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 2.42 by greg, Wed Apr 30 23:44:06 2014 UTC vs.
Revision 2.86 by greg, Wed Feb 17 01:29:22 2021 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  
28   extern void             SDsquare2disk(double ds[2], double seedx, double seedy);
29  
30   typedef struct {
31 +        COLOR   v;              /* hemisphere sample value */
32 +        float   d;              /* reciprocal distance */
33 +        FVECT   p;              /* intersection point */
34 + } AMBSAMP;              /* sample value */
35 +
36 + typedef struct {
37          RAY     *rp;            /* originating ray sample */
26        FVECT   ux, uy;         /* tangent axis unit vectors */
38          int     ns;             /* number of samples per axis */
39 +        int     sampOK;         /* acquired full sample set? */
40          COLOR   acoef;          /* division contribution coefficient */
41 <        struct s_ambsamp {
42 <                COLOR   v;              /* hemisphere sample value */
43 <                FVECT   p;              /* intersection point */
32 <        } sa[1];                /* sample array (extends struct) */
41 >        double  acol[3];        /* accumulated color */
42 >        FVECT   ux, uy;         /* tangent axis unit vectors */
43 >        AMBSAMP sa[1];          /* sample array (extends struct) */
44   }  AMBHEMI;             /* ambient sample hemisphere */
45  
46 < typedef struct s_ambsamp        AMBSAMP;
46 > #define AI(h,i,j)       ((i)*(h)->ns + (j))
47 > #define ambsam(h,i,j)   (h)->sa[AI(h,i,j)]
48  
37 #define ambsamp(h,i,j)  (h)->sa[(i)*(h)->ns + (j)]
38
49   typedef struct {
50          FVECT   r_i, r_i1, e_i, rcp, rI2_eJ2;
51          double  I1, I2;
52   } FFTRI;                /* vectors and coefficients for Hessian calculation */
53  
54  
55 < static AMBHEMI *
56 < inithemi(                       /* initialize sampling hemisphere */
57 <        COLOR   ac,
58 <        RAY     *r,
59 <        double  wt
55 > static int
56 > ambcollision(                           /* proposed direciton collides? */
57 >        AMBHEMI *hp,
58 >        int     i,
59 >        int     j,
60 >        FVECT   dv
61   )
62   {
63 <        AMBHEMI *hp;
64 <        double  d;
65 <        int     n, i;
66 <                                        /* set number of divisions */
67 <        if (ambacc <= FTINY &&
68 <                        wt > (d = 0.8*intens(ac)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
69 <                wt = d;                 /* avoid ray termination */
70 <        n = sqrt(ambdiv * wt) + 0.5;
71 <        i = 1 + 5*(ambacc > FTINY);     /* minimum number of samples */
72 <        if (n < i)
73 <                n = i;
74 <                                        /* allocate sampling array */
75 <        hp = (AMBHEMI *)malloc(sizeof(AMBHEMI) + sizeof(AMBSAMP)*(n*n - 1));
76 <        if (hp == NULL)
77 <                return(NULL);
78 <        hp->rp = r;
79 <        hp->ns = n;
80 <                                        /* assign coefficient */
81 <        copycolor(hp->acoef, ac);
82 <        d = 1.0/(n*n);
83 <        scalecolor(hp->acoef, d);
84 <                                        /* make tangent plane axes */
85 <        hp->uy[0] = 0.5 - frandom();
86 <        hp->uy[1] = 0.5 - frandom();
87 <        hp->uy[2] = 0.5 - frandom();
88 <        for (i = 3; i--; )
78 <                if ((-0.6 < r->ron[i]) & (r->ron[i] < 0.6))
79 <                        break;
80 <        if (i < 0)
81 <                error(CONSISTENCY, "bad ray direction in inithemi");
82 <        hp->uy[i] = 1.0;
83 <        VCROSS(hp->ux, hp->uy, r->ron);
84 <        normalize(hp->ux);
85 <        VCROSS(hp->uy, r->ron, hp->ux);
86 <                                        /* we're ready to sample */
87 <        return(hp);
63 >        double  cos_thresh;
64 >        int     ii, jj;
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++) {
70 >                if (ii < 0) continue;
71 >                if (ii >= hp->ns) break;
72 >                for (jj = j-1; jj <= j+1; jj++) {
73 >                        AMBSAMP *ap;
74 >                        FVECT   avec;
75 >                        double  dprod;
76 >                        if (jj < 0) continue;
77 >                        if (jj >= hp->ns) break;
78 >                        if ((ii==i) & (jj==j)) continue;
79 >                        ap = &ambsam(hp,ii,jj);
80 >                        if (ap->d <= .5/FHUGE)
81 >                                continue;       /* no one home */
82 >                        VSUB(avec, ap->p, hp->rp->rop);
83 >                        dprod = DOT(avec, dv);
84 >                        if (dprod >= cos_thresh*VLEN(avec))
85 >                                return(1);      /* collision */
86 >                }
87 >        }
88 >        return(0);                      /* nothing to worry about */
89   }
90  
91  
91 /* Prepare ambient division sample */
92   static int
93 < prepambsamp(RAY *arp, AMBHEMI *hp, int i, int j, int n)
93 > ambsample(                              /* initial ambient division sample */
94 >        AMBHEMI *hp,
95 >        int     i,
96 >        int     j,
97 >        int     n
98 > )
99   {
100 +        AMBSAMP *ap = &ambsam(hp,i,j);
101 +        RAY     ar;
102          int     hlist[3], ii;
103          double  spt[2], zd;
104 +                                        /* generate hemispherical sample */
105                                          /* ambient coefficient for weight */
106          if (ambacc > FTINY)
107 <                setcolor(arp->rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
107 >                setcolor(ar.rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
108          else
109 <                copycolor(arp->rcoef, hp->acoef);
110 <        if (rayorigin(arp, AMBIENT, hp->rp, arp->rcoef) < 0)
109 >                copycolor(ar.rcoef, hp->acoef);
110 >        if (rayorigin(&ar, AMBIENT, hp->rp, ar.rcoef) < 0)
111                  return(0);
112          if (ambacc > FTINY) {
113 <                multcolor(arp->rcoef, hp->acoef);
114 <                scalecolor(arp->rcoef, 1./AVGREFL);
113 >                multcolor(ar.rcoef, hp->acoef);
114 >                scalecolor(ar.rcoef, 1./AVGREFL);
115          }
116          hlist[0] = hp->rp->rno;
117 <        hlist[1] = i;
118 <        hlist[2] = j;
117 >        hlist[1] = j;
118 >        hlist[2] = i;
119          multisamp(spt, 2, urand(ilhash(hlist,3)+n));
120 <        if (!n) {                       /* avoid border samples for n==0 */
121 <                if ((spt[0] < 0.1) | (spt[0] > 0.9))
114 <                        spt[0] = 0.1 + 0.8*frandom();
115 <                if ((spt[1] < 0.1) | (spt[1] > 0.9))
116 <                        spt[1] = 0.1 + 0.8*frandom();
117 <        }
118 <        SDsquare2disk(spt, (i+spt[0])/hp->ns, (j+spt[1])/hp->ns);
120 > resample:
121 >        SDsquare2disk(spt, (j+spt[1])/hp->ns, (i+spt[0])/hp->ns);
122          zd = sqrt(1. - spt[0]*spt[0] - spt[1]*spt[1]);
123          for (ii = 3; ii--; )
124 <                arp->rdir[ii] = spt[0]*hp->ux[ii] +
124 >                ar.rdir[ii] =   spt[0]*hp->ux[ii] +
125                                  spt[1]*hp->uy[ii] +
126                                  zd*hp->rp->ron[ii];
127 <        checknorm(arp->rdir);
128 <        return(1);
129 < }
130 <
131 <
132 < static AMBSAMP *
133 < ambsample(                              /* sample an ambient direction */
131 <        AMBHEMI *hp,
132 <        int     i,
133 <        int     j
134 < )
135 < {
136 <        AMBSAMP *ap = &ambsamp(hp,i,j);
137 <        RAY     ar;
138 <                                        /* generate hemispherical sample */
139 <        if (!prepambsamp(&ar, hp, i, j, 0))
140 <                goto badsample;
141 <        dimlist[ndims++] = i*hp->ns + j + 90171;
127 >        checknorm(ar.rdir);
128 >                                        /* avoid coincident samples */
129 >        if (!n && ambcollision(hp, i, j, ar.rdir)) {
130 >                spt[0] = frandom(); spt[1] = frandom();
131 >                goto resample;          /* reject this sample */
132 >        }
133 >        dimlist[ndims++] = AI(hp,i,j) + 90171;
134          rayvalue(&ar);                  /* evaluate ray */
135          ndims--;
136 <                                        /* limit vertex distance */
137 <        if (ar.rt > 10.0*thescene.cusize)
138 <                ar.rt = 10.0*thescene.cusize;
147 <        else if (ar.rt <= FTINY)        /* should never happen! */
148 <                goto badsample;
149 <        VSUM(ap->p, ar.rorg, ar.rdir, ar.rt);
136 >        zd = raydistance(&ar);
137 >        if (zd <= FTINY)
138 >                return(0);              /* should never happen */
139          multcolor(ar.rcol, ar.rcoef);   /* apply coefficient */
140 <        copycolor(ap->v, ar.rcol);
141 <        return(ap);
142 < badsample:
143 <        setcolor(ap->v, 0., 0., 0.);
144 <        VCOPY(ap->p, hp->rp->rop);
145 <        return(NULL);
140 >        if (zd*ap->d < 1.0)             /* new/closer distance? */
141 >                ap->d = 1.0/zd;
142 >        if (!n) {                       /* record first vertex & value */
143 >                if (zd > 10.0*thescene.cusize + 1000.)
144 >                        zd = 10.0*thescene.cusize + 1000.;
145 >                VSUM(ap->p, ar.rorg, ar.rdir, zd);
146 >                copycolor(ap->v, ar.rcol);
147 >        } else {                        /* else update recorded value */
148 >                hp->acol[RED] -= colval(ap->v,RED);
149 >                hp->acol[GRN] -= colval(ap->v,GRN);
150 >                hp->acol[BLU] -= colval(ap->v,BLU);
151 >                zd = 1.0/(double)(n+1);
152 >                scalecolor(ar.rcol, zd);
153 >                zd *= (double)n;
154 >                scalecolor(ap->v, zd);
155 >                addcolor(ap->v, ar.rcol);
156 >        }
157 >        addcolor(hp->acol, ap->v);      /* add to our sum */
158 >        return(1);
159   }
160  
161  
162 < /* Estimate errors based on ambient division differences */
162 > /* Estimate variance based on ambient division differences */
163   static float *
164   getambdiffs(AMBHEMI *hp)
165   {
166 <        float   *earr = calloc(hp->ns*hp->ns, sizeof(float));
166 >        const double    normf = 1./bright(hp->acoef);
167 >        float   *earr = (float *)calloc(hp->ns*hp->ns, sizeof(float));
168          float   *ep;
169          AMBSAMP *ap;
170 <        double  b, d2;
170 >        double  b, b1, d2;
171          int     i, j;
172  
173          if (earr == NULL)               /* out of memory? */
174                  return(NULL);
175 <                                        /* compute squared neighbor diffs */
175 >                                        /* sum squared neighbor diffs */
176          for (ap = hp->sa, ep = earr, i = 0; i < hp->ns; i++)
177              for (j = 0; j < hp->ns; j++, ap++, ep++) {
178                  b = bright(ap[0].v);
179                  if (i) {                /* from above */
180 <                        d2 = b - bright(ap[-hp->ns].v);
181 <                        d2 *= d2;
180 >                        b1 = bright(ap[-hp->ns].v);
181 >                        d2 = b - b1;
182 >                        d2 *= d2*normf/(b + b1);
183                          ep[0] += d2;
184                          ep[-hp->ns] += d2;
185                  }
186 <                if (j) {                /* from behind */
187 <                        d2 = b - bright(ap[-1].v);
188 <                        d2 *= d2;
189 <                        ep[0] += d2;
190 <                        ep[-1] += d2;
191 <                }
186 >                if (!j) continue;
187 >                                        /* from behind */
188 >                b1 = bright(ap[-1].v);
189 >                d2 = b - b1;
190 >                d2 *= d2*normf/(b + b1);
191 >                ep[0] += d2;
192 >                ep[-1] += d2;
193 >                if (!i) continue;
194 >                                        /* diagonal */
195 >                b1 = bright(ap[-hp->ns-1].v);
196 >                d2 = b - b1;
197 >                d2 *= d2*normf/(b + b1);
198 >                ep[0] += d2;
199 >                ep[-hp->ns-1] += d2;
200              }
201                                          /* correct for number of neighbors */
202 <        earr[0] *= 2.f;
203 <        earr[hp->ns-1] *= 2.f;
204 <        earr[(hp->ns-1)*hp->ns] *= 2.f;
205 <        earr[(hp->ns-1)*hp->ns + hp->ns-1] *= 2.f;
202 >        earr[0] *= 8./3.;
203 >        earr[hp->ns-1] *= 8./3.;
204 >        earr[(hp->ns-1)*hp->ns] *= 8./3.;
205 >        earr[(hp->ns-1)*hp->ns + hp->ns-1] *= 8./3.;
206          for (i = 1; i < hp->ns-1; i++) {
207 <                earr[i*hp->ns] *= 4./3.;
208 <                earr[i*hp->ns + hp->ns-1] *= 4./3.;
207 >                earr[i*hp->ns] *= 8./5.;
208 >                earr[i*hp->ns + hp->ns-1] *= 8./5.;
209          }
210          for (j = 1; j < hp->ns-1; j++) {
211 <                earr[j] *= 4./3.;
212 <                earr[(hp->ns-1)*hp->ns + j] *= 4./3.;
211 >                earr[j] *= 8./5.;
212 >                earr[(hp->ns-1)*hp->ns + j] *= 8./5.;
213          }
214          return(earr);
215   }
216  
217  
218 < /* Perform super-sampling on hemisphere */
218 > /* Perform super-sampling on hemisphere (introduces bias) */
219   static void
220 < ambsupersamp(double acol[3], AMBHEMI *hp, int cnt)
220 > ambsupersamp(AMBHEMI *hp, int cnt)
221   {
222          float   *earr = getambdiffs(hp);
223 <        double  e2sum = 0;
212 <        AMBSAMP *ap;
213 <        RAY     ar;
214 <        COLOR   asum;
223 >        double  e2rem = 0;
224          float   *ep;
225 <        int     i, j, n;
225 >        int     i, j, n, nss;
226  
227          if (earr == NULL)               /* just skip calc. if no memory */
228                  return;
229 <                                        /* add up estimated variances */
230 <        for (ep = earr + hp->ns*hp->ns; ep-- > earr; )
231 <                e2sum += *ep;
229 >                                        /* accumulate estimated variances */
230 >        for (ep = earr + hp->ns*hp->ns; ep > earr; )
231 >                e2rem += *--ep;
232          ep = earr;                      /* perform super-sampling */
233 <        for (ap = hp->sa, i = 0; i < hp->ns; i++)
234 <            for (j = 0; j < hp->ns; j++, ap++) {
235 <                int     nss = *ep/e2sum*cnt + frandom();
236 <                setcolor(asum, 0., 0., 0.);
237 <                for (n = 1; n <= nss; n++) {
238 <                        if (!prepambsamp(&ar, hp, i, j, n)) {
239 <                                nss = n-1;
240 <                                break;
232 <                        }
233 <                        dimlist[ndims++] = i*hp->ns + j + 90171;
234 <                        rayvalue(&ar);  /* evaluate super-sample */
235 <                        ndims--;
236 <                        multcolor(ar.rcol, ar.rcoef);
237 <                        addcolor(asum, ar.rcol);
238 <                }
239 <                if (nss) {              /* update returned ambient value */
240 <                        const double    ssf = 1./(nss + 1);
241 <                        for (n = 3; n--; )
242 <                                acol[n] += ssf*colval(asum,n) +
243 <                                                (ssf - 1.)*colval(ap->v,n);
244 <                }
245 <                e2sum -= *ep++;         /* update remainders */
246 <                cnt -= nss;
233 >        for (i = 0; i < hp->ns; i++)
234 >            for (j = 0; j < hp->ns; j++) {
235 >                if (e2rem <= FTINY)
236 >                        goto done;      /* nothing left to do */
237 >                nss = *ep/e2rem*cnt + frandom();
238 >                for (n = 1; n <= nss && ambsample(hp,i,j,n); n++)
239 >                        if (!--cnt) goto done;
240 >                e2rem -= *ep++;         /* update remainder */
241          }
242 + done:
243          free(earr);
244   }
245  
246  
247 + static AMBHEMI *
248 + samp_hemi(                              /* sample indirect hemisphere */
249 +        COLOR   rcol,
250 +        RAY     *r,
251 +        double  wt
252 + )
253 + {
254 +        AMBHEMI *hp;
255 +        double  d;
256 +        int     n, i, j;
257 +                                        /* insignificance check */
258 +        if (bright(rcol) <= FTINY)
259 +                return(NULL);
260 +                                        /* set number of divisions */
261 +        if (ambacc <= FTINY &&
262 +                        wt > (d = 0.8*intens(rcol)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
263 +                wt = d;                 /* avoid ray termination */
264 +        n = sqrt(ambdiv * wt) + 0.5;
265 +        i = 1 + (MINADIV-1)*(ambacc > FTINY);
266 +        if (n < i)                      /* use minimum number of samples? */
267 +                n = i;
268 +                                        /* allocate sampling array */
269 +        hp = (AMBHEMI *)malloc(sizeof(AMBHEMI) + sizeof(AMBSAMP)*(n*n - 1));
270 +        if (hp == NULL)
271 +                error(SYSTEM, "out of memory in samp_hemi");
272 +        hp->rp = r;
273 +        hp->ns = n;
274 +        hp->acol[RED] = hp->acol[GRN] = hp->acol[BLU] = 0.0;
275 +        memset(hp->sa, 0, sizeof(AMBSAMP)*n*n);
276 +        hp->sampOK = 0;
277 +                                        /* assign coefficient */
278 +        copycolor(hp->acoef, rcol);
279 +        d = 1.0/(n*n);
280 +        scalecolor(hp->acoef, d);
281 +                                        /* make tangent plane axes */
282 +        if (!getperpendicular(hp->ux, r->ron, 1))
283 +                error(CONSISTENCY, "bad ray direction in samp_hemi");
284 +        VCROSS(hp->uy, r->ron, hp->ux);
285 +                                        /* sample divisions */
286 +        for (i = hp->ns; i--; )
287 +            for (j = hp->ns; j--; )
288 +                hp->sampOK += ambsample(hp, i, j, 0);
289 +        copycolor(rcol, hp->acol);
290 +        if (!hp->sampOK) {              /* utter failure? */
291 +                free(hp);
292 +                return(NULL);
293 +        }
294 +        if (hp->sampOK < hp->ns*hp->ns) {
295 +                hp->sampOK *= -1;       /* soft failure */
296 +                return(hp);
297 +        }
298 +        if (hp->sampOK <= MINADIV*MINADIV)
299 +                return(hp);             /* don't bother super-sampling */
300 +        n = ambssamp*wt + 0.5;
301 +        if (n > 8) {                    /* perform super-sampling? */
302 +                ambsupersamp(hp, n);
303 +                copycolor(rcol, hp->acol);
304 +        }
305 +        return(hp);                     /* all is well */
306 + }
307 +
308 +
309 + /* Return brightness of farthest ambient sample */
310 + static double
311 + back_ambval(AMBHEMI *hp, const int n1, const int n2, const int n3)
312 + {
313 +        if (hp->sa[n1].d <= hp->sa[n2].d) {
314 +                if (hp->sa[n1].d <= hp->sa[n3].d)
315 +                        return(colval(hp->sa[n1].v,CIEY));
316 +                return(colval(hp->sa[n3].v,CIEY));
317 +        }
318 +        if (hp->sa[n2].d <= hp->sa[n3].d)
319 +                return(colval(hp->sa[n2].v,CIEY));
320 +        return(colval(hp->sa[n3].v,CIEY));
321 + }
322 +
323 +
324   /* Compute vectors and coefficients for Hessian/gradient calcs */
325   static void
326 < comp_fftri(FFTRI *ftp, FVECT ap0, FVECT ap1, FVECT rop)
326 > comp_fftri(FFTRI *ftp, AMBHEMI *hp, const int n0, const int n1)
327   {
328          double  rdot_cp, dot_e, dot_er, rdot_r, rdot_r1, J2;
329 <        int     i;
329 >        int     ii;
330  
331 <        VSUB(ftp->r_i, ap0, rop);
332 <        VSUB(ftp->r_i1, ap1, rop);
333 <        VSUB(ftp->e_i, ap1, ap0);
331 >        VSUB(ftp->r_i, hp->sa[n0].p, hp->rp->rop);
332 >        VSUB(ftp->r_i1, hp->sa[n1].p, hp->rp->rop);
333 >        VSUB(ftp->e_i, hp->sa[n1].p, hp->sa[n0].p);
334          VCROSS(ftp->rcp, ftp->r_i, ftp->r_i1);
335          rdot_cp = 1.0/DOT(ftp->rcp,ftp->rcp);
336          dot_e = DOT(ftp->e_i,ftp->e_i);
# Line 270 | Line 342 | comp_fftri(FFTRI *ftp, FVECT ap0, FVECT ap1, FVECT rop
342          ftp->I2 = ( DOT(ftp->e_i, ftp->r_i1)*rdot_r1 - dot_er*rdot_r +
343                          dot_e*ftp->I1 )*0.5*rdot_cp;
344          J2 =  ( 0.5*(rdot_r - rdot_r1) - dot_er*ftp->I2 ) / dot_e;
345 <        for (i = 3; i--; )
346 <                ftp->rI2_eJ2[i] = ftp->I2*ftp->r_i[i] + J2*ftp->e_i[i];
345 >        for (ii = 3; ii--; )
346 >                ftp->rI2_eJ2[ii] = ftp->I2*ftp->r_i[ii] + J2*ftp->e_i[ii];
347   }
348  
349  
# Line 320 | Line 392 | comp_hessian(FVECT hess[3], FFTRI *ftp, FVECT nrm)
392                  hess[i][j] = m1[i][j] + d1*( I3*m2[i][j] + K3*m3[i][j] +
393                                                  2.0*J3*m4[i][j] );
394                  hess[i][j] += d2*(i==j);
395 <                hess[i][j] *= 1.0/PI;
395 >                hess[i][j] *= -1.0/PI;
396              }
397   }
398  
# Line 342 | Line 414 | rev_hessian(FVECT hess[3])
414   /* Add to radiometric Hessian from the given triangle */
415   static void
416   add2hessian(FVECT hess[3], FVECT ehess1[3],
417 <                FVECT ehess2[3], FVECT ehess3[3], COLORV v)
417 >                FVECT ehess2[3], FVECT ehess3[3], double v)
418   {
419          int     i, j;
420  
# Line 363 | Line 435 | comp_gradient(FVECT grad, FFTRI *ftp, FVECT nrm)
435          f1 = 2.0*DOT(nrm, ftp->rcp);
436          VCROSS(ncp, nrm, ftp->e_i);
437          for (i = 3; i--; )
438 <                grad[i] = (-0.5/PI)*( ftp->I1*ncp[i] + f1*ftp->rI2_eJ2[i] );
438 >                grad[i] = (0.5/PI)*( ftp->I1*ncp[i] + f1*ftp->rI2_eJ2[i] );
439   }
440  
441  
# Line 379 | Line 451 | rev_gradient(FVECT grad)
451  
452   /* Add to displacement gradient from the given triangle */
453   static void
454 < add2gradient(FVECT grad, FVECT egrad1, FVECT egrad2, FVECT egrad3, COLORV v)
454 > add2gradient(FVECT grad, FVECT egrad1, FVECT egrad2, FVECT egrad3, double v)
455   {
456          int     i;
457  
# Line 388 | Line 460 | add2gradient(FVECT grad, FVECT egrad1, FVECT egrad2, F
460   }
461  
462  
391 /* Return brightness of furthest ambient sample */
392 static COLORV
393 back_ambval(AMBSAMP *ap1, AMBSAMP *ap2, AMBSAMP *ap3, FVECT orig)
394 {
395        COLORV  vback;
396        FVECT   vec;
397        double  d2, d2best;
398
399        VSUB(vec, ap1->p, orig);
400        d2best = DOT(vec,vec);
401        vback = colval(ap1->v,CIEY);
402        VSUB(vec, ap2->p, orig);
403        d2 = DOT(vec,vec);
404        if (d2 > d2best) {
405                d2best = d2;
406                vback = colval(ap2->v,CIEY);
407        }
408        VSUB(vec, ap3->p, orig);
409        d2 = DOT(vec,vec);
410        if (d2 > d2best)
411                return(colval(ap3->v,CIEY));
412        return(vback);
413 }
414
415
463   /* Compute anisotropic radii and eigenvector directions */
464 < static int
464 > static void
465   eigenvectors(FVECT uv[2], float ra[2], FVECT hessian[3])
466   {
467          double  hess2[2][2];
# Line 436 | Line 483 | eigenvectors(FVECT uv[2], float ra[2], FVECT hessian[3
483          if (i == 1)                     /* double-root (circle) */
484                  evalue[1] = evalue[0];
485          if (!i || ((evalue[0] = fabs(evalue[0])) <= FTINY*FTINY) |
486 <                        ((evalue[1] = fabs(evalue[1])) <= FTINY*FTINY) )
487 <                error(INTERNAL, "bad eigenvalue calculation");
488 <
486 >                        ((evalue[1] = fabs(evalue[1])) <= FTINY*FTINY) ) {
487 >                ra[0] = ra[1] = maxarad;
488 >                return;
489 >        }
490          if (evalue[0] > evalue[1]) {
491                  ra[0] = sqrt(sqrt(4.0/evalue[0]));
492                  ra[1] = sqrt(sqrt(4.0/evalue[1]));
# Line 496 | Line 544 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
544          }
545                                          /* compute first row of edges */
546          for (j = 0; j < hp->ns-1; j++) {
547 <                comp_fftri(&fftr, ambsamp(hp,0,j).p,
500 <                                ambsamp(hp,0,j+1).p, hp->rp->rop);
547 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,0,j), AI(hp,0,j+1));
548                  if (hessrow != NULL)
549                          comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
550                  if (gradrow != NULL)
# Line 507 | Line 554 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
554          for (i = 0; i < hp->ns-1; i++) {
555              FVECT       hesscol[3];     /* compute first vertical edge */
556              FVECT       gradcol;
557 <            comp_fftri(&fftr, ambsamp(hp,i,0).p,
511 <                        ambsamp(hp,i+1,0).p, hp->rp->rop);
557 >            comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,0), AI(hp,i+1,0));
558              if (hessrow != NULL)
559                  comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->rp->ron);
560              if (gradrow != NULL)
# Line 516 | Line 562 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
562              for (j = 0; j < hp->ns-1; j++) {
563                  FVECT   hessdia[3];     /* compute triangle contributions */
564                  FVECT   graddia;
565 <                COLORV  backg;
566 <                backg = back_ambval(&ambsamp(hp,i,j), &ambsamp(hp,i,j+1),
567 <                                        &ambsamp(hp,i+1,j), hp->rp->rop);
565 >                double  backg;
566 >                backg = back_ambval(hp, AI(hp,i,j),
567 >                                        AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j));
568                                          /* diagonal (inner) edge */
569 <                comp_fftri(&fftr, ambsamp(hp,i,j+1).p,
524 <                                ambsamp(hp,i+1,j).p, hp->rp->rop);
569 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j));
570                  if (hessrow != NULL) {
571                      comp_hessian(hessdia, &fftr, hp->rp->ron);
572                      rev_hessian(hesscol);
# Line 533 | Line 578 | ambHessian(                            /* anisotropic radii & pos. gradient */
578                      add2gradient(gradient, gradrow[j], graddia, gradcol, backg);
579                  }
580                                          /* initialize edge in next row */
581 <                comp_fftri(&fftr, ambsamp(hp,i+1,j+1).p,
537 <                                ambsamp(hp,i+1,j).p, hp->rp->rop);
581 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i+1,j+1), AI(hp,i+1,j));
582                  if (hessrow != NULL)
583                      comp_hessian(hessrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
584                  if (gradrow != NULL)
585                      comp_gradient(gradrow[j], &fftr, hp->rp->ron);
586                                          /* new column edge & paired triangle */
587 <                backg = back_ambval(&ambsamp(hp,i,j+1), &ambsamp(hp,i+1,j+1),
588 <                                        &ambsamp(hp,i+1,j), hp->rp->rop);
589 <                comp_fftri(&fftr, ambsamp(hp,i,j+1).p, ambsamp(hp,i+1,j+1).p,
546 <                                hp->rp->rop);
587 >                backg = back_ambval(hp, AI(hp,i+1,j+1),
588 >                                        AI(hp,i+1,j), AI(hp,i,j+1));
589 >                comp_fftri(&fftr, hp, AI(hp,i,j+1), AI(hp,i+1,j+1));
590                  if (hessrow != NULL) {
591                      comp_hessian(hesscol, &fftr, hp->rp->ron);
592                      rev_hessian(hessdia);
# Line 598 | Line 641 | ambdirgrad(AMBHEMI *hp, FVECT uv[2], float dg[2])
641   }
642  
643  
644 + /* Compute potential light leak direction flags for cache value */
645 + static uint32
646 + ambcorral(AMBHEMI *hp, FVECT uv[2], const double r0, const double r1)
647 + {
648 +        const double    max_d = 1.0/(minarad*ambacc + 0.001);
649 +        const double    ang_res = 0.5*PI/hp->ns;
650 +        const double    ang_step = ang_res/((int)(16/PI*ang_res) + 1.01);
651 +        double          avg_d = 0;
652 +        uint32          flgs = 0;
653 +        FVECT           vec;
654 +        double          u, v;
655 +        double          ang, a1;
656 +        int             i, j;
657 +                                        /* don't bother for a few samples */
658 +        if (hp->ns < 8)
659 +                return(0);
660 +                                        /* check distances overhead */
661 +        for (i = hp->ns*3/4; i-- > hp->ns>>2; )
662 +            for (j = hp->ns*3/4; j-- > hp->ns>>2; )
663 +                avg_d += ambsam(hp,i,j).d;
664 +        avg_d *= 4.0/(hp->ns*hp->ns);
665 +        if (avg_d*r0 >= 1.0)            /* ceiling too low for corral? */
666 +                return(0);
667 +        if (avg_d >= max_d)             /* insurance */
668 +                return(0);
669 +                                        /* else circle around perimeter */
670 +        for (i = 0; i < hp->ns; i++)
671 +            for (j = 0; j < hp->ns; j += !i|(i==hp->ns-1) ? 1 : hp->ns-1) {
672 +                AMBSAMP *ap = &ambsam(hp,i,j);
673 +                if ((ap->d <= FTINY) | (ap->d >= max_d))
674 +                        continue;       /* too far or too near */
675 +                VSUB(vec, ap->p, hp->rp->rop);
676 +                u = DOT(vec, uv[0]);
677 +                v = DOT(vec, uv[1]);
678 +                if ((r0*r0*u*u + r1*r1*v*v) * ap->d*ap->d <= u*u + v*v)
679 +                        continue;       /* occluder outside ellipse */
680 +                ang = atan2a(v, u);     /* else set direction flags */
681 +                for (a1 = ang-ang_res; a1 <= ang+ang_res; a1 += ang_step)
682 +                        flgs |= 1L<<(int)(16/PI*(a1 + 2.*PI*(a1 < 0)));
683 +            }
684 +        return(flgs);
685 + }
686 +
687 +
688   int
689   doambient(                              /* compute ambient component */
690          COLOR   rcol,                   /* input/output color */
# Line 606 | Line 693 | doambient(                             /* compute ambient component */
693          FVECT   uv[2],                  /* returned (optional) */
694          float   ra[2],                  /* returned (optional) */
695          float   pg[2],                  /* returned (optional) */
696 <        float   dg[2]                   /* returned (optional) */
696 >        float   dg[2],                  /* returned (optional) */
697 >        uint32  *crlp                   /* returned (optional) */
698   )
699   {
700 <        AMBHEMI *hp = inithemi(rcol, r, wt);
613 <        int     cnt = 0;
700 >        AMBHEMI *hp = samp_hemi(rcol, r, wt);
701          FVECT   my_uv[2];
702 <        double  d, K, acol[3];
702 >        double  d, K;
703          AMBSAMP *ap;
704 <        int     i, j;
705 <                                        /* check/initialize */
619 <        if (hp == NULL)
620 <                return(0);
704 >        int     i;
705 >                                        /* clear return values */
706          if (uv != NULL)
707                  memset(uv, 0, sizeof(FVECT)*2);
708          if (ra != NULL)
# Line 626 | Line 711 | doambient(                             /* compute ambient component */
711                  pg[0] = pg[1] = 0.0;
712          if (dg != NULL)
713                  dg[0] = dg[1] = 0.0;
714 <                                        /* sample the hemisphere */
715 <        acol[0] = acol[1] = acol[2] = 0.0;
716 <        for (i = hp->ns; i--; )
717 <                for (j = hp->ns; j--; )
718 <                        if ((ap = ambsample(hp, i, j)) != NULL) {
719 <                                addcolor(acol, ap->v);
720 <                                ++cnt;
721 <                        }
722 <        if (!cnt) {
638 <                setcolor(rcol, 0.0, 0.0, 0.0);
639 <                free(hp);
640 <                return(0);              /* no valid samples */
714 >        if (crlp != NULL)
715 >                *crlp = 0;
716 >        if (hp == NULL)                 /* sampling falure? */
717 >                return(0);
718 >
719 >        if ((ra == NULL) & (pg == NULL) & (dg == NULL) ||
720 >                        (hp->sampOK < 0) | (hp->ns < MINADIV)) {
721 >                free(hp);               /* Hessian not requested/possible */
722 >                return(-1);             /* value-only return value */
723          }
724 <        if (cnt < hp->ns*hp->ns) {      /* incomplete sampling? */
725 <                copycolor(rcol, acol);
644 <                free(hp);
645 <                return(-1);             /* return value w/o Hessian */
646 <        }
647 <        cnt = ambssamp*wt + 0.5;        /* perform super-sampling? */
648 <        if (cnt > 0)
649 <                ambsupersamp(acol, hp, cnt);
650 <        copycolor(rcol, acol);          /* final indirect irradiance/PI */
651 <        if ((ra == NULL) & (pg == NULL) & (dg == NULL)) {
652 <                free(hp);
653 <                return(-1);             /* no radius or gradient calc. */
654 <        }
655 <        if (bright(acol) > FTINY) {     /* normalize Y values */
656 <                d = 0.99*cnt/bright(acol);
724 >        if ((d = bright(rcol)) > FTINY) {       /* normalize Y values */
725 >                d = 0.99*(hp->ns*hp->ns)/d;
726                  K = 0.01;
727 <        } else {                        /* geometric Hessian fall-back */
659 <                d = 0.0;
727 >        } else {                        /* or fall back on geometric Hessian */
728                  K = 1.0;
729                  pg = NULL;
730                  dg = NULL;
731 +                crlp = NULL;
732          }
733          ap = hp->sa;                    /* relative Y channel from here on... */
734          for (i = hp->ns*hp->ns; i--; ap++)
# Line 687 | Line 756 | doambient(                             /* compute ambient component */
756                          if (ra[1] < minarad)
757                                  ra[1] = minarad;
758                  }
759 <                ra[0] *= d = 1.0/sqrt(sqrt(wt));
759 >                ra[0] *= d = 1.0/sqrt(wt);
760                  if ((ra[1] *= d) > 2.0*ra[0])
761                          ra[1] = 2.0*ra[0];
762                  if (ra[1] > maxarad) {
# Line 695 | Line 764 | doambient(                             /* compute ambient component */
764                          if (ra[0] > maxarad)
765                                  ra[0] = maxarad;
766                  }
767 +                                        /* flag encroached directions */
768 +                if (crlp != NULL)
769 +                        *crlp = ambcorral(hp, uv, ra[0]*ambacc, ra[1]*ambacc);
770                  if (pg != NULL) {       /* cap gradient if necessary */
771                          d = pg[0]*pg[0]*ra[0]*ra[0] + pg[1]*pg[1]*ra[1]*ra[1];
772                          if (d > 1.0) {
# Line 708 | Line 780 | doambient(                             /* compute ambient component */
780          return(1);
781   }
782  
711
712 #else /* ! NEWAMB */
713
714
715 void
716 inithemi(                       /* initialize sampling hemisphere */
717        AMBHEMI  *hp,
718        COLOR ac,
719        RAY  *r,
720        double  wt
721 )
722 {
723        double  d;
724        int  i;
725                                        /* set number of divisions */
726        if (ambacc <= FTINY &&
727                        wt > (d = 0.8*intens(ac)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
728                wt = d;                 /* avoid ray termination */
729        hp->nt = sqrt(ambdiv * wt / PI) + 0.5;
730        i = ambacc > FTINY ? 3 : 1;     /* minimum number of samples */
731        if (hp->nt < i)
732                hp->nt = i;
733        hp->np = PI * hp->nt + 0.5;
734                                        /* set number of super-samples */
735        hp->ns = ambssamp * wt + 0.5;
736                                        /* assign coefficient */
737        copycolor(hp->acoef, ac);
738        d = 1.0/(hp->nt*hp->np);
739        scalecolor(hp->acoef, d);
740                                        /* make axes */
741        VCOPY(hp->uz, r->ron);
742        hp->uy[0] = hp->uy[1] = hp->uy[2] = 0.0;
743        for (i = 0; i < 3; i++)
744                if (hp->uz[i] < 0.6 && hp->uz[i] > -0.6)
745                        break;
746        if (i >= 3)
747                error(CONSISTENCY, "bad ray direction in inithemi");
748        hp->uy[i] = 1.0;
749        fcross(hp->ux, hp->uy, hp->uz);
750        normalize(hp->ux);
751        fcross(hp->uy, hp->uz, hp->ux);
752 }
753
754
755 int
756 divsample(                              /* sample a division */
757        AMBSAMP  *dp,
758        AMBHEMI  *h,
759        RAY  *r
760 )
761 {
762        RAY  ar;
763        int  hlist[3];
764        double  spt[2];
765        double  xd, yd, zd;
766        double  b2;
767        double  phi;
768        int  i;
769                                        /* ambient coefficient for weight */
770        if (ambacc > FTINY)
771                setcolor(ar.rcoef, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
772        else
773                copycolor(ar.rcoef, h->acoef);
774        if (rayorigin(&ar, AMBIENT, r, ar.rcoef) < 0)
775                return(-1);
776        if (ambacc > FTINY) {
777                multcolor(ar.rcoef, h->acoef);
778                scalecolor(ar.rcoef, 1./AVGREFL);
779        }
780        hlist[0] = r->rno;
781        hlist[1] = dp->t;
782        hlist[2] = dp->p;
783        multisamp(spt, 2, urand(ilhash(hlist,3)+dp->n));
784        zd = sqrt((dp->t + spt[0])/h->nt);
785        phi = 2.0*PI * (dp->p + spt[1])/h->np;
786        xd = tcos(phi) * zd;
787        yd = tsin(phi) * zd;
788        zd = sqrt(1.0 - zd*zd);
789        for (i = 0; i < 3; i++)
790                ar.rdir[i] =    xd*h->ux[i] +
791                                yd*h->uy[i] +
792                                zd*h->uz[i];
793        checknorm(ar.rdir);
794        dimlist[ndims++] = dp->t*h->np + dp->p + 90171;
795        rayvalue(&ar);
796        ndims--;
797        multcolor(ar.rcol, ar.rcoef);   /* apply coefficient */
798        addcolor(dp->v, ar.rcol);
799                                        /* use rt to improve gradient calc */
800        if (ar.rt > FTINY && ar.rt < FHUGE)
801                dp->r += 1.0/ar.rt;
802                                        /* (re)initialize error */
803        if (dp->n++) {
804                b2 = bright(dp->v)/dp->n - bright(ar.rcol);
805                b2 = b2*b2 + dp->k*((dp->n-1)*(dp->n-1));
806                dp->k = b2/(dp->n*dp->n);
807        } else
808                dp->k = 0.0;
809        return(0);
810 }
811
812
813 static int
814 ambcmp(                                 /* decreasing order */
815        const void *p1,
816        const void *p2
817 )
818 {
819        const AMBSAMP   *d1 = (const AMBSAMP *)p1;
820        const AMBSAMP   *d2 = (const AMBSAMP *)p2;
821
822        if (d1->k < d2->k)
823                return(1);
824        if (d1->k > d2->k)
825                return(-1);
826        return(0);
827 }
828
829
830 static int
831 ambnorm(                                /* standard order */
832        const void *p1,
833        const void *p2
834 )
835 {
836        const AMBSAMP   *d1 = (const AMBSAMP *)p1;
837        const AMBSAMP   *d2 = (const AMBSAMP *)p2;
838        int     c;
839
840        if ( (c = d1->t - d2->t) )
841                return(c);
842        return(d1->p - d2->p);
843 }
844
845
846 double
847 doambient(                              /* compute ambient component */
848        COLOR  rcol,
849        RAY  *r,
850        double  wt,
851        FVECT  pg,
852        FVECT  dg
853 )
854 {
855        double  b, d=0;
856        AMBHEMI  hemi;
857        AMBSAMP  *div;
858        AMBSAMP  dnew;
859        double  acol[3];
860        AMBSAMP  *dp;
861        double  arad;
862        int  divcnt;
863        int  i, j;
864                                        /* initialize hemisphere */
865        inithemi(&hemi, rcol, r, wt);
866        divcnt = hemi.nt * hemi.np;
867                                        /* initialize */
868        if (pg != NULL)
869                pg[0] = pg[1] = pg[2] = 0.0;
870        if (dg != NULL)
871                dg[0] = dg[1] = dg[2] = 0.0;
872        setcolor(rcol, 0.0, 0.0, 0.0);
873        if (divcnt == 0)
874                return(0.0);
875                                        /* allocate super-samples */
876        if (hemi.ns > 0 || pg != NULL || dg != NULL) {
877                div = (AMBSAMP *)malloc(divcnt*sizeof(AMBSAMP));
878                if (div == NULL)
879                        error(SYSTEM, "out of memory in doambient");
880        } else
881                div = NULL;
882                                        /* sample the divisions */
883        arad = 0.0;
884        acol[0] = acol[1] = acol[2] = 0.0;
885        if ((dp = div) == NULL)
886                dp = &dnew;
887        divcnt = 0;
888        for (i = 0; i < hemi.nt; i++)
889                for (j = 0; j < hemi.np; j++) {
890                        dp->t = i; dp->p = j;
891                        setcolor(dp->v, 0.0, 0.0, 0.0);
892                        dp->r = 0.0;
893                        dp->n = 0;
894                        if (divsample(dp, &hemi, r) < 0) {
895                                if (div != NULL)
896                                        dp++;
897                                continue;
898                        }
899                        arad += dp->r;
900                        divcnt++;
901                        if (div != NULL)
902                                dp++;
903                        else
904                                addcolor(acol, dp->v);
905                }
906        if (!divcnt) {
907                if (div != NULL)
908                        free((void *)div);
909                return(0.0);            /* no samples taken */
910        }
911        if (divcnt < hemi.nt*hemi.np) {
912                pg = dg = NULL;         /* incomplete sampling */
913                hemi.ns = 0;
914        } else if (arad > FTINY && divcnt/arad < minarad) {
915                hemi.ns = 0;            /* close enough */
916        } else if (hemi.ns > 0) {       /* else perform super-sampling? */
917                comperrs(div, &hemi);                   /* compute errors */
918                qsort(div, divcnt, sizeof(AMBSAMP), ambcmp);    /* sort divs */
919                                                /* super-sample */
920                for (i = hemi.ns; i > 0; i--) {
921                        dnew = *div;
922                        if (divsample(&dnew, &hemi, r) < 0) {
923                                dp++;
924                                continue;
925                        }
926                        dp = div;               /* reinsert */
927                        j = divcnt < i ? divcnt : i;
928                        while (--j > 0 && dnew.k < dp[1].k) {
929                                *dp = *(dp+1);
930                                dp++;
931                        }
932                        *dp = dnew;
933                }
934                if (pg != NULL || dg != NULL)   /* restore order */
935                        qsort(div, divcnt, sizeof(AMBSAMP), ambnorm);
936        }
937                                        /* compute returned values */
938        if (div != NULL) {
939                arad = 0.0;             /* note: divcnt may be < nt*np */
940                for (i = hemi.nt*hemi.np, dp = div; i-- > 0; dp++) {
941                        arad += dp->r;
942                        if (dp->n > 1) {
943                                b = 1.0/dp->n;
944                                scalecolor(dp->v, b);
945                                dp->r *= b;
946                                dp->n = 1;
947                        }
948                        addcolor(acol, dp->v);
949                }
950                b = bright(acol);
951                if (b > FTINY) {
952                        b = 1.0/b;      /* compute & normalize gradient(s) */
953                        if (pg != NULL) {
954                                posgradient(pg, div, &hemi);
955                                for (i = 0; i < 3; i++)
956                                        pg[i] *= b;
957                        }
958                        if (dg != NULL) {
959                                dirgradient(dg, div, &hemi);
960                                for (i = 0; i < 3; i++)
961                                        dg[i] *= b;
962                        }
963                }
964                free((void *)div);
965        }
966        copycolor(rcol, acol);
967        if (arad <= FTINY)
968                arad = maxarad;
969        else
970                arad = (divcnt+hemi.ns)/arad;
971        if (pg != NULL) {               /* reduce radius if gradient large */
972                d = DOT(pg,pg);
973                if (d*arad*arad > 1.0)
974                        arad = 1.0/sqrt(d);
975        }
976        if (arad < minarad) {
977                arad = minarad;
978                if (pg != NULL && d*arad*arad > 1.0) {  /* cap gradient */
979                        d = 1.0/arad/sqrt(d);
980                        for (i = 0; i < 3; i++)
981                                pg[i] *= d;
982                }
983        }
984        if ((arad /= sqrt(wt)) > maxarad)
985                arad = maxarad;
986        return(arad);
987 }
988
989
990 void
991 comperrs(                       /* compute initial error estimates */
992        AMBSAMP  *da,   /* assumes standard ordering */
993        AMBHEMI  *hp
994 )
995 {
996        double  b, b2;
997        int  i, j;
998        AMBSAMP  *dp;
999                                /* sum differences from neighbors */
1000        dp = da;
1001        for (i = 0; i < hp->nt; i++)
1002                for (j = 0; j < hp->np; j++) {
1003 #ifdef  DEBUG
1004                        if (dp->t != i || dp->p != j)
1005                                error(CONSISTENCY,
1006                                        "division order in comperrs");
1007 #endif
1008                        b = bright(dp[0].v);
1009                        if (i > 0) {            /* from above */
1010                                b2 = bright(dp[-hp->np].v) - b;
1011                                b2 *= b2 * 0.25;
1012                                dp[0].k += b2;
1013                                dp[-hp->np].k += b2;
1014                        }
1015                        if (j > 0) {            /* from behind */
1016                                b2 = bright(dp[-1].v) - b;
1017                                b2 *= b2 * 0.25;
1018                                dp[0].k += b2;
1019                                dp[-1].k += b2;
1020                        } else {                /* around */
1021                                b2 = bright(dp[hp->np-1].v) - b;
1022                                b2 *= b2 * 0.25;
1023                                dp[0].k += b2;
1024                                dp[hp->np-1].k += b2;
1025                        }
1026                        dp++;
1027                }
1028                                /* divide by number of neighbors */
1029        dp = da;
1030        for (j = 0; j < hp->np; j++)            /* top row */
1031                (dp++)->k *= 1.0/3.0;
1032        if (hp->nt < 2)
1033                return;
1034        for (i = 1; i < hp->nt-1; i++)          /* central region */
1035                for (j = 0; j < hp->np; j++)
1036                        (dp++)->k *= 0.25;
1037        for (j = 0; j < hp->np; j++)            /* bottom row */
1038                (dp++)->k *= 1.0/3.0;
1039 }
1040
1041
1042 void
1043 posgradient(                                    /* compute position gradient */
1044        FVECT  gv,
1045        AMBSAMP  *da,                   /* assumes standard ordering */
1046        AMBHEMI  *hp
1047 )
1048 {
1049        int  i, j;
1050        double  nextsine, lastsine, b, d;
1051        double  mag0, mag1;
1052        double  phi, cosp, sinp, xd, yd;
1053        AMBSAMP  *dp;
1054
1055        xd = yd = 0.0;
1056        for (j = 0; j < hp->np; j++) {
1057                dp = da + j;
1058                mag0 = mag1 = 0.0;
1059                lastsine = 0.0;
1060                for (i = 0; i < hp->nt; i++) {
1061 #ifdef  DEBUG
1062                        if (dp->t != i || dp->p != j)
1063                                error(CONSISTENCY,
1064                                        "division order in posgradient");
1065 #endif
1066                        b = bright(dp->v);
1067                        if (i > 0) {
1068                                d = dp[-hp->np].r;
1069                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
1070                                                        /* sin(t)*cos(t)^2 */
1071                                d *= lastsine * (1.0 - (double)i/hp->nt);
1072                                mag0 += d*(b - bright(dp[-hp->np].v));
1073                        }
1074                        nextsine = sqrt((double)(i+1)/hp->nt);
1075                        if (j > 0) {
1076                                d = dp[-1].r;
1077                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
1078                                mag1 += d * (nextsine - lastsine) *
1079                                                (b - bright(dp[-1].v));
1080                        } else {
1081                                d = dp[hp->np-1].r;
1082                                if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
1083                                mag1 += d * (nextsine - lastsine) *
1084                                                (b - bright(dp[hp->np-1].v));
1085                        }
1086                        dp += hp->np;
1087                        lastsine = nextsine;
1088                }
1089                mag0 *= 2.0*PI / hp->np;
1090                phi = 2.0*PI * (double)j/hp->np;
1091                cosp = tcos(phi); sinp = tsin(phi);
1092                xd += mag0*cosp - mag1*sinp;
1093                yd += mag0*sinp + mag1*cosp;
1094        }
1095        for (i = 0; i < 3; i++)
1096                gv[i] = (xd*hp->ux[i] + yd*hp->uy[i])*(hp->nt*hp->np)/PI;
1097 }
1098
1099
1100 void
1101 dirgradient(                                    /* compute direction gradient */
1102        FVECT  gv,
1103        AMBSAMP  *da,                   /* assumes standard ordering */
1104        AMBHEMI  *hp
1105 )
1106 {
1107        int  i, j;
1108        double  mag;
1109        double  phi, xd, yd;
1110        AMBSAMP  *dp;
1111
1112        xd = yd = 0.0;
1113        for (j = 0; j < hp->np; j++) {
1114                dp = da + j;
1115                mag = 0.0;
1116                for (i = 0; i < hp->nt; i++) {
1117 #ifdef  DEBUG
1118                        if (dp->t != i || dp->p != j)
1119                                error(CONSISTENCY,
1120                                        "division order in dirgradient");
1121 #endif
1122                                                        /* tan(t) */
1123                        mag += bright(dp->v)/sqrt(hp->nt/(i+.5) - 1.0);
1124                        dp += hp->np;
1125                }
1126                phi = 2.0*PI * (j+.5)/hp->np + PI/2.0;
1127                xd += mag * tcos(phi);
1128                yd += mag * tsin(phi);
1129        }
1130        for (i = 0; i < 3; i++)
1131                gv[i] = xd*hp->ux[i] + yd*hp->uy[i];
1132 }
1133
1134 #endif  /* ! NEWAMB */

Diff Legend

Removed lines
+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines