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 2.75 by greg, Sat Oct 15 14:54:39 2016 UTC vs.
Revision 2.89 by greg, Tue Apr 19 00:36:34 2022 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) */
30 >        float   d;              /* reciprocal distance */
31          FVECT   p;              /* intersection point */
32   } AMBSAMP;              /* sample value */
33  
# Line 98 | Line 98 | ambsample(                             /* initial ambient division sample */
98          AMBSAMP *ap = &ambsam(hp,i,j);
99          RAY     ar;
100          int     hlist[3], ii;
101 <        double  spt[2], zd;
101 >        RREAL   spt[2];
102 >        double  zd;
103                                          /* generate hemispherical sample */
104                                          /* ambient coefficient for weight */
105          if (ambacc > FTINY)
# Line 116 | Line 117 | ambsample(                             /* initial ambient division sample */
117          hlist[2] = i;
118          multisamp(spt, 2, urand(ilhash(hlist,3)+n));
119   resample:
120 <        SDsquare2disk(spt, (j+spt[1])/hp->ns, (i+spt[0])/hp->ns);
120 >        square2disk(spt, (j+spt[1])/hp->ns, (i+spt[0])/hp->ns);
121          zd = sqrt(1. - spt[0]*spt[0] - spt[1]*spt[1]);
122          for (ii = 3; ii--; )
123                  ar.rdir[ii] =   spt[0]*hp->ux[ii] +
# Line 131 | Line 132 | resample:
132          dimlist[ndims++] = AI(hp,i,j) + 90171;
133          rayvalue(&ar);                  /* evaluate ray */
134          ndims--;
135 <        if (ar.rt <= FTINY)
135 >        zd = raydistance(&ar);
136 >        if (zd <= FTINY)
137                  return(0);              /* should never happen */
138          multcolor(ar.rcol, ar.rcoef);   /* apply coefficient */
139 <        if (ar.rt*ap->d < 1.0)          /* new/closer distance? */
140 <                ap->d = 1.0/ar.rt;
139 >        if (zd*ap->d < 1.0)             /* new/closer distance? */
140 >                ap->d = 1.0/zd;
141          if (!n) {                       /* record first vertex & value */
142 <                if (ar.rt > 10.0*thescene.cusize)
143 <                        ar.rt = 10.0*thescene.cusize;
144 <                VSUM(ap->p, ar.rorg, ar.rdir, ar.rt);
142 >                if (zd > 10.0*thescene.cusize + 1000.)
143 >                        zd = 10.0*thescene.cusize + 1000.;
144 >                VSUM(ap->p, ar.rorg, ar.rdir, zd);
145                  copycolor(ap->v, ar.rcol);
146          } else {                        /* else update recorded value */
147                  hp->acol[RED] -= colval(ap->v,RED);
# Line 156 | Line 158 | resample:
158   }
159  
160  
161 < /* Estimate errors based on ambient division differences */
161 > /* Estimate variance based on ambient division differences */
162   static float *
163   getambdiffs(AMBHEMI *hp)
164   {
165 +        const double    normf = 1./bright(hp->acoef);
166          float   *earr = (float *)calloc(hp->ns*hp->ns, sizeof(float));
167          float   *ep;
168          AMBSAMP *ap;
169 <        double  b, d2;
169 >        double  b, b1, d2;
170          int     i, j;
171  
172          if (earr == NULL)               /* out of memory? */
173                  return(NULL);
174 <                                        /* compute squared neighbor diffs */
174 >                                        /* sum squared neighbor diffs */
175          for (ap = hp->sa, ep = earr, i = 0; i < hp->ns; i++)
176              for (j = 0; j < hp->ns; j++, ap++, ep++) {
177                  b = bright(ap[0].v);
178                  if (i) {                /* from above */
179 <                        d2 = b - bright(ap[-hp->ns].v);
180 <                        d2 *= d2;
179 >                        b1 = bright(ap[-hp->ns].v);
180 >                        d2 = b - b1;
181 >                        d2 *= d2*normf/(b + b1 + FTINY);
182                          ep[0] += d2;
183                          ep[-hp->ns] += d2;
184                  }
185                  if (!j) continue;
186                                          /* from behind */
187 <                d2 = b - bright(ap[-1].v);
188 <                d2 *= d2;
187 >                b1 = bright(ap[-1].v);
188 >                d2 = b - b1;
189 >                d2 *= d2*normf/(b + b1 + FTINY);
190                  ep[0] += d2;
191                  ep[-1] += d2;
192                  if (!i) continue;
193                                          /* diagonal */
194 <                d2 = b - bright(ap[-hp->ns-1].v);
195 <                d2 *= d2;
194 >                b1 = bright(ap[-hp->ns-1].v);
195 >                d2 = b - b1;
196 >                d2 *= d2*normf/(b + b1 + FTINY);
197                  ep[0] += d2;
198                  ep[-hp->ns-1] += d2;
199              }
# Line 214 | Line 220 | ambsupersamp(AMBHEMI *hp, int cnt)
220   {
221          float   *earr = getambdiffs(hp);
222          double  e2rem = 0;
217        AMBSAMP *ap;
223          float   *ep;
224          int     i, j, n, nss;
225  
# Line 224 | Line 229 | ambsupersamp(AMBHEMI *hp, int cnt)
229          for (ep = earr + hp->ns*hp->ns; ep > earr; )
230                  e2rem += *--ep;
231          ep = earr;                      /* perform super-sampling */
232 <        for (ap = hp->sa, i = 0; i < hp->ns; i++)
233 <            for (j = 0; j < hp->ns; j++, ap++) {
232 >        for (i = 0; i < hp->ns; i++)
233 >            for (j = 0; j < hp->ns; j++) {
234                  if (e2rem <= FTINY)
235                          goto done;      /* nothing left to do */
236                  nss = *ep/e2rem*cnt + frandom();
237                  for (n = 1; n <= nss && ambsample(hp,i,j,n); n++)
238 <                        --cnt;
238 >                        if (!--cnt) goto done;
239                  e2rem -= *ep++;         /* update remainder */
240          }
241   done:
# Line 248 | Line 253 | samp_hemi(                             /* sample indirect hemisphere */
253          AMBHEMI *hp;
254          double  d;
255          int     n, i, j;
256 +                                        /* insignificance check */
257 +        if (bright(rcol) <= FTINY)
258 +                return(NULL);
259                                          /* set number of divisions */
260          if (ambacc <= FTINY &&
261                          wt > (d = 0.8*intens(rcol)*r->rweight/(ambdiv*minweight)))
262                  wt = d;                 /* avoid ray termination */
263          n = sqrt(ambdiv * wt) + 0.5;
264 <        i = 1 + 5*(ambacc > FTINY);     /* minimum number of samples */
265 <        if (n < i)
264 >        i = 1 + (MINADIV-1)*(ambacc > FTINY);
265 >        if (n < i)                      /* use minimum number of samples? */
266                  n = i;
267                                          /* allocate sampling array */
268          hp = (AMBHEMI *)malloc(sizeof(AMBHEMI) + sizeof(AMBSAMP)*(n*n - 1));
# Line 286 | Line 294 | samp_hemi(                             /* sample indirect hemisphere */
294                  hp->sampOK *= -1;       /* soft failure */
295                  return(hp);
296          }
297 +        if (hp->sampOK <= MINADIV*MINADIV)
298 +                return(hp);             /* don't bother super-sampling */
299          n = ambssamp*wt + 0.5;
300          if (n > 8) {                    /* perform super-sampling? */
301                  ambsupersamp(hp, n);
# Line 670 | Line 680 | ambcorral(AMBHEMI *hp, FVECT uv[2], const double r0, c
680                  for (a1 = ang-ang_res; a1 <= ang+ang_res; a1 += ang_step)
681                          flgs |= 1L<<(int)(16/PI*(a1 + 2.*PI*(a1 < 0)));
682              }
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        }
683          return(flgs);
684   }
685  
# Line 720 | Line 716 | doambient(                             /* compute ambient component */
716                  return(0);
717  
718          if ((ra == NULL) & (pg == NULL) & (dg == NULL) ||
719 <                        (hp->sampOK < 0) | (hp->ns < 6)) {
719 >                        (hp->sampOK < 0) | (hp->ns < MINADIV)) {
720                  free(hp);               /* Hessian not requested/possible */
721                  return(-1);             /* value-only return value */
722          }
# Line 768 | Line 764 | doambient(                             /* compute ambient component */
764                                  ra[0] = maxarad;
765                  }
766                                          /* flag encroached directions */
767 <                if (crlp != NULL)
767 >                if (crlp != NULL)       /* XXX doesn't update with changes to ambacc */
768                          *crlp = ambcorral(hp, uv, ra[0]*ambacc, ra[1]*ambacc);
769                  if (pg != NULL) {       /* cap gradient if necessary */
770                          d = pg[0]*pg[0]*ra[0]*ra[0] + pg[1]*pg[1]*ra[1]*ra[1];
# Line 782 | Line 778 | doambient(                             /* compute ambient component */
778          free(hp);                       /* clean up and return */
779          return(1);
780   }
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