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 2.109 by greg, Tue Mar 10 15:57:52 2020 UTC vs.
Revision 2.123 by greg, Fri Apr 5 01:10:26 2024 UTC

# Line 22 | Line 22 | static const char      RCSid[] = "$Id$";
22   #define  OCTSCALE       1.0     /* ceil((valid rad.)/(cube size)) */
23   #endif
24  
25 extern char  *shm_boundary;     /* memory sharing boundary */
26
25   #ifndef  MAXASET
26   #define  MAXASET        4095    /* maximum number of elements in ambient set */
27   #endif
# Line 37 | Line 35 | static AMBTREE atrunk;         /* our ambient trunk node */
35   static FILE  *ambfp = NULL;     /* ambient file pointer */
36   static int  nunflshed = 0;      /* number of unflushed ambient values */
37  
40 #ifndef SORT_THRESH
41 #ifdef SMLMEM
42 #define SORT_THRESH     ((16L<<20)/sizeof(AMBVAL))
43 #else
44 #define SORT_THRESH     ((64L<<20)/sizeof(AMBVAL))
45 #endif
46 #endif
47 #ifndef SORT_INTVL
48 #define SORT_INTVL      (SORT_THRESH<<1)
49 #endif
50 #ifndef MAX_SORT_INTVL
51 #define MAX_SORT_INTVL  (SORT_INTVL<<6)
52 #endif
53
54
38   static double  avsum = 0.;              /* computed ambient value sum (log) */
39   static unsigned int  navsum = 0;        /* number of values in avsum */
40   static unsigned int  nambvals = 0;      /* total number of indirect values */
41   static unsigned int  nambshare = 0;     /* number of values from file */
59 static unsigned long  ambclock = 0;     /* ambient access clock */
60 static unsigned long  lastsort = 0;     /* time of last value sort */
61 static long  sortintvl = SORT_INTVL;    /* time until next sort */
42   static FILE  *ambinp = NULL;            /* auxiliary file for input */
43   static long  lastpos = -1;              /* last flush position */
44  
65 #define MAXACLOCK       (1L<<30)        /* clock turnover value */
66        /*
67         * Track access times unless we are sharing ambient values
68         * through memory on a multiprocessor, when we want to avoid
69         * claiming our own memory (copy on write).  Go ahead anyway
70         * if more than two thirds of our values are unshared.
71         * Compile with -Dtracktime=0 to turn this code off.
72         */
73 #ifndef tracktime
74 #define tracktime       (shm_boundary == NULL || nambvals > 3*nambshare)
75 #endif
76
45   #define  AMBFLUSH       (BUFSIZ/AMBVALSIZ)
46  
47 < #define  newambval()    (AMBVAL *)malloc(sizeof(AMBVAL))
47 > #define  AVSIZE         (sizeof(AMBVAL)-sizeof(SCOLOR)+sizeof(COLORV)*NCSAMP)
48 > #define  newambval()    (AMBVAL *)malloc(AVSIZE)
49  
50 < #define  tfunc(lwr, x, upr)     (((x)-(lwr))/((upr)-(lwr)))
50 > #define  tfunc(x0, x, x1)       (((x)-(x0))/((x1)-(x0)))
51  
52 < static void initambfile(int creat);
52 > static void initambfile(int cre8);
53   static void avsave(AMBVAL *av);
54   static AMBVAL *avstore(AMBVAL  *aval);
55   static AMBTREE *newambtree(void);
# Line 88 | Line 57 | static void freeambtree(AMBTREE  *atp);
57  
58   typedef void unloadtf_t(AMBVAL *);
59   static unloadtf_t avinsert;
91 static unloadtf_t av2list;
60   static unloadtf_t avfree;
61   static void unloadatree(AMBTREE  *at, unloadtf_t *f);
62  
63 < static int aposcmp(const void *avp1, const void *avp2);
96 < static int avlmemi(AMBVAL *avaddr);
97 < static void sortambvals(int always);
63 > static void sortambvals(void);
64  
65   static int      plugaleak(RAY *r, AMBVAL *ap, FVECT anorm, double ang);
66 < static double   sumambient(COLOR acol, RAY *r, FVECT rn, int al,
66 > static double   sumambient(SCOLOR acol, RAY *r, FVECT rn, int al,
67                                  AMBTREE *at, FVECT c0, double s);
68 < static int      makeambient(COLOR acol, RAY *r, FVECT rn, int al);
69 < static int      extambient(COLOR cr, AMBVAL *ap, FVECT pv, FVECT nv,
68 > static int      makeambient(SCOLOR acol, RAY *r, FVECT rn, int al);
69 > static int      extambient(SCOLOR cr, AMBVAL *ap, FVECT pv, FVECT nv,
70                                  FVECT uvw[3]);
71  
72   #ifdef  F_SETLKW
# Line 142 | Line 108 | setambacc(                             /* set ambient accuracy */
108          if (fabs(newa - olda) >= .05*(newa + olda)) {
109                  ambacc = newa;
110                  if (ambacc > FTINY && nambvals > 0)
111 <                        sortambvals(1);         /* rebuild tree */
111 >                        sortambvals();          /* rebuild tree */
112          }
113   }
114  
# Line 229 | Line 195 | ambdone(void)                  /* close ambient file and free memory
195          navsum = 0;
196          nambvals = 0;
197          nambshare = 0;
232        ambclock = 0;
233        lastsort = 0;
234        sortintvl = SORT_INTVL;
198   }
199  
200  
# Line 267 | Line 230 | ambnotify(                     /* record new modifier */
230  
231   void
232   multambient(            /* compute ambient component & multiply by coef. */
233 <        COLOR  aval,
233 >        SCOLOR  aval,
234          RAY  *r,
235          FVECT  nrm
236   )
237   {
238 +        static double  logAvgAbsorp = 1;
239          static int  rdepth = 0;                 /* ambient recursion */
240 <        COLOR   acol, caustic;
240 >        SCOLOR  acol, caustic;
241          int     i, ok;
242          double  d, l;
243  
# Line 283 | Line 247 | multambient(           /* compute ambient component & multiply
247          if (ambPmap(aval, r, rdepth))
248                  return;
249  
250 +        if (logAvgAbsorp > 0)                   /* exclude in -aw to avoid growth */
251 +                logAvgAbsorp = log(1.-AVGREFL);
252 +
253          /* PMAP: Factor in specular-diffuse ambient (caustics) from photon
254           * map, if enabled and ray is primary, else caustic is zero.  Continue
255           * with RADIANCE ambient calculation */
256 <        copycolor(caustic, aval);
257 <        ambPmapCaustic(caustic, r, rdepth);
258 <        
256 > {/* XXX TEMPORARY */
257 >        COLOR   pmc;
258 >        scolor_color(pmc, aval);
259 >        ambPmapCaustic(pmc, r, rdepth);
260 >        setscolor(caustic, colval(pmc,RED), colval(pmc,GRN), colval(pmc,BLU));
261 > }
262          if (ambdiv <= 0)                        /* no ambient calculation */
263                  goto dumbamb;
264                                                  /* check number of bounces */
# Line 299 | Line 269 | multambient(           /* compute ambient component & multiply
269                          ambincl != inset(ambset, r->ro->omod))
270                  goto dumbamb;
271  
272 <        if (ambacc <= FTINY) {                  /* no ambient storage */
273 <                FVECT   uvd[2];
272 >        if (ambacc <= FTINY) {                  /* no ambient storage? */
273 >                double  rdot = DOT(nrm,r->ron);
274 >                int     sgn = 1 - 2*(rdot < 0);
275                  float   dgrad[2], *dgp = NULL;
276 +                FVECT   uvd[2];
277  
278 <                if (nrm != r->ron && DOT(nrm,r->ron) < 0.9999)
278 >                if (sgn*rdot < 0.9999)
279                          dgp = dgrad;            /* compute rotational grad. */
280 <                copycolor(acol, aval);
280 >                copyscolor(acol, aval);
281                  rdepth++;
282 <                ok = doambient(acol, r, r->rweight,
282 >                ok = doambient(acol, r, r->rweight*sgn,
283                                  uvd, NULL, NULL, dgp, NULL);
284                  rdepth--;
285                  if (!ok)
# Line 317 | Line 289 | multambient(           /* compute ambient component & multiply
289                          VCROSS(v1, r->ron, nrm);
290                          d = 1.0;
291                          for (i = 3; i--; )
292 <                                d += v1[i] * (dgp[0]*uvd[0][i] + dgp[1]*uvd[1][i]);
292 >                                d += sgn*v1[i] * (dgp[0]*uvd[0][i] + dgp[1]*uvd[1][i]);
293                          if (d >= 0.05)
294 <                                scalecolor(acol, d);
294 >                                scalescolor(acol, d);
295                  }
296 <                copycolor(aval, acol);
296 >                copyscolor(aval, acol);
297  
298                  /* PMAP: add in caustic */
299 <                addcolor(aval, caustic);
299 >                saddscolor(aval, caustic);
300                  return;
301          }
330
331        if (tracktime)                          /* sort to minimize thrashing */
332                sortambvals(0);
302                                                  /* interpolate ambient value */
303 <        setcolor(acol, 0.0, 0.0, 0.0);
303 >        scolorblack(acol);
304          d = sumambient(acol, r, nrm, rdepth,
305                          &atrunk, thescene.cuorg, thescene.cusize);
306                          
307          if (d > FTINY) {
308 <                d = 1.0/d;
309 <                scalecolor(acol, d);
341 <                multcolor(aval, acol);
308 >                scalescolor(acol, 1.0/d);
309 >                smultscolor(aval, acol);
310  
311                  /* PMAP: add in caustic */
312 <                addcolor(aval, caustic);
312 >                saddscolor(aval, caustic);
313                  return;
314          }
315          
# Line 350 | Line 318 | multambient(           /* compute ambient component & multiply
318          rdepth--;
319          
320          if (ok) {
321 <                multcolor(aval, acol);          /* computed new value */
321 >                smultscolor(aval, acol);        /* computed new value */
322  
323                  /* PMAP: add in caustic */
324 <                addcolor(aval, caustic);
324 >                saddscolor(aval, caustic);
325                  return;
326          }
327          
328   dumbamb:                                        /* return global value */
329          if ((ambvwt <= 0) | (navsum == 0)) {
330 <                multcolor(aval, ambval);
330 >                smultcolor(aval, ambval);
331                  
332                  /* PMAP: add in caustic */
333 <                addcolor(aval, caustic);
333 >                saddscolor(aval, caustic);
334                  return;
335          }
336          
337          l = bright(ambval);                     /* average in computations */  
338          if (l > FTINY) {
339 <                d = (log(l)*(double)ambvwt + avsum) /
339 >                d = (log(l)*(double)ambvwt + avsum + logAvgAbsorp*navsum) /
340                                  (double)(ambvwt + navsum);
341                  d = exp(d) / l;
342 <                scalecolor(aval, d);
343 <                multcolor(aval, ambval);        /* apply color of ambval */
342 >                scalescolor(aval, d);
343 >                smultcolor(aval, ambval);       /* apply color of ambval */
344          } else {
345 <                d = exp( avsum / (double)navsum );
346 <                scalecolor(aval, d);            /* neutral color */
345 >                d = exp( avsum/(double)navsum + logAvgAbsorp );
346 >                scalescolor(aval, d);           /* neutral color */
347          }
348   }
349  
# Line 428 | Line 396 | plugaleak(RAY *r, AMBVAL *ap, FVECT anorm, double ang)
396  
397   static double
398   sumambient(             /* get interpolated ambient value */
399 <        COLOR  acol,
399 >        SCOLOR  acol,
400          RAY  *r,
401          FVECT  rn,
402          int  al,
# Line 438 | Line 406 | sumambient(            /* get interpolated ambient value */
406   )
407   {                       /* initial limit is 10 degrees plus ambacc radians */
408          const double    minangle = 10.0 * PI/180.;
409 +        const int       sgn = 1 - 2*(DOT(r->ron,rn) < 0);
410          double          maxangle = minangle + ambacc;
411          double          wsum = 0.0;
412          FVECT           ck0;
# Line 461 | Line 430 | sumambient(            /* get interpolated ambient value */
430                                                          at->kid+i, ck0, s);
431                  }
432                                          /* good enough? */
433 <                if (wsum >= 0.05 && s > minarad*10.0)
433 >                if ((wsum >= 0.05) & (s*ambacc > minarad))
434                          return(wsum);
435          }
436                                          /* adjust maximum angle */
# Line 470 | Line 439 | sumambient(            /* get interpolated ambient value */
439                                          /* sum this node */
440          for (av = at->alist; av != NULL; av = av->next) {
441                  double  u, v, d, delta_r2, delta_t2;
442 <                COLOR   ct;
442 >                SCOLOR  sct;
443                  FVECT   uvw[3];
475                                        /* record access */
476                if (tracktime)
477                        av->latick = ambclock;
444                  /*
445                   *  Ambient level test
446                   */
# Line 485 | Line 451 | sumambient(            /* get interpolated ambient value */
451                   *  Direction test using unperturbed normal
452                   */
453                  decodedir(uvw[2], av->ndir);
454 <                d = DOT(uvw[2], r->ron);
454 >                d = sgn * DOT(uvw[2], r->ron);
455                  if (d <= 0.0)           /* >= 90 degrees */
456                          continue;
457                  delta_r2 = 2.0 - 2.0*d; /* approx. radians^2 */
# Line 496 | Line 462 | sumambient(            /* get interpolated ambient value */
462                   */
463                  VSUB(ck0, r->rop, av->pos);
464                  d = DOT(ck0, uvw[2]);
465 <                if (d < -minarad*ambacc-.001)
465 >                if (d < -minarad*ambacc)
466                          continue;
467                  d /= av->rad[0];
468                  delta_t2 = d*d;
# Line 521 | Line 487 | sumambient(            /* get interpolated ambient value */
487                  /*
488                   *  Extrapolate value and compute final weight (hat function)
489                   */
490 <                if (!extambient(ct, av, r->rop, rn, uvw))
490 >                if (!extambient(sct, av, r->rop, rn, uvw))
491                          continue;
492                  d = tfunc(maxangle, sqrt(delta_r2), 0.0) *
493                          tfunc(ambacc, sqrt(delta_t2), 0.0);
494 <                scalecolor(ct, d);
495 <                addcolor(acol, ct);
494 >                scalescolor(sct, d);
495 >                saddscolor(acol, sct);
496                  wsum += d;
497          }
498          return(wsum);
# Line 535 | Line 501 | sumambient(            /* get interpolated ambient value */
501  
502   static int
503   makeambient(            /* make a new ambient value for storage */
504 <        COLOR  acol,
504 >        SCOLOR  acol,
505          RAY  *r,
506          FVECT  rn,
507          int  al
508   )
509   {
510 +        int     sgn = 1 - 2*(DOT(r->ron,rn) < 0);
511          AMBVAL  amb;
512          FVECT   uvw[3];
513          int     i;
# Line 550 | Line 517 | makeambient(           /* make a new ambient value for storage
517                  amb.weight *= AVGREFL;
518          if (r->rweight < 0.1*amb.weight)        /* heuristic override */
519                  amb.weight = 1.25*r->rweight;
520 <        setcolor(acol, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
520 >        setscolor(acol, AVGREFL, AVGREFL, AVGREFL);
521                                                  /* compute ambient */
522 <        i = doambient(acol, r, amb.weight,
522 >        i = doambient(acol, r, amb.weight*sgn,
523                          uvw, amb.rad, amb.gpos, amb.gdir, &amb.corral);
524 <        scalecolor(acol, 1./AVGREFL);           /* undo assumed reflectance */
524 >        scalescolor(acol, 1./AVGREFL);          /* undo assumed reflectance */
525          if (i <= 0 || amb.rad[0] <= FTINY)      /* no Hessian or zero radius */
526                  return(i);
527 +        uvw[2][0] = sgn*r->ron[0];              /* orient unperturbed normal */
528 +        uvw[2][1] = sgn*r->ron[1];
529 +        uvw[2][2] = sgn*r->ron[2];
530                                                  /* store value */
531          VCOPY(amb.pos, r->rop);
532 <        amb.ndir = encodedir(r->ron);
532 >        amb.ndir = encodedir(uvw[2]);
533          amb.udir = encodedir(uvw[0]);
534          amb.lvl = al;
535 <        copycolor(amb.val, acol);
536 <                                                /* insert into tree */
537 <        avsave(&amb);                           /* and save to file */
568 <        if (rn != r->ron) {                     /* texture */
569 <                VCOPY(uvw[2], r->ron);
535 >        copyscolor(amb.val, acol);
536 >        avsave(&amb);                           /* insert and save to file */
537 >        if (DOT(uvw[2],rn) < 0.9999)            /* texture? */
538                  extambient(acol, &amb, r->rop, rn, uvw);
571        }
539          return(1);
540   }
541  
542  
543   static int
544   extambient(             /* extrapolate value at pv, nv */
545 <        COLOR  cr,
545 >        SCOLOR  scr,
546          AMBVAL   *ap,
547          FVECT  pv,
548          FVECT  nv,
# Line 583 | Line 550 | extambient(            /* extrapolate value at pv, nv */
550   )
551   {
552          const double    min_d = 0.05;
553 +        const double    max_d = 20.;
554          static FVECT    my_uvw[3];
555          FVECT           v1;
556          int             i;
# Line 602 | Line 570 | extambient(            /* extrapolate value at pv, nv */
570          for (i = 3; i--; )
571                  d += v1[i] * (ap->gdir[0]*uvw[0][i] + ap->gdir[1]*uvw[1][i]);
572          
573 <        if (d < min_d)                  /* should not use if we can avoid it */
573 >        if (d < min_d)                  /* clamp min/max scaling */
574                  d = min_d;
575 <        copycolor(cr, ap->val);
576 <        scalecolor(cr, d);
575 >        else if (d > max_d)
576 >                d = max_d;
577 >        copyscolor(scr, ap->val);
578 >        scalescolor(scr, d);
579          return(d > min_d);
580   }
581  
# Line 668 | Line 638 | initambfile(           /* initialize ambient file */
638          if (mybuf == NULL)
639                  mybuf = (char *)bmalloc(BUFSIZ+8);
640          setbuf(ambfp, mybuf);
641 + retry:
642          if (cre8) {                     /* new file */
643                  newheader("RADIANCE", ambfp);
644                  fprintf(ambfp, "%s -av %g %g %g -aw %d -ab %d -aa %g ",
# Line 676 | Line 647 | initambfile(           /* initialize ambient file */
647                                  ambvwt, ambounce, ambacc);
648                  fprintf(ambfp, "-ad %d -as %d -ar %d ",
649                                  ambdiv, ambssamp, ambres);
650 +                fprintf(ambfp, "-dr %d -ds %g -dt %g -dc %g ", directrelay,
651 +                                srcsizerat, shadthresh, shadcert);
652 +                fprintf(ambfp, "-ss %g -st %g -lr %d -lw %g ", specjitter,
653 +                                specthresh, maxdepth, minweight);
654 +                fprintf(ambfp, "-cw %g %g -cs %d ", WLPART[3], WLPART[0], NCSAMP);
655                  if (octname != NULL)
656                          fputs(octname, ambfp);
657 <                fputc('\n', ambfp);
657 >                fputc('\n', ambfp);     /* end of command line, not header! */
658                  fprintf(ambfp, "SOFTWARE= %s\n", VersionID);
659                  fputnow(ambfp);
660 +                AMB_CNDX = CNDX;        /* use current spectral sampling */
661 +                AMB_WLPART = WLPART;
662 +                fputwlsplit(WLPART, ambfp);
663 +                fputncomp(NCSAMP, ambfp);
664                  fputformat(AMBFMT, ambfp);
665                  fputc('\n', ambfp);
666                  putambmagic(ambfp);
667 <        } else if (checkheader(ambfp, AMBFMT, NULL) < 0 || !hasambmagic(ambfp))
668 <                error(USER, "bad ambient file");
667 >        } else if (getheader(ambfp, amb_headline, NULL) < 0 || !hasambmagic(ambfp)) {
668 > #ifndef  F_SETLKW
669 >                static int      ntries = 3;
670 >                if (--ntries > 0 && ftell(ambfp) == 0) {
671 >                        clearerr(ambfp);
672 >                        sleep(2);
673 >                        goto retry;
674 >                }
675 > #endif
676 >                error(USER, "bad/incompatible ambient file");
677 >        }
678 >        if ((AMB_CNDX != CNDX) | (AMB_WLPART != WLPART)) {
679 >                if (setspectrsamp(AMB_CNDX, AMB_WLPART) < 0)
680 >                        error(USER, "bad wavelength sampling in ambient file");
681 >                if (AMB_CNDX[3] == CNDX[3] && FABSEQ(AMB_WLPART[0],WLPART[0]) &&
682 >                                        FABSEQ(AMB_WLPART[3],WLPART[3])) {
683 >                        AMB_CNDX = CNDX;
684 >                        AMB_WLPART = WLPART;            /* just the same */
685 >                } else
686 >                        error(WARNING, "different ambient file wavelength sampling");
687 >        }
688   }
689  
690  
# Line 718 | Line 717 | avstore(                               /* allocate memory and save aval */
717  
718          if ((av = newambval()) == NULL)
719                  error(SYSTEM, "out of memory in avstore");
720 <        *av = *aval;
722 <        av->latick = ambclock;
720 >        memcpy(av, aval, AVSIZE);       /* AVSIZE <= sizeof(AMBVAL) */
721          av->next = NULL;
722          nambvals++;
723 <        d = bright(av->val);
723 >        d = pbright(av->val);
724          if (d > FTINY) {                /* add to log sum for averaging */
725                  avsum += log(d);
726                  navsum++;
# Line 792 | Line 790 | unloadatree(                   /* unload an ambient value tree */
790   }
791  
792  
795 static struct avl {
796        AMBVAL  *p;
797        unsigned long   t;
798 }       *avlist1;                       /* ambient value list with ticks */
799 static AMBVAL   **avlist2;              /* memory positions for sorting */
800 static int      i_avlist;               /* index for lists */
801
802 static int alatcmp(const void *av1, const void *av2);
803
793   static void
794   avfree(AMBVAL *av)
795   {
796          free(av);
797   }
798  
810 static void
811 av2list(
812        AMBVAL *av
813 )
814 {
815 #ifdef DEBUG
816        if (i_avlist >= nambvals)
817                error(CONSISTENCY, "too many ambient values in av2list1");
818 #endif
819        avlist1[i_avlist].p = avlist2[i_avlist] = (AMBVAL*)av;
820        avlist1[i_avlist++].t = av->latick;
821 }
799  
823
824 static int
825 alatcmp(                        /* compare ambient values for MRA */
826        const void *av1,
827        const void *av2
828 )
829 {
830        long  lc = ((struct avl *)av2)->t - ((struct avl *)av1)->t;
831        return(lc<0 ? -1 : lc>0 ? 1 : 0);
832 }
833
834
835 /* GW NOTE 2002/10/3:
836 * I used to compare AMBVAL pointers, but found that this was the
837 * cause of a serious consistency error with gcc, since the optimizer
838 * uses some dangerous trick in pointer subtraction that
839 * assumes pointers differ by exact struct size increments.
840 */
841 static int
842 aposcmp(                        /* compare ambient value positions */
843        const void      *avp1,
844        const void      *avp2
845 )
846 {
847        long    diff = *(char * const *)avp1 - *(char * const *)avp2;
848        if (diff < 0)
849                return(-1);
850        return(diff > 0);
851 }
852
853
854 static int
855 avlmemi(                                /* find list position from address */
856        AMBVAL  *avaddr
857 )
858 {
859        AMBVAL  **avlpp;
860
861        avlpp = (AMBVAL **)bsearch(&avaddr, avlist2,
862                        nambvals, sizeof(AMBVAL *), aposcmp);
863        if (avlpp == NULL)
864                error(CONSISTENCY, "address not found in avlmemi");
865        return(avlpp - avlist2);
866 }
867
868
800   static void
801 < sortambvals(                    /* resort ambient values */
871 <        int     always
872 < )
801 > sortambvals(void)                       /* resort ambient values */
802   {
803 <        AMBTREE  oldatrunk;
804 <        AMBVAL  tav, *tap, *pnext;
805 <        int     i, j;
806 <                                        /* see if it's time yet */
807 <        if (!always && (ambclock++ < lastsort+sortintvl ||
879 <                        nambvals < SORT_THRESH))
880 <                return;
881 <        /*
882 <         * The idea here is to minimize memory thrashing
883 <         * in VM systems by improving reference locality.
884 <         * We do this by periodically sorting our stored ambient
885 <         * values in memory in order of most recently to least
886 <         * recently accessed.  This ordering was chosen so that new
887 <         * ambient values (which tend to be less important) go into
888 <         * higher memory with the infrequently accessed values.
889 <         *      Since we expect our values to need sorting less
890 <         * frequently as the process continues, we double our
891 <         * waiting interval after each call.
892 <         *      This routine is also called by setambacc() with
893 <         * the "always" parameter set to 1 so that the ambient
894 <         * tree will be rebuilt with the new accuracy parameter.
895 <         */
896 <        if (tracktime) {                /* allocate pointer arrays to sort */
897 <                avlist2 = (AMBVAL **)malloc(nambvals*sizeof(AMBVAL *));
898 <                avlist1 = (struct avl *)malloc(nambvals*sizeof(struct avl));
899 <        } else {
900 <                avlist2 = NULL;
901 <                avlist1 = NULL;
902 <        }
903 <        if (avlist1 == NULL) {          /* no time tracking -- rebuild tree? */
904 <                if (avlist2 != NULL)
905 <                        free(avlist2);
906 <                if (always) {           /* rebuild without sorting */
907 <                        oldatrunk = atrunk;
908 <                        atrunk.alist = NULL;
909 <                        atrunk.kid = NULL;
910 <                        unloadatree(&oldatrunk, avinsert);
911 <                }
912 <        } else {                        /* sort memory by last access time */
913 <                /*
914 <                 * Sorting memory is tricky because it isn't contiguous.
915 <                 * We have to sort an array of pointers by MRA and also
916 <                 * by memory position.  We then copy values in "loops"
917 <                 * to minimize memory hits.  Nevertheless, we will visit
918 <                 * everyone at least twice, and this is an expensive process
919 <                 * when we're thrashing, which is when we need to do it.
920 <                 */
921 < #ifdef DEBUG
922 <                sprintf(errmsg, "sorting %u ambient values at ambclock=%lu...",
923 <                                nambvals, ambclock);
924 <                eputs(errmsg);
925 < #endif
926 <                i_avlist = 0;
927 <                unloadatree(&atrunk, av2list);  /* empty current tree */
928 < #ifdef DEBUG
929 <                if (i_avlist < nambvals)
930 <                        error(CONSISTENCY, "missing ambient values in sortambvals");
931 < #endif
932 <                qsort(avlist1, nambvals, sizeof(struct avl), alatcmp);
933 <                qsort(avlist2, nambvals, sizeof(AMBVAL *), aposcmp);
934 <                for (i = 0; i < nambvals; i++) {
935 <                        if (avlist1[i].p == NULL)
936 <                                continue;
937 <                        tap = avlist2[i];
938 <                        tav = *tap;
939 <                        for (j = i; (pnext = avlist1[j].p) != tap;
940 <                                        j = avlmemi(pnext)) {
941 <                                *(avlist2[j]) = *pnext;
942 <                                avinsert(avlist2[j]);
943 <                                avlist1[j].p = NULL;
944 <                        }
945 <                        *(avlist2[j]) = tav;
946 <                        avinsert(avlist2[j]);
947 <                        avlist1[j].p = NULL;
948 <                }
949 <                free(avlist1);
950 <                free(avlist2);
951 <                                                /* compute new sort interval */
952 <                sortintvl = ambclock - lastsort;
953 <                if (sortintvl >= MAX_SORT_INTVL/2)
954 <                        sortintvl = MAX_SORT_INTVL;
955 <                else
956 <                        sortintvl <<= 1;        /* wait twice as long next */
957 < #ifdef DEBUG
958 <                eputs("done\n");
959 < #endif
960 <        }
961 <        if (ambclock >= MAXACLOCK)
962 <                ambclock = MAXACLOCK/2;
963 <        lastsort = ambclock;
803 >        AMBTREE  oldatrunk = atrunk;
804 >
805 >        atrunk.alist = NULL;
806 >        atrunk.kid = NULL;
807 >        unloadatree(&oldatrunk, avinsert);
808   }
809  
810  

Diff Legend

Removed lines
+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines