorm);
1109        }
1110                                        /* compute returned values */
1111        if (div != NULL) {
1112                arad = 0.0;             /* note: divcnt may be < nt*np */
1113                for (i = hemi.nt*hemi.np, dp = div; i-- > 0; dp++) {
1114                        arad += dp->r;
1115                        if (dp->n > 1) {
1116                                b = 1.0/dp->n;
1117                                scalecolor(dp->v, b);
1118                                dp->r *= b;
1119                                dp->n = 1;
1120                        }
1121                        addcolor(acol, dp->v);
1122                }
1123                b = bright(acol);
1124                if (b > FTINY) {
1125                        b = 1.0/b;      /* compute & normalize gradient(s) */
1126                        if (pg != NULL) {
1127                                posgradient(pg, div, &hemi);
1128                                for (i = 0; i < 3; i++)
1129                                        pg[i] *= b;
1130                        }
1131                        if (dg != NULL) {
1132                                dirgradient(dg, div, &hemi);
1133                                for (i = 0; i < 3; i++)
1134                                        dg[i] *= b;
1135                        }
1136                }
1137                free((void *)div);
1138        }
1139        copycolor(rcol, acol);
1140        if (arad <= FTINY)
1141                arad = maxarad;
1142        else
1143                arad = (divcnt+hemi.ns)/arad;
1144        if (pg != NULL) {               /* reduce radius if gradient large */
1145                d = DOT(pg,pg);
1146                if (d*arad*arad > 1.0)
1147                        arad = 1.0/sqrt(d);
1148        }
1149        if (arad < minarad) {
1150                arad = minarad;
1151                if (pg != NULL && d*arad*arad > 1.0) {  /* cap gradient */
1152                        d = 1.0/arad/sqrt(d);
1153                        for (i = 0; i < 3; i++)
1154                                pg[i] *= d;
1155                }
1156        }
1157        if ((arad /= sqrt(wt)) > maxarad)
1158                arad = maxarad;
1159        return(arad);
1160 }
1161
1162
1163 void
1164 comperrs(                       /* compute initial error estimates */
1165        AMBSAMP  *da,   /* assumes standard ordering */
1166        AMBHEMI  *hp
1167 )
1168 {
1169        double  b, b2;
1170        int  i, j;
1171        AMBSAMP  *dp;
1172                                /* sum differences from neighbors */
1173        dp = da;
1174        for (i = 0; i < hp->nt; i++)
1175                for (j = 0; j < hp->np; j++) {
1176 #ifdef  DEBUG
1177                        if (dp->t != i || dp->p != j)
1178                                error(CONSISTENCY,
1179                                        "division order in comperrs");
1180 #endif
1181                        b = bright(dp[0].v);
1182                        if (i > 0) {            /* from above */
1183                                b2 = bright(dp[-hp->np].v) - b;
1184                                b2 *= b2 * 0.25;
1185                                dp[0].k += b2;
1186                                dp[-hp->np].k += b2;
1187                        }
1188                        if (j > 0) {            /* from behind */
1189                                b2 = bright(dp[-1].v) - b;
1190                                b2 *= b2 * 0.25;
1191                                dp[0].k += b2;
1192                                dp[-1].k += b2;
1193                        } else {                /* around */
1194                                b2 = bright(dp[hp->np-1].v) - b;
1195                                b2 *= b2 * 0.25;
1196                                dp[0].k += b2;
1197                                dp[hp->np-1].k += b2;
1198                        }
1199                        dp++;
1200                }
1201                                /* divide by number of neighbors */
1202        dp = da;
1203        for (j = 0; j < hp->np; j++)            /* top row */
1204                (dp++)->k *= 1.0/3.0;
1205        if (hp->nt < 2)
1206                return;
1207        for (i = 1; i < hp->nt-1; i++)          /* central region */
1208                for (j = 0; j < hp->np; j++)
1209                        (dp++)->k *= 0.25;
1210        for (j = 0; j < hp->np; j++)            /* bottom row */
1211                (dp++)->k *= 1.0/3.0;
1212 }
1213
1214
1215 void
1216 posgradient(                                    /* compute position gradient */
1217        FVECT  gv,
1218        AMBSAMP  *da,                   /* assumes standard ordering */
1219        AMBHEMI  *hp
1220 )
1221 {
1222        int  i, j;
1223        double  nextsine, lastsine, b, d;
1224        double  mag0, mag1;
1225        double  phi, cosp, sinp, xd, yd;
1226        AMBSAMP  *dp;
1227
1228        xd = yd = 0.0;
1229        for (j = 0; j < hp->np; j++) {
1230                dp = da + j;
1231                mag0 = mag1 = 0.0;
1232                lastsine = 0.0;
1233                for (i = 0; i < hp->nt; i++) {
1234 #ifdef  DEBUG
1235                        if (dp->t != i || dp->p != j)
1236                                error(CONSISTENCY,
1237                                        "division order in posgradient");
1238 #endif
1239                        b = bright(dp->v);
1240                        if (i > 0) {
1241                                d = dp[-hp->np].r;
1242                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
1243                                                        /* sin(t)*cos(t)^2 */
1244                                d *= lastsine * (1.0 - (double)i/hp->nt);
1245                                mag0 += d*(b - bright(dp[-hp->np].v));
1246                        }
1247                        nextsine = sqrt((double)(i+1)/hp->nt);
1248                        if (j > 0) {
1249                                d = dp[-1].r;
1250                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
1251                                mag1 += d * (nextsine - lastsine) *
1252                                                (b - bright(dp[-1].v));
1253                        } else {
1254                                d = dp[hp->np-1].r;
1255                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
1256                                mag1 += d * (nextsine - lastsine) *
1257                                                (b - bright(dp[hp->np-1].v));
1258                        }
1259                        dp += hp->np;
1260                        lastsine = nextsine;
1261                }
1262                mag0 *= 2.0*PI / hp->np;
1263                phi = 2.0*PI * (double)j/hp->np;
1264                cosp = tcos(phi); sinp = tsin(phi);
1265                xd += mag0*cosp - mag1*sinp;
1266                yd += mag0*sinp + mag1*cosp;
1267        }
1268        for (i = 0; i < 3; i++)
1269                gv[i] = (xd*hp->ux[i] + yd*hp->uy[i])*(hp->nt*hp->np)/PI;
1270 }
1271
1272
1273 void
1274 dirgradient(                                    /* compute direction gradient */
1275        FVECT  gv,
1276        AMBSAMP  *da,                   /* assumes standard ordering */
1277        AMBHEMI  *hp
1278 )
1279 {
1280        int  i, j;
1281        double  mag;
1282        double  phi, xd, yd;
1283        AMBSAMP  *dp;
1284
1285        xd = yd = 0.0;
1286        for (j = 0; j < hp->np; j++) {
1287                dp = da + j;
1288                mag = 0.0;
1289                for (i = 0; i < hp->nt; i++) {
1290 #ifdef  DEBUG
1291                        if (dp->t != i || dp->p != j)
1292                                error(CONSISTENCY,
1293                                        "division order in dirgradient");
1294 #endif
1295                                                        /* tan(t) */
1296                        mag += bright(dp->v)/sqrt(hp->nt/(i+.5) - 1.0);
1297                        dp += hp->np;
1298                }
1299                phi = 2.0*PI * (j+.5)/hp->np + PI/2.0;
1300                xd += mag * tcos(phi);
1301                yd += mag * tsin(phi);
1302        }
1303        for (i = 0; i < 3; i++)
1304                gv[i] = xd*hp->ux[i] + yd*hp->uy[i];
1305 }
1306
1307 #endif  /* ! NEWAMB */

Diff Legend

Removed lines
+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines