ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | Download File | Root Listing
root/radiance/ray/src/rt/ambient.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/rt/ambient.c (file contents):
Revision 2.38 by greg, Tue Jul 9 13:32:35 1996 UTC vs.
Revision 2.129 by greg, Thu Jan 23 02:15:33 2025 UTC

# Line 1 | Line 1
1 < /* Copyright (c) 1996 Regents of the University of California */
2 <
3 < #ifndef lint
4 < static char SCCSid[] = "$SunId$ LBL";
5 < #endif
6 <
1 > static const char       RCSid[] = "$Id$";
2   /*
3   *  ambient.c - routines dealing with ambient (inter-reflected) component.
4 + *
5 + *  Declarations of external symbols in ambient.h
6   */
7  
8 < #include  "ray.h"
8 > #include "copyright.h"
9  
10 < #include  "octree.h"
10 > #include <string.h>
11  
12 + #include  "platform.h"
13 + #include  "ray.h"
14   #include  "otypes.h"
15 <
15 > #include  "otspecial.h"
16 > #include  "resolu.h"
17   #include  "ambient.h"
18
18   #include  "random.h"
19 + #include  "pmapamb.h"
20  
21   #ifndef  OCTSCALE
22   #define  OCTSCALE       1.0     /* ceil((valid rad.)/(cube size)) */
23   #endif
24  
25 < typedef struct ambtree {
26 <        AMBVAL  *alist;         /* ambient value list */
27 <        struct ambtree  *kid;   /* 8 child nodes */
28 < }  AMBTREE;                     /* ambient octree */
29 <
30 < extern CUBE  thescene;          /* contains space boundaries */
31 <
32 < extern char  *shm_boundary;     /* memory sharing boundary */
33 <
34 < #define  MAXASET        511     /* maximum number of elements in ambient set */
25 > #ifndef  MAXASET
26 > #define  MAXASET        4095    /* maximum number of elements in ambient set */
27 > #endif
28   OBJECT  ambset[MAXASET+1]={0};  /* ambient include/exclude set */
29  
30   double  maxarad;                /* maximum ambient radius */
# Line 40 | Line 33 | double minarad;                /* minimum ambient radius */
33   static AMBTREE  atrunk;         /* our ambient trunk node */
34  
35   static FILE  *ambfp = NULL;     /* ambient file pointer */
36 < static int  nunflshed = 0;      /* number of unflushed ambient values */
36 > static int  nunflshed;          /* number of unflushed ambient values */
37 > static FILE  *ambinp = NULL;    /* input pointer for ambient i/o */
38  
39 < #ifndef SORT_THRESH
40 < #ifdef BIGMEM
47 < #define SORT_THRESH     ((9L<<20)/sizeof(AMBVAL))
48 < #else
49 < #define SORT_THRESH     ((3L<<20)/sizeof(AMBVAL))
50 < #endif
51 < #endif
52 < #ifndef SORT_INTVL
53 < #define SORT_INTVL      (SORT_THRESH*256)
54 < #endif
55 < #ifndef MAX_SORT_INTVL
56 < #define MAX_SORT_INTVL  (SORT_INTVL<<4)
57 < #endif
58 <
59 < static COLOR  avsum = BLKCOLOR;         /* computed ambient value sum */
39 > static double  avsum = 0.;              /* computed ambient value sum (log) */
40 > static unsigned int  navsum = 0;        /* number of values in avsum */
41   static unsigned int  nambvals = 0;      /* total number of indirect values */
42 < static unsigned int  nambshare = 0;     /* number of values from file */
62 < static unsigned long  ambclock = 0;     /* ambient access clock */
63 < static unsigned long  lastsort = 0;     /* time of last value sort */
64 < static long  sortintvl = SORT_INTVL;    /* time until next sort */
42 > static off_t  lastpos = -1;             /* last flush position */
43  
66 #define MAXACLOCK       (1L<<30)        /* clock turnover value */
67        /*
68         * Track access times unless we are sharing ambient values
69         * through memory on a multiprocessor, when we want to avoid
70         * claiming our own memory (copy on write).  Go ahead anyway
71         * if more than two thirds of our values are unshared.
72         */
73 #define tracktime       (shm_boundary == NULL || nambvals > 3*nambshare)
74
44   #define  AMBFLUSH       (BUFSIZ/AMBVALSIZ)
45  
46 < #define  newambval()    (AMBVAL *)bmalloc(sizeof(AMBVAL))
46 > #define  AVSIZE         (sizeof(AMBVAL)-sizeof(SCOLOR)+sizeof(COLORV)*NCSAMP)
47 > #define  newambval()    (AMBVAL *)malloc(AVSIZE)
48  
49 < extern long  ftell(), lseek();
80 < static int  initambfile(), avsave(), avinsert(), sortambvals();
81 < static AMBVAL  *avstore();
82 < #ifdef  F_SETLKW
83 < static  aflock();
84 < #endif
49 > #define  tfunc(x0, x, x1)       (((x)-(x0))/((x1)-(x0)))
50  
51 + static void initambfile(int cre8);
52 + static void avsave(AMBVAL *av);
53 + static AMBVAL *avstore(AMBVAL  *aval);
54 + static AMBTREE *newambtree(void);
55 + static void freeambtree(AMBTREE  *atp);
56  
57 < setambres(ar)                           /* set ambient resolution */
58 < int  ar;
57 > typedef void unloadtf_t(AMBVAL *);
58 > static unloadtf_t avinsert;
59 > static unloadtf_t avfree;
60 > static void unloadatree(AMBTREE  *at, unloadtf_t *f);
61 >
62 > static void sortambvals(void);
63 >
64 > static int      plugaleak(RAY *r, AMBVAL *ap, FVECT anorm, double ang);
65 > static double   sumambient(SCOLOR acol, RAY *r, FVECT rn, int al,
66 >                                AMBTREE *at, FVECT c0, double s);
67 > static int      makeambient(SCOLOR acol, RAY *r, FVECT rn, int al);
68 > static int      extambient(SCOLOR cr, AMBVAL *ap, FVECT pv, FVECT nv,
69 >                                FVECT uvw[3]);
70 >
71 >
72 > void
73 > setambres(                              /* set ambient resolution */
74 >        int  ar
75 > )
76   {
77          ambres = ar < 0 ? 0 : ar;               /* may be done already */
78                                                  /* set min & max radii */
79          if (ar <= 0) {
80                  minarad = 0;
81 <                maxarad = thescene.cusize / 2.0;
81 >                maxarad = thescene.cusize*0.2;
82          } else {
83                  minarad = thescene.cusize / ar;
84 <                maxarad = 64 * minarad;                 /* heuristic */
85 <                if (maxarad > thescene.cusize / 2.0)
86 <                        maxarad = thescene.cusize / 2.0;
84 >                maxarad = 64.0 * minarad;               /* heuristic */
85 >                if (maxarad > thescene.cusize*0.2)
86 >                        maxarad = thescene.cusize*0.2;
87          }
88          if (minarad <= FTINY)
89 <                minarad = 10*FTINY;
89 >                minarad = 10.0*FTINY;
90          if (maxarad <= minarad)
91 <                maxarad = 64 * minarad;
91 >                maxarad = 64.0 * minarad;
92   }
93  
94  
95 < setambacc(newa)                         /* set ambient accuracy */
96 < double  newa;
95 > void
96 > setambacc(                              /* set ambient accuracy */
97 >        double  newa
98 > )
99   {
100 <        double  ambdiff;
101 <
102 <        if (newa < 0.0)
103 <                newa = 0.0;
104 <        ambdiff = fabs(newa - ambacc);
105 <        if (ambdiff >= .01 && (ambacc = newa) > FTINY && nambvals > 0)
106 <                sortambvals(1);                 /* rebuild tree */
100 >        static double   olda;           /* remember previous setting here */
101 >        
102 >        newa *= (newa > 0);
103 >        if (fabs(newa - olda) >= .05*(newa + olda)) {
104 >                ambacc = newa;
105 >                if (ambacc > FTINY && nambvals > 0)
106 >                        sortambvals();          /* rebuild tree */
107 >        }
108   }
109  
110  
111 < setambient(afile)                       /* initialize calculation */
112 < char  *afile;
111 > void
112 > setambient(void)                                /* initialize calculation */
113   {
114 <        long  pos, flen;
114 >        int     exists;
115 >        off_t   flen;
116          AMBVAL  amb;
117 +                                                /* make sure we're fresh */
118 +        ambdone();
119                                                  /* init ambient limits */
120          setambres(ambres);
121          setambacc(ambacc);
122 <        if (afile == NULL)
122 >        if (ambfile == NULL || !ambfile[0])
123                  return;
124          if (ambacc <= FTINY) {
125                  sprintf(errmsg, "zero ambient accuracy so \"%s\" not opened",
126 <                                afile);
126 >                                ambfile);
127                  error(WARNING, errmsg);
128                  return;
129          }
130 <                                                /* open ambient file */
131 <        if ((ambfp = fopen(afile, "r+")) != NULL) {
132 <                initambfile(0);
133 <                pos = ftell(ambfp);
130 >        exists = access(ambfile, F_OK) == 0;    /* check existence, first */
131 >        ambfp = fopen(ambfile, "a+");           /* try read/append */
132 >        if (!exists & (ambfp == NULL)) {
133 >                sprintf(errmsg, "cannot create ambient file \"%s\"", ambfile);
134 >                error(SYSTEM, errmsg);
135 >        }
136 >        if (ambfp == NULL) {                    /* try opening read-only? */
137 >                if ((ambfp = fopen(ambfile, "r")) == NULL) {
138 >                        sprintf(errmsg,
139 >                        "cannot open ambient file \"%s\" for reading",
140 >                                        ambfile);
141 >                        error(SYSTEM, errmsg);
142 >                }
143 >                exists = -1;                    /* flag read-only */
144 >        } else if (exists)
145 >                rewind(ambfp);  /* XXX not necessary? */
146 >
147 >        if (exists) {
148 >                initambfile(0);                 /* file already exists */
149 >                lastpos = ftell(ambfp);
150                  while (readambval(&amb, ambfp))
151 <                        avinsert(avstore(&amb));
152 <                                                /* align */
153 <                pos += (long)nambvals*AMBVALSIZ;
154 <                flen = lseek(fileno(ambfp), 0L, 2);
155 <                if (flen != pos) {
156 <                        error(WARNING,
157 <                        "ignoring last %ld values in ambient file (corrupted)",
158 <                                        (flen - pos)/AMBVALSIZ);
159 <                        fseek(ambfp, pos, 0);
151 <                        ftruncate(fileno(ambfp), pos);
151 >                        avstore(&amb);          /* load what we can */
152 >                if (exists < 0) {               /* read-only? */
153 >                        sprintf(errmsg,
154 >                                "loaded %u values from read-only ambient file",
155 >                                        nambvals);
156 >                        error(WARNING, errmsg);
157 >                        fclose(ambfp);          /* close file so no writes */
158 >                        ambfp = NULL;
159 >                        return;
160                  }
161 <                nambshare = nambvals;
162 <        } else if ((ambfp = fopen(afile, "w+")) != NULL)
163 <                initambfile(1);
164 <        else {
165 <                sprintf(errmsg, "cannot open ambient file \"%s\"", afile);
166 <                error(SYSTEM, errmsg);
161 >                                                /* align file pointer */
162 >                lastpos += (off_t)nambvals*AMBVALSIZ;
163 >                flen = lseek(fileno(ambfp), 0, SEEK_END);
164 >                if (flen != lastpos) {
165 >                        sprintf(errmsg,
166 >                        "ignoring last %lu values in ambient file (corrupted)",
167 >                                (unsigned long)((flen - lastpos)/AMBVALSIZ));
168 >                        error(WARNING, errmsg);
169 >                                                /* fseek() not needed? */
170 >                        fseeko(ambfp, lastpos, SEEK_SET);
171 >                        ftruncate(fileno(ambfp), lastpos);
172 >                }
173 >        } else {
174 >                initambfile(1);                 /* else start new file */
175 >                fflush(ambfp);
176 >                lastpos = ftell(ambfp);
177          }
160        nunflshed++;    /* lie */
161        ambsync();
178   }
179  
180  
181 < ambnotify(obj)                  /* record new modifier */
182 < OBJECT  obj;
181 > void
182 > ambdone(void)                   /* close ambient file and free memory */
183   {
184 +        if (ambfp != NULL) {            /* close ambient file */
185 +                fclose(ambfp);          /* don't call ambsync() */
186 +                ambfp = NULL;
187 +                lastpos = -1;
188 +                if (ambinp != NULL) {
189 +                        fclose(ambinp);
190 +                        ambinp = NULL;
191 +                }
192 +        }
193 +                                        /* free ambient tree */
194 +        unloadatree(&atrunk, avfree);
195 +                                        /* reset state variables */
196 +        avsum = 0.;
197 +        navsum = 0;
198 +        nambvals = 0;
199 + }
200 +
201 +
202 + void
203 + ambnotify(                      /* record new modifier */
204 +        OBJECT  obj
205 + )
206 + {
207          static int  hitlimit = 0;
208 <        register OBJREC  *o = objptr(obj);
209 <        register char  **amblp;
208 >        OBJREC   *o;
209 >        char  **amblp;
210  
211 +        if (obj == OVOID) {             /* starting over */
212 +                ambset[0] = 0;
213 +                hitlimit = 0;
214 +                return;
215 +        }
216 +        o = objptr(obj);
217          if (hitlimit || !ismodifier(o->otype))
218                  return;
219          for (amblp = amblist; *amblp != NULL; amblp++)
# Line 184 | Line 229 | OBJECT obj;
229   }
230  
231  
232 < ambient(acol, r, nrm)           /* compute ambient component for ray */
233 < COLOR  acol;
234 < register RAY  *r;
235 < FVECT  nrm;
232 > void
233 > multambient(            /* compute ambient component & multiply by coef. */
234 >        SCOLOR  aval,
235 >        RAY  *r,
236 >        FVECT  nrm
237 > )
238   {
239 +        static double  logAvgAbsorp = 1;
240          static int  rdepth = 0;                 /* ambient recursion */
241 <        double  d;
241 >        SCOLOR  acol, caustic;
242 >        int     i, ok;
243 >        double  d, l;
244  
245 +        /* PMAP: Factor in ambient from photon map, if enabled and ray is
246 +         * ambient. Return as all ambient components accounted for, else
247 +         * continue. */
248 +        if (ambPmap(aval, r, rdepth))
249 +                return;
250 +
251 +        if (logAvgAbsorp > 0)                   /* exclude in -aw to avoid growth */
252 +                logAvgAbsorp = log(1.-AVGREFL);
253 +
254 +        /* PMAP: Factor in specular-diffuse ambient (caustics) from photon
255 +         * map, if enabled and ray is primary, else caustic is zero.  Continue
256 +         * with RADIANCE ambient calculation */
257 + {/* XXX TEMPORARY */
258 +        COLOR   pmc;
259 +        scolor_color(pmc, aval);
260 +        ambPmapCaustic(pmc, r, rdepth);
261 +        setscolor(caustic, colval(pmc,RED), colval(pmc,GRN), colval(pmc,BLU));
262 + }
263          if (ambdiv <= 0)                        /* no ambient calculation */
264                  goto dumbamb;
265                                                  /* check number of bounces */
# Line 202 | Line 270 | FVECT  nrm;
270                          ambincl != inset(ambset, r->ro->omod))
271                  goto dumbamb;
272  
273 <        if (ambacc <= FTINY) {                  /* no ambient storage */
273 >        if (ambacc <= FTINY) {                  /* no ambient storage? */
274 >                double  rdot = DOT(nrm,r->ron);
275 >                int     sgn = 1 - 2*(rdot < 0);
276 >                float   dgrad[2], *dgp = NULL;
277 >                FVECT   uvd[2];
278 >
279 >                if (sgn*rdot < 0.9999)
280 >                        dgp = dgrad;            /* compute rotational grad. */
281 >                copyscolor(acol, aval);
282                  rdepth++;
283 <                d = doambient(acol, r, r->rweight, NULL, NULL);
283 >                ok = doambient(acol, r, r->rweight*sgn,
284 >                                uvd, NULL, NULL, dgp, NULL);
285                  rdepth--;
286 <                if (d <= FTINY)
286 >                if (!ok)
287                          goto dumbamb;
288 +                if ((ok > 0) & (dgp != NULL)) { /* apply texture */
289 +                        FVECT   v1;
290 +                        VCROSS(v1, r->ron, nrm);
291 +                        d = 1.0;
292 +                        for (i = 3; i--; )
293 +                                d += sgn*v1[i] * (dgp[0]*uvd[0][i] + dgp[1]*uvd[1][i]);
294 +                        if (d >= 0.05)
295 +                                scalescolor(acol, d);
296 +                }
297 +                copyscolor(aval, acol);
298 +
299 +                /* PMAP: add in caustic */
300 +                saddscolor(aval, caustic);
301                  return;
302          }
303 <                                                /* resort memory? */
304 <        sortambvals(0);
215 <                                                /* get ambient value */
216 <        setcolor(acol, 0.0, 0.0, 0.0);
303 >                                                /* interpolate ambient value */
304 >        scolorblack(acol);
305          d = sumambient(acol, r, nrm, rdepth,
306                          &atrunk, thescene.cuorg, thescene.cusize);
307 +                        
308          if (d > FTINY) {
309 <                scalecolor(acol, 1.0/d);
309 >                scalescolor(acol, 1.0/d);
310 >                smultscolor(aval, acol);
311 >
312 >                /* PMAP: add in caustic */
313 >                saddscolor(aval, caustic);
314                  return;
315          }
316 +        
317          rdepth++;                               /* need to cache new value */
318 <        d = makeambient(acol, r, nrm, rdepth-1);
318 >        ok = makeambient(acol, r, nrm, rdepth-1);
319          rdepth--;
320 <        if (d > FTINY)
320 >        
321 >        if (ok) {
322 >                smultscolor(aval, acol);        /* computed new value */
323 >
324 >                /* PMAP: add in caustic */
325 >                saddscolor(aval, caustic);
326                  return;
327 +        }
328 +        
329   dumbamb:                                        /* return global value */
330 <        copycolor(acol, ambval);
331 <        if (ambvwt <= 0 | nambvals == 0)
330 >        if ((ambvwt <= 0) | (navsum == 0)) {
331 >                smultcolor(aval, ambval);
332 >                
333 >                /* PMAP: add in caustic */
334 >                saddscolor(aval, caustic);
335                  return;
336 <        scalecolor(acol, (double)ambvwt);
337 <        addcolor(acol, avsum);                  /* average in computations */
338 <        d = 1.0/(ambvwt+nambvals);
339 <        scalecolor(acol, d);
336 >        }
337 >        
338 >        l = bright(ambval);                     /* average in computations */  
339 >        if (l > FTINY) {
340 >                d = (log(l)*(double)ambvwt + avsum + logAvgAbsorp*navsum) /
341 >                                (double)(ambvwt + navsum);
342 >                d = exp(d) / l;
343 >                scalescolor(aval, d);
344 >                smultcolor(aval, ambval);       /* apply color of ambval */
345 >        } else {
346 >                d = exp( avsum/(double)navsum + logAvgAbsorp );
347 >                scalescolor(aval, d);           /* neutral color */
348 >        }
349   }
350  
351  
352 < double
353 < sumambient(acol, r, rn, al, at, c0, s)  /* get interpolated ambient value */
354 < COLOR  acol;
242 < register RAY  *r;
243 < FVECT  rn;
244 < int  al;
245 < AMBTREE  *at;
246 < FVECT  c0;
247 < double  s;
352 > /* Plug a potential leak where ambient cache value is occluded */
353 > static int
354 > plugaleak(RAY *r, AMBVAL *ap, FVECT anorm, double ang)
355   {
356 <        double  d, e1, e2, wt, wsum;
357 <        COLOR  ct;
358 <        FVECT  ck0;
359 <        int  i;
360 <        register int  j;
254 <        register AMBVAL  *av;
356 >        const double    cost70sq = 0.1169778;   /* cos(70deg)^2 */
357 >        RAY             rtst;
358 >        FVECT           vdif;
359 >        double          normdot, ndotd, nadotd;
360 >        double          a, b, c, t[2];
361  
362 <        wsum = 0.0;
363 <                                        /* do this node */
362 >        ang += 2.*PI*(ang < 0);                 /* check direction flags */
363 >        if ( !(ap->corral>>(int)(ang*(16./PI)) & 1) )
364 >                return(0);
365 >        /*
366 >         * Generate test ray, targeting 20 degrees above sample point plane
367 >         * along surface normal from cache position.  This should be high
368 >         * enough to miss local geometry we don't really care about.
369 >         */
370 >        VSUB(vdif, ap->pos, r->rop);
371 >        normdot = DOT(anorm, r->ron);
372 >        ndotd = DOT(vdif, r->ron);
373 >        nadotd = DOT(vdif, anorm);
374 >        a = normdot*normdot - cost70sq;
375 >        b = 2.0*(normdot*ndotd - nadotd*cost70sq);
376 >        c = ndotd*ndotd - DOT(vdif,vdif)*cost70sq;
377 >        if (quadratic(t, a, b, c) != 2)
378 >                return(1);                      /* should rarely happen */
379 >        if (t[1] <= FTINY)
380 >                return(0);                      /* should fail behind test */
381 >        rayorigin(&rtst, SHADOW, r, NULL);
382 >        VSUM(rtst.rdir, vdif, anorm, t[1]);     /* further dist. > plane */
383 >        rtst.rmax = normalize(rtst.rdir);       /* short ray test */
384 >        while (localhit(&rtst, &thescene)) {    /* check for occluder */
385 >                OBJREC  *m = findmaterial(rtst.ro);
386 >                if (m != NULL && !istransp(m) && !isBSDFproxy(m) &&
387 >                                (rtst.clipset == NULL ||
388 >                                        !inset(rtst.clipset, rtst.ro->omod)))
389 >                        return(1);              /* plug light leak */
390 >                VCOPY(rtst.rorg, rtst.rop);     /* skip invisible surface */
391 >                rtst.rmax -= rtst.rot;
392 >                rayclear(&rtst);
393 >        }
394 >        return(0);                              /* seems we're OK */
395 > }
396 >
397 >
398 > static double
399 > sumambient(             /* get interpolated ambient value */
400 >        SCOLOR  acol,
401 >        RAY  *r,
402 >        FVECT  rn,
403 >        int  al,
404 >        AMBTREE  *at,
405 >        FVECT  c0,
406 >        double  s
407 > )
408 > {                       /* initial limit is 10 degrees plus ambacc radians */
409 >        const double    minangle = 10.0 * PI/180.;
410 >        const int       sgn = 1 - 2*(DOT(r->ron,rn) < 0);
411 >        double          maxangle = minangle + ambacc;
412 >        double          wsum = 0.0;
413 >        FVECT           ck0;
414 >        int             i, j;
415 >        AMBVAL          *av;
416 >
417 >        if (at->kid != NULL) {          /* sum children first */                                
418 >                s *= 0.5;
419 >                for (i = 0; i < 8; i++) {
420 >                        for (j = 0; j < 3; j++) {
421 >                                ck0[j] = c0[j];
422 >                                if (1<<j & i)
423 >                                        ck0[j] += s;
424 >                                if (r->rop[j] < ck0[j] - OCTSCALE*s)
425 >                                        break;
426 >                                if (r->rop[j] > ck0[j] + (1.0+OCTSCALE)*s)
427 >                                        break;
428 >                        }
429 >                        if (j == 3)
430 >                                wsum += sumambient(acol, r, rn, al,
431 >                                                        at->kid+i, ck0, s);
432 >                }
433 >                                        /* good enough? */
434 >                if ((wsum >= 0.05) & (s*ambacc > minarad))
435 >                        return(wsum);
436 >        }
437 >                                        /* adjust maximum angle */
438 >        if (at->alist != NULL && (at->alist->lvl <= al) & (r->rweight < 0.6))
439 >                maxangle = (maxangle - PI/2.)*pow(r->rweight,0.13) + PI/2.;
440 >                                        /* sum this node */
441          for (av = at->alist; av != NULL; av = av->next) {
442 <                if (tracktime)
443 <                        av->latick = ambclock++;
442 >                double  u, v, d, delta_r2, delta_t2;
443 >                SCOLOR  sct;
444 >                FVECT   uvw[3];
445                  /*
446 <                 *  Ambient level test.
446 >                 *  Ambient level test
447                   */
448 <                if (av->lvl > al)       /* list sorted, so this works */
448 >                if (av->lvl > al ||     /* list sorted, so this works */
449 >                                (av->lvl == al) & (av->weight < 0.9*r->rweight))
450                          break;
451 <                if (av->weight < r->rweight-FTINY)
451 >                /*
452 >                 *  Direction test using unperturbed normal
453 >                 */
454 >                decodedir(uvw[2], av->ndir);
455 >                d = sgn * DOT(uvw[2], r->ron);
456 >                if (d <= 0.0)           /* >= 90 degrees */
457                          continue;
458 +                delta_r2 = 2.0 - 2.0*d; /* approx. radians^2 */
459 +                if (delta_r2 >= maxangle*maxangle)
460 +                        continue;
461                  /*
462 <                 *  Ambient radius test.
462 >                 *  Modified ray behind test
463                   */
464 <                d = av->pos[0] - r->rop[0];
465 <                e1 = d * d;
466 <                d = av->pos[1] - r->rop[1];
274 <                e1 += d * d;
275 <                d = av->pos[2] - r->rop[2];
276 <                e1 += d * d;
277 <                e1 /= av->rad * av->rad;
278 <                if (e1 > ambacc*ambacc*1.21)
464 >                VSUB(ck0, r->rop, av->pos);
465 >                d = DOT(ck0, uvw[2]);
466 >                if (d < -minarad*ambacc)
467                          continue;
468 +                d /= av->rad[0];
469 +                delta_t2 = d*d;
470 +                if (delta_t2 >= ambacc*ambacc)
471 +                        continue;
472                  /*
473 <                 *  Normal direction test.
473 >                 *  Elliptical radii test based on Hessian
474                   */
475 <                e2 = (1.0 - DOT(av->dir, r->ron)) * r->rweight;
476 <                if (e2 < 0.0) e2 = 0.0;
477 <                if (e1 + e2 > ambacc*ambacc*1.21)
475 >                decodedir(uvw[0], av->udir);
476 >                VCROSS(uvw[1], uvw[2], uvw[0]);
477 >                d = (u = DOT(ck0, uvw[0])) / av->rad[0];
478 >                delta_t2 += d*d;
479 >                d = (v = DOT(ck0, uvw[1])) / av->rad[1];
480 >                delta_t2 += d*d;
481 >                if (delta_t2 >= ambacc*ambacc)
482                          continue;
483                  /*
484 <                 *  Ray behind test.
484 >                 *  Test for potential light leak
485                   */
486 <                d = 0.0;
291 <                for (j = 0; j < 3; j++)
292 <                        d += (r->rop[j] - av->pos[j]) *
293 <                                        (av->dir[j] + r->ron[j]);
294 <                if (d*0.5 < -minarad*ambacc-.001)
486 >                if (av->corral && plugaleak(r, av, uvw[2], atan2a(v,u)))
487                          continue;
488                  /*
489 <                 *  Jittering final test reduces image artifacts.
489 >                 *  Extrapolate value and compute final weight (hat function)
490                   */
491 <                wt = sqrt(e1) + sqrt(e2);
300 <                if (wt > ambacc*(.9+.2*urand(9015+samplendx)))
491 >                if (!extambient(sct, av, r->rop, rn, uvw))
492                          continue;
493 <                if (wt <= 1e-3)
494 <                        wt = 1e3;
495 <                else
496 <                        wt = 1.0 / wt;
497 <                wsum += wt;
307 <                extambient(ct, av, r->rop, rn);
308 <                scalecolor(ct, wt);
309 <                addcolor(acol, ct);
493 >                d = tfunc(maxangle, sqrt(delta_r2), 0.0) *
494 >                        tfunc(ambacc, sqrt(delta_t2), 0.0);
495 >                scalescolor(sct, d);
496 >                saddscolor(acol, sct);
497 >                wsum += d;
498          }
311        if (at->kid == NULL)
312                return(wsum);
313                                        /* do children */
314        s *= 0.5;
315        for (i = 0; i < 8; i++) {
316                for (j = 0; j < 3; j++) {
317                        ck0[j] = c0[j];
318                        if (1<<j & i)
319                                ck0[j] += s;
320                        if (r->rop[j] < ck0[j] - OCTSCALE*s)
321                                break;
322                        if (r->rop[j] > ck0[j] + (1.0+OCTSCALE)*s)
323                                break;
324                }
325                if (j == 3)
326                        wsum += sumambient(acol, r, rn, al, at->kid+i, ck0, s);
327        }
499          return(wsum);
500   }
501  
502  
503 < double
504 < makeambient(acol, r, rn, al)    /* make a new ambient value */
505 < COLOR  acol;
506 < register RAY  *r;
507 < FVECT  rn;
508 < int  al;
503 > static int
504 > makeambient(            /* make a new ambient value for storage */
505 >        SCOLOR  acol,
506 >        RAY  *r,
507 >        FVECT  rn,
508 >        int  al
509 > )
510   {
511 +        int     sgn = 1 - 2*(DOT(r->ron,rn) < 0);
512          AMBVAL  amb;
513 <        FVECT   gp, gd;
514 <                                                /* compute weight */
515 <        amb.weight = pow(AVGREFL, (double)al);
516 <        if (r->rweight < 0.1*amb.weight)        /* heuristic */
517 <                amb.weight = r->rweight;
513 >        FVECT   uvw[3];
514 >        int     i;
515 >
516 >        amb.weight = 1.0;                       /* compute weight */
517 >        for (i = al; i-- > 0; )
518 >                amb.weight *= AVGREFL;
519 >        if (r->rweight < 0.1*amb.weight)        /* heuristic override */
520 >                amb.weight = 1.25*r->rweight;
521 >        setscolor(acol, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
522                                                  /* compute ambient */
523 <        amb.rad = doambient(acol, r, amb.weight, gp, gd);
524 <        if (amb.rad <= FTINY)
525 <                return(0.0);
526 <                                                /* store it */
523 >        i = doambient(acol, r, amb.weight*sgn,
524 >                        uvw, amb.rad, amb.gpos, amb.gdir, &amb.corral);
525 >        scalescolor(acol, 1./AVGREFL);          /* undo assumed reflectance */
526 >        if (i <= 0 || amb.rad[0] <= FTINY)      /* no Hessian or zero radius */
527 >                return(i);
528 >        uvw[2][0] = sgn*r->ron[0];              /* orient unperturbed normal */
529 >        uvw[2][1] = sgn*r->ron[1];
530 >        uvw[2][2] = sgn*r->ron[2];
531 >                                                /* store value */
532          VCOPY(amb.pos, r->rop);
533 <        VCOPY(amb.dir, r->ron);
533 >        amb.ndir = encodedir(uvw[2]);
534 >        amb.udir = encodedir(uvw[0]);
535          amb.lvl = al;
536 <        copycolor(amb.val, acol);
537 <        VCOPY(amb.gpos, gp);
538 <        VCOPY(amb.gdir, gd);
539 <                                                /* insert into tree */
540 <        avsave(&amb);                           /* and save to file */
358 <        if (rn != r->ron)
359 <                extambient(acol, &amb, r->rop, rn);     /* texture */
360 <        return(amb.rad);
536 >        copyscolor(amb.val, acol);
537 >        avsave(&amb);                           /* insert and save to file */
538 >        if (DOT(uvw[2],rn) < 0.9999)            /* texture? */
539 >                extambient(acol, &amb, r->rop, rn, uvw);
540 >        return(1);
541   }
542  
543  
544 < extambient(cr, ap, pv, nv)              /* extrapolate value at pv, nv */
545 < COLOR  cr;
546 < register AMBVAL  *ap;
547 < FVECT  pv, nv;
544 > static int
545 > extambient(             /* extrapolate value at pv, nv */
546 >        SCOLOR  scr,
547 >        AMBVAL   *ap,
548 >        FVECT  pv,
549 >        FVECT  nv,
550 >        FVECT  uvw[3]
551 > )
552   {
553 <        FVECT  v1, v2;
554 <        register int  i;
555 <        double  d;
553 >        const double    min_d = 0.05;
554 >        const double    max_d = 20.;
555 >        static FVECT    my_uvw[3];
556 >        FVECT           v1;
557 >        int             i;
558 >        double          d = 1.0;        /* zeroeth order */
559  
560 <        d = 1.0;                        /* zeroeth order */
561 <                                        /* gradient due to translation */
562 <        for (i = 0; i < 3; i++)
563 <                d += ap->gpos[i]*(pv[i]-ap->pos[i]);
564 <                                        /* gradient due to rotation */
378 <        VCOPY(v1, ap->dir);
379 <        fcross(v2, v1, nv);
380 <        d += DOT(ap->gdir, v2);
381 <        if (d <= 0.0) {
382 <                setcolor(cr, 0.0, 0.0, 0.0);
383 <                return;
560 >        if (uvw == NULL) {              /* need local coordinates? */
561 >                decodedir(my_uvw[2], ap->ndir);
562 >                decodedir(my_uvw[0], ap->udir);
563 >                VCROSS(my_uvw[1], my_uvw[2], my_uvw[0]);
564 >                uvw = my_uvw;
565          }
566 <        copycolor(cr, ap->val);
567 <        scalecolor(cr, d);
566 >        for (i = 3; i--; )              /* gradient due to translation */
567 >                d += (pv[i] - ap->pos[i]) *
568 >                        (ap->gpos[0]*uvw[0][i] + ap->gpos[1]*uvw[1][i]);
569 >
570 >        VCROSS(v1, uvw[2], nv);         /* gradient due to rotation */
571 >        for (i = 3; i--; )
572 >                d += v1[i] * (ap->gdir[0]*uvw[0][i] + ap->gdir[1]*uvw[1][i]);
573 >        
574 >        if (d < min_d)                  /* clamp min/max scaling */
575 >                d = min_d;
576 >        else if (d > max_d)
577 >                d = max_d;
578 >        copyscolor(scr, ap->val);
579 >        scalescolor(scr, d);
580 >        return(d > min_d);
581   }
582  
583  
584 < static
585 < initambfile(creat)              /* initialize ambient file */
586 < int  creat;
584 > static void
585 > avinsert(                               /* insert ambient value in our tree */
586 >        AMBVAL *av
587 > )
588   {
589 <        extern char  *progname, *octname, VersionID[];
589 >        AMBTREE  *at;
590 >        AMBVAL  *ap;
591 >        AMBVAL  avh;
592 >        FVECT  ck0;
593 >        double  s;
594 >        int  branch;
595 >        int  i;
596  
597 < #ifdef  F_SETLKW
598 <        aflock(creat ? F_WRLCK : F_RDLCK);
599 < #endif
600 < #ifdef MSDOS
601 <        setmode(fileno(ambfp), O_BINARY);
602 < #endif
603 <        setbuf(ambfp, bmalloc(BUFSIZ+8));
604 <        if (creat) {                    /* new file */
597 >        if (av->rad[0] <= FTINY)
598 >                error(CONSISTENCY, "zero ambient radius in avinsert");
599 >        at = &atrunk;
600 >        VCOPY(ck0, thescene.cuorg);
601 >        s = thescene.cusize;
602 >        while (s*(OCTSCALE/2) > av->rad[1]*ambacc) {
603 >                if (at->kid == NULL)
604 >                        if ((at->kid = newambtree()) == NULL)
605 >                                error(SYSTEM, "out of memory in avinsert");
606 >                s *= 0.5;
607 >                branch = 0;
608 >                for (i = 0; i < 3; i++)
609 >                        if (av->pos[i] > ck0[i] + s) {
610 >                                ck0[i] += s;
611 >                                branch |= 1 << i;
612 >                        }
613 >                at = at->kid + branch;
614 >        }
615 >        avh.next = at->alist;           /* order by increasing level */
616 >        for (ap = &avh; ap->next != NULL; ap = ap->next)
617 >                if ( ap->next->lvl > av->lvl ||
618 >                                (ap->next->lvl == av->lvl) &
619 >                                (ap->next->weight <= av->weight) )
620 >                        break;
621 >        av->next = ap->next;
622 >        ap->next = (AMBVAL*)av;
623 >        at->alist = avh.next;
624 > }
625 >
626 >
627 > static void
628 > initambfile(            /* initialize ambient file */
629 >        int  cre8
630 > )
631 > {
632 >        extern char  *progname, *octname;
633 >        static char  *mybuf = NULL;
634 >        int  ntries = 3;
635 >
636 >        if (!AMBFLUSH)
637 >                error(INTERNAL, "BUFSIZ too small in initambfile");
638 >        SET_FILE_BINARY(ambfp);
639 >        if (mybuf == NULL)
640 >                mybuf = (char *)bmalloc(BUFSIZ);
641 >        setbuf(ambfp, mybuf);
642 >        nunflshed = 0;
643 > retry:
644 >        if (cre8) {                     /* new file */
645                  newheader("RADIANCE", ambfp);
646 <                fprintf(ambfp, "%s -av %g %g %g -ab %d -aa %g ",
646 >                fprintf(ambfp, "%s -av %g %g %g -aw %d -ab %d -aa %g ",
647                                  progname, colval(ambval,RED),
648                                  colval(ambval,GRN), colval(ambval,BLU),
649 <                                ambounce, ambacc);
650 <                fprintf(ambfp, "-ad %d -as %d -ar %d %s\n",
651 <                                ambdiv, ambssamp, ambres,
652 <                                octname==NULL ? "" : octname);
649 >                                ambvwt, ambounce, ambacc);
650 >                fprintf(ambfp, "-ad %d -as %d -ar %d ",
651 >                                ambdiv, ambssamp, ambres);
652 >                fprintf(ambfp, "-dr %d -ds %g -dt %g -dc %g ", directrelay,
653 >                                srcsizerat, shadthresh, shadcert);
654 >                fprintf(ambfp, "-ss %g -st %g -lr %d -lw %g ", specjitter,
655 >                                specthresh, maxdepth, minweight);
656 >                fprintf(ambfp, "-cw %g %g -cs %d ", WLPART[3], WLPART[0], NCSAMP);
657 >                if (octname != NULL)
658 >                        fputs(octname, ambfp);
659 >                fputc('\n', ambfp);     /* end of command line, not header! */
660                  fprintf(ambfp, "SOFTWARE= %s\n", VersionID);
661 +                fputnow(ambfp);
662 +                AMB_CNDX = CNDX;        /* use current spectral sampling */
663 +                AMB_WLPART = WLPART;
664 +                fputwlsplit(WLPART, ambfp);
665 +                fputncomp(NCSAMP, ambfp);
666                  fputformat(AMBFMT, ambfp);
667 <                putc('\n', ambfp);
667 >                fputc('\n', ambfp);
668                  putambmagic(ambfp);
669 <        } else if (checkheader(ambfp, AMBFMT, NULL) < 0 || !hasambmagic(ambfp))
670 <                error(USER, "bad ambient file");
669 >        } else if (getheader(ambfp, amb_headline, NULL) < 0 || !hasambmagic(ambfp)) {
670 >                if (--ntries > 0 && ftell(ambfp) == 0) {
671 >                        clearerr(ambfp);
672 >                        sleep(2);
673 >                        goto retry;
674 >                }
675 >                error(USER, "bad/incompatible ambient file");
676 >        }
677 >        if ((AMB_CNDX != CNDX) | (AMB_WLPART != WLPART)) {
678 >                if (setspectrsamp(AMB_CNDX, AMB_WLPART) < 0)
679 >                        error(USER, "bad wavelength sampling in ambient file");
680 >                if (AMB_CNDX[3] == CNDX[3] && FABSEQ(AMB_WLPART[0],WLPART[0]) &&
681 >                                        FABSEQ(AMB_WLPART[3],WLPART[3])) {
682 >                        AMB_CNDX = CNDX;
683 >                        AMB_WLPART = WLPART;            /* just the same */
684 >                } else
685 >                        error(WARNING, "different ambient file wavelength sampling");
686 >        }
687   }
688  
689  
690 < static
691 < avsave(av)                              /* insert and save an ambient value */
692 < AMBVAL  *av;
690 > static void
691 > avsave(                         /* insert and save an ambient value */
692 >        AMBVAL  *av
693 > )
694   {
695 <        avinsert(avstore(av));
695 >        avstore(av);
696          if (ambfp == NULL)
697                  return;
698          if (writambval(av, ambfp) < 0)
# Line 432 | Line 702 | AMBVAL *av;
702                          goto writerr;
703          return;
704   writerr:
705 <        error(SYSTEM, "error writing ambient file");
705 >        error(SYSTEM, "error writing to ambient file");
706   }
707  
708  
709   static AMBVAL *
710 < avstore(aval)                           /* allocate memory and store aval */
711 < register AMBVAL  *aval;
710 > avstore(                                /* allocate memory and save aval */
711 >        AMBVAL  *aval
712 > )
713   {
714 <        register AMBVAL  *av;
714 >        AMBVAL  *av;
715 >        double  d;
716  
717          if ((av = newambval()) == NULL)
718                  error(SYSTEM, "out of memory in avstore");
719 <        copystruct(av, aval);
448 <        av->latick = ambclock;
719 >        memcpy(av, aval, AVSIZE);       /* AVSIZE <= sizeof(AMBVAL) */
720          av->next = NULL;
450        addcolor(avsum, av->val);       /* add to sum for averaging */
721          nambvals++;
722 +        d = pbright(av->val);
723 +        if (d > FTINY) {                /* add to log sum for averaging */
724 +                avsum += log(d);
725 +                navsum++;
726 +        }
727 +        avinsert(av);                   /* insert in our cache tree */
728          return(av);
729   }
730  
# Line 458 | Line 734 | register AMBVAL  *aval;
734   static AMBTREE  *atfreelist = NULL;     /* free ambient tree structures */
735  
736  
737 < static
738 < AMBTREE *
463 < newambtree()                            /* allocate 8 ambient tree structs */
737 > static AMBTREE *
738 > newambtree(void)                                /* allocate 8 ambient tree structs */
739   {
740 <        register AMBTREE  *atp, *upperlim;
740 >        AMBTREE  *atp, *upperlim;
741  
742          if (atfreelist == NULL) {       /* get more nodes */
743 <                atfreelist = (AMBTREE *)bmalloc(ATALLOCSZ*8*sizeof(AMBTREE));
743 >                atfreelist = (AMBTREE *)malloc(ATALLOCSZ*8*sizeof(AMBTREE));
744                  if (atfreelist == NULL)
745                          return(NULL);
746                                          /* link new free list */
# Line 476 | Line 751 | newambtree()                           /* allocate 8 ambient tree structs */
751          }
752          atp = atfreelist;
753          atfreelist = atp->kid;
754 <        bzero((char *)atp, 8*sizeof(AMBTREE));
754 >        memset(atp, 0, 8*sizeof(AMBTREE));
755          return(atp);
756   }
757  
758  
759 < static
760 < freeambtree(atp)                        /* free 8 ambient tree structs */
761 < AMBTREE  *atp;
759 > static void
760 > freeambtree(                    /* free 8 ambient tree structs */
761 >        AMBTREE  *atp
762 > )
763   {
764          atp->kid = atfreelist;
765          atfreelist = atp;
766   }
767  
768  
769 < static
770 < avinsert(av)                            /* insert ambient value in our tree */
771 < register AMBVAL  *av;
769 > static void
770 > unloadatree(                    /* unload an ambient value tree */
771 >        AMBTREE  *at,
772 >        unloadtf_t *f
773 > )
774   {
775 <        register AMBTREE  *at;
776 <        register AMBVAL  *ap;
499 <        AMBVAL  avh;
500 <        FVECT  ck0;
501 <        double  s;
502 <        int  branch;
503 <        register int  i;
504 <
505 <        if (av->rad <= FTINY)
506 <                error(CONSISTENCY, "zero ambient radius in avinsert");
507 <        at = &atrunk;
508 <        VCOPY(ck0, thescene.cuorg);
509 <        s = thescene.cusize;
510 <        while (s*(OCTSCALE/2) > av->rad*ambacc) {
511 <                if (at->kid == NULL)
512 <                        if ((at->kid = newambtree()) == NULL)
513 <                                error(SYSTEM, "out of memory in avinsert");
514 <                s *= 0.5;
515 <                branch = 0;
516 <                for (i = 0; i < 3; i++)
517 <                        if (av->pos[i] > ck0[i] + s) {
518 <                                ck0[i] += s;
519 <                                branch |= 1 << i;
520 <                        }
521 <                at = at->kid + branch;
522 <        }
523 <        avh.next = at->alist;           /* order by increasing level */
524 <        for (ap = &avh; ap->next != NULL; ap = ap->next)
525 <                if (ap->next->lvl >= av->lvl)
526 <                        break;
527 <        av->next = ap->next;
528 <        ap->next = av;
529 <        at->alist = avh.next;
530 < }
531 <
532 <
533 < static
534 < unloadatree(at, f)                      /* unload an ambient value tree */
535 < register AMBTREE  *at;
536 < int     (*f)();
537 < {
538 <        register AMBVAL  *av;
539 <        register int  i;
775 >        AMBVAL  *av;
776 >        int  i;
777                                          /* transfer values at this node */
778          for (av = at->alist; av != NULL; av = at->alist) {
779                  at->alist = av->next;
780 +                av->next = NULL;
781                  (*f)(av);
782          }
783          if (at->kid == NULL)
# Line 551 | Line 789 | int    (*f)();
789   }
790  
791  
792 < static AMBVAL   **avlist1, **avlist2;   /* ambient value lists for sorting */
793 < static int      i_avlist;               /* index for lists */
556 <
557 <
558 < static
559 < av2list(av)
560 < AMBVAL  *av;
792 > static void
793 > avfree(AMBVAL *av)
794   {
795 < #ifdef DEBUG
563 <        if (i_avlist >= nambvals)
564 <                error(CONSISTENCY, "too many ambient values in av2list1");
565 < #endif
566 <        avlist1[i_avlist] = avlist2[i_avlist] = av;
567 <        i_avlist++;
795 >        free(av);
796   }
797  
798  
799 < static int
800 < alatcmp(avp1, avp2)                     /* compare ambient values for MRA */
573 < AMBVAL  **avp1, **avp2;
799 > static void
800 > sortambvals(void)                       /* resort ambient values */
801   {
802 <        register long  lc = (**avp2).latick - (**avp1).latick;
576 <        return(lc<0 ? -1 : lc>0 ? 1 : 0);
577 < }
802 >        AMBTREE  oldatrunk = atrunk;
803  
804 <
805 < static int
806 < aposcmp(avp1, avp2)                     /* compare ambient value positions */
582 < AMBVAL  **avp1, **avp2;
583 < {
584 <        return(*avp1 - *avp2);
804 >        atrunk.alist = NULL;
805 >        atrunk.kid = NULL;
806 >        unloadatree(&oldatrunk, avinsert);
807   }
808  
809  
588 #if  1
589 static int
590 avlmemi(avaddr)                         /* find list position from address */
591 AMBVAL  *avaddr;
592 {
593        register AMBVAL  **avlpp;
594
595        avlpp = (AMBVAL **)bsearch((char *)&avaddr, (char *)avlist2,
596                        nambvals, sizeof(AMBVAL *), aposcmp);
597        if (avlpp == NULL)
598                error(CONSISTENCY, "address not found in avlmemi");
599        return(avlpp - avlist2);
600 }
601 #else
602 #define avlmemi(avaddr) ((AMBVAL **)bsearch((char *)&avaddr,(char *)avlist2, \
603                                nambvals,sizeof(AMBVAL *),aposcmp) - avlist2)
604 #endif
605
606
607 static
608 sortambvals(always)                     /* resort ambient values */
609 int     always;
610 {
611        AMBTREE  oldatrunk;
612        AMBVAL  tav, *tap, *pnext;
613        register int    i, j;
614                                        /* see if it's time yet */
615        if (!always && (ambclock < lastsort+sortintvl ||
616                        nambvals < SORT_THRESH))
617                return;
618        /*
619         * The idea here is to minimize memory thrashing
620         * in VM systems by improving reference locality.
621         * We do this by periodically sorting our stored ambient
622         * values in memory in order of most recently to least
623         * recently accessed.  This ordering was chosen so that new
624         * ambient values (which tend to be less important) go into
625         * higher memory with the infrequently accessed values.
626         *      Since we expect our values to need sorting less
627         * frequently as the process continues, we double our
628         * waiting interval after each call.
629         *      This routine is also called by setambacc() with
630         * the "always" parameter set to 1 so that the ambient
631         * tree will be rebuilt with the new accuracy parameter.
632         */
633        if (tracktime) {                /* allocate pointer arrays to sort */
634                avlist1 = (AMBVAL **)malloc(nambvals*sizeof(AMBVAL *));
635                avlist2 = (AMBVAL **)malloc(nambvals*sizeof(AMBVAL *));
636        } else
637                avlist1 = avlist2 = NULL;
638        if (avlist2 == NULL) {          /* no time tracking -- rebuild tree? */
639                if (avlist1 != NULL)
640                        free((char *)avlist1);
641                if (always) {           /* rebuild without sorting */
642                        copystruct(&oldatrunk, &atrunk);
643                        atrunk.alist = NULL;
644                        atrunk.kid = NULL;
645                        unloadatree(&oldatrunk, avinsert);
646                }
647        } else {                        /* sort memory by last access time */
648                /*
649                 * Sorting memory is tricky because it isn't contiguous.
650                 * We have to sort an array of pointers by MRA and also
651                 * by memory position.  We then copy values in "loops"
652                 * to minimize memory hits.  Nevertheless, we will visit
653                 * everyone at least twice, and this is an expensive process
654                 * when we're thrashing, which is when we need to do it.
655                 */
656 #ifdef DEBUG
657                sprintf(errmsg, "sorting %u ambient values at ambclock=%lu...",
658                                nambvals, ambclock);
659                eputs(errmsg);
660 #endif
661                i_avlist = 0;
662                unloadatree(&atrunk, av2list);  /* empty current tree */
663 #ifdef DEBUG
664                if (i_avlist < nambvals)
665                        error(CONSISTENCY, "missing ambient values in sortambvals");
666 #endif
667                qsort((char *)avlist1, nambvals, sizeof(AMBVAL *), alatcmp);
668                qsort((char *)avlist2, nambvals, sizeof(AMBVAL *), aposcmp);
669                for (i = 0; i < nambvals; i++) {
670                        if (avlist1[i] == NULL)
671                                continue;
672                        tap = avlist2[i];
673                        copystruct(&tav, tap);
674                        for (j = i; (pnext = avlist1[j]) != tap;
675                                        j = avlmemi(pnext)) {
676                                copystruct(avlist2[j], pnext);
677                                avinsert(avlist2[j]);
678                                avlist1[j] = NULL;
679                        }
680                        copystruct(avlist2[j], &tav);
681                        avinsert(avlist2[j]);
682                        avlist1[j] = NULL;
683                }
684                free((char *)avlist1);
685                free((char *)avlist2);
686                                                /* compute new sort interval */
687                sortintvl = ambclock - lastsort;
688                if (sortintvl >= MAX_SORT_INTVL/2)
689                        sortintvl = MAX_SORT_INTVL;
690                else
691                        sortintvl <<= 1;        /* wait twice as long next */
692 #ifdef DEBUG
693                eputs("done\n");
694 #endif
695        }
696        if (ambclock >= MAXACLOCK)
697                ambclock = MAXACLOCK/2;
698        lastsort = ambclock;
699 }
700
701
702 #ifdef  F_SETLKW
703
704 static
705 aflock(typ)                     /* lock/unlock ambient file */
706 int  typ;
707 {
708        static struct flock  fls;       /* static so initialized to zeroes */
709
710        fls.l_type = typ;
711        if (fcntl(fileno(ambfp), F_SETLKW, &fls) < 0)
712                error(SYSTEM, "cannot (un)lock ambient file");
713 }
714
715
810   int
811 < ambsync()                       /* synchronize ambient file */
811 > ambsync(void)                   /* synchronize ambient file */
812   {
813 <        static FILE  *ambinp = NULL;
814 <        static long  lastpos = -1;
721 <        long  flen;
813 >        off_t   newpos;
814 >        int     n;
815          AMBVAL  avs;
723        register int  n;
816  
817 <        if (nunflshed == 0)
817 >        if (ambfp == NULL)      /* no ambient file? */
818                  return(0);
819 <        if (lastpos < 0)        /* initializing (locked in initambfile) */
820 <                goto syncend;
821 <                                /* gain exclusive access */
822 <        aflock(F_WRLCK);
823 <                                /* see if file has grown */
732 <        if ((flen = lseek(fileno(ambfp), 0L, 2)) < 0)
819 >
820 >        if (nunflshed > 0) {    /* append new values? */
821 >                if (fflush(ambfp) < 0)
822 >                        return(EOF);
823 >        } else if (fseeko(ambfp, 0, SEEK_END) < 0)
824                  goto seekerr;
825 <        if (n = flen - lastpos) {               /* file has grown */
826 <                if (ambinp == NULL) {           /* use duplicate filedes */
827 <                        ambinp = fdopen(dup(fileno(ambfp)), "r");
828 <                        if (ambinp == NULL)
829 <                                error(SYSTEM, "fdopen failed in ambsync");
825 >
826 >        if ((newpos = ftello(ambfp)) < 0)
827 >                goto seekerr;
828 >                                /* how many others added? */
829 >        n = (newpos - lastpos)/AMBVALSIZ - nunflshed;
830 >        nunflshed = 0;
831 >        if (n <= 0) {           /* no one helping this time? */
832 >                lastpos = newpos;
833 >                return(0);
834 >        }
835 >        if (ambinp == NULL) {   /* else need to open for input? */
836 >                ambinp = fopen(ambfile, "r");
837 >                if (ambinp == NULL) {
838 >                        sprintf(errmsg, "cannot reopen ambient file \"%s\"",
839 >                                        ambfile);
840 >                        error(SYSTEM, errmsg);
841                  }
842 <                if (fseek(ambinp, lastpos, 0) < 0)
741 <                        goto seekerr;
742 <                while (n >= AMBVALSIZ) {        /* load contributed values */
743 <                        if (!readambval(&avs, ambinp)) {
744 <                                sprintf(errmsg,
745 <                                "ambient file corrupted near character %ld",
746 <                                                flen - n);
747 <                                error(WARNING, errmsg);
748 <                                break;
749 <                        }
750 <                        avinsert(avstore(&avs));
751 <                        n -= AMBVALSIZ;
752 <                }
753 <                /*** seek always as safety measure
754 <                if (n) ***/                     /* alignment */
755 <                        if (lseek(fileno(ambfp), flen-n, 0) < 0)
756 <                                goto seekerr;
842 >                SET_FILE_BINARY(ambinp);
843          }
844 < #ifdef  DEBUG
845 <        if (ambfp->_ptr - ambfp->_base != nunflshed*AMBVALSIZ) {
760 <                sprintf(errmsg, "ambient file buffer at %d rather than %d",
761 <                                ambfp->_ptr - ambfp->_base,
762 <                                nunflshed*AMBVALSIZ);
763 <                error(CONSISTENCY, errmsg);
764 <        }
765 < #endif
766 < syncend:
767 <        n = fflush(ambfp);                      /* calls write() at last */
768 <        if ((lastpos = lseek(fileno(ambfp), 0L, 1)) < 0)
844 >                                /* read from last endpoint */
845 >        if (fseeko(ambinp, lastpos, SEEK_SET) < 0)
846                  goto seekerr;
847 <        aflock(F_UNLCK);                        /* release file */
848 <        nunflshed = 0;
849 <        return(n);
847 >        while (n-- > 0) {       /* load new contributed values */
848 >                if (!readambval(&avs, ambinp)) {
849 >                        sprintf(errmsg, "ambient file \"%s\" corrupted",
850 >                                        ambfile);
851 >                        error(WARNING, errmsg);
852 >                        break;
853 >                }
854 >                avstore(&avs);
855 >        }
856 >        lastpos = newpos;       /* update endpoint */
857 >        return(0);
858   seekerr:
859          error(SYSTEM, "seek failed in ambsync");
860 +        return(EOF);    /* pro forma return */
861   }
776
777 #else
778
779 int
780 ambsync()                       /* flush ambient file */
781 {
782        if (nunflshed == 0)
783                return(0);
784        nunflshed = 0;
785        return(fflush(ambfp));
786 }
787
788 #endif

Diff Legend

Removed lines
+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines