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

Comparing ray/src/rt/aniso.c (file contents):
Revision 2.34 by greg, Sat Feb 22 02:07:28 2003 UTC vs.
Revision 2.57 by greg, Thu Dec 4 05:26:28 2014 UTC

# Line 1 | Line 1
1   #ifndef lint
2 < static const char       RCSid[] = "$Id$";
2 > static const char RCSid[] = "$Id$";
3   #endif
4   /*
5   *  Shading functions for anisotropic materials.
6   */
7  
8 < /* ====================================================================
9 < * The Radiance Software License, Version 1.0
10 < *
11 < * Copyright (c) 1990 - 2002 The Regents of the University of California,
12 < * through Lawrence Berkeley National Laboratory.   All rights reserved.
13 < *
14 < * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
15 < * modification, are permitted provided that the following conditions
16 < * are met:
17 < *
18 < * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
19 < *         notice, this list of conditions and the following disclaimer.
20 < *
21 < * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
22 < *       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
23 < *       the documentation and/or other materials provided with the
24 < *       distribution.
25 < *
26 < * 3. The end-user documentation included with the redistribution,
27 < *           if any, must include the following acknowledgment:
28 < *             "This product includes Radiance software
29 < *                 (http://radsite.lbl.gov/)
30 < *                 developed by the Lawrence Berkeley National Laboratory
31 < *               (http://www.lbl.gov/)."
32 < *       Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself,
33 < *       if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.
34 < *
35 < * 4. The names "Radiance," "Lawrence Berkeley National Laboratory"
36 < *       and "The Regents of the University of California" must
37 < *       not be used to endorse or promote products derived from this
38 < *       software without prior written permission. For written
39 < *       permission, please contact [email protected].
40 < *
41 < * 5. Products derived from this software may not be called "Radiance",
42 < *       nor may "Radiance" appear in their name, without prior written
43 < *       permission of Lawrence Berkeley National Laboratory.
44 < *
45 < * THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
46 < * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
47 < * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
48 < * DISCLAIMED.   IN NO EVENT SHALL Lawrence Berkeley National Laboratory OR
49 < * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
50 < * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
51 < * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
52 < * USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
53 < * ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
54 < * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
55 < * OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
56 < * SUCH DAMAGE.
57 < * ====================================================================
58 < *
59 < * This software consists of voluntary contributions made by many
60 < * individuals on behalf of Lawrence Berkeley National Laboratory.   For more
61 < * information on Lawrence Berkeley National Laboratory, please see
62 < * <http://www.lbl.gov/>.
63 < */
8 > #include "copyright.h"
9  
10   #include  "ray.h"
11 <
11 > #include  "ambient.h"
12   #include  "otypes.h"
13 <
13 > #include  "rtotypes.h"
14 > #include  "source.h"
15   #include  "func.h"
70
16   #include  "random.h"
17  
18   #ifndef  MAXITER
# Line 76 | Line 21 | static const char      RCSid[] = "$Id$";
21  
22   /*
23   *      This routine implements the anisotropic Gaussian
24 < *  model described by Ward in Siggraph `92 article.
24 > *  model described by Ward in Siggraph `92 article, updated with
25 > *  normalization and sampling adjustments due to Geisler-Moroder and Duer.
26   *      We orient the surface towards the incoming ray, so a single
27   *  surface can be used to represent an infinitely thin object.
28   *
29   *  Arguments for MAT_PLASTIC2 and MAT_METAL2 are:
30   *  4+ ux       uy      uz      funcfile        [transform...]
31   *  0
32 < *  6  red      grn     blu     specular-frac.  u-facet-slope v-facet-slope
32 > *  6  red      grn     blu     specular-frac.  u-rough v-rough
33   *
34   *  Real arguments for MAT_TRANS2 are:
35   *  8  red      grn     blu     rspec   u-rough v-rough trans   tspec
# Line 95 | Line 41 | static const char      RCSid[] = "$Id$";
41   #define  SP_FLAT        04              /* reflecting surface is flat */
42   #define  SP_RBLT        010             /* reflection below sample threshold */
43   #define  SP_TBLT        020             /* transmission below threshold */
98 #define  SP_BADU        040             /* bad u direction calculation */
44  
45   typedef struct {
46          OBJREC  *mp;            /* material pointer */
# Line 115 | Line 60 | typedef struct {
60          double  pdot;           /* perturbed dot product */
61   }  ANISODAT;            /* anisotropic material data */
62  
63 < static void     getacoords();
64 < static void     agaussamp();
63 > static void getacoords(ANISODAT  *np);
64 > static void agaussamp(ANISODAT  *np);
65  
66  
67   static void
68 < diraniso(cval, np, ldir, omega)         /* compute source contribution */
69 < COLOR  cval;                    /* returned coefficient */
70 < register ANISODAT  *np;         /* material data */
71 < FVECT  ldir;                    /* light source direction */
72 < double  omega;                  /* light source size */
68 > diraniso(               /* compute source contribution */
69 >        COLOR  cval,                    /* returned coefficient */
70 >        void  *nnp,                     /* material data */
71 >        FVECT  ldir,                    /* light source direction */
72 >        double  omega                   /* light source size */
73 > )
74   {
75 +        ANISODAT *np = nnp;
76          double  ldot;
77          double  dtmp, dtmp1, dtmp2;
78          FVECT  h;
# Line 139 | Line 86 | double  omega;                 /* light source size */
86          if (ldot < 0.0 ? np->trans <= FTINY : np->trans >= 1.0-FTINY)
87                  return;         /* wrong side */
88  
89 <        if (ldot > FTINY && np->rdiff > FTINY) {
89 >        if ((ldot > FTINY) & (np->rdiff > FTINY)) {
90                  /*
91                   *  Compute and add diffuse reflected component to returned
92                   *  color.  The diffuse reflected component will always be
93                   *  modified by the color of the material.
94                   */
95                  copycolor(ctmp, np->mcolor);
96 <                dtmp = ldot * omega * np->rdiff / PI;
96 >                dtmp = ldot * omega * np->rdiff * (1.0/PI);
97                  scalecolor(ctmp, dtmp);
98                  addcolor(cval, ctmp);
99          }
100 <        if (ldot > FTINY && (np->specfl&(SP_REFL|SP_BADU)) == SP_REFL) {
100 >        if (ldot > FTINY && np->specfl&SP_REFL) {
101                  /*
102                   *  Compute specular reflection coefficient using
103 <                 *  anisotropic gaussian distribution model.
103 >                 *  anisotropic Gaussian distribution model.
104                   */
105                                                  /* add source width if flat */
106                  if (np->specfl & SP_FLAT)
107 <                        au2 = av2 = omega/(4.0*PI);
107 >                        au2 = av2 = omega * (0.25/PI);
108                  else
109                          au2 = av2 = 0.0;
110                  au2 += np->u_alpha*np->u_alpha;
111                  av2 += np->v_alpha*np->v_alpha;
112                                                  /* half vector */
113 <                h[0] = ldir[0] - np->rp->rdir[0];
167 <                h[1] = ldir[1] - np->rp->rdir[1];
168 <                h[2] = ldir[2] - np->rp->rdir[2];
113 >                VSUB(h, ldir, np->rp->rdir);
114                                                  /* ellipse */
115                  dtmp1 = DOT(np->u, h);
116                  dtmp1 *= dtmp1 / au2;
117                  dtmp2 = DOT(np->v, h);
118                  dtmp2 *= dtmp2 / av2;
119 <                                                /* gaussian */
119 >                                                /* new W-G-M-D model */
120                  dtmp = DOT(np->pnorm, h);
121 <                dtmp = (dtmp1 + dtmp2) / (dtmp*dtmp);
122 <                dtmp = exp(-dtmp) * (0.25/PI)
123 <                                * sqrt(ldot/(np->pdot*au2*av2));
121 >                dtmp *= dtmp;
122 >                dtmp1 = (dtmp1 + dtmp2) / dtmp;
123 >                dtmp = exp(-dtmp1) * DOT(h,h) /
124 >                                (PI * dtmp*dtmp * sqrt(au2*av2));
125                                                  /* worth using? */
126                  if (dtmp > FTINY) {
127                          copycolor(ctmp, np->scolor);
128 <                        dtmp *= omega;
128 >                        dtmp *= ldot * omega;
129                          scalecolor(ctmp, dtmp);
130                          addcolor(cval, ctmp);
131                  }
132          }
133 <        if (ldot < -FTINY && np->tdiff > FTINY) {
133 >        if ((ldot < -FTINY) & (np->tdiff > FTINY)) {
134                  /*
135                   *  Compute diffuse transmission.
136                   */
137                  copycolor(ctmp, np->mcolor);
138 <                dtmp = -ldot * omega * np->tdiff / PI;
138 >                dtmp = -ldot * omega * np->tdiff * (1.0/PI);
139                  scalecolor(ctmp, dtmp);
140                  addcolor(cval, ctmp);
141          }
142 <        if (ldot < -FTINY && (np->specfl&(SP_TRAN|SP_BADU)) == SP_TRAN) {
142 >        if (ldot < -FTINY && np->specfl&SP_TRAN) {
143                  /*
144                   *  Compute specular transmission.  Specular transmission
145                   *  is always modified by material color.
146                   */
147                                                  /* roughness + source */
148 <                au2 = av2 = omega / PI;
148 >                au2 = av2 = omega * (1.0/PI);
149                  au2 += np->u_alpha*np->u_alpha;
150                  av2 += np->v_alpha*np->v_alpha;
151                                                  /* "half vector" */
152 <                h[0] = ldir[0] - np->prdir[0];
207 <                h[1] = ldir[1] - np->prdir[1];
208 <                h[2] = ldir[2] - np->prdir[2];
152 >                VSUB(h, ldir, np->prdir);
153                  dtmp = DOT(h,h);
154                  if (dtmp > FTINY*FTINY) {
155                          dtmp1 = DOT(h,np->pnorm);
# Line 219 | Line 163 | double  omega;                 /* light source size */
163                          }
164                  } else
165                          dtmp = 0.0;
166 <                                                /* gaussian */
167 <                dtmp = exp(-dtmp) * (1.0/PI)
224 <                                * sqrt(-ldot/(np->pdot*au2*av2));
166 >                                                /* Gaussian */
167 >                dtmp = exp(-dtmp) * (1.0/PI) * sqrt(-ldot/(np->pdot*au2*av2));
168                                                  /* worth using? */
169                  if (dtmp > FTINY) {
170                          copycolor(ctmp, np->mcolor);
# Line 234 | Line 177 | double  omega;                 /* light source size */
177  
178  
179   int
180 < m_aniso(m, r)                   /* shade ray that hit something anisotropic */
181 < register OBJREC  *m;
182 < register RAY  *r;
180 > m_aniso(                        /* shade ray that hit something anisotropic */
181 >        OBJREC  *m,
182 >        RAY  *r
183 > )
184   {
185          ANISODAT  nd;
186          COLOR  ctmp;
187 <        register int  i;
187 >        int  i;
188                                                  /* easy shadow test */
189          if (r->crtype & SHADOW)
190                  return(1);
191  
192          if (m->oargs.nfargs != (m->otype == MAT_TRANS2 ? 8 : 6))
193                  objerror(m, USER, "bad number of real arguments");
194 +                                                /* check for back side */
195 +        if (r->rod < 0.0) {
196 +                if (!backvis) {
197 +                        raytrans(r);
198 +                        return(1);
199 +                }
200 +                raytexture(r, m->omod);
201 +                flipsurface(r);                 /* reorient if backvis */
202 +        } else
203 +                raytexture(r, m->omod);
204 +                                                /* get material color */
205          nd.mp = m;
206          nd.rp = r;
252                                                /* get material color */
207          setcolor(nd.mcolor, m->oargs.farg[0],
208                             m->oargs.farg[1],
209                             m->oargs.farg[2]);
# Line 257 | Line 211 | register RAY  *r;
211          nd.specfl = 0;
212          nd.u_alpha = m->oargs.farg[4];
213          nd.v_alpha = m->oargs.farg[5];
214 <        if (nd.u_alpha < FTINY || nd.v_alpha <= FTINY)
214 >        if ((nd.u_alpha <= FTINY) | (nd.v_alpha <= FTINY))
215                  objerror(m, USER, "roughness too small");
216 <                                                /* check for back side */
263 <        if (r->rod < 0.0) {
264 <                if (!backvis && m->otype != MAT_TRANS2) {
265 <                        raytrans(r);
266 <                        return(1);
267 <                }
268 <                flipsurface(r);                 /* reorient if backvis */
269 <        }
270 <                                                /* get modifiers */
271 <        raytexture(r, m->omod);
216 >
217          nd.pdot = raynormal(nd.pnorm, r);       /* perturb normal */
218          if (nd.pdot < .001)
219                  nd.pdot = .001;                 /* non-zero for diraniso() */
# Line 286 | Line 231 | register RAY  *r;
231                  if (specthresh >= nd.rspec-FTINY)
232                          nd.specfl |= SP_RBLT;
233                                                  /* compute refl. direction */
234 <                for (i = 0; i < 3; i++)
290 <                        nd.vrefl[i] = r->rdir[i] + 2.0*nd.pdot*nd.pnorm[i];
234 >                VSUM(nd.vrefl, r->rdir, nd.pnorm, 2.0*nd.pdot);
235                  if (DOT(nd.vrefl, r->ron) <= FTINY)     /* penetration? */
236 <                        for (i = 0; i < 3; i++)         /* safety measure */
293 <                                nd.vrefl[i] = r->rdir[i] + 2.*r->rod*r->ron[i];
236 >                        VSUM(nd.vrefl, r->rdir, r->ron, 2.0*r->rod);
237          }
238                                                  /* compute transmission */
239          if (m->otype == MAT_TRANS2) {
# Line 322 | Line 265 | register RAY  *r;
265          if (r->ro != NULL && isflat(r->ro->otype))
266                  nd.specfl |= SP_FLAT;
267  
268 <        getacoords(r, &nd);                     /* set up coordinates */
268 >        getacoords(&nd);                        /* set up coordinates */
269  
270 <        if (nd.specfl & (SP_REFL|SP_TRAN) && !(nd.specfl & SP_BADU))
271 <                agaussamp(r, &nd);
270 >        if (nd.specfl & (SP_REFL|SP_TRAN))
271 >                agaussamp(&nd);
272  
273          if (nd.rdiff > FTINY) {         /* ambient from this side */
274 <                ambient(ctmp, r, nd.pnorm);
275 <                if (nd.specfl & SP_RBLT)
276 <                        scalecolor(ctmp, 1.0-nd.trans);
277 <                else
278 <                        scalecolor(ctmp, nd.rdiff);
336 <                multcolor(ctmp, nd.mcolor);     /* modified by material color */
274 >                copycolor(ctmp, nd.mcolor);     /* modified by material color */
275 >                scalecolor(ctmp, nd.rdiff);
276 >                if (nd.specfl & SP_RBLT)        /* add in specular as well? */
277 >                        addcolor(ctmp, nd.scolor);
278 >                multambient(ctmp, r, nd.pnorm);
279                  addcolor(r->rcol, ctmp);        /* add to returned color */
280          }
281          if (nd.tdiff > FTINY) {         /* ambient from other side */
# Line 343 | Line 285 | register RAY  *r;
285                  bnorm[0] = -nd.pnorm[0];
286                  bnorm[1] = -nd.pnorm[1];
287                  bnorm[2] = -nd.pnorm[2];
288 <                ambient(ctmp, r, bnorm);
288 >                copycolor(ctmp, nd.mcolor);     /* modified by color */
289                  if (nd.specfl & SP_TBLT)
290                          scalecolor(ctmp, nd.trans);
291                  else
292                          scalecolor(ctmp, nd.tdiff);
293 <                multcolor(ctmp, nd.mcolor);     /* modified by color */
293 >                multambient(ctmp, r, bnorm);
294                  addcolor(r->rcol, ctmp);
295                  flipsurface(r);
296          }
# Line 360 | Line 302 | register RAY  *r;
302  
303  
304   static void
305 < getacoords(r, np)               /* set up coordinate system */
306 < RAY  *r;
307 < register ANISODAT  *np;
305 > getacoords(             /* set up coordinate system */
306 >        ANISODAT  *np
307 > )
308   {
309 <        register MFUNC  *mf;
310 <        register int  i;
309 >        MFUNC  *mf;
310 >        int  i;
311  
312          mf = getfunc(np->mp, 3, 0x7, 1);
313 <        setfunc(np->mp, r);
313 >        setfunc(np->mp, np->rp);
314          errno = 0;
315          for (i = 0; i < 3; i++)
316                  np->u[i] = evalue(mf->ep[i]);
317 <        if (errno) {
318 <                objerror(np->mp, WARNING, "compute error");
319 <                np->specfl |= SP_BADU;
320 <                return;
379 <        }
380 <        if (mf->f != &unitxf)
381 <                multv3(np->u, np->u, mf->f->xfm);
317 >        if ((errno == EDOM) | (errno == ERANGE))
318 >                np->u[0] = np->u[1] = np->u[2] = 0.0;
319 >        if (mf->fxp != &unitxf)
320 >                multv3(np->u, np->u, mf->fxp->xfm);
321          fcross(np->v, np->pnorm, np->u);
322          if (normalize(np->v) == 0.0) {
323 <                objerror(np->mp, WARNING, "illegal orientation vector");
324 <                np->specfl |= SP_BADU;
325 <                return;
326 <        }
327 <        fcross(np->u, np->v, np->pnorm);
323 >                if (fabs(np->u_alpha - np->v_alpha) > 0.001)
324 >                        objerror(np->mp, WARNING, "illegal orientation vector");
325 >                getperpendicular(np->u, np->pnorm);     /* punting */
326 >                fcross(np->v, np->pnorm, np->u);
327 >                np->u_alpha = np->v_alpha = sqrt( 0.5 *
328 >                        (np->u_alpha*np->u_alpha + np->v_alpha*np->v_alpha) );
329 >        } else
330 >                fcross(np->u, np->v, np->pnorm);
331   }
332  
333  
334   static void
335 < agaussamp(r, np)                /* sample anisotropic gaussian specular */
336 < RAY  *r;
337 < register ANISODAT  *np;
335 > agaussamp(              /* sample anisotropic Gaussian specular */
336 >        ANISODAT  *np
337 > )
338   {
339          RAY  sr;
340          FVECT  h;
341          double  rv[2];
342          double  d, sinp, cosp;
343 <        int  niter;
344 <        register int  i;
343 >        COLOR   scol;
344 >        int  maxiter, ntrials, nstarget, nstaken;
345 >        int  i;
346                                          /* compute reflection */
347          if ((np->specfl & (SP_REFL|SP_RBLT)) == SP_REFL &&
348 <                        rayorigin(&sr, r, SPECULAR, np->rspec) == 0) {
349 <                dimlist[ndims++] = (int)np->mp;
350 <                for (niter = 0; niter < MAXITER; niter++) {
351 <                        if (niter)
348 >                        rayorigin(&sr, SPECULAR, np->rp, np->scolor) == 0) {
349 >                nstarget = 1;
350 >                if (specjitter > 1.5) { /* multiple samples? */
351 >                        nstarget = specjitter*np->rp->rweight + .5;
352 >                        if (sr.rweight <= minweight*nstarget)
353 >                                nstarget = sr.rweight/minweight;
354 >                        if (nstarget > 1) {
355 >                                d = 1./nstarget;
356 >                                scalecolor(sr.rcoef, d);
357 >                                sr.rweight *= d;
358 >                        } else
359 >                                nstarget = 1;
360 >                }
361 >                setcolor(scol, 0., 0., 0.);
362 >                dimlist[ndims++] = (int)(size_t)np->mp;
363 >                maxiter = MAXITER*nstarget;
364 >                for (nstaken = ntrials = 0; nstaken < nstarget &&
365 >                                                ntrials < maxiter; ntrials++) {
366 >                        if (ntrials)
367                                  d = frandom();
368                          else
369                                  d = urand(ilhash(dimlist,ndims)+samplendx);
# Line 413 | Line 371 | register ANISODAT  *np;
371                          d = 2.0*PI * rv[0];
372                          cosp = tcos(d) * np->u_alpha;
373                          sinp = tsin(d) * np->v_alpha;
374 <                        d = sqrt(cosp*cosp + sinp*sinp);
375 <                        cosp /= d;
376 <                        sinp /= d;
377 <                        rv[1] = 1.0 - specjitter*rv[1];
374 >                        d = 1./sqrt(cosp*cosp + sinp*sinp);
375 >                        cosp *= d;
376 >                        sinp *= d;
377 >                        if ((0. <= specjitter) & (specjitter < 1.))
378 >                                rv[1] = 1.0 - specjitter*rv[1];
379                          if (rv[1] <= FTINY)
380                                  d = 1.0;
381                          else
# Line 426 | Line 385 | register ANISODAT  *np;
385                          for (i = 0; i < 3; i++)
386                                  h[i] = np->pnorm[i] +
387                                          d*(cosp*np->u[i] + sinp*np->v[i]);
388 <                        d = -2.0 * DOT(h, r->rdir) / (1.0 + d*d);
389 <                        for (i = 0; i < 3; i++)
390 <                                sr.rdir[i] = r->rdir[i] + d*h[i];
391 <                        if (DOT(sr.rdir, r->ron) > FTINY) {
388 >                        d = -2.0 * DOT(h, np->rp->rdir) / (1.0 + d*d);
389 >                        VSUM(sr.rdir, np->rp->rdir, h, d);
390 >                                                /* sample rejection test */
391 >                        if ((d = DOT(sr.rdir, np->rp->ron)) <= FTINY)
392 >                                continue;
393 >                        checknorm(sr.rdir);
394 >                        if (nstarget > 1) {     /* W-G-M-D adjustment */
395 >                                if (nstaken) rayclear(&sr);
396                                  rayvalue(&sr);
397 <                                multcolor(sr.rcol, np->scolor);
398 <                                addcolor(r->rcol, sr.rcol);
399 <                                break;
397 >                                d = 2./(1. + np->rp->rod/d);
398 >                                scalecolor(sr.rcol, d);
399 >                                addcolor(scol, sr.rcol);
400 >                        } else {
401 >                                rayvalue(&sr);
402 >                                multcolor(sr.rcol, sr.rcoef);
403 >                                addcolor(np->rp->rcol, sr.rcol);
404                          }
405 +                        ++nstaken;
406                  }
407 +                if (nstarget > 1) {             /* final W-G-M-D weighting */
408 +                        multcolor(scol, sr.rcoef);
409 +                        d = (double)nstarget/ntrials;
410 +                        scalecolor(scol, d);
411 +                        addcolor(np->rp->rcol, scol);
412 +                }
413                  ndims--;
414          }
415                                          /* compute transmission */
416 +        copycolor(sr.rcoef, np->mcolor);                /* modify by material color */
417 +        scalecolor(sr.rcoef, np->tspec);
418          if ((np->specfl & (SP_TRAN|SP_TBLT)) == SP_TRAN &&
419 <                        rayorigin(&sr, r, SPECULAR, np->tspec) == 0) {
420 <                dimlist[ndims++] = (int)np->mp;
421 <                for (niter = 0; niter < MAXITER; niter++) {
422 <                        if (niter)
419 >                        rayorigin(&sr, SPECULAR, np->rp, sr.rcoef) == 0) {
420 >                nstarget = 1;
421 >                if (specjitter > 1.5) { /* multiple samples? */
422 >                        nstarget = specjitter*np->rp->rweight + .5;
423 >                        if (sr.rweight <= minweight*nstarget)
424 >                                nstarget = sr.rweight/minweight;
425 >                        if (nstarget > 1) {
426 >                                d = 1./nstarget;
427 >                                scalecolor(sr.rcoef, d);
428 >                                sr.rweight *= d;
429 >                        } else
430 >                                nstarget = 1;
431 >                }
432 >                dimlist[ndims++] = (int)(size_t)np->mp;
433 >                maxiter = MAXITER*nstarget;
434 >                for (nstaken = ntrials = 0; nstaken < nstarget &&
435 >                                                ntrials < maxiter; ntrials++) {
436 >                        if (ntrials)
437                                  d = frandom();
438                          else
439                                  d = urand(ilhash(dimlist,ndims)+1823+samplendx);
# Line 451 | Line 441 | register ANISODAT  *np;
441                          d = 2.0*PI * rv[0];
442                          cosp = tcos(d) * np->u_alpha;
443                          sinp = tsin(d) * np->v_alpha;
444 <                        d = sqrt(cosp*cosp + sinp*sinp);
445 <                        cosp /= d;
446 <                        sinp /= d;
447 <                        rv[1] = 1.0 - specjitter*rv[1];
444 >                        d = 1./sqrt(cosp*cosp + sinp*sinp);
445 >                        cosp *= d;
446 >                        sinp *= d;
447 >                        if ((0. <= specjitter) & (specjitter < 1.))
448 >                                rv[1] = 1.0 - specjitter*rv[1];
449                          if (rv[1] <= FTINY)
450                                  d = 1.0;
451                          else
# Line 464 | Line 455 | register ANISODAT  *np;
455                          for (i = 0; i < 3; i++)
456                                  sr.rdir[i] = np->prdir[i] +
457                                                  d*(cosp*np->u[i] + sinp*np->v[i]);
458 <                        if (DOT(sr.rdir, r->ron) < -FTINY) {
459 <                                normalize(sr.rdir);     /* OK, normalize */
460 <                                rayvalue(&sr);
461 <                                scalecolor(sr.rcol, np->tspec);
462 <                                multcolor(sr.rcol, np->mcolor); /* modify */
463 <                                addcolor(r->rcol, sr.rcol);
464 <                                break;
465 <                        }
458 >                        if (DOT(sr.rdir, np->rp->ron) >= -FTINY)
459 >                                continue;
460 >                        normalize(sr.rdir);     /* OK, normalize */
461 >                        if (nstaken)            /* multi-sampling */
462 >                                rayclear(&sr);
463 >                        rayvalue(&sr);
464 >                        multcolor(sr.rcol, sr.rcoef);
465 >                        addcolor(np->rp->rcol, sr.rcol);
466 >                        ++nstaken;
467                  }
468                  ndims--;
469          }

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