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

Comparing ray/src/rt/ambcomp.c (file contents):
Revision 1.16 by greg, Mon Nov 4 11:14:46 1991 UTC vs.
Revision 2.5 by greg, Wed May 3 09:46:31 1995 UTC

# Line 27 | Line 27 | typedef struct {
27          short  nt, np;          /* number of theta and phi directions */
28   }  AMBHEMI;             /* ambient sample hemisphere */
29  
30 extern double  sin(), cos(), sqrt();
30  
32
31   static int
32   ambcmp(d1, d2)                          /* decreasing order */
33   AMBSAMP  *d1, *d2;
# Line 148 | Line 146 | FVECT  pg, dg;
146                                  arad += dp->r;
147                          }
148                  }
149 <        if (ns > 0) {                   /* perform super-sampling */
149 >        if (ns > 0 && arad > FTINY && ndivs/arad < minarad)
150 >                ns = 0;                 /* close enough */
151 >        else if (ns > 0) {              /* else perform super-sampling */
152                  comperrs(div, &hemi);                   /* compute errors */
153                  qsort(div, ndivs, sizeof(AMBSAMP), ambcmp);     /* sort divs */
154                                                  /* super-sample */
# Line 207 | Line 207 | FVECT  pg, dg;
207          scalecolor(acol, b);
208          if (arad <= FTINY)
209                  arad = maxarad;
210 <        else {
210 >        else
211                  arad = (ndivs+ns)/arad;
212                if (arad > maxarad)
213                        arad = maxarad;
214        }
212          if (pg != NULL) {               /* reduce radius if gradient large */
213                  d = DOT(pg,pg);
214                  if (d*arad*arad > 1.0)
# Line 225 | Line 222 | FVECT  pg, dg;
222                                  pg[i] *= d;
223                  }
224          }
225 <        return(arad/sqrt(wt));
225 >        if ((arad /= sqrt(wt)) > maxarad)
226 >                arad = maxarad;
227 >        return(arad);
228   oopsy:
229          if (div != NULL)
230                  free((char *)div);
# Line 314 | Line 313 | register AMBHEMI  *hp;
313   posgradient(gv, da, hp)                         /* compute position gradient */
314   FVECT  gv;
315   AMBSAMP  *da;                   /* assumes standard ordering */
316 < AMBHEMI  *hp;
316 > register AMBHEMI  *hp;
317   {
318          register int  i, j;
319 <        double  b, d;
319 >        double  nextsine, lastsine, b, d;
320          double  mag0, mag1;
321          double  phi, cosp, sinp, xd, yd;
322          register AMBSAMP  *dp;
# Line 326 | Line 325 | AMBHEMI  *hp;
325          for (j = 0; j < hp->np; j++) {
326                  dp = da + j;
327                  mag0 = mag1 = 0.0;
328 +                lastsine = 0.0;
329                  for (i = 0; i < hp->nt; i++) {
330   #ifdef  DEBUG
331                          if (dp->t != i || dp->p != j)
# Line 336 | Line 336 | AMBHEMI  *hp;
336                          if (i > 0) {
337                                  d = dp[-hp->np].r;
338                                  if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
339 <                                d *= 1.0 - (double)i/hp->nt;    /* cos(t)^2 */
339 >                                                        /* sin(t)*cos(t)^2 */
340 >                                d *= lastsine * (1.0 - (double)i/hp->nt);
341                                  mag0 += d*(b - bright(dp[-hp->np].v));
342                          }
343 +                        nextsine = sqrt((double)(i+1)/hp->nt);
344                          if (j > 0) {
345                                  d = dp[-1].r;
346                                  if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
347 <                                mag1 += d*(b - bright(dp[-1].v));
347 >                                mag1 += d * (nextsine - lastsine) *
348 >                                                (b - bright(dp[-1].v));
349                          } else {
350                                  d = dp[hp->np-1].r;
351                                  if (dp[0].r > d) d = dp[0].r;
352 <                                mag1 += d*(b - bright(dp[hp->np-1].v));
352 >                                mag1 += d * (nextsine - lastsine) *
353 >                                                (b - bright(dp[hp->np-1].v));
354                          }
355                          dp += hp->np;
356 +                        lastsine = nextsine;
357                  }
358 <                if (hp->nt > 1) {
354 <                        mag0 /= (double)hp->np;
355 <                        mag1 /= (double)hp->nt;
356 <                }
358 >                mag0 *= 2.0*PI / hp->np;
359                  phi = 2.0*PI * (double)j/hp->np;
360                  cosp = cos(phi); sinp = sin(phi);
361                  xd += mag0*cosp - mag1*sinp;
# Line 367 | Line 369 | AMBHEMI  *hp;
369   dirgradient(gv, da, hp)                         /* compute direction gradient */
370   FVECT  gv;
371   AMBSAMP  *da;                   /* assumes standard ordering */
372 < AMBHEMI  *hp;
372 > register AMBHEMI  *hp;
373   {
374          register int  i, j;
375          double  mag;
# Line 384 | Line 386 | AMBHEMI  *hp;
386                                  error(CONSISTENCY,
387                                          "division order in dirgradient");
388   #endif
389 <                        mag += sqrt((i+.5)/hp->nt)*bright(dp->v);  /* sin(t) */
389 >                                                        /* tan(t) */
390 >                        mag += bright(dp->v)/sqrt(hp->nt/(i+.5) - 1.0);
391                          dp += hp->np;
392                  }
393                  phi = 2.0*PI * (j+.5)/hp->np + PI/2.0;
# Line 392 | Line 395 | AMBHEMI  *hp;
395                  yd += mag * sin(phi);
396          }
397          for (i = 0; i < 3; i++)
398 <                gv[i] = (xd*hp->ux[i] + yd*hp->uy[i])*PI/(hp->nt*hp->np);
398 >                gv[i] = (xd*hp->ux[i] + yd*hp->uy[i])/(hp->nt*hp->np);
399   }

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