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 2.74 by greg, Fri Oct 14 19:15:34 2016 UTC vs.
Revision 2.96 by greg, Fri Nov 15 20:47:42 2024 UTC

# Line 21 | Line 21 | static const char      RCSid[] = "$Id$";
21   #include  "ambient.h"
22   #include  "random.h"
23  
24 < #ifndef OLDAMB
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   typedef struct {
29        COLOR   v;              /* hemisphere sample value */
30        float   d;              /* reciprocal distance (1/rt) */
29          FVECT   p;              /* intersection point */
30 +        float   d;              /* reciprocal distance */
31 +        SCOLOR  v;              /* hemisphere sample value */
32   } AMBSAMP;              /* sample value */
33  
34   typedef struct {
35          RAY     *rp;            /* originating ray sample */
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 */
38 >        int     atyp;           /* RAMBIENT or TAMBIENT */
39 >        SCOLOR  acoef;          /* division contribution coefficient */
40 >        SCOLOR  acol;           /* accumulated color */
41 >        FVECT   onrm;           /* oriented unperturbed surface normal */
42          FVECT   ux, uy;         /* tangent axis unit vectors */
43          AMBSAMP sa[1];          /* sample array (extends struct) */
44   }  AMBHEMI;             /* ambient sample hemisphere */
# Line 60 | Line 62 | ambcollision(                          /* proposed direciton collides? */
62   {
63          double  cos_thresh;
64          int     ii, jj;
65 <                                        /* min. spacing = 1/10th division */
66 <        cos_thresh = (PI/10.)/(double)hp->ns;
65 >                                        /* min. spacing = 1/4th division */
66 >        cos_thresh = (PI/4.)/(double)hp->ns;
67          cos_thresh = 1. - .5*cos_thresh*cos_thresh;
68                                          /* check existing neighbors */
69          for (ii = i-1; ii <= i+1; ii++) {
# Line 98 | Line 100 | ambsample(                             /* initial ambient division sample */
100          AMBSAMP *ap = &ambsam(hp,i,j);
101          RAY     ar;
102          int     hlist[3], ii;
103 <        double  spt[2], zd;
103 >        double  ss[2];
104 >        RREAL   spt[2];
105 >        double  zd;
106                                          /* generate hemispherical sample */
107                                          /* ambient coefficient for weight */
108          if (ambacc > FTINY)
109 <                setcolor(ar.rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
109 >                setscolor(ar.rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
110          else
111 <                copycolor(ar.rcoef, hp->acoef);
112 <        if (rayorigin(&ar, AMBIENT, hp->rp, ar.rcoef) < 0)
111 >                copyscolor(ar.rcoef, hp->acoef);
112 >        if (rayorigin(&ar, hp->atyp, hp->rp, ar.rcoef) < 0)
113                  return(0);
114          if (ambacc > FTINY) {
115 <                multcolor(ar.rcoef, hp->acoef);
116 <                scalecolor(ar.rcoef, 1./AVGREFL);
115 > #ifdef SSKIPOPT
116 >                ar.rsrc = -1;           /* protect cache from source opt. */
117 >                ar.scorr = 1.f;
118 > #endif
119 >                smultscolor(ar.rcoef, hp->acoef);
120 >                scalescolor(ar.rcoef, 1./AVGREFL);
121          }
122          hlist[0] = hp->rp->rno;
123 <        hlist[1] = j;
124 <        hlist[2] = i;
125 <        multisamp(spt, 2, urand(ilhash(hlist,3)+n));
123 >        hlist[1] = AI(hp,i,j);
124 >        hlist[2] = samplendx;
125 >        multisamp(ss, 2, urand(ilhash(hlist,3)+n));
126   resample:
127 <        SDsquare2disk(spt, (j+spt[1])/hp->ns, (i+spt[0])/hp->ns);
127 >        square2disk(spt, (j+ss[1])/hp->ns, (i+ss[0])/hp->ns);
128          zd = sqrt(1. - spt[0]*spt[0] - spt[1]*spt[1]);
129          for (ii = 3; ii--; )
130                  ar.rdir[ii] =   spt[0]*hp->ux[ii] +
131                                  spt[1]*hp->uy[ii] +
132 <                                zd*hp->rp->ron[ii];
132 >                                zd*hp->onrm[ii];
133          checknorm(ar.rdir);
134                                          /* avoid coincident samples */
135 <        if (!n && ambcollision(hp, i, j, ar.rdir)) {
136 <                spt[0] = frandom(); spt[1] = frandom();
137 <                goto resample;
135 >        if (!n && hp->ns >= 4 && ambcollision(hp, i, j, ar.rdir)) {
136 >                ss[0] = frandom(); ss[1] = frandom();
137 >                goto resample;          /* reject this sample */
138          }
139          dimlist[ndims++] = AI(hp,i,j) + 90171;
140          rayvalue(&ar);                  /* evaluate ray */
141          ndims--;
142 <        if (ar.rt <= FTINY)
142 >        zd = raydistance(&ar);
143 >        if (zd <= FTINY)
144                  return(0);              /* should never happen */
145 <        multcolor(ar.rcol, ar.rcoef);   /* apply coefficient */
146 <        if (ar.rt*ap->d < 1.0)          /* new/closer distance? */
147 <                ap->d = 1.0/ar.rt;
145 >        smultscolor(ar.rcol, ar.rcoef); /* apply coefficient */
146 >        if (zd*ap->d < 1.0)             /* new/closer distance? */
147 >                ap->d = 1.0/zd;
148          if (!n) {                       /* record first vertex & value */
149 <                if (ar.rt > 10.0*thescene.cusize)
150 <                        ar.rt = 10.0*thescene.cusize;
151 <                VSUM(ap->p, ar.rorg, ar.rdir, ar.rt);
152 <                copycolor(ap->v, ar.rcol);
149 >                if (zd > 10.0*thescene.cusize + 1000.)
150 >                        zd = 10.0*thescene.cusize + 1000.;
151 >                VSUM(ap->p, ar.rorg, ar.rdir, zd);
152 >                copyscolor(ap->v, ar.rcol);
153          } else {                        /* else update recorded value */
154 <                hp->acol[RED] -= colval(ap->v,RED);
146 <                hp->acol[GRN] -= colval(ap->v,GRN);
147 <                hp->acol[BLU] -= colval(ap->v,BLU);
154 >                sopscolor(hp->acol, -=, ap->v);
155                  zd = 1.0/(double)(n+1);
156 <                scalecolor(ar.rcol, zd);
156 >                scalescolor(ar.rcol, zd);
157                  zd *= (double)n;
158 <                scalecolor(ap->v, zd);
159 <                addcolor(ap->v, ar.rcol);
158 >                scalescolor(ap->v, zd);
159 >                saddscolor(ap->v, ar.rcol);
160          }
161 <        addcolor(hp->acol, ap->v);      /* add to our sum */
161 >        saddscolor(hp->acol, ap->v);    /* add to our sum */
162          return(1);
163   }
164  
165  
166 < /* Estimate errors based on ambient division differences */
166 > /* Estimate variance based on ambient division differences */
167   static float *
168   getambdiffs(AMBHEMI *hp)
169   {
170 <        float   *earr = (float *)calloc(hp->ns*hp->ns, sizeof(float));
170 >        const double    normf = 1./(pbright(hp->acoef) + FTINY);
171 >        float   *earr = (float *)calloc(2*hp->ns*hp->ns, sizeof(float));
172          float   *ep;
173          AMBSAMP *ap;
174 <        double  b, d2;
174 >        double  b, b1, d2;
175          int     i, j;
176  
177          if (earr == NULL)               /* out of memory? */
178                  return(NULL);
179 <                                        /* compute squared neighbor diffs */
180 <        for (ap = hp->sa, ep = earr, i = 0; i < hp->ns; i++)
179 >                                        /* sum squared neighbor diffs */
180 >        ap = hp->sa;
181 >        ep = earr + hp->ns*hp->ns;      /* original estimates to scratch */
182 >        for (i = 0; i < hp->ns; i++)
183              for (j = 0; j < hp->ns; j++, ap++, ep++) {
184 <                b = bright(ap[0].v);
184 >                b = pbright(ap[0].v);
185                  if (i) {                /* from above */
186 <                        d2 = b - bright(ap[-hp->ns].v);
187 <                        d2 *= d2;
186 >                        b1 = pbright(ap[-hp->ns].v);
187 >                        d2 = b - b1;
188 >                        d2 *= d2*normf/(b + b1 + FTINY);
189                          ep[0] += d2;
190                          ep[-hp->ns] += d2;
191                  }
192                  if (!j) continue;
193                                          /* from behind */
194 <                d2 = b - bright(ap[-1].v);
195 <                d2 *= d2;
194 >                b1 = pbright(ap[-1].v);
195 >                d2 = b - b1;
196 >                d2 *= d2*normf/(b + b1 + FTINY);
197                  ep[0] += d2;
198                  ep[-1] += d2;
199                  if (!i) continue;
200                                          /* diagonal */
201 <                d2 = b - bright(ap[-hp->ns-1].v);
202 <                d2 *= d2;
201 >                b1 = pbright(ap[-hp->ns-1].v);
202 >                d2 = b - b1;
203 >                d2 *= d2*normf/(b + b1 + FTINY);
204                  ep[0] += d2;
205                  ep[-hp->ns-1] += d2;
206              }
207                                          /* correct for number of neighbors */
208 <        earr[0] *= 8./3.;
209 <        earr[hp->ns-1] *= 8./3.;
210 <        earr[(hp->ns-1)*hp->ns] *= 8./3.;
211 <        earr[(hp->ns-1)*hp->ns + hp->ns-1] *= 8./3.;
208 >        ep = earr + hp->ns*hp->ns;
209 >        ep[0] *= 6./3.;
210 >        ep[hp->ns-1] *= 6./3.;
211 >        ep[(hp->ns-1)*hp->ns] *= 6./3.;
212 >        ep[(hp->ns-1)*hp->ns + hp->ns-1] *= 6./3.;
213          for (i = 1; i < hp->ns-1; i++) {
214 <                earr[i*hp->ns] *= 8./5.;
215 <                earr[i*hp->ns + hp->ns-1] *= 8./5.;
214 >                ep[i*hp->ns] *= 6./5.;
215 >                ep[i*hp->ns + hp->ns-1] *= 6./5.;
216          }
217          for (j = 1; j < hp->ns-1; j++) {
218 <                earr[j] *= 8./5.;
219 <                earr[(hp->ns-1)*hp->ns + j] *= 8./5.;
218 >                ep[j] *= 6./5.;
219 >                ep[(hp->ns-1)*hp->ns + j] *= 6./5.;
220          }
221 +                                        /* blur final map to reduce bias */
222 +        for (i = 0; i < hp->ns-1; i++) {
223 +            float  *ep2;
224 +            ep = earr + i*hp->ns;
225 +            ep2 = ep + hp->ns*hp->ns;
226 +            for (j = 0; j < hp->ns-1; j++, ep++, ep2++) {
227 +                ep[0] += .5*ep2[0] + .125*(ep2[1] + ep2[hp->ns]);
228 +                ep[1] += .125*ep2[0];
229 +                ep[hp->ns] += .125*ep2[0];
230 +            }
231 +        }
232          return(earr);
233   }
234  
# Line 214 | Line 239 | ambsupersamp(AMBHEMI *hp, int cnt)
239   {
240          float   *earr = getambdiffs(hp);
241          double  e2rem = 0;
217        AMBSAMP *ap;
242          float   *ep;
243          int     i, j, n, nss;
244  
# Line 224 | Line 248 | ambsupersamp(AMBHEMI *hp, int cnt)
248          for (ep = earr + hp->ns*hp->ns; ep > earr; )
249                  e2rem += *--ep;
250          ep = earr;                      /* perform super-sampling */
251 <        for (ap = hp->sa, i = 0; i < hp->ns; i++)
252 <            for (j = 0; j < hp->ns; j++, ap++) {
251 >        for (i = 0; i < hp->ns; i++)
252 >            for (j = 0; j < hp->ns; j++) {
253                  if (e2rem <= FTINY)
254                          goto done;      /* nothing left to do */
255                  nss = *ep/e2rem*cnt + frandom();
256                  for (n = 1; n <= nss && ambsample(hp,i,j,n); n++)
257 <                        --cnt;
257 >                        if (!--cnt) goto done;
258                  e2rem -= *ep++;         /* update remainder */
259          }
260   done:
# Line 240 | Line 264 | done:
264  
265   static AMBHEMI *
266   samp_hemi(                              /* sample indirect hemisphere */
267 <        COLOR   rcol,
267 >        SCOLOR  rcol,
268          RAY     *r,
269          double  wt
270   )
271   {
272 +        int     backside = (wt < 0);
273          AMBHEMI *hp;
274          double  d;
275          int     n, i, j;
276 +                                        /* insignificance check */
277 +        d = sintens(rcol);
278 +        if (d <= FTINY)
279 +                return(NULL);
280                                          /* set number of divisions */
281 +        if (backside) wt = -wt;
282          if (ambacc <= FTINY &&
283 <                        wt > (d = 0.8*intens(rcol)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
283 >                        wt > (d *= 0.8*r->rweight/(ambdiv*minweight + 1e-20)))
284                  wt = d;                 /* avoid ray termination */
285          n = sqrt(ambdiv * wt) + 0.5;
286 <        i = 1 + 5*(ambacc > FTINY);     /* minimum number of samples */
287 <        if (n < i)
286 >        i = 1 + (MINADIV-1)*(ambacc > FTINY);
287 >        if (n < i)                      /* use minimum number of samples? */
288                  n = i;
289                                          /* allocate sampling array */
290          hp = (AMBHEMI *)malloc(sizeof(AMBHEMI) + sizeof(AMBSAMP)*(n*n - 1));
291          if (hp == NULL)
292                  error(SYSTEM, "out of memory in samp_hemi");
293 +
294 +        if (backside) {
295 +                hp->atyp = TAMBIENT;
296 +                hp->onrm[0] = -r->ron[0];
297 +                hp->onrm[1] = -r->ron[1];
298 +                hp->onrm[2] = -r->ron[2];
299 +        } else {
300 +                hp->atyp = RAMBIENT;
301 +                VCOPY(hp->onrm, r->ron);
302 +        }
303          hp->rp = r;
304          hp->ns = n;
305 <        hp->acol[RED] = hp->acol[GRN] = hp->acol[BLU] = 0.0;
305 >        scolorblack(hp->acol);
306          memset(hp->sa, 0, sizeof(AMBSAMP)*n*n);
307          hp->sampOK = 0;
308                                          /* assign coefficient */
309 <        copycolor(hp->acoef, rcol);
309 >        copyscolor(hp->acoef, rcol);
310          d = 1.0/(n*n);
311 <        scalecolor(hp->acoef, d);
311 >        scalescolor(hp->acoef, d);
312                                          /* make tangent plane axes */
313 <        if (!getperpendicular(hp->ux, r->ron, 1))
313 >        if (!getperpendicular(hp->ux, hp->onrm, 1))
314                  error(CONSISTENCY, "bad ray direction in samp_hemi");
315 <        VCROSS(hp->uy, r->ron, hp->ux);
315 >        VCROSS(hp->uy, hp->onrm, hp->ux);
316                                          /* sample divisions */
317          for (i = hp->ns; i--; )
318              for (j = hp->ns; j--; )
319                  hp->sampOK += ambsample(hp, i, j, 0);
320 <        copycolor(rcol, hp->acol);
320 >        copyscolor(rcol, hp->acol);
321          if (!hp->sampOK) {              /* utter failure? */
322                  free(hp);
323                  return(NULL);
# Line 286 | Line 326 | samp_hemi(                             /* sample indirect hemisphere */
326                  hp->sampOK *= -1;       /* soft failure */
327                  return(hp);
328          }
329 +        if (hp->sampOK <= MINADIV*MINADIV)
330 +                return(hp);             /* don't bother super-sampling */
331          n = ambssamp*wt + 0.5;
332 <        if (n > 8) {                    /* perform super-sampling? */
332 >        if (n >= 4*hp->ns) {            /* perform super-sampling? */
333                  ambsupersamp(hp, n);
334 <                copycolor(rcol, hp->acol);
334 >                copyscolor(rcol, hp->acol);
335          }
336          return(hp);                     /* all is well */
337   }
# Line 301 | Line 343 | back_ambval(AMBHEMI *hp, const int n1, const int n2, c
343   {
344          if (hp->sa[n1].d <= hp->sa[n2].d) {
345                  if (hp->sa[n1].d <= hp->sa[n3].d)
346 <                        return(colval(hp->sa[n1].v,CIEY));
347 <                return(colval(hp->sa[n3].v,CIEY));
346 >                        return(hp->sa[n1].v[0]);
347 >                return(hp->sa[n3].v[0]);
348          }
349          if (hp->sa[n2].d <= hp->sa[n3].d)
350 <                return(colval(hp->sa[n2].v,CIEY));
351 <        return(colval(hp->sa[n3].v,CIEY));
350 >                return(hp->sa[n2].v[0]);
351 >        return(hp->sa[n3].v[0]);
352   }
353  
354  
# Line 535 | Line 577 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
577          for (j = 0; j < hp->ns-1; j++) {
578                  comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,0,j), AI(hp,0,j+1));
579                  if (hessrow != NULL)
580 <                        comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
580 >                        comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->onrm);
581                  if (gradrow != NULL)
582 <                        comp_gradient(gradrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
582 >                        comp_gradient(gradrow[j], &fftr, hp->onrm);
583          }
584                                          /* sum each row of triangles */
585          for (i = 0; i < hp->ns-1; i++) {
# Line 545 | Line 587 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
587              FVECT       gradcol;
588              comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,0), AI(hp,i+1,0));
589              if (hessrow != NULL)
590 <                comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->rp->ron);
590 >                comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->onrm);
591              if (gradrow != NULL)
592 <                comp_gradient(gradcol, &fftr, hp->rp->ron);
592 >                comp_gradient(gradcol, &fftr, hp->onrm);
593              for (j = 0; j < hp->ns-1; j++) {
594                  FVECT   hessdia[3];     /* compute triangle contributions */
595                  FVECT   graddia;
# Line 557 | Line 599 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
599                                          /* diagonal (inner) edge */
600                  comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j));
601                  if (hessrow != NULL) {
602 <                    comp_hessian(hessdia, &fftr, hp->rp->ron);
602 >                    comp_hessian(hessdia, &fftr, hp->onrm);
603                      rev_hessian(hesscol);
604                      add2hessian(hessian, hessrow[j], hessdia, hesscol, backg);
605                  }
606                  if (gradrow != NULL) {
607 <                    comp_gradient(graddia, &fftr, hp->rp->ron);
607 >                    comp_gradient(graddia, &fftr, hp->onrm);
608                      rev_gradient(gradcol);
609                      add2gradient(gradient, gradrow[j], graddia, gradcol, backg);
610                  }
611                                          /* initialize edge in next row */
612                  comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i+1,j+1), AI(hp,i+1,j));
613                  if (hessrow != NULL)
614 <                    comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
614 >                    comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->onrm);
615                  if (gradrow != NULL)
616 <                    comp_gradient(gradrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
616 >                    comp_gradient(gradrow[j], &fftr, hp->onrm);
617                                          /* new column edge & paired triangle */
618                  backg = back_ambval(hp, AI(hp,i+1,j+1),
619                                          AI(hp,i+1,j), AI(hp,i,j+1));
620                  comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j+1));
621                  if (hessrow != NULL) {
622 <                    comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->rp->ron);
622 >                    comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->onrm);
623                      rev_hessian(hessdia);
624                      add2hessian(hessian, hessrow[j], hessdia, hesscol, backg);
625                      if (i < hp->ns-2)
626                          rev_hessian(hessrow[j]);
627                  }
628                  if (gradrow != NULL) {
629 <                    comp_gradient(gradcol, &fftr, hp->rp->ron);
629 >                    comp_gradient(gradcol, &fftr, hp->onrm);
630                      rev_gradient(graddia);
631                      add2gradient(gradient, gradrow[j], graddia, gradcol, backg);
632                      if (i < hp->ns-2)
# Line 620 | Line 662 | ambdirgrad(AMBHEMI *hp, FVECT uv[2], float dg[2])
662                                          /* use vector for azimuth + 90deg */
663                  VSUB(vd, ap->p, hp->rp->rop);
664                                          /* brightness over cosine factor */
665 <                gfact = colval(ap->v,CIEY) / DOT(hp->rp->ron, vd);
665 >                gfact = ap->v[0] / DOT(hp->onrm, vd);
666                                          /* sine = proj_radius/vd_length */
667                  dgsum[0] -= DOT(uv[1], vd) * gfact;
668                  dgsum[1] += DOT(uv[0], vd) * gfact;
# Line 670 | Line 712 | ambcorral(AMBHEMI *hp, FVECT uv[2], const double r0, c
712                  for (a1 = ang-ang_res; a1 <= ang+ang_res; a1 += ang_step)
713                          flgs |= 1L<<(int)(16/PI*(a1 + 2.*PI*(a1 < 0)));
714              }
673                                        /* add low-angle incident (< 20deg) */
674        if (fabs(hp->rp->rod) <= 0.342) {
675                u = -DOT(hp->rp->rdir, uv[0]);
676                v = -DOT(hp->rp->rdir, uv[1]);
677                if ((r0*r0*u*u + r1*r1*v*v) > hp->rp->rot*hp->rp->rot) {
678                        ang = atan2a(v, u);
679                        ang += 2.*PI*(ang < 0);
680                        ang *= 16/PI;
681                        if ((ang < .5) | (ang >= 31.5))
682                                flgs |= 0x80000001;
683                        else
684                                flgs |= 3L<<(int)(ang-.5);
685                }
686        }
715          return(flgs);
716   }
717  
718  
719   int
720   doambient(                              /* compute ambient component */
721 <        COLOR   rcol,                   /* input/output color */
721 >        SCOLOR  rcol,                   /* input/output color */
722          RAY     *r,
723 <        double  wt,
723 >        double  wt,                     /* negative for back side */
724          FVECT   uv[2],                  /* returned (optional) */
725          float   ra[2],                  /* returned (optional) */
726          float   pg[2],                  /* returned (optional) */
# Line 720 | Line 748 | doambient(                             /* compute ambient component */
748                  return(0);
749  
750          if ((ra == NULL) & (pg == NULL) & (dg == NULL) ||
751 <                        (hp->sampOK < 0) | (hp->ns < 6)) {
751 >                        (hp->sampOK < 0) | (hp->ns < MINADIV)) {
752                  free(hp);               /* Hessian not requested/possible */
753                  return(-1);             /* value-only return value */
754          }
755 <        if ((d = bright(rcol)) > FTINY) {       /* normalize Y values */
756 <                d = 0.99*(hp->ns*hp->ns)/d;
755 >        if ((d = scolor_mean(rcol)) > FTINY) {
756 >                d = 0.99*(hp->ns*hp->ns)/d;     /* normalize avg. values */
757                  K = 0.01;
758          } else {                        /* or fall back on geometric Hessian */
759                  K = 1.0;
# Line 733 | Line 761 | doambient(                             /* compute ambient component */
761                  dg = NULL;
762                  crlp = NULL;
763          }
764 <        ap = hp->sa;                    /* relative Y channel from here on... */
764 >        ap = hp->sa;                    /* single channel from here on... */
765          for (i = hp->ns*hp->ns; i--; ap++)
766 <                colval(ap->v,CIEY) = bright(ap->v)*d + K;
766 >                ap->v[0] = scolor_mean(ap->v)*d + K;
767  
768          if (uv == NULL)                 /* make sure we have axis pointers */
769                  uv = my_uv;
# Line 759 | Line 787 | doambient(                             /* compute ambient component */
787                          if (ra[1] < minarad)
788                                  ra[1] = minarad;
789                  }
790 <                ra[0] *= d = 1.0/sqrt(wt);
790 >                ra[0] *= d = 1.0/sqrt(fabs(wt));
791                  if ((ra[1] *= d) > 2.0*ra[0])
792                          ra[1] = 2.0*ra[0];
793                  if (ra[1] > maxarad) {
# Line 768 | Line 796 | doambient(                             /* compute ambient component */
796                                  ra[0] = maxarad;
797                  }
798                                          /* flag encroached directions */
799 <                if (crlp != NULL)
799 >                if (crlp != NULL)       /* XXX doesn't update with changes to ambacc */
800                          *crlp = ambcorral(hp, uv, ra[0]*ambacc, ra[1]*ambacc);
801                  if (pg != NULL) {       /* cap gradient if necessary */
802                          d = pg[0]*pg[0]*ra[0]*ra[0] + pg[1]*pg[1]*ra[1]*ra[1];
# Line 782 | Line 810 | doambient(                             /* compute ambient component */
810          free(hp);                       /* clean up and return */
811          return(1);
812   }
785
786
787 #else /* ! NEWAMB */
788
789
790 void
791 inithemi(                       /* initialize sampling hemisphere */
792        AMBHEMI  *hp,
793        COLOR ac,
794        RAY  *r,
795        double  wt
796 )
797 {
798        double  d;
799        int  i;
800                                        /* set number of divisions */
801        if (ambacc <= FTINY &&
802                        wt > (d = 0.8*intens(ac)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
803                wt = d;                 /* avoid ray termination */
804        hp->nt = sqrt(ambdiv * wt / PI) + 0.5;
805        i = ambacc > FTINY ? 3 : 1;     /* minimum number of samples */
806        if (hp->nt < i)
807                hp->nt = i;
808        hp->np = PI * hp->nt + 0.5;
809                                        /* set number of super-samples */
810        hp->ns = ambssamp * wt + 0.5;
811                                        /* assign coefficient */
812        copycolor(hp->acoef, ac);
813        d = 1.0/(hp->nt*hp->np);
814        scalecolor(hp->acoef, d);
815                                        /* make axes */
816        VCOPY(hp->uz, r->ron);
817        hp->uy[0] = hp->uy[1] = hp->uy[2] = 0.0;
818        for (i = 0; i < 3; i++)
819                if (hp->uz[i] < 0.6 && hp->uz[i] > -0.6)
820                        break;
821        if (i >= 3)
822                error(CONSISTENCY, "bad ray direction in inithemi");
823        hp->uy[i] = 1.0;
824        fcross(hp->ux, hp->uy, hp->uz);
825        normalize(hp->ux);
826        fcross(hp->uy, hp->uz, hp->ux);
827 }
828
829
830 int
831 divsample(                              /* sample a division */
832        AMBSAMP  *dp,
833        AMBHEMI  *h,
834        RAY  *r
835 )
836 {
837        RAY  ar;
838        int  hlist[3];
839        double  spt[2];
840        double  xd, yd, zd;
841        double  b2;
842        double  phi;
843        int  i;
844                                        /* ambient coefficient for weight */
845        if (ambacc > FTINY)
846                setcolor(ar.rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
847        else
848                copycolor(ar.rcoef, h->acoef);
849        if (rayorigin(&ar, AMBIENT, r, ar.rcoef) < 0)
850                return(-1);
851        if (ambacc > FTINY) {
852                multcolor(ar.rcoef, h->acoef);
853                scalecolor(ar.rcoef, 1./AVGREFL);
854        }
855        hlist[0] = r->rno;
856        hlist[1] = dp->t;
857        hlist[2] = dp->p;
858        multisamp(spt, 2, urand(ilhash(hlist,3)+dp->n));
859        zd = sqrt((dp->t + spt[0])/h->nt);
860        phi = 2.0*PI * (dp->p + spt[1])/h->np;
861        xd = tcos(phi) * zd;
862        yd = tsin(phi) * zd;
863        zd = sqrt(1.0 - zd*zd);
864        for (i = 0; i < 3; i++)
865                ar.rdir[i] =    xd*h->ux[i] +
866                                yd*h->uy[i] +
867                                zd*h->uz[i];
868        checknorm(ar.rdir);
869        dimlist[ndims++] = dp->t*h->np + dp->p + 90171;
870        rayvalue(&ar);
871        ndims--;
872        multcolor(ar.rcol, ar.rcoef);   /* apply coefficient */
873        addcolor(dp->v, ar.rcol);
874                                        /* use rt to improve gradient calc */
875        if (ar.rt > FTINY && ar.rt < FHUGE)
876                dp->r += 1.0/ar.rt;
877                                        /* (re)initialize error */
878        if (dp->n++) {
879                b2 = bright(dp->v)/dp->n - bright(ar.rcol);
880                b2 = b2*b2 + dp->k*((dp->n-1)*(dp->n-1));
881                dp->k = b2/(dp->n*dp->n);
882        } else
883                dp->k = 0.0;
884        return(0);
885 }
886
887
888 static int
889 ambcmp(                                 /* decreasing order */
890        const void *p1,
891        const void *p2
892 )
893 {
894        const AMBSAMP   *d1 = (const AMBSAMP *)p1;
895        const AMBSAMP   *d2 = (const AMBSAMP *)p2;
896
897        if (d1->k < d2->k)
898                return(1);
899        if (d1->k > d2->k)
900                return(-1);
901        return(0);
902 }
903
904
905 static int
906 ambnorm(                                /* standard order */
907        const void *p1,
908        const void *p2
909 )
910 {
911        const AMBSAMP   *d1 = (const AMBSAMP *)p1;
912        const AMBSAMP   *d2 = (const AMBSAMP *)p2;
913        int     c;
914
915        if ( (c = d1->t - d2->t) )
916                return(c);
917        return(d1->p - d2->p);
918 }
919
920
921 double
922 doambient(                              /* compute ambient component */
923        COLOR  rcol,
924        RAY  *r,
925        double  wt,
926        FVECT  pg,
927        FVECT  dg
928 )
929 {
930        double  b, d=0;
931        AMBHEMI  hemi;
932        AMBSAMP  *div;
933        AMBSAMP  dnew;
934        double  acol[3];
935        AMBSAMP  *dp;
936        double  arad;
937        int  divcnt;
938        int  i, j;
939                                        /* initialize hemisphere */
940        inithemi(&hemi, rcol, r, wt);
941        divcnt = hemi.nt * hemi.np;
942                                        /* initialize */
943        if (pg != NULL)
944                pg[0] = pg[1] = pg[2] = 0.0;
945        if (dg != NULL)
946                dg[0] = dg[1] = dg[2] = 0.0;
947        setcolor(rcol, 0.0, 0.0, 0.0);
948        if (divcnt == 0)
949                return(0.0);
950                                        /* allocate super-samples */
951        if (hemi.ns > 0 || pg != NULL || dg != NULL) {
952                div = (AMBSAMP *)malloc(divcnt*sizeof(AMBSAMP));
953                if (div == NULL)
954                        error(SYSTEM, "out of memory in doambient");
955        } else
956                div = NULL;
957                                        /* sample the divisions */
958        arad = 0.0;
959        acol[0] = acol[1] = acol[2] = 0.0;
960        if ((dp = div) == NULL)
961                dp = &dnew;
962        divcnt = 0;
963        for (i = 0; i < hemi.nt; i++)
964                for (j = 0; j < hemi.np; j++) {
965                        dp->t = i; dp->p = j;
966                        setcolor(dp->v, 0.0, 0.0, 0.0);
967                        dp->r = 0.0;
968                        dp->n = 0;
969                        if (divsample(dp, &hemi, r) < 0) {
970                                if (div != NULL)
971                                        dp++;
972                                continue;
973                        }
974                        arad += dp->r;
975                        divcnt++;
976                        if (div != NULL)
977                                dp++;
978                        else
979                                addcolor(acol, dp->v);
980                }
981        if (!divcnt) {
982                if (div != NULL)
983                        free((void *)div);
984                return(0.0);            /* no samples taken */
985        }
986        if (divcnt < hemi.nt*hemi.np) {
987                pg = dg = NULL;         /* incomplete sampling */
988                hemi.ns = 0;
989        } else if (arad > FTINY && divcnt/arad < minarad) {
990                hemi.ns = 0;            /* close enough */
991        } else if (hemi.ns > 0) {       /* else perform super-sampling? */
992                comperrs(div, &hemi);                   /* compute errors */
993                qsort(div, divcnt, sizeof(AMBSAMP), ambcmp);    /* sort divs */
994                                                /* super-sample */
995                for (i = hemi.ns; i > 0; i--) {
996                        dnew = *div;
997                        if (divsample(&dnew, &hemi, r) < 0) {
998                                dp++;
999                                continue;
1000                        }
1001                        dp = div;               /* reinsert */
1002                        j = divcnt < i ? divcnt : i;
1003                        while (--j > 0 && dnew.k < dp[1].k) {
1004                                *dp = *(dp+1);
1005                                dp++;
1006                        }
1007                        *dp = dnew;
1008                }
1009                if (pg != NULL || dg != NULL)   /* restore order */
1010                        qsort(div, divcnt, sizeof(AMBSAMP), ambnorm);
1011        }
1012                                        /* compute returned values */
1013        if (div != NULL) {
1014                arad = 0.0;             /* note: divcnt may be < nt*np */
1015                for (i = hemi.nt*hemi.np, dp = div; i-- > 0; dp++) {
1016                        arad += dp->r;
1017                        if (dp->n > 1) {
1018                                b = 1.0/dp->n;
1019                                scalecolor(dp->v, b);
1020                                dp->r *= b;
1021                                dp->n = 1;
1022                        }
1023                        addcolor(acol, dp->v);
1024                }
1025                b = bright(acol);
1026                if (b > FTINY) {
1027                        b = 1.0/b;      /* compute & normalize gradient(s) */
1028                        if (pg != NULL) {
1029                                posgradient(pg, div, &hemi);
1030                                for (i = 0; i < 3; i++)
1031                                        pg[i] *= b;
1032                        }
1033                        if (dg != NULL) {
1034                                dirgradient(dg, div, &hemi);
1035                                for (i = 0; i < 3; i++)
1036                                        dg[i] *= b;
1037                        }
1038                }
1039                free((void *)div);
1040        }
1041        copycolor(rcol, acol);
1042        if (arad <= FTINY)
1043                arad = maxarad;
1044        else
1045                arad = (divcnt+hemi.ns)/arad;
1046        if (pg != NULL) {               /* reduce radius if gradient large */
1047                d = DOT(pg,pg);
1048                if (d*arad*arad > 1.0)
1049                        arad = 1.0/sqrt(d);
1050        }
1051        if (arad < minarad) {
1052                arad = minarad;
1053                if (pg != NULL && d*arad*arad > 1.0) {  /* cap gradient */
1054                        d = 1.0/arad/sqrt(d);
1055                        for (i = 0; i < 3; i++)
1056                                pg[i] *= d;
1057                }
1058        }
1059        if ((arad /= sqrt(wt)) > maxarad)
1060                arad = maxarad;
1061        return(arad);
1062 }
1063
1064
1065 void
1066 comperrs(                       /* compute initial error estimates */
1067        AMBSAMP  *da,   /* assumes standard ordering */
1068        AMBHEMI  *hp
1069 )
1070 {
1071        double  b, b2;
1072        int  i, j;
1073        AMBSAMP  *dp;
1074                                /* sum differences from neighbors */
1075        dp = da;
1076        for (i = 0; i < hp->nt; i++)
1077                for (j = 0; j < hp->np; j++) {
1078 #ifdef  DEBUG
1079                        if (dp->t != i || dp->p != j)
1080                                error(CONSISTENCY,
1081                                        "division order in comperrs");
1082 #endif
1083                        b = bright(dp[0].v);
1084                        if (i > 0) {            /* from above */
1085                                b2 = bright(dp[-hp->np].v) - b;
1086                                b2 *= b2 * 0.25;
1087                                dp[0].k += b2;
1088                                dp[-hp->np].k += b2;
1089                        }
1090                        if (j > 0) {            /* from behind */
1091                                b2 = bright(dp[-1].v) - b;
1092                                b2 *= b2 * 0.25;
1093                                dp[0].k += b2;
1094                                dp[-1].k += b2;
1095                        } else {                /* around */
1096                                b2 = bright(dp[hp->np-1].v) - b;
1097                                b2 *= b2 * 0.25;
1098                                dp[0].k += b2;
1099                                dp[hp->np-1].k += b2;
1100                        }
1101                        dp++;
1102                }
1103                                /* divide by number of neighbors */
1104        dp = da;
1105        for (j = 0; j < hp->np; j++)            /* top row */
1106                (dp++)->k *= 1.0/3.0;
1107        if (hp->nt < 2)
1108                return;
1109        for (i = 1; i < hp->nt-1; i++)          /* central region */
1110                for (j = 0; j < hp->np; j++)
1111                        (dp++)->k *= 0.25;
1112        for (j = 0; j < hp->np; j++)            /* bottom row */
1113                (dp++)->k *= 1.0/3.0;
1114 }
1115
1116
1117 void
1118 posgradient(                                    /* compute position gradient */
1119        FVECT  gv,
1120        AMBSAMP  *da,                   /* assumes standard ordering */
1121        AMBHEMI  *hp
1122 )
1123 {
1124        int  i, j;
1125        double  nextsine, lastsine, b, d;
1126        double  mag0, mag1;
1127        double  phi, cosp, sinp, xd, yd;
1128        AMBSAMP  *dp;
1129
1130        xd = yd = 0.0;
1131        for (j = 0; j < hp->np; j++) {
1132                dp = da + j;
1133                mag0 = mag1 = 0.0;
1134                lastsine = 0.0;
1135                for (i = 0; i < hp->nt; i++) {
1136 #ifdef  DEBUG
1137                        if (dp->t != i || dp->p != j)
1138                                error(CONSISTENCY,
1139                                        "division order in posgradient");
1140 #endif
1141                        b = bright(dp->v);
1142                        if (i > 0) {
1143                                d = dp[-hp->np].r;
1144                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
1145                                                        /* sin(t)*cos(t)^2 */
1146                                d *= lastsine * (1.0 - (double)i/hp->nt);
1147                                mag0 += d*(b - bright(dp[-hp->np].v));
1148                        }
1149                        nextsine = sqrt((double)(i+1)/hp->nt);
1150                        if (j > 0) {
1151                                d = dp[-1].r;
1152                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
1153                                mag1 += d * (nextsine - lastsine) *
1154                                                (b - bright(dp[-1].v));
1155                        } else {
1156                                d = dp[hp->np-1].r;
1157                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
1158                                mag1 += d * (nextsine - lastsine) *
1159                                                (b - bright(dp[hp->np-1].v));
1160                        }
1161                        dp += hp->np;
1162                        lastsine = nextsine;
1163                }
1164                mag0 *= 2.0*PI / hp->np;
1165                phi = 2.0*PI * (double)j/hp->np;
1166                cosp = tcos(phi); sinp = tsin(phi);
1167                xd += mag0*cosp - mag1*sinp;
1168                yd += mag0*sinp + mag1*cosp;
1169        }
1170        for (i = 0; i < 3; i++)
1171                gv[i] = (xd*hp->ux[i] + yd*hp->uy[i])*(hp->nt*hp->np)/PI;
1172 }
1173
1174
1175 void
1176 dirgradient(                                    /* compute direction gradient */
1177        FVECT  gv,
1178        AMBSAMP  *da,                   /* assumes standard ordering */
1179        AMBHEMI  *hp
1180 )
1181 {
1182        int  i, j;
1183        double  mag;
1184        double  phi, xd, yd;
1185        AMBSAMP  *dp;
1186
1187        xd = yd = 0.0;
1188        for (j = 0; j < hp->np; j++) {
1189                dp = da + j;
1190                mag = 0.0;
1191                for (i = 0; i < hp->nt; i++) {
1192 #ifdef  DEBUG
1193                        if (dp->t != i || dp->p != j)
1194                                error(CONSISTENCY,
1195                                        "division order in dirgradient");
1196 #endif
1197                                                        /* tan(t) */
1198                        mag += bright(dp->v)/sqrt(hp->nt/(i+.5) - 1.0);
1199                        dp += hp->np;
1200                }
1201                phi = 2.0*PI * (j+.5)/hp->np + PI/2.0;
1202                xd += mag * tcos(phi);
1203                yd += mag * tsin(phi);
1204        }
1205        for (i = 0; i < 3; i++)
1206                gv[i] = xd*hp->ux[i] + yd*hp->uy[i];
1207 }
1208
1209 #endif  /* ! NEWAMB */

Diff Legend

Removed lines
+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines