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

Comparing ray/src/rt/func.c (file contents):
Revision 1.8 by greg, Sat Apr 7 16:12:56 1990 UTC vs.
Revision 1.19 by greg, Wed Jun 19 15:08:39 1991 UTC

# Line 1 | Line 1
1 < /* Copyright (c) 1986 Regents of the University of California */
1 > /* Copyright (c) 1991 Regents of the University of California */
2  
3   #ifndef lint
4   static char SCCSid[] = "$SunId$ LBL";
# Line 15 | Line 15 | static char SCCSid[] = "$SunId$ LBL";
15   #include  "otypes.h"
16  
17  
18 < typedef struct {
19 <        double  xfm[4][4];              /* transform matrix */
20 <        double  sca;                    /* scalefactor */
21 < }  XF;
18 > XF  unitxf = {                  /* identity transform */
19 >        1.0, 0.0, 0.0, 0.0,
20 >        0.0, 1.0, 0.0, 0.0,
21 >        0.0, 0.0, 1.0, 0.0,
22 >        0.0, 0.0, 0.0, 1.0,
23 >        1.0
24 > };
25  
26 < static OBJREC  *fobj;           /* current function object */
27 < static RAY  *fray;              /* current function ray */
28 < static XF  fxf;                 /* current transformation */
26 > XF  funcxf;                     /* current transformation */
27 > static OBJREC  *fobj = NULL;    /* current function object */
28 > static RAY  *fray = NULL;       /* current function ray */
29  
30  
31 < setmap(m, r, xfm, sca)          /* set channels for function call */
31 > setmap(m, r, bx)                /* set channels for function call */
32   OBJREC  *m;
33   register RAY  *r;
34 < double  xfm[4][4];
32 < double  sca;
34 > XF  *bx;
35   {
36 <        extern double  l_noise3(), l_noise3a(), l_noise3b(), l_noise3c();
35 <        extern double  l_hermite(), l_fnoise3(), l_arg();
36 >        extern double  l_arg(), l_erf(), l_erfc();
37          extern long  eclock;
38          static char  *initfile = "rayinit.cal";
39 <
39 >        static long  lastrno = -1;
40 >                                        /* check to see if already set */
41 >        if (m == fobj && r->rno == lastrno)
42 >                return(0);
43 >                                        /* initialize if first call */
44          if (initfile != NULL) {
45                  loadfunc(initfile);
46 <                scompile(NULL, "Dx=$1;Dy=$2;Dz=$3;");
47 <                scompile(NULL, "Nx=$4;Ny=$5;Nz=$6;");
48 <                scompile(NULL, "Px=$7;Py=$8;Pz=$9;");
49 <                scompile(NULL, "T=$10;Rdot=$11;");
50 <                scompile(NULL, "S=$12;Tx=$13;Ty=$14;Tz=$15;");
51 <                scompile(NULL, "Ix=$16;Iy=$17;Iz=$18;");
52 <                scompile(NULL, "Jx=$19;Jy=$20;Jz=$21;");
53 <                scompile(NULL, "Kx=$22;Ky=$23;Kz=$24;");
54 <                funset("arg", 1, l_arg);
55 <                funset("noise3", 3, l_noise3);
56 <                funset("noise3a", 3, l_noise3a);
57 <                funset("noise3b", 3, l_noise3b);
53 <                funset("noise3c", 3, l_noise3c);
54 <                funset("hermite", 5, l_hermite);
55 <                funset("fnoise3", 3, l_fnoise3);
46 >                scompile("Dx=$1;Dy=$2;Dz=$3;", NULL, 0);
47 >                scompile("Nx=$4;Ny=$5;Nz=$6;", NULL, 0);
48 >                scompile("Px=$7;Py=$8;Pz=$9;", NULL, 0);
49 >                scompile("T=$10;Rdot=$11;", NULL, 0);
50 >                scompile("S=$12;Tx=$13;Ty=$14;Tz=$15;", NULL, 0);
51 >                scompile("Ix=$16;Iy=$17;Iz=$18;", NULL, 0);
52 >                scompile("Jx=$19;Jy=$20;Jz=$21;", NULL, 0);
53 >                scompile("Kx=$22;Ky=$23;Kz=$24;", NULL, 0);
54 >                funset("arg", 1, '=', l_arg);
55 >                funset("erf", 1, ':', l_erf);
56 >                funset("erfc", 1, ':', l_erfc);
57 >                setnoisefuncs();
58                  initfile = NULL;
59          }
60          fobj = m;
61          fray = r;
62 <        fxf.sca = r->robs * sca;
63 <        multmat4(fxf.xfm, r->robx, xfm);
62 >        if (r->rox != NULL)
63 >                if (bx != &unitxf) {
64 >                        funcxf.sca = r->rox->b.sca * bx->sca;
65 >                        multmat4(funcxf.xfm, r->rox->b.xfm, bx->xfm);
66 >                } else
67 >                        copystruct(&funcxf, &r->rox->b);
68 >        else
69 >                copystruct(&funcxf, bx);
70 >        lastrno = r->rno;
71          eclock++;               /* notify expression evaluator */
72 +        return(1);
73   }
74  
75  
# Line 76 | Line 86 | RAY  *r;
86                  for (n = m->oargs.nsargs, sa = m->oargs.sarg;
87                                  n > 0 && **sa != '-'; n--, sa++)
88                          ;
89 <                mxf = (XF *)malloc(sizeof(XF));
90 <                if (mxf == NULL)
91 <                        goto memerr;
92 <                if (invxf(mxf->xfm, &mxf->sca, n, sa) != n)
93 <                        objerror(m, USER, "bad transform");
94 <                if (mxf->sca < 0.0)
95 <                        mxf->sca = -mxf->sca;
89 >                if (n == 0)
90 >                        mxf = &unitxf;
91 >                else {
92 >                        mxf = (XF *)malloc(sizeof(XF));
93 >                        if (mxf == NULL)
94 >                                goto memerr;
95 >                        if (invxf(mxf, n, sa) != n)
96 >                                objerror(m, USER, "bad transform");
97 >                        if (mxf->sca < 0.0)
98 >                                mxf->sca = -mxf->sca;
99 >                }
100                  m->os = (char *)mxf;
101          }
102 <        setmap(m, r, mxf->xfm, mxf->sca);
89 <        return;
102 >        return(setmap(m, r, mxf));
103   memerr:
104          error(SYSTEM, "out of memory in setfunc");
92 #undef  mxf
105   }
106  
107  
# Line 127 | Line 139 | l_arg()                                /* return nth real argument */
139  
140  
141   double
142 < chanvalue(n)                    /* return channel n to calcomp */
131 < register int  n;
142 > l_erf()                         /* error function */
143   {
144 <        double  sum;
134 <        register RAY  *r;
144 >        extern double  erf();
145  
146 <        n--;                            /* for convenience */
146 >        return(erf(argument(1)));
147 > }
148  
138        if (n < 0 || n > 23)
139                error(USER, "illegal channel number");
149  
150 <        if (n == 9) {                   /* distance */
150 > double
151 > l_erfc()                        /* cumulative error function */
152 > {
153 >        extern double  erfc();
154  
155 <                sum = fray->rot;
156 <                for (r = fray->parent; r != NULL; r = r->parent)
145 <                        sum += r->rot;
146 <                return(sum * fxf.sca);
155 >        return(erfc(argument(1)));
156 > }
157  
148        }
149        if (n == 10)                    /* dot product */
150                return(fray->rod);
158  
159 + double
160 + chanvalue(n)                    /* return channel n to calcomp */
161 + register int  n;
162 + {
163 +        double  sum;
164 +        register RAY  *r;
165 +
166 +        if (--n < 0)
167 +                goto badchan;
168 +
169          if (n < 3)                      /* ray direction */
170  
171 <                return( (       fray->rdir[0]*fxf.xfm[0][n] +
172 <                                fray->rdir[1]*fxf.xfm[1][n] +
173 <                                fray->rdir[2]*fxf.xfm[2][n]     )
174 <                         / fxf.sca );
171 >                return( (       fray->rdir[0]*funcxf.xfm[0][n] +
172 >                                fray->rdir[1]*funcxf.xfm[1][n] +
173 >                                fray->rdir[2]*funcxf.xfm[2][n]  )
174 >                         / funcxf.sca );
175  
176          if (n < 6)                      /* surface normal */
177  
178 <                return( (       fray->ron[0]*fxf.xfm[0][n-3] +
179 <                                fray->ron[1]*fxf.xfm[1][n-3] +
180 <                                fray->ron[2]*fxf.xfm[2][n-3]    )
181 <                         / fxf.sca );
178 >                return( (       fray->ron[0]*funcxf.xfm[0][n-3] +
179 >                                fray->ron[1]*funcxf.xfm[1][n-3] +
180 >                                fray->ron[2]*funcxf.xfm[2][n-3] )
181 >                         / funcxf.sca );
182  
183          if (n < 9)                      /* intersection */
184  
185 <                return( fray->rop[0]*fxf.xfm[0][n-6] +
186 <                                fray->rop[1]*fxf.xfm[1][n-6] +
187 <                                fray->rop[2]*fxf.xfm[2][n-6] +
188 <                                             fxf.xfm[3][n-6] );
185 >                return( fray->rop[0]*funcxf.xfm[0][n-6] +
186 >                                fray->rop[1]*funcxf.xfm[1][n-6] +
187 >                                fray->rop[2]*funcxf.xfm[2][n-6] +
188 >                                             funcxf.xfm[3][n-6] );
189  
190 +        if (n == 9) {                   /* distance */
191 +
192 +                sum = fray->rot;
193 +                for (r = fray->parent; r != NULL; r = r->parent)
194 +                        sum += r->rot;
195 +                return(sum * funcxf.sca);
196 +
197 +        }
198 +        if (n == 10)                    /* dot product (range [-1,1]) */
199 +                return( fray->rod <= -1.0 ? -1.0 :
200 +                        fray->rod >= 1.0 ? 1.0 :
201 +                        fray->rod );
202 +
203          if (n == 11)                    /* scale */
204 <                return(fxf.sca);
204 >                return(funcxf.sca);
205  
206          if (n < 15)                     /* origin */
207 <                return(fxf.xfm[3][n-12]);
207 >                return(funcxf.xfm[3][n-12]);
208  
209          if (n < 18)                     /* i unit vector */
210 <                return(fxf.xfm[0][n-15] / fxf.sca);
210 >                return(funcxf.xfm[0][n-15] / funcxf.sca);
211  
212          if (n < 21)                     /* j unit vector */
213 <                return(fxf.xfm[1][n-15] / fxf.sca);
213 >                return(funcxf.xfm[1][n-15] / funcxf.sca);
214  
215          if (n < 24)                     /* k unit vector */
216 <                return(fxf.xfm[2][n-21] / fxf.sca);
216 >                return(funcxf.xfm[2][n-21] / funcxf.sca);
217 > badchan:
218 >        error(USER, "illegal channel number");
219   }

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