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root/radiance/ray/src/rt/ambcomp.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/rt/ambcomp.c (file contents):
Revision 2.28 by greg, Sat Apr 19 19:20:47 2014 UTC vs.
Revision 2.100 by greg, Mon Apr 28 19:30:01 2025 UTC

# Line 8 | Line 8 | static const char      RCSid[] = "$Id$";
8   *      for Irradiance Caching" by Schwarzhaupt, Wann Jensen, & Jarosz
9   *      from ACM SIGGRAPH Asia 2012 conference proceedings.
10   *
11 + *  Added book-keeping optimization to avoid calculations that would
12 + *      cancel due to traversal both directions on edges that are adjacent
13 + *      to same-valued triangles.  This cuts about half of Hessian math.
14 + *
15   *  Declarations of external symbols in ambient.h
16   */
17  
# Line 17 | 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 > #ifndef MINSDIST
28 > #define MINSDIST        0.25    /* def. min. spacing = 1/4th division */
29 > #endif
30  
31 < extern void             SDsquare2disk(double ds[2], double seedx, double seedy);
31 > typedef struct {
32 >        FVECT   p;              /* intersection point */
33 >        float   d;              /* reciprocal distance */
34 >        SCOLOR  v;              /* hemisphere sample value */
35 > } AMBSAMP;              /* sample value */
36  
37   typedef struct {
38          RAY     *rp;            /* originating ray sample */
26        FVECT   ux, uy;         /* tangent axis unit vectors */
39          int     ns;             /* number of samples per axis */
40 <        COLOR   acoef;          /* division contribution coefficient */
41 <        struct s_ambsamp {
42 <                COLOR   v;              /* hemisphere sample value */
43 <                float   p[3];           /* intersection point */
44 <        } sa[1];                /* sample array (extends struct) */
40 >        int     sampOK;         /* acquired full sample set? */
41 >        int     atyp;           /* RAMBIENT or TAMBIENT */
42 >        SCOLOR  acoef;          /* division contribution coefficient */
43 >        SCOLOR  acol;           /* accumulated color */
44 >        FVECT   onrm;           /* oriented unperturbed surface normal */
45 >        FVECT   ux, uy;         /* tangent axis unit vectors */
46 >        AMBSAMP sa[1];          /* sample array (extends struct) */
47   }  AMBHEMI;             /* ambient sample hemisphere */
48  
49 < #define ambsamp(h,i,j)  (h)->sa[(i)*(h)->ns + (j)]
49 > #define AI(h,i,j)       ((i)*(h)->ns + (j))
50 > #define ambsam(h,i,j)   (h)->sa[AI(h,i,j)]
51  
52   typedef struct {
53 <        FVECT   r_i, r_i1, e_i;
54 <        double  nf, I1, I2, J2;
53 >        FVECT   r_i, r_i1, e_i, rcp, rI2_eJ2;
54 >        double  I1, I2;
55   } FFTRI;                /* vectors and coefficients for Hessian calculation */
56  
57  
58 + static int
59 + ambcollision(                           /* proposed direciton collides? */
60 +        AMBHEMI *hp,
61 +        int     i,
62 +        int     j,
63 +        FVECT   dv
64 + )
65 + {
66 +        double  cos_thresh;
67 +        int     ii, jj;
68 +
69 +        cos_thresh = (PI*MINSDIST)/(double)hp->ns;
70 +        cos_thresh = 1. - .5*cos_thresh*cos_thresh;
71 +                                        /* check existing neighbors */
72 +        for (ii = i-1; ii <= i+1; ii++) {
73 +                if (ii < 0) continue;
74 +                if (ii >= hp->ns) break;
75 +                for (jj = j-1; jj <= j+1; jj++) {
76 +                        AMBSAMP *ap;
77 +                        FVECT   avec;
78 +                        double  dprod;
79 +                        if (jj < 0) continue;
80 +                        if (jj >= hp->ns) break;
81 +                        if ((ii==i) & (jj==j)) continue;
82 +                        ap = &ambsam(hp,ii,jj);
83 +                        if (ap->d <= .5/FHUGE)
84 +                                continue;       /* no one home */
85 +                        VSUB(avec, ap->p, hp->rp->rop);
86 +                        dprod = DOT(avec, dv);
87 +                        if (dprod >= cos_thresh*VLEN(avec))
88 +                                return(1);      /* collision */
89 +                }
90 +        }
91 +        return(0);                      /* nothing to worry about */
92 + }
93 +
94 +
95 + #define XLOTSIZ         251             /* size of used car lot */
96 + #define CFIRST          0               /* first corner */
97 + #define COTHER          (CFIRST+4)      /* non-corner sample */
98 + #define CMAXTARGET      (int)(XLOTSIZ*MINSDIST/(1-MINSDIST))
99 + #define CXCOPY(d,s)     (excharr[d][0]=excharr[s][0], excharr[d][1]=excharr[s][1])
100 +
101 + static int
102 + psample_class(double ss[2])             /* classify patch sample */
103 + {
104 +        if (ss[0] < MINSDIST) {
105 +                if (ss[1] < MINSDIST)
106 +                        return(CFIRST);
107 +                if (ss[1] > 1.-MINSDIST)
108 +                        return(CFIRST+2);
109 +        } else if (ss[0] > 1.-MINSDIST) {
110 +                if (ss[1] < MINSDIST)
111 +                        return(CFIRST+1);
112 +                if (ss[1] > 1.-MINSDIST)
113 +                        return(CFIRST+3);
114 +        }
115 +        return(COTHER);                 /* not in a corner */
116 + }
117 +
118 + static void
119 + trade_patchsamp(double ss[2])           /* trade in problem patch position */
120 + {
121 +        static float    excharr[XLOTSIZ][2];
122 +        static short    gterm[COTHER+1];
123 +        double          srep[2];
124 +        int             sclass, rclass;
125 +        int             x;
126 +                                        /* reset on corner overload */
127 +        if (gterm[COTHER-1] >= (CMAXTARGET+XLOTSIZ)/2)
128 +                memset(gterm, 0, sizeof(gterm));
129 +                                        /* (re-)initialize? */
130 +        while (gterm[COTHER] < XLOTSIZ) {
131 +                excharr[gterm[COTHER]][0] = frandom();
132 +                excharr[gterm[COTHER]][1] = frandom();
133 +                ++gterm[COTHER];
134 +        }                               /* get trade-in candidate... */
135 +        sclass = psample_class(ss);     /* submitted corner or not? */
136 +        switch (sclass) {
137 +        case COTHER:                    /* trade mid-edge with corner/any */
138 +                x = irandom( gterm[COTHER-1] > CMAXTARGET
139 +                                ? gterm[COTHER-1] : XLOTSIZ );
140 +                break;
141 +        case CFIRST:                    /* kick out of first corner */
142 +                x = gterm[CFIRST] + irandom(XLOTSIZ - gterm[CFIRST]);
143 +                break;
144 +        default:                        /* kick out of 2nd-4th corner */
145 +                x = irandom(XLOTSIZ - (gterm[sclass] - gterm[sclass-1]));
146 +                x += (x >= gterm[sclass-1])*(gterm[sclass] - gterm[sclass-1]);
147 +                break;
148 +        }
149 +        srep[0] = excharr[x][0];        /* save selected replacement (result) */
150 +        srep[1] = excharr[x][1];
151 +                                        /* identify replacement class */
152 +        for (rclass = CFIRST; rclass < COTHER; rclass++)
153 +                if (x < gterm[rclass])
154 +                        break;          /* repark to keep classes grouped */
155 +        while (rclass > sclass) {       /* replacement group after submitted? */
156 +                CXCOPY(x, gterm[rclass-1]);
157 +                x = gterm[--rclass]++;
158 +        }
159 +        while (rclass < sclass) {       /* replacement group before submitted? */
160 +                --gterm[rclass];
161 +                CXCOPY(x, gterm[rclass]);
162 +                x = gterm[rclass++];
163 +        }
164 +        excharr[x][0] = ss[0];          /* complete the trade-in */
165 +        excharr[x][1] = ss[1];
166 +        ss[0] = srep[0];
167 +        ss[1] = srep[1];
168 + }
169 +
170 + #undef CXCOPY
171 + #undef XLOTSIZ
172 + #undef COTHER
173 + #undef CFIRST
174 +
175 +
176 + static int
177 + ambsample(                              /* initial ambient division sample */
178 +        AMBHEMI *hp,
179 +        int     i,
180 +        int     j,
181 +        int     n
182 + )
183 + {
184 +        AMBSAMP *ap = &ambsam(hp,i,j);
185 +        RAY     ar;
186 +        int     hlist[3], ii;
187 +        double  ss[2];
188 +        RREAL   spt[2];
189 +        double  zd;
190 +                                        /* generate hemispherical sample */
191 +                                        /* ambient coefficient for weight */
192 +        if (ambacc > FTINY)
193 +                setscolor(ar.rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
194 +        else
195 +                copyscolor(ar.rcoef, hp->acoef);
196 +        if (rayorigin(&ar, hp->atyp, hp->rp, ar.rcoef) < 0)
197 +                return(0);
198 +        if (ambacc > FTINY) {
199 +                smultscolor(ar.rcoef, hp->acoef);
200 +                scalescolor(ar.rcoef, 1./AVGREFL);
201 +        }
202 +        hlist[0] = hp->rp->rno;
203 +        hlist[1] = AI(hp,i,j);
204 +        hlist[2] = samplendx;
205 +        multisamp(ss, 2, urand(ilhash(hlist,3)+n));
206 + patch_redo:
207 +        square2disk(spt, (j+ss[1])/hp->ns, (i+ss[0])/hp->ns);
208 +        zd = sqrt(1. - spt[0]*spt[0] - spt[1]*spt[1]);
209 +        for (ii = 3; ii--; )
210 +                ar.rdir[ii] =   spt[0]*hp->ux[ii] +
211 +                                spt[1]*hp->uy[ii] +
212 +                                zd*hp->onrm[ii];
213 +        checknorm(ar.rdir);
214 +                                        /* avoid coincident samples */
215 +        if (!n & (hp->ns >= 4) && ambcollision(hp, i, j, ar.rdir)) {
216 +                trade_patchsamp(ss);
217 +                goto patch_redo;
218 +        }
219 +        dimlist[ndims++] = AI(hp,i,j) + 90171;
220 +        rayvalue(&ar);                  /* evaluate ray */
221 +        ndims--;
222 +        zd = raydistance(&ar);
223 +        if (zd <= FTINY)
224 +                return(0);              /* should never happen */
225 +        smultscolor(ar.rcol, ar.rcoef); /* apply coefficient */
226 +        if (zd*ap->d < 1.0)             /* new/closer distance? */
227 +                ap->d = 1.0/zd;
228 +        if (!n) {                       /* record first vertex & value */
229 +                if (zd > 10.0*thescene.cusize + 1000.)
230 +                        zd = 10.0*thescene.cusize + 1000.;
231 +                VSUM(ap->p, ar.rorg, ar.rdir, zd);
232 +                copyscolor(ap->v, ar.rcol);
233 +        } else {                        /* else update recorded value */
234 +                sopscolor(hp->acol, -=, ap->v);
235 +                zd = 1.0/(double)(n+1);
236 +                scalescolor(ar.rcol, zd);
237 +                zd *= (double)n;
238 +                scalescolor(ap->v, zd);
239 +                saddscolor(ap->v, ar.rcol);
240 +        }
241 +        saddscolor(hp->acol, ap->v);    /* add to our sum */
242 +        return(1);
243 + }
244 +
245 +
246 + /* Estimate variance based on ambient division differences */
247 + static float *
248 + getambdiffs(AMBHEMI *hp)
249 + {
250 +        const double    normf = 1./(pbright(hp->acoef) + FTINY);
251 +        float   *earr = (float *)calloc(2*hp->ns*hp->ns, sizeof(float));
252 +        float   *ep;
253 +        AMBSAMP *ap;
254 +        double  b, b1, d2;
255 +        int     i, j;
256 +
257 +        if (earr == NULL)               /* out of memory? */
258 +                return(NULL);
259 +                                        /* sum squared neighbor diffs */
260 +        ap = hp->sa;
261 +        ep = earr + hp->ns*hp->ns;      /* original estimates to scratch */
262 +        for (i = 0; i < hp->ns; i++)
263 +            for (j = 0; j < hp->ns; j++, ap++, ep++) {
264 +                b = pbright(ap[0].v);
265 +                if (i) {                /* from above */
266 +                        b1 = pbright(ap[-hp->ns].v);
267 +                        d2 = b - b1;
268 +                        d2 *= d2*normf/(b + b1 + FTINY);
269 +                        ep[0] += d2;
270 +                        ep[-hp->ns] += d2;
271 +                }
272 +                if (!j) continue;
273 +                                        /* from behind */
274 +                b1 = pbright(ap[-1].v);
275 +                d2 = b - b1;
276 +                d2 *= d2*normf/(b + b1 + FTINY);
277 +                ep[0] += d2;
278 +                ep[-1] += d2;
279 +                if (!i) continue;
280 +                                        /* diagonal */
281 +                b1 = pbright(ap[-hp->ns-1].v);
282 +                d2 = b - b1;
283 +                d2 *= d2*normf/(b + b1 + FTINY);
284 +                ep[0] += d2;
285 +                ep[-hp->ns-1] += d2;
286 +            }
287 +                                        /* correct for number of neighbors */
288 +        ep = earr + hp->ns*hp->ns;
289 +        ep[0] *= 6./3.;
290 +        ep[hp->ns-1] *= 6./3.;
291 +        ep[(hp->ns-1)*hp->ns] *= 6./3.;
292 +        ep[(hp->ns-1)*hp->ns + hp->ns-1] *= 6./3.;
293 +        for (i = 1; i < hp->ns-1; i++) {
294 +                ep[i*hp->ns] *= 6./5.;
295 +                ep[i*hp->ns + hp->ns-1] *= 6./5.;
296 +        }
297 +        for (j = 1; j < hp->ns-1; j++) {
298 +                ep[j] *= 6./5.;
299 +                ep[(hp->ns-1)*hp->ns + j] *= 6./5.;
300 +        }
301 +                                        /* blur final map to reduce bias */
302 +        for (i = 0; i < hp->ns-1; i++) {
303 +            float  *ep2;
304 +            ep = earr + i*hp->ns;
305 +            ep2 = ep + hp->ns*hp->ns;
306 +            for (j = 0; j < hp->ns-1; j++, ep++, ep2++) {
307 +                ep[0] += .5*ep2[0] + .125*(ep2[1] + ep2[hp->ns]);
308 +                ep[1] += .125*ep2[0];
309 +                ep[hp->ns] += .125*ep2[0];
310 +            }
311 +        }
312 +        return(earr);
313 + }
314 +
315 +
316 + /* Perform super-sampling on hemisphere (introduces bias) */
317 + static void
318 + ambsupersamp(AMBHEMI *hp, int cnt)
319 + {
320 +        float   *earr = getambdiffs(hp);
321 +        double  e2rem = 0;
322 +        float   *ep;
323 +        int     i, j, n, nss;
324 +
325 +        if (earr == NULL)               /* just skip calc. if no memory */
326 +                return;
327 +                                        /* accumulate estimated variances */
328 +        for (ep = earr + hp->ns*hp->ns; ep > earr; )
329 +                e2rem += *--ep;
330 +        ep = earr;                      /* perform super-sampling */
331 +        for (i = 0; i < hp->ns; i++)
332 +            for (j = 0; j < hp->ns; j++) {
333 +                if (e2rem <= FTINY)
334 +                        goto done;      /* nothing left to do */
335 +                nss = *ep/e2rem*cnt + frandom();
336 +                for (n = 1; n <= nss && ambsample(hp,i,j,n); n++)
337 +                        if (!--cnt) goto done;
338 +                e2rem -= *ep++;         /* update remainder */
339 +        }
340 + done:
341 +        free(earr);
342 + }
343 +
344 +
345   static AMBHEMI *
346 < inithemi(                       /* initialize sampling hemisphere */
347 <        COLOR   ac,
346 > samp_hemi(                              /* sample indirect hemisphere */
347 >        SCOLOR  rcol,
348          RAY     *r,
349          double  wt
350   )
351   {
352 +        int     backside = (wt < 0);
353          AMBHEMI *hp;
354          double  d;
355 <        int     n, i;
355 >        int     n, i, j;
356 >                                        /* insignificance check */
357 >        d = sintens(rcol);
358 >        if (d <= FTINY)
359 >                return(NULL);
360                                          /* set number of divisions */
361 +        if (backside) wt = -wt;
362          if (ambacc <= FTINY &&
363 <                        wt > (d = 0.8*intens(ac)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
363 >                        wt > (d *= 0.8*r->rweight/(ambdiv*minweight + 1e-20)))
364                  wt = d;                 /* avoid ray termination */
365          n = sqrt(ambdiv * wt) + 0.5;
366 <        i = 1 + 5*(ambacc > FTINY);     /* minimum number of samples */
367 <        if (n < i)
366 >        i = 1 + (MINADIV-1)*(ambacc > FTINY);
367 >        if (n < i)                      /* use minimum number of samples? */
368                  n = i;
369                                          /* allocate sampling array */
370 <        hp = (AMBHEMI *)malloc(sizeof(AMBHEMI) +
63 <                                sizeof(struct s_ambsamp)*(n*n - 1));
370 >        hp = (AMBHEMI *)malloc(sizeof(AMBHEMI) + sizeof(AMBSAMP)*(n*n - 1));
371          if (hp == NULL)
372 <                return(NULL);
372 >                error(SYSTEM, "out of memory in samp_hemi");
373 >
374 >        if (backside) {
375 >                hp->atyp = TAMBIENT;
376 >                hp->onrm[0] = -r->ron[0];
377 >                hp->onrm[1] = -r->ron[1];
378 >                hp->onrm[2] = -r->ron[2];
379 >        } else {
380 >                hp->atyp = RAMBIENT;
381 >                VCOPY(hp->onrm, r->ron);
382 >        }
383          hp->rp = r;
384          hp->ns = n;
385 +        scolorblack(hp->acol);
386 +        memset(hp->sa, 0, sizeof(AMBSAMP)*n*n);
387 +        hp->sampOK = 0;
388                                          /* assign coefficient */
389 <        copycolor(hp->acoef, ac);
389 >        copyscolor(hp->acoef, rcol);
390          d = 1.0/(n*n);
391 <        scalecolor(hp->acoef, d);
391 >        scalescolor(hp->acoef, d);
392                                          /* make tangent plane axes */
393 <        hp->uy[0] = 0.1 - 0.2*frandom();
394 <        hp->uy[1] = 0.1 - 0.2*frandom();
395 <        hp->uy[2] = 0.1 - 0.2*frandom();
396 <        for (i = 0; i < 3; i++)
397 <                if (r->ron[i] < 0.6 && r->ron[i] > -0.6)
398 <                        break;
399 <        if (i >= 3)
400 <                error(CONSISTENCY, "bad ray direction in inithemi()");
401 <        hp->uy[i] = 1.0;
402 <        VCROSS(hp->ux, hp->uy, r->ron);
403 <        normalize(hp->ux);
404 <        VCROSS(hp->uy, r->ron, hp->ux);
405 <                                        /* we're ready to sample */
406 <        return(hp);
393 >        if (!getperpendicular(hp->ux, hp->onrm, 1))
394 >                error(CONSISTENCY, "bad ray direction in samp_hemi");
395 >        VCROSS(hp->uy, hp->onrm, hp->ux);
396 >                                        /* sample divisions */
397 >        for (i = hp->ns; i--; )
398 >            for (j = hp->ns; j--; )
399 >                hp->sampOK += ambsample(hp, i, j, 0);
400 >        copyscolor(rcol, hp->acol);
401 >        if (!hp->sampOK) {              /* utter failure? */
402 >                free(hp);
403 >                return(NULL);
404 >        }
405 >        if (hp->sampOK < hp->ns*hp->ns) {
406 >                hp->sampOK *= -1;       /* soft failure */
407 >                return(hp);
408 >        }
409 >        if (hp->sampOK <= MINADIV*MINADIV)
410 >                return(hp);             /* don't bother super-sampling */
411 >        n = ambssamp*wt + 0.5;
412 >        if (n >= 4*hp->ns) {            /* perform super-sampling? */
413 >                ambsupersamp(hp, n);
414 >                copyscolor(rcol, hp->acol);
415 >        }
416 >        return(hp);                     /* all is well */
417   }
418  
419  
420 < static struct s_ambsamp *
421 < ambsample(                              /* sample an ambient direction */
422 <        AMBHEMI *hp,
93 <        int     i,
94 <        int     j
95 < )
420 > /* Return brightness of farthest ambient sample */
421 > static double
422 > back_ambval(AMBHEMI *hp, const int n1, const int n2, const int n3)
423   {
424 <        struct s_ambsamp        *ap = &ambsamp(hp,i,j);
425 <        RAY                     ar;
426 <        int                     hlist[3];
427 <        double                  spt[2], zd;
101 <        int                     ii;
102 <                                        /* ambient coefficient for weight */
103 <        if (ambacc > FTINY)
104 <                setcolor(ar.rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
105 <        else
106 <                copycolor(ar.rcoef, hp->acoef);
107 <        if (rayorigin(&ar, AMBIENT, hp->rp, ar.rcoef) < 0) {
108 <                setcolor(ap->v, 0., 0., 0.);
109 <                VCOPY(ap->p, hp->rp->rop);
110 <                return(NULL);           /* no sample taken */
424 >        if (hp->sa[n1].d <= hp->sa[n2].d) {
425 >                if (hp->sa[n1].d <= hp->sa[n3].d)
426 >                        return(hp->sa[n1].v[0]);
427 >                return(hp->sa[n3].v[0]);
428          }
429 <        if (ambacc > FTINY) {
430 <                multcolor(ar.rcoef, hp->acoef);
431 <                scalecolor(ar.rcoef, 1./AVGREFL);
115 <        }
116 <                                        /* generate hemispherical sample */
117 <        SDsquare2disk(spt,      (i+.1+.8*frandom())/hp->ns,
118 <                                (j+.1+.8*frandom())/hp->ns );
119 <        zd = sqrt(1. - spt[0]*spt[0] - spt[1]*spt[1]);
120 <        for (ii = 3; ii--; )
121 <                ar.rdir[ii] =   spt[0]*hp->ux[ii] +
122 <                                spt[1]*hp->uy[ii] +
123 <                                zd*hp->rp->ron[ii];
124 <        checknorm(ar.rdir);
125 <        dimlist[ndims++] = i*hp->ns + j + 90171;
126 <        rayvalue(&ar);                  /* evaluate ray */
127 <        ndims--;
128 <        multcolor(ar.rcol, ar.rcoef);   /* apply coefficient */
129 <        copycolor(ap->v, ar.rcol);
130 <        if (ar.rt > 20.0*maxarad)       /* limit vertex distance */
131 <                ar.rt = 20.0*maxarad;
132 <        VSUM(ap->p, ar.rorg, ar.rdir, ar.rt);
133 <        return(ap);
429 >        if (hp->sa[n2].d <= hp->sa[n3].d)
430 >                return(hp->sa[n2].v[0]);
431 >        return(hp->sa[n3].v[0]);
432   }
433  
434  
435   /* Compute vectors and coefficients for Hessian/gradient calcs */
436   static void
437 < comp_fftri(FFTRI *ftp, float ap0[3], float ap1[3], FVECT rop)
437 > comp_fftri(FFTRI *ftp, AMBHEMI *hp, const int n0, const int n1)
438   {
439 <        FVECT   v1;
440 <        double  dot_e, dot_er, dot_r, dot_r1;
439 >        double  rdot_cp, dot_e, dot_er, rdot_r, rdot_r1, J2;
440 >        int     ii;
441  
442 <        VSUB(ftp->r_i, ap0, rop);
443 <        VSUB(ftp->r_i1, ap1, rop);
444 <        VSUB(ftp->e_i, ap1, ap0);
445 <        VCROSS(v1, ftp->e_i, ftp->r_i);
446 <        ftp->nf = 1.0/DOT(v1,v1);
149 <        VCROSS(v1, ftp->r_i, ftp->r_i1);
150 <        ftp->I1 = sqrt(DOT(v1,v1)*ftp->nf);
442 >        VSUB(ftp->r_i, hp->sa[n0].p, hp->rp->rop);
443 >        VSUB(ftp->r_i1, hp->sa[n1].p, hp->rp->rop);
444 >        VSUB(ftp->e_i, hp->sa[n1].p, hp->sa[n0].p);
445 >        VCROSS(ftp->rcp, ftp->r_i, ftp->r_i1);
446 >        rdot_cp = 1.0/DOT(ftp->rcp,ftp->rcp);
447          dot_e = DOT(ftp->e_i,ftp->e_i);
448          dot_er = DOT(ftp->e_i, ftp->r_i);
449 <        dot_r = DOT(ftp->r_i,ftp->r_i);
450 <        dot_r1 = DOT(ftp->r_i1,ftp->r_i1);
451 <        ftp->I2 = ( DOT(ftp->e_i, ftp->r_i1)/dot_r1 - dot_er/dot_r +
452 <                        dot_e*ftp->I1 )*0.5*ftp->nf;
453 <        ftp->J2 =  0.25*ftp->nf*( 1.0/dot_r - 1.0/dot_r1 ) -
454 <                        dot_er/dot_e*ftp->I2;
449 >        rdot_r = 1.0/DOT(ftp->r_i,ftp->r_i);
450 >        rdot_r1 = 1.0/DOT(ftp->r_i1,ftp->r_i1);
451 >        ftp->I1 = acos( DOT(ftp->r_i, ftp->r_i1) * sqrt(rdot_r*rdot_r1) ) *
452 >                        sqrt( rdot_cp );
453 >        ftp->I2 = ( DOT(ftp->e_i, ftp->r_i1)*rdot_r1 - dot_er*rdot_r +
454 >                        dot_e*ftp->I1 )*0.5*rdot_cp;
455 >        J2 =  ( 0.5*(rdot_r - rdot_r1) - dot_er*ftp->I2 ) / dot_e;
456 >        for (ii = 3; ii--; )
457 >                ftp->rI2_eJ2[ii] = ftp->I2*ftp->r_i[ii] + J2*ftp->e_i[ii];
458   }
459  
460  
# Line 176 | Line 475 | compose_matrix(FVECT mat[3], FVECT va, FVECT vb)
475   static void
476   comp_hessian(FVECT hess[3], FFTRI *ftp, FVECT nrm)
477   {
478 <        FVECT   v1, v2;
478 >        FVECT   ncp;
479          FVECT   m1[3], m2[3], m3[3], m4[3];
480          double  d1, d2, d3, d4;
481          double  I3, J3, K3;
# Line 186 | Line 485 | comp_hessian(FVECT hess[3], FFTRI *ftp, FVECT nrm)
485          d2 = 1.0/DOT(ftp->r_i1,ftp->r_i1);
486          d3 = 1.0/DOT(ftp->e_i,ftp->e_i);
487          d4 = DOT(ftp->e_i, ftp->r_i);
488 <        I3 = 0.25*ftp->nf*( DOT(ftp->e_i, ftp->r_i1)*d2*d2 - d4*d1*d1 +
489 <                                3.0*d3*ftp->I2 );
488 >        I3 = ( DOT(ftp->e_i, ftp->r_i1)*d2*d2 - d4*d1*d1 + 3.0/d3*ftp->I2 )
489 >                        / ( 4.0*DOT(ftp->rcp,ftp->rcp) );
490          J3 = 0.25*d3*(d1*d1 - d2*d2) - d4*d3*I3;
491          K3 = d3*(ftp->I2 - I3/d1 - 2.0*d4*J3);
492                                          /* intermediate matrices */
493 <        VCROSS(v1, nrm, ftp->e_i);
494 <        for (j = 3; j--; )
196 <                v2[j] = ftp->I2*ftp->r_i[j] + ftp->J2*ftp->e_i[j];
197 <        compose_matrix(m1, v1, v2);
493 >        VCROSS(ncp, nrm, ftp->e_i);
494 >        compose_matrix(m1, ncp, ftp->rI2_eJ2);
495          compose_matrix(m2, ftp->r_i, ftp->r_i);
496          compose_matrix(m3, ftp->e_i, ftp->e_i);
497          compose_matrix(m4, ftp->r_i, ftp->e_i);
498 <        VCROSS(v1, ftp->r_i, ftp->e_i);
202 <        d1 = DOT(nrm, v1);
498 >        d1 = DOT(nrm, ftp->rcp);
499          d2 = -d1*ftp->I2;
500          d1 *= 2.0;
501          for (i = 3; i--; )              /* final matrix sum */
# Line 229 | Line 525 | rev_hessian(FVECT hess[3])
525   /* Add to radiometric Hessian from the given triangle */
526   static void
527   add2hessian(FVECT hess[3], FVECT ehess1[3],
528 <                FVECT ehess2[3], FVECT ehess3[3], COLORV v)
528 >                FVECT ehess2[3], FVECT ehess3[3], double v)
529   {
530          int     i, j;
531  
# Line 243 | Line 539 | add2hessian(FVECT hess[3], FVECT ehess1[3],
539   static void
540   comp_gradient(FVECT grad, FFTRI *ftp, FVECT nrm)
541   {
542 <        FVECT   vcp;
542 >        FVECT   ncp;
543          double  f1;
544          int     i;
545  
546 <        VCROSS(vcp, ftp->r_i, ftp->r_i1);
547 <        f1 = 2.0*DOT(nrm, vcp);
252 <        VCROSS(vcp, nrm, ftp->e_i);
546 >        f1 = 2.0*DOT(nrm, ftp->rcp);
547 >        VCROSS(ncp, nrm, ftp->e_i);
548          for (i = 3; i--; )
549 <                grad[i] = (0.5/PI)*( ftp->I1*vcp[i] +
255 <                            f1*(ftp->I2*ftp->r_i[i] + ftp->J2*ftp->e_i[i]) );
549 >                grad[i] = (0.5/PI)*( ftp->I1*ncp[i] + f1*ftp->rI2_eJ2[i] );
550   }
551  
552  
# Line 268 | Line 562 | rev_gradient(FVECT grad)
562  
563   /* Add to displacement gradient from the given triangle */
564   static void
565 < add2gradient(FVECT grad, FVECT egrad1, FVECT egrad2, FVECT egrad3, COLORV v)
565 > add2gradient(FVECT grad, FVECT egrad1, FVECT egrad2, FVECT egrad3, double v)
566   {
567          int     i;
568  
# Line 277 | Line 571 | add2gradient(FVECT grad, FVECT egrad1, FVECT egrad2, F
571   }
572  
573  
280 /* Return brightness of furthest ambient sample */
281 static COLORV
282 back_ambval(struct s_ambsamp *ap1, struct s_ambsamp *ap2,
283                struct s_ambsamp *ap3, FVECT orig)
284 {
285        COLORV  vback;
286        FVECT   vec;
287        double  d2, d2best;
288
289        VSUB(vec, ap1->p, orig);
290        d2best = DOT(vec,vec);
291        vback = ap1->v[CIEY];
292        VSUB(vec, ap2->p, orig);
293        d2 = DOT(vec,vec);
294        if (d2 > d2best) {
295                d2best = d2;
296                vback = ap2->v[CIEY];
297        }
298        VSUB(vec, ap3->p, orig);
299        d2 = DOT(vec,vec);
300        if (d2 > d2best)
301                return(ap3->v[CIEY]);
302        return(vback);
303 }
304
305
574   /* Compute anisotropic radii and eigenvector directions */
575 < static int
575 > static void
576   eigenvectors(FVECT uv[2], float ra[2], FVECT hessian[3])
577   {
578          double  hess2[2][2];
# Line 320 | Line 588 | eigenvectors(FVECT uv[2], float ra[2], FVECT hessian[3
588          hess2[0][1] = DOT(uv[0], b);
589          hess2[1][0] = DOT(uv[1], a);
590          hess2[1][1] = DOT(uv[1], b);
591 <                                        /* compute eigenvalues */
592 <        if ( quadratic(evalue, 1.0, -hess2[0][0]-hess2[1][1],
593 <                        hess2[0][0]*hess2[1][1]-hess2[0][1]*hess2[1][0]) != 2 ||
594 <                        (evalue[0] = fabs(evalue[0])) <= FTINY*FTINY ||
595 <                        (evalue[1] = fabs(evalue[1])) <= FTINY*FTINY )
596 <                error(INTERNAL, "bad eigenvalue calculation");
597 <
591 >                                        /* compute eigenvalue(s) */
592 >        i = quadratic(evalue, 1.0, -hess2[0][0]-hess2[1][1],
593 >                        hess2[0][0]*hess2[1][1]-hess2[0][1]*hess2[1][0]);
594 >        if (i == 1)                     /* double-root (circle) */
595 >                evalue[1] = evalue[0];
596 >        if (!i || ((evalue[0] = fabs(evalue[0])) <= FTINY*FTINY) |
597 >                        ((evalue[1] = fabs(evalue[1])) <= FTINY*FTINY) ) {
598 >                ra[0] = ra[1] = maxarad;
599 >                return;
600 >        }
601          if (evalue[0] > evalue[1]) {
602 <                ra[0] = 1.0/sqrt(sqrt(evalue[0]));
603 <                ra[1] = 1.0/sqrt(sqrt(evalue[1]));
602 >                ra[0] = sqrt(sqrt(4.0/evalue[0]));
603 >                ra[1] = sqrt(sqrt(4.0/evalue[1]));
604                  slope1 = evalue[1];
605          } else {
606 <                ra[0] = 1.0/sqrt(sqrt(evalue[1]));
607 <                ra[1] = 1.0/sqrt(sqrt(evalue[0]));
606 >                ra[0] = sqrt(sqrt(4.0/evalue[1]));
607 >                ra[1] = sqrt(sqrt(4.0/evalue[0]));
608                  slope1 = evalue[0];
609          }
610                                          /* compute unit eigenvectors */
# Line 384 | Line 655 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
655          }
656                                          /* compute first row of edges */
657          for (j = 0; j < hp->ns-1; j++) {
658 <                comp_fftri(&fftr, ambsamp(hp,0,j).p,
388 <                                ambsamp(hp,0,j+1).p, hp->rp->rop);
658 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,0,j), AI(hp,0,j+1));
659                  if (hessrow != NULL)
660 <                        comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
660 >                        comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->onrm);
661                  if (gradrow != NULL)
662 <                        comp_gradient(gradrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
662 >                        comp_gradient(gradrow[j], &fftr, hp->onrm);
663          }
664                                          /* sum each row of triangles */
665          for (i = 0; i < hp->ns-1; i++) {
666              FVECT       hesscol[3];     /* compute first vertical edge */
667              FVECT       gradcol;
668 <            comp_fftri(&fftr, ambsamp(hp,i,0).p,
399 <                        ambsamp(hp,i+1,0).p, hp->rp->rop);
668 >            comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,0), AI(hp,i+1,0));
669              if (hessrow != NULL)
670 <                comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->rp->ron);
670 >                comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->onrm);
671              if (gradrow != NULL)
672 <                comp_gradient(gradcol, &fftr, hp->rp->ron);
672 >                comp_gradient(gradcol, &fftr, hp->onrm);
673              for (j = 0; j < hp->ns-1; j++) {
674                  FVECT   hessdia[3];     /* compute triangle contributions */
675                  FVECT   graddia;
676 <                COLORV  backg;
677 <                backg = back_ambval(&ambsamp(hp,i,j), &ambsamp(hp,i,j+1),
678 <                                        &ambsamp(hp,i+1,j), hp->rp->rop);
676 >                double  backg;
677 >                backg = back_ambval(hp, AI(hp,i,j),
678 >                                        AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j));
679                                          /* diagonal (inner) edge */
680 <                comp_fftri(&fftr, ambsamp(hp,i,j+1).p,
412 <                                ambsamp(hp,i+1,j).p, hp->rp->rop);
680 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j));
681                  if (hessrow != NULL) {
682 <                    comp_hessian(hessdia, &fftr, hp->rp->ron);
682 >                    comp_hessian(hessdia, &fftr, hp->onrm);
683                      rev_hessian(hesscol);
684                      add2hessian(hessian, hessrow[j], hessdia, hesscol, backg);
685                  }
686 <                if (gradient != NULL) {
687 <                    comp_gradient(graddia, &fftr, hp->rp->ron);
686 >                if (gradrow != NULL) {
687 >                    comp_gradient(graddia, &fftr, hp->onrm);
688                      rev_gradient(gradcol);
689                      add2gradient(gradient, gradrow[j], graddia, gradcol, backg);
690                  }
691                                          /* initialize edge in next row */
692 <                comp_fftri(&fftr, ambsamp(hp,i+1,j+1).p,
425 <                                ambsamp(hp,i+1,j).p, hp->rp->rop);
692 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i+1,j+1), AI(hp,i+1,j));
693                  if (hessrow != NULL)
694 <                    comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
694 >                    comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->onrm);
695                  if (gradrow != NULL)
696 <                    comp_gradient(gradrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
696 >                    comp_gradient(gradrow[j], &fftr, hp->onrm);
697                                          /* new column edge & paired triangle */
698 <                backg = back_ambval(&ambsamp(hp,i,j+1), &ambsamp(hp,i+1,j+1),
699 <                                        &ambsamp(hp,i+1,j), hp->rp->rop);
700 <                comp_fftri(&fftr, ambsamp(hp,i,j+1).p, ambsamp(hp,i+1,j+1).p,
434 <                                hp->rp->rop);
698 >                backg = back_ambval(hp, AI(hp,i+1,j+1),
699 >                                        AI(hp,i+1,j), AI(hp,i,j+1));
700 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j+1));
701                  if (hessrow != NULL) {
702 <                    comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->rp->ron);
702 >                    comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->onrm);
703                      rev_hessian(hessdia);
704                      add2hessian(hessian, hessrow[j], hessdia, hesscol, backg);
705                      if (i < hp->ns-2)
706                          rev_hessian(hessrow[j]);
707                  }
708                  if (gradrow != NULL) {
709 <                    comp_gradient(gradcol, &fftr, hp->rp->ron);
709 >                    comp_gradient(gradcol, &fftr, hp->onrm);
710                      rev_gradient(graddia);
711                      add2gradient(gradient, gradrow[j], graddia, gradcol, backg);
712                      if (i < hp->ns-2)
# Line 454 | Line 720 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
720          
721          if (ra != NULL)                 /* extract eigenvectors & radii */
722                  eigenvectors(uv, ra, hessian);
723 <        if (pg != NULL) {               /* project position gradient */
723 >        if (pg != NULL) {               /* tangential position gradient */
724                  pg[0] = DOT(gradient, uv[0]);
725                  pg[1] = DOT(gradient, uv[1]);
726          }
# Line 465 | Line 731 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
731   static void
732   ambdirgrad(AMBHEMI *hp, FVECT uv[2], float dg[2])
733   {
734 <        struct s_ambsamp        *ap;
735 <        int                     n;
736 <        FVECT                   vd;
737 <        double                  gfact;
734 >        AMBSAMP *ap;
735 >        double  dgsum[2];
736 >        int     n;
737 >        FVECT   vd;
738 >        double  gfact;
739  
740 <        dg[0] = dg[1] = 0;
740 >        dgsum[0] = dgsum[1] = 0.0;      /* sum values times -tan(theta) */
741          for (ap = hp->sa, n = hp->ns*hp->ns; n--; ap++) {
742                                          /* use vector for azimuth + 90deg */
743                  VSUB(vd, ap->p, hp->rp->rop);
744 <                                        /* brightness with tangent factor */
745 <                gfact = ap->v[CIEY] / DOT(hp->rp->ron, vd);
744 >                                        /* brightness over cosine factor */
745 >                gfact = ap->v[0] / DOT(hp->onrm, vd);
746                                          /* sine = proj_radius/vd_length */
747 <                dg[0] -= DOT(uv[1], vd) * gfact;
748 <                dg[1] += DOT(uv[0], vd) * gfact;
747 >                dgsum[0] -= DOT(uv[1], vd) * gfact;
748 >                dgsum[1] += DOT(uv[0], vd) * gfact;
749          }
750 +        dg[0] = dgsum[0] / (hp->ns*hp->ns);
751 +        dg[1] = dgsum[1] / (hp->ns*hp->ns);
752   }
753  
754  
755 + /* Compute potential light leak direction flags for cache value */
756 + static uint32
757 + ambcorral(AMBHEMI *hp, FVECT uv[2], const double r0, const double r1)
758 + {
759 +        const double    max_d = 1.0/(minarad*ambacc + 0.001);
760 +        const double    ang_res = 0.5*PI/hp->ns;
761 +        const double    ang_step = ang_res/((int)(16/PI*ang_res) + 1.01);
762 +        double          avg_d = 0;
763 +        uint32          flgs = 0;
764 +        FVECT           vec;
765 +        double          u, v;
766 +        double          ang, a1;
767 +        int             i, j;
768 +                                        /* don't bother for a few samples */
769 +        if (hp->ns < 8)
770 +                return(0);
771 +                                        /* check distances overhead */
772 +        for (i = hp->ns*3/4; i-- > hp->ns>>2; )
773 +            for (j = hp->ns*3/4; j-- > hp->ns>>2; )
774 +                avg_d += ambsam(hp,i,j).d;
775 +        avg_d *= 4.0/(hp->ns*hp->ns);
776 +        if (avg_d*r0 >= 1.0)            /* ceiling too low for corral? */
777 +                return(0);
778 +        if (avg_d >= max_d)             /* insurance */
779 +                return(0);
780 +                                        /* else circle around perimeter */
781 +        for (i = 0; i < hp->ns; i++)
782 +            for (j = 0; j < hp->ns; j += !i|(i==hp->ns-1) ? 1 : hp->ns-1) {
783 +                AMBSAMP *ap = &ambsam(hp,i,j);
784 +                if ((ap->d <= FTINY) | (ap->d >= max_d))
785 +                        continue;       /* too far or too near */
786 +                VSUB(vec, ap->p, hp->rp->rop);
787 +                u = DOT(vec, uv[0]);
788 +                v = DOT(vec, uv[1]);
789 +                if ((r0*r0*u*u + r1*r1*v*v) * ap->d*ap->d <= u*u + v*v)
790 +                        continue;       /* occluder outside ellipse */
791 +                ang = atan2a(v, u);     /* else set direction flags */
792 +                for (a1 = ang-ang_res; a1 <= ang+ang_res; a1 += ang_step)
793 +                        flgs |= 1L<<(int)(16/PI*(a1 + 2.*PI*(a1 < 0)));
794 +            }
795 +        return(flgs);
796 + }
797 +
798 +
799   int
800   doambient(                              /* compute ambient component */
801 <        COLOR   rcol,                   /* input/output color */
801 >        SCOLOR  rcol,                   /* input/output color */
802          RAY     *r,
803 <        double  wt,
803 >        double  wt,                     /* negative for back side */
804          FVECT   uv[2],                  /* returned (optional) */
805          float   ra[2],                  /* returned (optional) */
806          float   pg[2],                  /* returned (optional) */
807 <        float   dg[2]                   /* returned (optional) */
807 >        float   dg[2],                  /* returned (optional) */
808 >        uint32  *crlp                   /* returned (optional) */
809   )
810   {
811 <        AMBHEMI                 *hp = inithemi(rcol, r, wt);
812 <        int                     cnt = 0;
813 <        FVECT                   my_uv[2];
814 <        double                  d, acol[3];
815 <        struct s_ambsamp        *ap;
816 <        int                     i, j;
503 <                                        /* check/initialize */
504 <        if (hp == NULL)
505 <                return(0);
811 >        AMBHEMI *hp = samp_hemi(rcol, r, wt);
812 >        FVECT   my_uv[2];
813 >        double  d, K;
814 >        AMBSAMP *ap;
815 >        int     i;
816 >                                        /* clear return values */
817          if (uv != NULL)
818                  memset(uv, 0, sizeof(FVECT)*2);
819          if (ra != NULL)
# Line 511 | Line 822 | doambient(                             /* compute ambient component */
822                  pg[0] = pg[1] = 0.0;
823          if (dg != NULL)
824                  dg[0] = dg[1] = 0.0;
825 <                                        /* sample the hemisphere */
826 <        acol[0] = acol[1] = acol[2] = 0.0;
827 <        for (i = hp->ns; i--; )
828 <                for (j = hp->ns; j--; )
829 <                        if ((ap = ambsample(hp, i, j)) != NULL) {
830 <                                addcolor(acol, ap->v);
831 <                                ++cnt;
832 <                        }
833 <        if (!cnt) {
523 <                setcolor(rcol, 0.0, 0.0, 0.0);
524 <                free(hp);
525 <                return(0);              /* no valid samples */
825 >        if (crlp != NULL)
826 >                *crlp = 0;
827 >        if (hp == NULL)                 /* sampling falure? */
828 >                return(0);
829 >
830 >        if ((ra == NULL) & (pg == NULL) & (dg == NULL) ||
831 >                        (hp->sampOK < 0) | (hp->ns < MINADIV)) {
832 >                free(hp);               /* Hessian not requested/possible */
833 >                return(-1);             /* value-only return value */
834          }
835 <        d = 1.0 / cnt;                  /* final indirect irradiance/PI */
836 <        acol[0] *= d; acol[1] *= d; acol[2] *= d;
837 <        copycolor(rcol, acol);
838 <        if (cnt < hp->ns*hp->ns ||      /* incomplete sampling? */
839 <                        (ra == NULL) & (pg == NULL) & (dg == NULL)) {
840 <                free(hp);
841 <                return(-1);             /* no radius or gradient calc. */
835 >        if ((d = scolor_mean(rcol)) > FTINY) {
836 >                d = 0.99*(hp->ns*hp->ns)/d;     /* normalize avg. values */
837 >                K = 0.01;
838 >        } else {                        /* or fall back on geometric Hessian */
839 >                K = 1.0;
840 >                pg = NULL;
841 >                dg = NULL;
842 >                crlp = NULL;
843          }
844 <        d = 0.01 * bright(rcol);        /* add in 1% before Hessian comp. */
536 <        if (d < FTINY) d = FTINY;
537 <        ap = hp->sa;                    /* using Y channel from here on... */
844 >        ap = hp->sa;                    /* single channel from here on... */
845          for (i = hp->ns*hp->ns; i--; ap++)
846 <                colval(ap->v,CIEY) = bright(ap->v) + d;
846 >                ap->v[0] = scolor_mean(ap->v)*d + K;
847  
848          if (uv == NULL)                 /* make sure we have axis pointers */
849                  uv = my_uv;
850                                          /* compute radii & pos. gradient */
851          ambHessian(hp, uv, ra, pg);
852 +
853          if (dg != NULL)                 /* compute direction gradient */
854                  ambdirgrad(hp, uv, dg);
855 +
856          if (ra != NULL) {               /* scale/clamp radii */
857 <                d = sqrt(sqrt((4.0/PI)*bright(rcol)/wt));
858 <                ra[0] *= d;
857 >                if (pg != NULL) {
858 >                        if (ra[0]*(d = fabs(pg[0])) > 1.0)
859 >                                ra[0] = 1.0/d;
860 >                        if (ra[1]*(d = fabs(pg[1])) > 1.0)
861 >                                ra[1] = 1.0/d;
862 >                        if (ra[0] > ra[1])
863 >                                ra[0] = ra[1];
864 >                }
865 >                if (ra[0] < minarad) {
866 >                        ra[0] = minarad;
867 >                        if (ra[1] < minarad)
868 >                                ra[1] = minarad;
869 >                }
870 >                ra[0] *= d = 1.0/sqrt(fabs(wt));
871                  if ((ra[1] *= d) > 2.0*ra[0])
872                          ra[1] = 2.0*ra[0];
873                  if (ra[1] > maxarad) {
# Line 554 | Line 875 | doambient(                             /* compute ambient component */
875                          if (ra[0] > maxarad)
876                                  ra[0] = maxarad;
877                  }
878 +                                        /* flag encroached directions */
879 +                if (crlp != NULL)       /* XXX doesn't update with changes to ambacc */
880 +                        *crlp = ambcorral(hp, uv, ra[0]*ambacc, ra[1]*ambacc);
881 +                if (pg != NULL) {       /* cap gradient if necessary */
882 +                        d = pg[0]*pg[0]*ra[0]*ra[0] + pg[1]*pg[1]*ra[1]*ra[1];
883 +                        if (d > 1.0) {
884 +                                d = 1.0/sqrt(d);
885 +                                pg[0] *= d;
886 +                                pg[1] *= d;
887 +                        }
888 +                }
889          }
890          free(hp);                       /* clean up and return */
891          return(1);
892   }
561
562
563 #else /* ! NEWAMB */
564
565
566 void
567 inithemi(                       /* initialize sampling hemisphere */
568        AMBHEMI  *hp,
569        COLOR ac,
570        RAY  *r,
571        double  wt
572 )
573 {
574        double  d;
575        int  i;
576                                        /* set number of divisions */
577        if (ambacc <= FTINY &&
578                        wt > (d = 0.8*intens(ac)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
579                wt = d;                 /* avoid ray termination */
580        hp->nt = sqrt(ambdiv * wt / PI) + 0.5;
581        i = ambacc > FTINY ? 3 : 1;     /* minimum number of samples */
582        if (hp->nt < i)
583                hp->nt = i;
584        hp->np = PI * hp->nt + 0.5;
585                                        /* set number of super-samples */
586        hp->ns = ambssamp * wt + 0.5;
587                                        /* assign coefficient */
588        copycolor(hp->acoef, ac);
589        d = 1.0/(hp->nt*hp->np);
590        scalecolor(hp->acoef, d);
591                                        /* make axes */
592        VCOPY(hp->uz, r->ron);
593        hp->uy[0] = hp->uy[1] = hp->uy[2] = 0.0;
594        for (i = 0; i < 3; i++)
595                if (hp->uz[i] < 0.6 && hp->uz[i] > -0.6)
596                        break;
597        if (i >= 3)
598                error(CONSISTENCY, "bad ray direction in inithemi");
599        hp->uy[i] = 1.0;
600        fcross(hp->ux, hp->uy, hp->uz);
601        normalize(hp->ux);
602        fcross(hp->uy, hp->uz, hp->ux);
603 }
604
605
606 int
607 divsample(                              /* sample a division */
608        AMBSAMP  *dp,
609        AMBHEMI  *h,
610        RAY  *r
611 )
612 {
613        RAY  ar;
614        int  hlist[3];
615        double  spt[2];
616        double  xd, yd, zd;
617        double  b2;
618        double  phi;
619        int  i;
620                                        /* ambient coefficient for weight */
621        if (ambacc > FTINY)
622                setcolor(ar.rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
623        else
624                copycolor(ar.rcoef, h->acoef);
625        if (rayorigin(&ar, AMBIENT, r, ar.rcoef) < 0)
626                return(-1);
627        if (ambacc > FTINY) {
628                multcolor(ar.rcoef, h->acoef);
629                scalecolor(ar.rcoef, 1./AVGREFL);
630        }
631        hlist[0] = r->rno;
632        hlist[1] = dp->t;
633        hlist[2] = dp->p;
634        multisamp(spt, 2, urand(ilhash(hlist,3)+dp->n));
635        zd = sqrt((dp->t + spt[0])/h->nt);
636        phi = 2.0*PI * (dp->p + spt[1])/h->np;
637        xd = tcos(phi) * zd;
638        yd = tsin(phi) * zd;
639        zd = sqrt(1.0 - zd*zd);
640        for (i = 0; i < 3; i++)
641                ar.rdir[i] =    xd*h->ux[i] +
642                                yd*h->uy[i] +
643                                zd*h->uz[i];
644        checknorm(ar.rdir);
645        dimlist[ndims++] = dp->t*h->np + dp->p + 90171;
646        rayvalue(&ar);
647        ndims--;
648        multcolor(ar.rcol, ar.rcoef);   /* apply coefficient */
649        addcolor(dp->v, ar.rcol);
650                                        /* use rt to improve gradient calc */
651        if (ar.rt > FTINY && ar.rt < FHUGE)
652                dp->r += 1.0/ar.rt;
653                                        /* (re)initialize error */
654        if (dp->n++) {
655                b2 = bright(dp->v)/dp->n - bright(ar.rcol);
656                b2 = b2*b2 + dp->k*((dp->n-1)*(dp->n-1));
657                dp->k = b2/(dp->n*dp->n);
658        } else
659                dp->k = 0.0;
660        return(0);
661 }
662
663
664 static int
665 ambcmp(                                 /* decreasing order */
666        const void *p1,
667        const void *p2
668 )
669 {
670        const AMBSAMP   *d1 = (const AMBSAMP *)p1;
671        const AMBSAMP   *d2 = (const AMBSAMP *)p2;
672
673        if (d1->k < d2->k)
674                return(1);
675        if (d1->k > d2->k)
676                return(-1);
677        return(0);
678 }
679
680
681 static int
682 ambnorm(                                /* standard order */
683        const void *p1,
684        const void *p2
685 )
686 {
687        const AMBSAMP   *d1 = (const AMBSAMP *)p1;
688        const AMBSAMP   *d2 = (const AMBSAMP *)p2;
689        int     c;
690
691        if ( (c = d1->t - d2->t) )
692                return(c);
693        return(d1->p - d2->p);
694 }
695
696
697 double
698 doambient(                              /* compute ambient component */
699        COLOR  rcol,
700        RAY  *r,
701        double  wt,
702        FVECT  pg,
703        FVECT  dg
704 )
705 {
706        double  b, d=0;
707        AMBHEMI  hemi;
708        AMBSAMP  *div;
709        AMBSAMP  dnew;
710        double  acol[3];
711        AMBSAMP  *dp;
712        double  arad;
713        int  divcnt;
714        int  i, j;
715                                        /* initialize hemisphere */
716        inithemi(&hemi, rcol, r, wt);
717        divcnt = hemi.nt * hemi.np;
718                                        /* initialize */
719        if (pg != NULL)
720                pg[0] = pg[1] = pg[2] = 0.0;
721        if (dg != NULL)
722                dg[0] = dg[1] = dg[2] = 0.0;
723        setcolor(rcol, 0.0, 0.0, 0.0);
724        if (divcnt == 0)
725                return(0.0);
726                                        /* allocate super-samples */
727        if (hemi.ns > 0 || pg != NULL || dg != NULL) {
728                div = (AMBSAMP *)malloc(divcnt*sizeof(AMBSAMP));
729                if (div == NULL)
730                        error(SYSTEM, "out of memory in doambient");
731        } else
732                div = NULL;
733                                        /* sample the divisions */
734        arad = 0.0;
735        acol[0] = acol[1] = acol[2] = 0.0;
736        if ((dp = div) == NULL)
737                dp = &dnew;
738        divcnt = 0;
739        for (i = 0; i < hemi.nt; i++)
740                for (j = 0; j < hemi.np; j++) {
741                        dp->t = i; dp->p = j;
742                        setcolor(dp->v, 0.0, 0.0, 0.0);
743                        dp->r = 0.0;
744                        dp->n = 0;
745                        if (divsample(dp, &hemi, r) < 0) {
746                                if (div != NULL)
747                                        dp++;
748                                continue;
749                        }
750                        arad += dp->r;
751                        divcnt++;
752                        if (div != NULL)
753                                dp++;
754                        else
755                                addcolor(acol, dp->v);
756                }
757        if (!divcnt) {
758                if (div != NULL)
759                        free((void *)div);
760                return(0.0);            /* no samples taken */
761        }
762        if (divcnt < hemi.nt*hemi.np) {
763                pg = dg = NULL;         /* incomplete sampling */
764                hemi.ns = 0;
765        } else if (arad > FTINY && divcnt/arad < minarad) {
766                hemi.ns = 0;            /* close enough */
767        } else if (hemi.ns > 0) {       /* else perform super-sampling? */
768                comperrs(div, &hemi);                   /* compute errors */
769                qsort(div, divcnt, sizeof(AMBSAMP), ambcmp);    /* sort divs */
770                                                /* super-sample */
771                for (i = hemi.ns; i > 0; i--) {
772                        dnew = *div;
773                        if (divsample(&dnew, &hemi, r) < 0) {
774                                dp++;
775                                continue;
776                        }
777                        dp = div;               /* reinsert */
778                        j = divcnt < i ? divcnt : i;
779                        while (--j > 0 && dnew.k < dp[1].k) {
780                                *dp = *(dp+1);
781                                dp++;
782                        }
783                        *dp = dnew;
784                }
785                if (pg != NULL || dg != NULL)   /* restore order */
786                        qsort(div, divcnt, sizeof(AMBSAMP), ambnorm);
787        }
788                                        /* compute returned values */
789        if (div != NULL) {
790                arad = 0.0;             /* note: divcnt may be < nt*np */
791                for (i = hemi.nt*hemi.np, dp = div; i-- > 0; dp++) {
792                        arad += dp->r;
793                        if (dp->n > 1) {
794                                b = 1.0/dp->n;
795                                scalecolor(dp->v, b);
796                                dp->r *= b;
797                                dp->n = 1;
798                        }
799                        addcolor(acol, dp->v);
800                }
801                b = bright(acol);
802                if (b > FTINY) {
803                        b = 1.0/b;      /* compute & normalize gradient(s) */
804                        if (pg != NULL) {
805                                posgradient(pg, div, &hemi);
806                                for (i = 0; i < 3; i++)
807                                        pg[i] *= b;
808                        }
809                        if (dg != NULL) {
810                                dirgradient(dg, div, &hemi);
811                                for (i = 0; i < 3; i++)
812                                        dg[i] *= b;
813                        }
814                }
815                free((void *)div);
816        }
817        copycolor(rcol, acol);
818        if (arad <= FTINY)
819                arad = maxarad;
820        else
821                arad = (divcnt+hemi.ns)/arad;
822        if (pg != NULL) {               /* reduce radius if gradient large */
823                d = DOT(pg,pg);
824                if (d*arad*arad > 1.0)
825                        arad = 1.0/sqrt(d);
826        }
827        if (arad < minarad) {
828                arad = minarad;
829                if (pg != NULL && d*arad*arad > 1.0) {  /* cap gradient */
830                        d = 1.0/arad/sqrt(d);
831                        for (i = 0; i < 3; i++)
832                                pg[i] *= d;
833                }
834        }
835        if ((arad /= sqrt(wt)) > maxarad)
836                arad = maxarad;
837        return(arad);
838 }
839
840
841 void
842 comperrs(                       /* compute initial error estimates */
843        AMBSAMP  *da,   /* assumes standard ordering */
844        AMBHEMI  *hp
845 )
846 {
847        double  b, b2;
848        int  i, j;
849        AMBSAMP  *dp;
850                                /* sum differences from neighbors */
851        dp = da;
852        for (i = 0; i < hp->nt; i++)
853                for (j = 0; j < hp->np; j++) {
854 #ifdef  DEBUG
855                        if (dp->t != i || dp->p != j)
856                                error(CONSISTENCY,
857                                        "division order in comperrs");
858 #endif
859                        b = bright(dp[0].v);
860                        if (i > 0) {            /* from above */
861                                b2 = bright(dp[-hp->np].v) - b;
862                                b2 *= b2 * 0.25;
863                                dp[0].k += b2;
864                                dp[-hp->np].k += b2;
865                        }
866                        if (j > 0) {            /* from behind */
867                                b2 = bright(dp[-1].v) - b;
868                                b2 *= b2 * 0.25;
869                                dp[0].k += b2;
870                                dp[-1].k += b2;
871                        } else {                /* around */
872                                b2 = bright(dp[hp->np-1].v) - b;
873                                b2 *= b2 * 0.25;
874                                dp[0].k += b2;
875                                dp[hp->np-1].k += b2;
876                        }
877                        dp++;
878                }
879                                /* divide by number of neighbors */
880        dp = da;
881        for (j = 0; j < hp->np; j++)            /* top row */
882                (dp++)->k *= 1.0/3.0;
883        if (hp->nt < 2)
884                return;
885        for (i = 1; i < hp->nt-1; i++)          /* central region */
886                for (j = 0; j < hp->np; j++)
887                        (dp++)->k *= 0.25;
888        for (j = 0; j < hp->np; j++)            /* bottom row */
889                (dp++)->k *= 1.0/3.0;
890 }
891
892
893 void
894 posgradient(                                    /* compute position gradient */
895        FVECT  gv,
896        AMBSAMP  *da,                   /* assumes standard ordering */
897        AMBHEMI  *hp
898 )
899 {
900        int  i, j;
901        double  nextsine, lastsine, b, d;
902        double  mag0, mag1;
903        double  phi, cosp, sinp, xd, yd;
904        AMBSAMP  *dp;
905
906        xd = yd = 0.0;
907        for (j = 0; j < hp->np; j++) {
908                dp = da + j;
909                mag0 = mag1 = 0.0;
910                lastsine = 0.0;
911                for (i = 0; i < hp->nt; i++) {
912 #ifdef  DEBUG
913                        if (dp->t != i || dp->p != j)
914                                error(CONSISTENCY,
915                                        "division order in posgradient");
916 #endif
917                        b = bright(dp->v);
918                        if (i > 0) {
919                                d = dp[-hp->np].r;
920                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
921                                                        /* sin(t)*cos(t)^2 */
922                                d *= lastsine * (1.0 - (double)i/hp->nt);
923                                mag0 += d*(b - bright(dp[-hp->np].v));
924                        }
925                        nextsine = sqrt((double)(i+1)/hp->nt);
926                        if (j > 0) {
927                                d = dp[-1].r;
928                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
929                                mag1 += d * (nextsine - lastsine) *
930                                                (b - bright(dp[-1].v));
931                        } else {
932                                d = dp[hp->np-1].r;
933                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
934                                mag1 += d * (nextsine - lastsine) *
935                                                (b - bright(dp[hp->np-1].v));
936                        }
937                        dp += hp->np;
938                        lastsine = nextsine;
939                }
940                mag0 *= 2.0*PI / hp->np;
941                phi = 2.0*PI * (double)j/hp->np;
942                cosp = tcos(phi); sinp = tsin(phi);
943                xd += mag0*cosp - mag1*sinp;
944                yd += mag0*sinp + mag1*cosp;
945        }
946        for (i = 0; i < 3; i++)
947                gv[i] = (xd*hp->ux[i] + yd*hp->uy[i])*(hp->nt*hp->np)/PI;
948 }
949
950
951 void
952 dirgradient(                                    /* compute direction gradient */
953        FVECT  gv,
954        AMBSAMP  *da,                   /* assumes standard ordering */
955        AMBHEMI  *hp
956 )
957 {
958        int  i, j;
959        double  mag;
960        double  phi, xd, yd;
961        AMBSAMP  *dp;
962
963        xd = yd = 0.0;
964        for (j = 0; j < hp->np; j++) {
965                dp = da + j;
966                mag = 0.0;
967                for (i = 0; i < hp->nt; i++) {
968 #ifdef  DEBUG
969                        if (dp->t != i || dp->p != j)
970                                error(CONSISTENCY,
971                                        "division order in dirgradient");
972 #endif
973                                                        /* tan(t) */
974                        mag += bright(dp->v)/sqrt(hp->nt/(i+.5) - 1.0);
975                        dp += hp->np;
976                }
977                phi = 2.0*PI * (j+.5)/hp->np + PI/2.0;
978                xd += mag * tcos(phi);
979                yd += mag * tsin(phi);
980        }
981        for (i = 0; i < 3; i++)
982                gv[i] = xd*hp->ux[i] + yd*hp->uy[i];
983 }
984
985 #endif  /* ! NEWAMB */

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