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

Comparing ray/src/rt/m_brdf.c (file contents):
Revision 1.1 by greg, Wed Dec 12 22:02:58 1990 UTC vs.
Revision 2.40 by greg, Wed Nov 15 18:02:52 2023 UTC

# Line 1 | Line 1
1 /* Copyright (c) 1990 Regents of the University of California */
2
1   #ifndef lint
2 < static char SCCSid[] = "$SunId$ LBL";
2 > static const char       RCSid[] = "$Id$";
3   #endif
6
4   /*
5   *  Shading for materials with arbitrary BRDF's
6   */
7  
8 < #include  "ray.h"
8 > #include "copyright.h"
9  
10 + #include  "ray.h"
11 + #include  "ambient.h"
12   #include  "data.h"
13 <
13 > #include  "source.h"
14   #include  "otypes.h"
15 + #include  "rtotypes.h"
16 + #include  "func.h"
17 + #include  "pmapmat.h"
18  
19   /*
20   *      Arguments to this material include the color and specularity.
21   *  String arguments include the reflection function and files.
22   *  The BRDF is currently used just for the specular component to light
23   *  sources.  Reflectance values or data coordinates are functions
24 < *  of the direction to the light source.
24 > *  of the direction to the light source.  (Data modification functions
25 > *  are passed the source direction as args 2-4.)
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_PFUNC and MAT_MFUNC are:
30 < *      2+      func    funcfile        transform ..
30 > *      2+      func    funcfile        transform
31   *      0
32 < *      4+      red     grn     blu     specularity     args ..
32 > *      4+      red     grn     blu     specularity     A5 ..
33   *
34   *  Arguments for MAT_PDATA and MAT_MDATA are:
35 < *      4+      func    datafile        funcfile        v0 ..   transform ..
35 > *      4+      func    datafile        funcfile        v0 ..   transform
36   *      0
37 < *      4+      red     grn     blu     specularity     args ..
37 > *      4+      red     grn     blu     specularity     A5 ..
38 > *
39 > *  Arguments for MAT_TFUNC are:
40 > *      2+      func    funcfile        transform
41 > *      0
42 > *      6+      red     grn     blu     rspec   trans   tspec   A7 ..
43 > *
44 > *  Arguments for MAT_TDATA are:
45 > *      4+      func    datafile        funcfile        v0 ..   transform
46 > *      0
47 > *      6+      red     grn     blu     rspec   trans   tspec   A7 ..
48 > *
49 > *  Arguments for the more general MAT_BRTDF are:
50 > *      10+     rrefl   grefl   brefl
51 > *              rtrns   gtrns   btrns
52 > *              rbrtd   gbrtd   bbrtd
53 > *              funcfile        transform
54 > *      0
55 > *      9+      rdf     gdf     bdf
56 > *              rdb     gdb     bdb
57 > *              rdt     gdt     bdt     A10 ..
58 > *
59 > *      In addition to the normal variables available to functions,
60 > *  we define the following:
61 > *              NxP, NyP, NzP -         perturbed surface normal
62 > *              RdotP -                 perturbed ray dot product
63 > *              CrP, CgP, CbP -         perturbed material color (or pattern)
64   */
65  
37 #define  BSPEC(m)               (6.0)           /* specular parameter b */
38
66   typedef struct {
67          OBJREC  *mp;            /* material pointer */
68          RAY  *pr;               /* intersected ray */
69 <        DATARRAY  *dp;          /* data array for PDATA or MDATA */
70 <        COLOR  mcolor;          /* color of this material */
71 <        COLOR  scolor;          /* color of specular component */
72 <        double  rspec;          /* specular reflection */
73 <        double  rdiff;          /* diffuse reflection */
69 >        DATARRAY  *dp;          /* data array for PDATA, MDATA or TDATA */
70 >        SCOLOR  mcolor;         /* material (or pattern) color */
71 >        SCOLOR  rdiff;          /* diffuse reflection */
72 >        SCOLOR  tdiff;          /* diffuse transmission */
73 >        double  rspec;          /* specular reflectance (1 for BRDTF) */
74 >        double  trans;          /* transmissivity (.5 for BRDTF) */
75 >        double  tspec;          /* specular transmittance (1 for BRDTF) */
76          FVECT  pnorm;           /* perturbed surface normal */
77          double  pdot;           /* perturbed dot product */
78   }  BRDFDAT;             /* BRDF material data */
79  
80  
81 < dirbrdf(cval, np, ldir, omega)          /* compute source contribution */
82 < COLOR  cval;                    /* returned coefficient */
83 < register BRDFDAT  *np;          /* material data */
84 < FVECT  ldir;                    /* light source direction */
85 < double  omega;                  /* light source size */
81 > static int setbrdfunc(BRDFDAT *np);
82 >
83 >
84 > static void
85 > dirbrdf(                /* compute source contribution */
86 >        SCOLOR  scval,                  /* returned coefficient */
87 >        void  *nnp,                     /* material data */
88 >        FVECT  ldir,                    /* light source direction */
89 >        double  omega                   /* light source size */
90 > )
91   {
92 +        BRDFDAT *np = nnp;
93          double  ldot;
94          double  dtmp;
95 +        SCOLOR  sctmp;
96          COLOR  ctmp;
97 <        double  pt[MAXDIM];
98 <        register int    i;
97 >        FVECT  ldx;
98 >        static double  vldx[5], pt[MAXDDIM];
99 >        char    **sa;
100 >        int     i;
101 > #define lddx (vldx+1)
102  
103 <        setcolor(cval, 0.0, 0.0, 0.0);
103 >        scolorblack(scval);
104          
105          ldot = DOT(np->pnorm, ldir);
106  
107 <        if (ldot < 0.0)
107 >        if (ldot <= FTINY && ldot >= -FTINY)
108 >                return;         /* too close to grazing */
109 >
110 >        if (ldot < 0.0 ? np->trans <= FTINY : np->trans >= 1.0-FTINY)
111                  return;         /* wrong side */
112  
113 <        if (np->rdiff > FTINY) {
113 >        if (ldot > 0.0) {
114                  /*
115                   *  Compute and add diffuse reflected component to returned
116                   *  color.  The diffuse reflected component will always be
117                   *  modified by the color of the material.
118                   */
119 <                copycolor(ctmp, np->mcolor);
120 <                dtmp = ldot * omega * np->rdiff / PI;
121 <                scalecolor(ctmp, dtmp);
122 <                addcolor(cval, ctmp);
119 >                copyscolor(sctmp, np->rdiff);
120 >                dtmp = ldot * omega / PI;
121 >                scalescolor(sctmp, dtmp);
122 >                saddscolor(scval, sctmp);
123 >        } else {
124 >                /*
125 >                 *  Diffuse transmitted component.
126 >                 */
127 >                copyscolor(sctmp, np->tdiff);
128 >                dtmp = -ldot * omega / PI;
129 >                scalescolor(sctmp, dtmp);
130 >                saddscolor(scval, sctmp);
131          }
132 <        if (np->rspec > FTINY) {
132 >        if ((ldot > 0.0 ? np->rspec <= FTINY : np->tspec <= FTINY) ||
133 >                        ambRayInPmap(np->pr))
134 >                return;         /* diffuse only */
135 >                                        /* set up function */
136 >        setbrdfunc(np);
137 >        sa = np->mp->oargs.sarg;
138 >        errno = 0;
139 >                                        /* transform light vector */
140 >        multv3(ldx, ldir, funcxf.xfm);
141 >        for (i = 0; i < 3; i++)
142 >                lddx[i] = ldx[i]/funcxf.sca;
143 >        lddx[3] = omega;
144 >                                        /* compute BRTDF */
145 >        if (np->mp->otype == MAT_BRTDF) {
146 >                if (sa[6][0] == '0' && !sa[6][1])       /* special case */
147 >                        colval(ctmp,RED) = 0.0;
148 >                else
149 >                        colval(ctmp,RED) = funvalue(sa[6], 4, lddx);
150 >                if (sa[7][0] == '0' && !sa[7][1])
151 >                        colval(ctmp,GRN) = 0.0;
152 >                else if (!strcmp(sa[7],sa[6]))
153 >                        colval(ctmp,GRN) = colval(ctmp,RED);
154 >                else
155 >                        colval(ctmp,GRN) = funvalue(sa[7], 4, lddx);
156 >                if (sa[8][0] == '0' && !sa[8][1])
157 >                        colval(ctmp,BLU) = 0.0;
158 >                else if (!strcmp(sa[8],sa[6]))
159 >                        colval(ctmp,BLU) = colval(ctmp,RED);
160 >                else if (!strcmp(sa[8],sa[7]))
161 >                        colval(ctmp,BLU) = colval(ctmp,GRN);
162 >                else
163 >                        colval(ctmp,BLU) = funvalue(sa[8], 4, lddx);
164 >                dtmp = bright(ctmp);
165 >        } else if (np->dp == NULL) {
166 >                dtmp = funvalue(sa[0], 4, lddx);
167 >                setcolor(ctmp, dtmp, dtmp, dtmp);
168 >        } else {
169 >                for (i = 0; i < np->dp->nd; i++)
170 >                        pt[i] = funvalue(sa[3+i], 4, lddx);
171 >                vldx[0] = datavalue(np->dp, pt);
172 >                dtmp = funvalue(sa[0], 5, vldx);
173 >                setcolor(ctmp, dtmp, dtmp, dtmp);
174 >        }
175 >        if ((errno == EDOM) | (errno == ERANGE)) {
176 >                objerror(np->mp, WARNING, "compute error");
177 >                return;
178 >        }
179 >        if (dtmp <= FTINY)
180 >                return;
181 >        setscolor(sctmp, colval(ctmp,RED), colval(ctmp,GRN), colval(ctmp,BLU));
182 >        if (ldot > 0.0) {
183                  /*
184 <                 *  Compute specular component.
184 >                 *  Compute reflected non-diffuse component.
185                   */
186 <                setfunc(np->mp, np->pr);
187 <                errno = 0;
188 <                if (np->dp == NULL)
189 <                        dtmp = funvalue(np->mp->oargs.sarg[0], 3, ldir);
190 <                else {
191 <                        for (i = 0; i < np->dp->nd; i++)
192 <                                pt[i] = funvalue(np->mp->oargs.sarg[3+i],
193 <                                                3, ldir);
194 <                        dtmp = datavalue(np->dp, pt);
195 <                        dtmp = funvalue(np->mp->oargs.sarg[0], 1, &dtmp);
186 >                if ((np->mp->otype == MAT_MFUNC) | (np->mp->otype == MAT_MDATA))
187 >                        smultscolor(sctmp, np->mcolor);
188 >                dtmp = ldot * omega * np->rspec;
189 >                scalescolor(sctmp, dtmp);
190 >                saddscolor(scval, sctmp);
191 >        } else {
192 >                /*
193 >                 *  Compute transmitted non-diffuse component.
194 >                 */
195 >                if ((np->mp->otype == MAT_TFUNC) | (np->mp->otype == MAT_TDATA))
196 >                        smultscolor(sctmp, np->mcolor);
197 >                dtmp = -ldot * omega * np->tspec;
198 >                scalescolor(sctmp, dtmp);
199 >                saddscolor(scval, sctmp);
200 >        }
201 > #undef lddx
202 > }
203 >
204 >
205 > int
206 > m_brdf(                 /* color a ray that hit a BRDTfunc material */
207 >        OBJREC  *m,
208 >        RAY  *r
209 > )
210 > {
211 >        int  hitfront = 1;
212 >        BRDFDAT  nd;
213 >        RAY  sr;
214 >        int  hasrefl, hastrans;
215 >        int  hastexture;
216 >        SCOLOR  sctmp;
217 >        FVECT  vtmp;
218 >        double  d;
219 >        MFUNC  *mf;
220 >        int  i;
221 >                                                /* check arguments */
222 >        if ((m->oargs.nsargs < 10) | (m->oargs.nfargs < 9))
223 >                objerror(m, USER, "bad # arguments");
224 >        nd.mp = m;
225 >        nd.pr = r;
226 >                                                /* dummy values */
227 >        nd.rspec = nd.tspec = 1.0;
228 >        nd.trans = 0.5;
229 >                                                /* diffuse reflectance */
230 >        if (r->rod > 0.0)
231 >                setscolor(nd.rdiff, m->oargs.farg[0],
232 >                                m->oargs.farg[1],
233 >                                m->oargs.farg[2]);
234 >        else
235 >                setscolor(nd.rdiff, m->oargs.farg[3],
236 >                                m->oargs.farg[4],
237 >                                m->oargs.farg[5]);
238 >                                                /* diffuse transmittance */
239 >        setscolor(nd.tdiff, m->oargs.farg[6],
240 >                        m->oargs.farg[7],
241 >                        m->oargs.farg[8]);
242 >                                                /* get modifiers */
243 >        raytexture(r, m->omod);
244 >        hastexture = (DOT(r->pert,r->pert) > FTINY*FTINY);
245 >        if (hastexture) {                       /* perturb normal */
246 >                nd.pdot = raynormal(nd.pnorm, r);
247 >        } else {
248 >                VCOPY(nd.pnorm, r->ron);
249 >                nd.pdot = r->rod;
250 >        }
251 >        if (r->rod < 0.0) {                     /* orient perturbed values */
252 >                nd.pdot = -nd.pdot;
253 >                for (i = 0; i < 3; i++) {
254 >                        nd.pnorm[i] = -nd.pnorm[i];
255 >                        r->pert[i] = -r->pert[i];
256                  }
257 <                if (errno)
258 <                        goto computerr;
259 <                if (dtmp > FTINY) {
260 <                        copycolor(ctmp, np->scolor);
261 <                        dtmp *= ldot * omega;
262 <                        scalecolor(ctmp, dtmp);
263 <                        addcolor(cval, ctmp);
257 >                hitfront = 0;
258 >        }
259 >        copyscolor(nd.mcolor, r->pcol);         /* get pattern color */
260 >        smultscolor(nd.rdiff, nd.mcolor);       /* modify diffuse values */
261 >        smultscolor(nd.tdiff, nd.mcolor);
262 >        hasrefl = (sintens(nd.rdiff) > FTINY);
263 >        hastrans = (sintens(nd.tdiff) > FTINY);
264 >                                                /* load cal file */
265 >        nd.dp = NULL;
266 >        mf = getfunc(m, 9, 0x3f, 0);
267 >                                                /* compute transmitted ray */
268 >        setbrdfunc(&nd);
269 >        errno = 0;
270 >        setscolor(sctmp, evalue(mf->ep[3]),
271 >                        evalue(mf->ep[4]),
272 >                        evalue(mf->ep[5]));
273 >        if ((errno == EDOM) | (errno == ERANGE))
274 >                objerror(m, WARNING, "compute error");
275 >        else if (rayorigin(&sr, TRANS, r, sctmp) == 0) {
276 >                if (hastexture && !(r->crtype & (SHADOW|AMBIENT))) {
277 >                                                /* perturb direction */
278 >                        VSUB(sr.rdir, r->rdir, r->pert);
279 >                        if (normalize(sr.rdir) == 0.0) {
280 >                                objerror(m, WARNING, "illegal perturbation");
281 >                                VCOPY(sr.rdir, r->rdir);
282 >                        }
283 >                } else {
284 >                        VCOPY(sr.rdir, r->rdir);
285                  }
286 +                rayvalue(&sr);
287 +                smultscolor(sr.rcol, sr.rcoef);
288 +                saddscolor(r->rcol, sr.rcol);
289 +                if ((!hastexture || r->crtype & (SHADOW|AMBIENT)) &&
290 +                                nd.tspec > pbright(nd.tdiff) + pbright(nd.rdiff))
291 +                        r->rxt = r->rot + raydistance(&sr);
292          }
293 <        return;
294 < computerr:
295 <        objerror(np->mp, WARNING, "compute error");
296 <        return;
293 >        if (r->crtype & SHADOW)                 /* the rest is shadow */
294 >                return(1);
295 >
296 >                                                /* compute reflected ray */
297 >        setbrdfunc(&nd);
298 >        errno = 0;
299 >        setscolor(sctmp, evalue(mf->ep[0]),
300 >                        evalue(mf->ep[1]),
301 >                        evalue(mf->ep[2]));
302 >        if ((errno == EDOM) | (errno == ERANGE))
303 >                objerror(m, WARNING, "compute error");
304 >        else if (rayorigin(&sr, REFLECTED, r, sctmp) == 0) {
305 >                VSUM(sr.rdir, r->rdir, nd.pnorm, 2.*nd.pdot);
306 >                checknorm(sr.rdir);
307 >                rayvalue(&sr);
308 >                smultscolor(sr.rcol, sr.rcoef);
309 >                copyscolor(r->mcol, sr.rcol);
310 >                saddscolor(r->rcol, sr.rcol);
311 >                r->rmt = r->rot;
312 >                if (r->ro != NULL && isflat(r->ro->otype) &&
313 >                                !hastexture | (r->crtype & AMBIENT))
314 >                        r->rmt += raydistance(&sr);
315 >        }
316 >                                                /* compute ambient */
317 >        if (hasrefl) {
318 >                if (!hitfront)
319 >                        flipsurface(r);
320 >                copyscolor(sctmp, nd.rdiff);
321 >                multambient(sctmp, r, nd.pnorm);
322 >                saddscolor(r->rcol, sctmp);     /* add to returned color */
323 >                if (!hitfront)
324 >                        flipsurface(r);
325 >        }
326 >        if (hastrans) {                         /* from other side */
327 >                if (hitfront)
328 >                        flipsurface(r);
329 >                vtmp[0] = -nd.pnorm[0];
330 >                vtmp[1] = -nd.pnorm[1];
331 >                vtmp[2] = -nd.pnorm[2];
332 >                copyscolor(sctmp, nd.tdiff);
333 >                multambient(sctmp, r, vtmp);
334 >                saddscolor(r->rcol, sctmp);
335 >                if (hitfront)
336 >                        flipsurface(r);
337 >        }
338 >        if (hasrefl | hastrans || m->oargs.sarg[6][0] != '0')
339 >                direct(r, dirbrdf, &nd);        /* add direct component */
340 >
341 >        return(1);
342   }
343  
344  
345 < m_brdf(m, r)                    /* color a ray which hit a BRDF material */
346 < register OBJREC  *m;
347 < register RAY  *r;
345 >
346 > int
347 > m_brdf2(                        /* color a ray that hit a BRDF material */
348 >        OBJREC  *m,
349 >        RAY  *r
350 > )
351   {
352          BRDFDAT  nd;
353 +        SCOLOR  sctmp;
354 +        FVECT  vtmp;
355          double  dtmp;
356 <        COLOR  ctmp;
120 <        register int  i;
121 <
122 <        if (m->oargs.nsargs < 2 || m->oargs.nfargs < 4)
123 <                objerror(m, USER, "bad # arguments");
124 <                                                /* easy shadow test */
356 >                                                /* always a shadow */
357          if (r->crtype & SHADOW)
358 <                return;
358 >                return(1);
359 >                                                /* check arguments */
360 >        if ((m->oargs.nsargs < (hasdata(m->otype)?4:2)) | (m->oargs.nfargs <
361 >                        ((m->otype==MAT_TFUNC)|(m->otype==MAT_TDATA)?6:4)))
362 >                objerror(m, USER, "bad # arguments");
363 >                                                /* check for back side */
364 >        if (r->rod < 0.0) {
365 >                if (!backvis) {
366 >                        raytrans(r);
367 >                        return(1);
368 >                }
369 >                raytexture(r, m->omod);
370 >                flipsurface(r);                 /* reorient if backvis */
371 >        } else
372 >                raytexture(r, m->omod);
373 >
374          nd.mp = m;
375          nd.pr = r;
376 +                                                /* get material color */
377 +        setscolor(nd.mcolor, m->oargs.farg[0],
378 +                        m->oargs.farg[1],
379 +                        m->oargs.farg[2]);
380 +                                                /* get specular component */
381 +        nd.rspec = m->oargs.farg[3];
382 +                                                /* compute transmittance */
383 +        if ((m->otype == MAT_TFUNC) | (m->otype == MAT_TDATA)) {
384 +                nd.trans = m->oargs.farg[4]*(1.0 - nd.rspec);
385 +                nd.tspec = nd.trans * m->oargs.farg[5];
386 +                dtmp = nd.trans - nd.tspec;
387 +                setscolor(nd.tdiff, dtmp, dtmp, dtmp);
388 +        } else {
389 +                nd.tspec = nd.trans = 0.0;
390 +                scolorblack(nd.tdiff);
391 +        }
392 +                                                /* compute reflectance */
393 +        dtmp = 1.0 - nd.trans - nd.rspec;
394 +        setscolor(nd.rdiff, dtmp, dtmp, dtmp);
395 +        nd.pdot = raynormal(nd.pnorm, r);       /* perturb normal */
396 +        smultscolor(nd.mcolor, r->pcol);        /* modify material color */
397 +        smultscolor(nd.rdiff, nd.mcolor);
398 +        smultscolor(nd.tdiff, nd.mcolor);
399                                                  /* load auxiliary files */
400 <        if (m->otype == MAT_PDATA || m->otype == MAT_MDATA) {
400 >        if (hasdata(m->otype)) {
401                  nd.dp = getdata(m->oargs.sarg[1]);
402 <                for (i = 3; i < m->oargs.nsargs; i++)
133 <                        if (m->oargs.sarg[i][0] == '-')
134 <                                break;
135 <                if (i-3 != nd.dp->nd)
136 <                        objerror(m, USER, "dimension error");
137 <                if (!fundefined(m->oargs.sarg[3]))
138 <                        loadfunc(m->oargs.sarg[2]);
402 >                getfunc(m, 2, 0, 0);
403          } else {
404                  nd.dp = NULL;
405 <                if (!fundefined(m->oargs.sarg[0]))
142 <                        loadfunc(m->oargs.sarg[1]);
405 >                getfunc(m, 1, 0, 0);
406          }
144                                                /* get material color */
145        setcolor(nd.mcolor, m->oargs.farg[0],
146                           m->oargs.farg[1],
147                           m->oargs.farg[2]);
148                                                /* get roughness */
149        if (r->rod < 0.0)
150                flipsurface(r);
151                                                /* get modifiers */
152        raytexture(r, m->omod);
153        nd.pdot = raynormal(nd.pnorm, r);       /* perturb normal */
154        multcolor(nd.mcolor, r->pcol);          /* modify material color */
155        r->rt = r->rot;                         /* default ray length */
156                                                /* get specular component */
157        nd.rspec = m->oargs.farg[3];
158
159        if (nd.rspec > FTINY) {                 /* has specular component */
160                                                /* compute specular color */
161                if (m->otype == MAT_MFUNC || m->otype == MAT_MDATA)
162                        copycolor(nd.scolor, nd.mcolor);
163                else
164                        setcolor(nd.scolor, 1.0, 1.0, 1.0);
165                scalecolor(nd.scolor, nd.rspec);
166                                                /* improved model */
167                dtmp = exp(-BSPEC(m)*nd.pdot);
168                for (i = 0; i < 3; i++)
169                        colval(nd.scolor,i) += (1.0-colval(nd.scolor,i))*dtmp;
170                nd.rspec += (1.0-nd.rspec)*dtmp;
171        }
172                                                /* diffuse reflection */
173        nd.rdiff = 1.0 - nd.rspec;
407                                                  /* compute ambient */
408 <        if (nd.rdiff > FTINY) {
409 <                ambient(ctmp, r);
410 <                multcolor(ctmp, nd.mcolor);     /* modified by material color */
411 <                addcolor(r->rcol, ctmp);        /* add to returned color */
408 >        if (nd.trans < 1.0-FTINY) {
409 >                copyscolor(sctmp, nd.mcolor);   /* modified by material color */
410 >                scalescolor(sctmp, 1.0-nd.trans);
411 >                multambient(sctmp, r, nd.pnorm);
412 >                saddscolor(r->rcol, sctmp);     /* add to returned color */
413          }
414 +        if (nd.trans > FTINY) {                 /* from other side */
415 +                flipsurface(r);
416 +                vtmp[0] = -nd.pnorm[0];
417 +                vtmp[1] = -nd.pnorm[1];
418 +                vtmp[2] = -nd.pnorm[2];
419 +                copyscolor(sctmp, nd.mcolor);
420 +                scalescolor(sctmp, nd.trans);
421 +                multambient(sctmp, r, vtmp);
422 +                saddscolor(r->rcol, sctmp);
423 +                flipsurface(r);
424 +        }
425                                                  /* add direct component */
426          direct(r, dirbrdf, &nd);
427 +
428 +        return(1);
429 + }
430 +
431 +
432 + static int
433 + setbrdfunc(                     /* set up brdf function and variables */
434 +        BRDFDAT  *np
435 + )
436 + {
437 +        FVECT  vec;
438 +        COLOR  ctmp;
439 +
440 +        if (setfunc(np->mp, np->pr) == 0)
441 +                return(0);      /* it's OK, setfunc says we're done */
442 +                                /* else (re)assign special variables */
443 +        multv3(vec, np->pnorm, funcxf.xfm);
444 +        varset("NxP`", '=', vec[0]/funcxf.sca);
445 +        varset("NyP`", '=', vec[1]/funcxf.sca);
446 +        varset("NzP`", '=', vec[2]/funcxf.sca);
447 +        varset("RdotP`", '=', np->pdot <= -1.0 ? -1.0 :
448 +                        np->pdot >= 1.0 ? 1.0 : np->pdot);
449 +        scolor_color(ctmp, np->mcolor);         /* should use scolor_rgb()? */
450 +        varset("CrP", '=', colval(ctmp,RED));
451 +        varset("CgP", '=', colval(ctmp,GRN));
452 +        varset("CbP", '=', colval(ctmp,BLU));
453 +        return(1);
454   }

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