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

Comparing ray/src/rt/m_bsdf.c (file contents):
Revision 2.31 by greg, Fri Feb 17 23:24:56 2017 UTC vs.
Revision 2.49 by greg, Sat May 12 02:32:10 2018 UTC

# Line 23 | Line 23 | static const char RCSid[] = "$Id$";
23   *  (opposite the surface normal) to bypass any intervening geometry.
24   *  Translation only affects scattered, non-source-directed samples.
25   *  A non-zero thickness has the further side-effect that an unscattered
26 < *  (view) ray will pass right through our material if it has any
27 < *  non-diffuse transmission, making the BSDF surface invisible.  This
28 < *  shows the proxied geometry instead. Thickness has the further
29 < *  effect of turning off reflection on the hidden side so that rays
30 < *  heading in the opposite direction pass unimpeded through the BSDF
26 > *  (view) ray will pass right through our material, making the BSDF
27 > *  surface invisible and showing the proxied geometry instead. Thickness
28 > *  has the further effect of turning off reflection on the reverse side so
29 > *  rays heading in the opposite direction pass unimpeded through the BSDF
30   *  surface.  A paired surface may be placed on the opposide side of
31   *  the detail geometry, less than this thickness away, if a two-way
32   *  proxy is desired.  Note that the sign of the thickness is important.
# Line 36 | Line 35 | static const char RCSid[] = "$Id$";
35   *  hides geometry in front of the surface when rays hit from behind,
36   *  and applies only the transmission and backside reflectance properties.
37   *  Reflection is ignored on the hidden side, as those rays pass through.
38 + *      When thickness is set to zero, shadow rays will be blocked unless
39 + *  a BTDF has a strong "through" component in the source direction.
40 + *  A separate test prevents over-counting by dropping samples that are
41 + *  too close to this "through" direction.  BSDFs with such a through direction
42 + *  will also have a view component, meaning they are somewhat see-through.
43   *      The "up" vector for the BSDF is given by three variables, defined
44   *  (along with the thickness) by the named function file, or '.' if none.
45   *  Together with the surface normal, this defines the local coordinate
# Line 43 | Line 47 | static const char RCSid[] = "$Id$";
47   *      We do not reorient the surface, so if the BSDF has no back-side
48   *  reflectance and none is given in the real arguments, a BSDF surface
49   *  with zero thickness will appear black when viewed from behind
50 < *  unless backface visibility is off.
50 > *  unless backface visibility is on, when it becomes invisible.
51   *      The diffuse arguments are added to components in the BSDF file,
52   *  not multiplied.  However, patterns affect this material as a multiplier
53   *  on everything except non-diffuse reflection.
# Line 59 | Line 63 | static const char RCSid[] = "$Id$";
63   /*
64   * Note that our reverse ray-tracing process means that the positions
65   * of incoming and outgoing vectors may be reversed in our calls
66 < * to the BSDF library.  This is fine, since the bidirectional nature
66 > * to the BSDF library.  This is usually fine, since the bidirectional nature
67   * of the BSDF (that's what the 'B' stands for) means it all works out.
68   */
69  
# Line 72 | Line 76 | typedef struct {
76          RREAL   toloc[3][3];    /* world to local BSDF coords */
77          RREAL   fromloc[3][3];  /* local BSDF coords to world */
78          double  thick;          /* surface thickness */
79 +        COLOR   cthru;          /* "through" component multiplier */
80          SDData  *sd;            /* loaded BSDF data */
81          COLOR   rdiff;          /* diffuse reflection */
82 +        COLOR   runsamp;        /* BSDF hemispherical reflection */
83          COLOR   tdiff;          /* diffuse transmission */
84 +        COLOR   tunsamp;        /* BSDF hemispherical transmission */
85   }  BSDFDAT;             /* BSDF material data */
86  
87   #define cvt_sdcolor(cv, svp)    ccy2rgb(&(svp)->spec, (svp)->cieY, cv)
88  
89 + /* Compute "through" component color */
90 + static void
91 + compute_through(BSDFDAT *ndp)
92 + {
93 + #define NDIR2CHECK      13
94 +        static const float      dir2check[NDIR2CHECK][2] = {
95 +                                        {0, 0},
96 +                                        {-0.8, 0},
97 +                                        {0, 0.8},
98 +                                        {0, -0.8},
99 +                                        {0.8, 0},
100 +                                        {-0.8, 0.8},
101 +                                        {-0.8, -0.8},
102 +                                        {0.8, 0.8},
103 +                                        {0.8, -0.8},
104 +                                        {-1.6, 0},
105 +                                        {0, 1.6},
106 +                                        {0, -1.6},
107 +                                        {1.6, 0},
108 +                                };
109 +        const double    peak_over = 1.5;
110 +        SDSpectralDF    *dfp;
111 +        FVECT           pdir;
112 +        double          tomega, srchrad;
113 +        COLOR           vpeak, vsum;
114 +        int             i;
115 +        SDError         ec;
116 +
117 +        setcolor(ndp->cthru, 0, 0, 0);          /* starting assumption */
118 +
119 +        if (ndp->pr->rod > 0)
120 +                dfp = (ndp->sd->tf != NULL) ? ndp->sd->tf : ndp->sd->tb;
121 +        else
122 +                dfp = (ndp->sd->tb != NULL) ? ndp->sd->tb : ndp->sd->tf;
123 +
124 +        if (dfp == NULL)
125 +                return;                         /* no specular transmission */
126 +        if (bright(ndp->pr->pcol) <= FTINY)
127 +                return;                         /* pattern is black, here */
128 +        srchrad = sqrt(dfp->minProjSA);         /* else search for peak */
129 +        setcolor(vpeak, 0, 0, 0);
130 +        setcolor(vsum, 0, 0, 0);
131 +        pdir[2] = 0.0;
132 +        for (i = 0; i < NDIR2CHECK; i++) {
133 +                FVECT   tdir;
134 +                SDValue sv;
135 +                COLOR   vcol;
136 +                tdir[0] = -ndp->vray[0] + dir2check[i][0]*srchrad;
137 +                tdir[1] = -ndp->vray[1] + dir2check[i][1]*srchrad;
138 +                tdir[2] = -ndp->vray[2];
139 +                normalize(tdir);
140 +                ec = SDevalBSDF(&sv, tdir, ndp->vray, ndp->sd);
141 +                if (ec)
142 +                        goto baderror;
143 +                cvt_sdcolor(vcol, &sv);
144 +                addcolor(vsum, vcol);
145 +                if (sv.cieY > bright(vpeak)) {
146 +                        copycolor(vpeak, vcol);
147 +                        VCOPY(pdir, tdir);
148 +                }
149 +        }
150 +        if (pdir[2] == 0.0)
151 +                return;                         /* zero neighborhood */
152 +        ec = SDsizeBSDF(&tomega, pdir, ndp->vray, SDqueryMin, ndp->sd);
153 +        if (ec)
154 +                goto baderror;
155 +        if (tomega > 1.5*dfp->minProjSA)
156 +                return;                         /* not really a peak? */
157 +        tomega /= fabs(pdir[2]);                /* remove cosine factor */
158 +        if ((bright(vpeak) - ndp->sd->tLamb.cieY*(1./PI))*tomega <= .001)
159 +                return;                         /* < 0.1% transmission */
160 +        for (i = 3; i--; )                      /* remove peak from average */
161 +                colval(vsum,i) -= colval(vpeak,i);
162 +        if (peak_over*bright(vsum) >= (NDIR2CHECK-1)*bright(vpeak))
163 +                return;                         /* not peaky enough */
164 +        copycolor(ndp->cthru, vpeak);           /* else use it */
165 +        scalecolor(ndp->cthru, tomega);
166 +        multcolor(ndp->cthru, ndp->pr->pcol);   /* modify by pattern */
167 +        return;
168 + baderror:
169 +        objerror(ndp->mp, USER, transSDError(ec));
170 + #undef NDIR2CHECK
171 + }
172 +
173   /* Jitter ray sample according to projected solid angle and specjitter */
174   static void
175   bsdf_jitter(FVECT vres, BSDFDAT *ndp, double sr_psa)
# Line 93 | Line 184 | bsdf_jitter(FVECT vres, BSDFDAT *ndp, double sr_psa)
184          normalize(vres);
185   }
186  
187 < /* Evaluate BSDF for direct component, returning true if OK to proceed */
187 > /* Get BSDF specular for direct component, returning true if OK to proceed */
188   static int
189 < direct_bsdf_OK(COLOR cval, FVECT ldir, double omega, BSDFDAT *ndp)
189 > direct_specular_OK(COLOR cval, FVECT ldir, double omega, BSDFDAT *ndp)
190   {
191 <        int     nsamp, ok = 0;
191 >        int     nsamp;
192 >        double  wtot = 0;
193          FVECT   vsrc, vsmp, vjit;
194 <        double  tomega;
194 >        double  tomega, tomega2;
195          double  sf, tsr, sd[2];
196 <        COLOR   csmp;
196 >        COLOR   csmp, cdiff;
197 >        double  diffY;
198          SDValue sv;
199          SDError ec;
200          int     i;
201 +                                        /* in case we fail */
202 +        setcolor(cval,  0, 0, 0);
203                                          /* transform source direction */
204          if (SDmapDir(vsrc, ndp->toloc, ldir) != SDEnone)
205                  return(0);
206 <                                        /* assign number of samples */
206 >                                        /* will discount diffuse portion */
207 >        switch ((vsrc[2] > 0)<<1 | (ndp->vray[2] > 0)) {
208 >        case 3:
209 >                if (ndp->sd->rf == NULL)
210 >                        return(0);      /* all diffuse */
211 >                sv = ndp->sd->rLambFront;
212 >                break;
213 >        case 0:
214 >                if (ndp->sd->rb == NULL)
215 >                        return(0);      /* all diffuse */
216 >                sv = ndp->sd->rLambBack;
217 >                break;
218 >        default:
219 >                if ((ndp->sd->tf == NULL) & (ndp->sd->tb == NULL))
220 >                        return(0);      /* all diffuse */
221 >                sv = ndp->sd->tLamb;
222 >                break;
223 >        }
224 >        if (sv.cieY > FTINY) {
225 >                diffY = sv.cieY *= 1./PI;
226 >                cvt_sdcolor(cdiff, &sv);
227 >        } else {
228 >                diffY = 0;
229 >                setcolor(cdiff,  0, 0, 0);
230 >        }
231 >                                        /* need projected solid angles */
232 >        omega *= fabs(vsrc[2]);
233          ec = SDsizeBSDF(&tomega, ndp->vray, vsrc, SDqueryMin, ndp->sd);
234          if (ec)
235                  goto baderror;
236                                          /* check indirect over-counting */
237 <        if (ndp->thick != 0 && ndp->pr->crtype & (SPECULAR|AMBIENT)
117 <                                && vsrc[2] > 0 ^ ndp->vray[2] > 0) {
237 >        if ((vsrc[2] > 0) ^ (ndp->vray[2] > 0) && bright(ndp->cthru) > FTINY) {
238                  double  dx = vsrc[0] + ndp->vray[0];
239                  double  dy = vsrc[1] + ndp->vray[1];
240 <                if (dx*dx + dy*dy <= omega+tomega)
240 >                if (dx*dx + dy*dy <= (1.5*4./PI)*(omega + tomega +
241 >                                                2.*sqrt(omega*tomega)))
242                          return(0);
243          }
244 +                                        /* assign number of samples */
245          sf = specjitter * ndp->pr->rweight;
246 <        if (tomega <= .0)
246 >        if (tomega <= 0)
247                  nsamp = 1;
248          else if (25.*tomega <= omega)
249                  nsamp = 100.*sf + .5;
250          else
251                  nsamp = 4.*sf*omega/tomega + .5;
252          nsamp += !nsamp;
253 <        setcolor(cval, .0, .0, .0);     /* sample our source area */
132 <        sf = sqrt(omega);
253 >        sf = sqrt(omega);               /* sample our source area */
254          tsr = sqrt(tomega);
255          for (i = nsamp; i--; ) {
256                  VCOPY(vsmp, vsrc);      /* jitter query directions */
# Line 137 | Line 258 | direct_bsdf_OK(COLOR cval, FVECT ldir, double omega, B
258                          multisamp(sd, 2, (i + frandom())/(double)nsamp);
259                          vsmp[0] += (sd[0] - .5)*sf;
260                          vsmp[1] += (sd[1] - .5)*sf;
261 <                        if (normalize(vsmp) == 0) {
141 <                                --nsamp;
142 <                                continue;
143 <                        }
261 >                        normalize(vsmp);
262                  }
263                  bsdf_jitter(vjit, ndp, tsr);
264                                          /* compute BSDF */
265                  ec = SDevalBSDF(&sv, vjit, vsmp, ndp->sd);
266                  if (ec)
267                          goto baderror;
268 <                if (sv.cieY <= FTINY)   /* worth using? */
269 <                        continue;
268 >                if (sv.cieY - diffY <= FTINY)
269 >                        continue;       /* no specular part */
270 >                                        /* check for variable resolution */
271 >                ec = SDsizeBSDF(&tomega2, vjit, vsmp, SDqueryMin, ndp->sd);
272 >                if (ec)
273 >                        goto baderror;
274 >                if (tomega2 < .12*tomega)
275 >                        continue;       /* not safe to include */
276                  cvt_sdcolor(csmp, &sv);
277 <                addcolor(cval, csmp);   /* average it in */
278 <                ++ok;
277 >
278 >                if (sf < 2.5*tsr) {     /* weight by Y for small sources */
279 >                        scalecolor(csmp, sv.cieY);
280 >                        wtot += sv.cieY;
281 >                } else
282 >                        wtot += 1.;
283 >                addcolor(cval, csmp);
284          }
285 <        sf = 1./(double)nsamp;
285 >        if (wtot <= FTINY)              /* no valid specular samples? */
286 >                return(0);
287 >
288 >        sf = 1./wtot;                   /* weighted average BSDF */
289          scalecolor(cval, sf);
290 <        return(ok);
290 >                                        /* subtract diffuse contribution */
291 >        for (i = 3*(diffY > FTINY); i--; )
292 >                if ((colval(cval,i) -= colval(cdiff,i)) < 0)
293 >                        colval(cval,i) = 0;
294 >        return(1);
295   baderror:
296          objerror(ndp->mp, USER, transSDError(ec));
297          return(0);                      /* gratis return */
# Line 175 | Line 311 | dir_bsdf(
311          double          dtmp;
312          COLOR           ctmp;
313  
314 <        setcolor(cval, .0, .0, .0);
314 >        setcolor(cval,  0, 0, 0);
315  
316          ldot = DOT(np->pnorm, ldir);
317          if ((-FTINY <= ldot) & (ldot <= FTINY))
# Line 183 | Line 319 | dir_bsdf(
319  
320          if (ldot > 0 && bright(np->rdiff) > FTINY) {
321                  /*
322 <                 *  Compute added diffuse reflected component.
322 >                 *  Compute diffuse reflected component
323                   */
324                  copycolor(ctmp, np->rdiff);
325                  dtmp = ldot * omega * (1./PI);
# Line 192 | Line 328 | dir_bsdf(
328          }
329          if (ldot < 0 && bright(np->tdiff) > FTINY) {
330                  /*
331 <                 *  Compute added diffuse transmission.
331 >                 *  Compute diffuse transmission
332                   */
333                  copycolor(ctmp, np->tdiff);
334                  dtmp = -ldot * omega * (1.0/PI);
# Line 202 | Line 338 | dir_bsdf(
338          if (ambRayInPmap(np->pr))
339                  return;         /* specular already in photon map */
340          /*
341 <         *  Compute scattering coefficient using BSDF.
341 >         *  Compute specular scattering coefficient using BSDF
342           */
343 <        if (!direct_bsdf_OK(ctmp, ldir, omega, np))
343 >        if (!direct_specular_OK(ctmp, ldir, omega, np))
344                  return;
345          if (ldot < 0) {         /* pattern for specular transmission */
346                  multcolor(ctmp, np->pr->pcol);
# Line 229 | Line 365 | dir_brdf(
365          double          dtmp;
366          COLOR           ctmp, ctmp1, ctmp2;
367  
368 <        setcolor(cval, .0, .0, .0);
368 >        setcolor(cval,  0, 0, 0);
369  
370          ldot = DOT(np->pnorm, ldir);
371          
# Line 238 | Line 374 | dir_brdf(
374  
375          if (bright(np->rdiff) > FTINY) {
376                  /*
377 <                 *  Compute added diffuse reflected component.
377 >                 *  Compute diffuse reflected component
378                   */
379                  copycolor(ctmp, np->rdiff);
380                  dtmp = ldot * omega * (1./PI);
# Line 248 | Line 384 | dir_brdf(
384          if (ambRayInPmap(np->pr))
385                  return;         /* specular already in photon map */
386          /*
387 <         *  Compute reflection coefficient using BSDF.
387 >         *  Compute specular reflection coefficient using BSDF
388           */
389 <        if (!direct_bsdf_OK(ctmp, ldir, omega, np))
389 >        if (!direct_specular_OK(ctmp, ldir, omega, np))
390                  return;
391          dtmp = ldot * omega;
392          scalecolor(ctmp, dtmp);
# Line 271 | Line 407 | dir_btdf(
407          double          dtmp;
408          COLOR           ctmp;
409  
410 <        setcolor(cval, .0, .0, .0);
410 >        setcolor(cval,  0, 0, 0);
411  
412          ldot = DOT(np->pnorm, ldir);
413  
# Line 280 | Line 416 | dir_btdf(
416  
417          if (bright(np->tdiff) > FTINY) {
418                  /*
419 <                 *  Compute added diffuse transmission.
419 >                 *  Compute diffuse transmission
420                   */
421                  copycolor(ctmp, np->tdiff);
422                  dtmp = -ldot * omega * (1.0/PI);
# Line 290 | Line 426 | dir_btdf(
426          if (ambRayInPmap(np->pr))
427                  return;         /* specular already in photon map */
428          /*
429 <         *  Compute scattering coefficient using BSDF.
429 >         *  Compute specular scattering coefficient using BSDF
430           */
431 <        if (!direct_bsdf_OK(ctmp, ldir, omega, np))
431 >        if (!direct_specular_OK(ctmp, ldir, omega, np))
432                  return;
433                                          /* full pattern on transmission */
434          multcolor(ctmp, np->pr->pcol);
# Line 303 | Line 439 | dir_btdf(
439  
440   /* Sample separate BSDF component */
441   static int
442 < sample_sdcomp(BSDFDAT *ndp, SDComponent *dcp, int usepat)
442 > sample_sdcomp(BSDFDAT *ndp, SDComponent *dcp, int xmit)
443   {
444 <        int     nstarget = 1;
445 <        int     nsent;
446 <        SDError ec;
447 <        SDValue bsv;
448 <        double  xrand;
449 <        FVECT   vsmp;
450 <        RAY     sr;
444 >        const int       hasthru = (xmit &&
445 >                                        !(ndp->pr->crtype & (SPECULAR|AMBIENT))
446 >                                        && bright(ndp->cthru) > FTINY);
447 >        int             nstarget = 1;
448 >        int             nsent = 0;
449 >        int             n;
450 >        SDError         ec;
451 >        SDValue         bsv;
452 >        double          xrand;
453 >        FVECT           vsmp, vinc;
454 >        RAY             sr;
455                                                  /* multiple samples? */
456          if (specjitter > 1.5) {
457                  nstarget = specjitter*ndp->pr->rweight + .5;
458                  nstarget += !nstarget;
459          }
460                                                  /* run through our samples */
461 <        for (nsent = 0; nsent < nstarget; nsent++) {
461 >        for (n = 0; n < nstarget; n++) {
462                  if (nstarget == 1) {            /* stratify random variable */
463                          xrand = urand(ilhash(dimlist,ndims)+samplendx);
464                          if (specjitter < 1.)
465                                  xrand = .5 + specjitter*(xrand-.5);
466                  } else {
467 <                        xrand = (nsent + frandom())/(double)nstarget;
467 >                        xrand = (n + frandom())/(double)nstarget;
468                  }
469                  SDerrorDetail[0] = '\0';        /* sample direction & coef. */
470                  bsdf_jitter(vsmp, ndp, ndp->sr_vpsa[0]);
471 +                VCOPY(vinc, vsmp);              /* to compare after */
472                  ec = SDsampComponent(&bsv, vsmp, xrand, dcp);
473                  if (ec)
474                          objerror(ndp->mp, USER, transSDError(ec));
475                  if (bsv.cieY <= FTINY)          /* zero component? */
476                          break;
477 <                                                /* map vector to world */
477 >                if (hasthru) {                  /* check for view ray */
478 >                        double  dx = vinc[0] + vsmp[0];
479 >                        double  dy = vinc[1] + vsmp[1];
480 >                        if (dx*dx + dy*dy <= ndp->sr_vpsa[0]*ndp->sr_vpsa[0])
481 >                                continue;       /* exclude view sample */
482 >                }
483 >                                                /* map non-view sample->world */
484                  if (SDmapDir(sr.rdir, ndp->fromloc, vsmp) != SDEnone)
485                          break;
486                                                  /* spawn a specular ray */
487                  if (nstarget > 1)
488                          bsv.cieY /= (double)nstarget;
489                  cvt_sdcolor(sr.rcoef, &bsv);    /* use sample color */
490 <                if (usepat)                     /* apply pattern? */
490 >                if (xmit)                       /* apply pattern on transmit */
491                          multcolor(sr.rcoef, ndp->pr->pcol);
492                  if (rayorigin(&sr, SPECULAR, ndp->pr, sr.rcoef) < 0) {
493 <                        if (maxdepth > 0)
494 <                                break;
495 <                        continue;               /* Russian roulette victim */
493 >                        if (!n & (nstarget > 1)) {
494 >                                n = nstarget;   /* avoid infinitue loop */
495 >                                nstarget = nstarget*sr.rweight/minweight;
496 >                                if (n == nstarget) break;
497 >                                n = -1;         /* moved target */
498 >                        }
499 >                        continue;               /* try again */
500                  }
501 <                                                /* need to offset origin? */
351 <                if (ndp->thick != 0 && ndp->pr->rod > 0 ^ vsmp[2] > 0)
501 >                if (xmit && ndp->thick != 0)    /* need to offset origin? */
502                          VSUM(sr.rorg, sr.rorg, ndp->pr->ron, -ndp->thick);
503                  rayvalue(&sr);                  /* send & evaluate sample */
504                  multcolor(sr.rcol, sr.rcoef);
505                  addcolor(ndp->pr->rcol, sr.rcol);
506 +                ++nsent;
507          }
508          return(nsent);
509   }
# Line 361 | Line 512 | sample_sdcomp(BSDFDAT *ndp, SDComponent *dcp, int usep
512   static int
513   sample_sdf(BSDFDAT *ndp, int sflags)
514   {
515 +        int             hasthru = (sflags == SDsampSpT &&
516 +                                        !(ndp->pr->crtype & (SPECULAR|AMBIENT))
517 +                                        && bright(ndp->cthru) > FTINY);
518          int             n, ntotal = 0;
519 +        double          b = 0;
520          SDSpectralDF    *dfp;
521          COLORV          *unsc;
522  
523          if (sflags == SDsampSpT) {
524 <                unsc = ndp->tdiff;
524 >                unsc = ndp->tunsamp;
525                  if (ndp->pr->rod > 0)
526                          dfp = (ndp->sd->tf != NULL) ? ndp->sd->tf : ndp->sd->tb;
527                  else
528                          dfp = (ndp->sd->tb != NULL) ? ndp->sd->tb : ndp->sd->tf;
529          } else /* sflags == SDsampSpR */ {
530 <                unsc = ndp->rdiff;
530 >                unsc = ndp->runsamp;
531                  if (ndp->pr->rod > 0)
532                          dfp = ndp->sd->rf;
533                  else
534                          dfp = ndp->sd->rb;
535          }
536 +        setcolor(unsc,  0, 0, 0);
537          if (dfp == NULL)                        /* no specular component? */
538                  return(0);
539 <                                                /* below sampling threshold? */
540 <        if (dfp->maxHemi <= specthresh+FTINY) {
541 <                if (dfp->maxHemi > FTINY) {     /* XXX no color from BSDF */
542 <                        FVECT   vjit;
543 <                        double  d;
544 <                        COLOR   ctmp;
545 <                        bsdf_jitter(vjit, ndp, ndp->sr_vpsa[1]);
546 <                        d = SDdirectHemi(vjit, sflags, ndp->sd);
539 >
540 >        if (hasthru) {                          /* separate view sample? */
541 >                RAY     tr;
542 >                if (rayorigin(&tr, TRANS, ndp->pr, ndp->cthru) == 0) {
543 >                        VCOPY(tr.rdir, ndp->pr->rdir);
544 >                        rayvalue(&tr);
545 >                        multcolor(tr.rcol, tr.rcoef);
546 >                        addcolor(ndp->pr->rcol, tr.rcol);
547 >                        ++ntotal;
548 >                        b = bright(ndp->cthru);
549 >                } else
550 >                        hasthru = 0;
551 >        }
552 >        if (dfp->maxHemi - b <= FTINY) {        /* have specular to sample? */
553 >                b = 0;
554 >        } else {
555 >                FVECT   vjit;
556 >                bsdf_jitter(vjit, ndp, ndp->sr_vpsa[1]);
557 >                b = SDdirectHemi(vjit, sflags, ndp->sd) - b;
558 >                if (b < 0) b = 0;
559 >        }
560 >        if (b <= specthresh+FTINY) {            /* below sampling threshold? */
561 >                if (b > FTINY) {                /* XXX no color from BSDF */
562                          if (sflags == SDsampSpT) {
563 <                                copycolor(ctmp, ndp->pr->pcol);
564 <                                scalecolor(ctmp, d);
563 >                                copycolor(unsc, ndp->pr->pcol);
564 >                                scalecolor(unsc, b);
565                          } else                  /* no pattern on reflection */
566 <                                setcolor(ctmp, d, d, d);
396 <                        addcolor(unsc, ctmp);
566 >                                setcolor(unsc, b, b, b);
567                  }
568 <                return(0);
568 >                return(ntotal);
569          }
570 <                                                /* else need to sample */
571 <        dimlist[ndims++] = (int)(size_t)ndp->mp;
402 <        ndims++;
570 >        dimlist[ndims] = (int)(size_t)ndp->mp;  /* else sample specular */
571 >        ndims += 2;
572          for (n = dfp->ncomp; n--; ) {           /* loop over components */
573                  dimlist[ndims-1] = n + 9438;
574                  ntotal += sample_sdcomp(ndp, &dfp->comp[n], sflags==SDsampSpT);
# Line 430 | Line 599 | m_bsdf(OBJREC *m, RAY *r)
599                                                  /* get thickness */
600          nd.thick = evalue(mf->ep[0]);
601          if ((-FTINY <= nd.thick) & (nd.thick <= FTINY))
602 <                nd.thick = .0;
434 <                                                /* check shadow */
435 <        if (r->crtype & SHADOW) {
436 <                if (nd.thick != 0)
437 <                        raytrans(r);            /* pass-through */
438 <                return(1);                      /* or shadow */
439 <        }
602 >                nd.thick = 0;
603                                                  /* check backface visibility */
604          if (!hitfront & !backvis) {
605                  raytrans(r);
606                  return(1);
607          }
608                                                  /* check other rays to pass */
609 <        if (nd.thick != 0 && (!(r->crtype & (SPECULAR|AMBIENT)) ||
609 >        if (nd.thick != 0 && (r->crtype & SHADOW ||
610 >                                !(r->crtype & (SPECULAR|AMBIENT)) ||
611                                  (nd.thick > 0) ^ hitfront)) {
612                  raytrans(r);                    /* hide our proxy */
613                  return(1);
# Line 452 | Line 616 | m_bsdf(OBJREC *m, RAY *r)
616          nd.pr = r;
617                                                  /* get BSDF data */
618          nd.sd = loadBSDF(m->oargs.sarg[1]);
619 +                                                /* early shadow check */
620 +        if (r->crtype & SHADOW && (nd.sd->tf == NULL) & (nd.sd->tb == NULL))
621 +                return(1);
622                                                  /* diffuse reflectance */
623          if (hitfront) {
624                  cvt_sdcolor(nd.rdiff, &nd.sd->rLambFront);
# Line 505 | Line 672 | m_bsdf(OBJREC *m, RAY *r)
672                  nd.vray[2] = -r->rdir[2];
673                  ec = SDmapDir(nd.vray, nd.toloc, nd.vray);
674          }
508        if (!ec)
509                ec = SDinvXform(nd.fromloc, nd.toloc);
675          if (ec) {
676                  objerror(m, WARNING, "Illegal orientation vector");
677                  return(1);
678          }
679 <                                                /* determine BSDF resolution */
680 <        ec = SDsizeBSDF(nd.sr_vpsa, nd.vray, NULL, SDqueryMin+SDqueryMax, nd.sd);
679 >        compute_through(&nd);                   /* compute through component */
680 >        if (r->crtype & SHADOW) {
681 >                RAY     tr;                     /* attempt to pass shadow ray */
682 >                if (rayorigin(&tr, TRANS, r, nd.cthru) < 0)
683 >                        return(1);              /* no through component */
684 >                VCOPY(tr.rdir, r->rdir);
685 >                rayvalue(&tr);                  /* transmit with scaling */
686 >                multcolor(tr.rcol, tr.rcoef);
687 >                copycolor(r->rcol, tr.rcol);
688 >                return(1);                      /* we're done */
689 >        }
690 >        ec = SDinvXform(nd.fromloc, nd.toloc);
691 >        if (!ec)                                /* determine BSDF resolution */
692 >                ec = SDsizeBSDF(nd.sr_vpsa, nd.vray, NULL,
693 >                                        SDqueryMin+SDqueryMax, nd.sd);
694          if (ec)
695                  objerror(m, USER, transSDError(ec));
696  
# Line 528 | Line 706 | m_bsdf(OBJREC *m, RAY *r)
706                                                  /* sample transmission */
707          sample_sdf(&nd, SDsampSpT);
708                                                  /* compute indirect diffuse */
709 <        if (bright(nd.rdiff) > FTINY) {         /* ambient from reflection */
709 >        copycolor(ctmp, nd.rdiff);
710 >        addcolor(ctmp, nd.runsamp);
711 >        if (bright(ctmp) > FTINY) {             /* ambient from reflection */
712                  if (!hitfront)
713                          flipsurface(r);
534                copycolor(ctmp, nd.rdiff);
714                  multambient(ctmp, r, nd.pnorm);
715                  addcolor(r->rcol, ctmp);
716                  if (!hitfront)
717                          flipsurface(r);
718          }
719 <        if (bright(nd.tdiff) > FTINY) {         /* ambient from other side */
719 >        copycolor(ctmp, nd.tdiff);
720 >        addcolor(ctmp, nd.tunsamp);
721 >        if (bright(ctmp) > FTINY) {             /* ambient from other side */
722                  FVECT  bnorm;
723                  if (hitfront)
724                          flipsurface(r);
725                  bnorm[0] = -nd.pnorm[0];
726                  bnorm[1] = -nd.pnorm[1];
727                  bnorm[2] = -nd.pnorm[2];
547                copycolor(ctmp, nd.tdiff);
728                  if (nd.thick != 0) {            /* proxy with offset? */
729                          VCOPY(vtmp, r->rop);
730                          VSUM(r->rop, vtmp, r->ron, nd.thick);

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