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

Comparing ray/src/rt/p_func.c (file contents):
Revision 1.1 by greg, Thu Feb 2 10:41:34 1989 UTC vs.
Revision 2.10 by greg, Fri Nov 17 20:02:07 2023 UTC

# Line 1 | Line 1
1 /* Copyright (c) 1986 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   *  p_func.c - routine for procedural patterns.
9 *
10 *     4/8/86
6   */
7  
8 + #include "copyright.h"
9 +
10   #include  "ray.h"
11 + #include  "func.h"
12 + #include  "random.h"
13 + #include  "rtotypes.h"
14  
15   /*
16   *      A procedural pattern can either be a brightness or a
# Line 28 | Line 28 | static char SCCSid[] = "$SunId$ LBL";
28   *      0
29   *      n A1 A2 ..
30   *
31 + *  A spectral function is given as:
32 + *
33 + *      modifier specfunc name
34 + *      2+ sval filename xf
35 + *      0
36 + *      2+ nmA nmB A3 ..
37 + *
38   *  Filename is the name of the file where the variable definitions
39   *  can be found.  The list of real arguments can be accessed by
40   *  definitions in the file.  The xf is a transformation
41   *  to get from the original coordinates to the current coordinates.
42 + *  For the "specfunc" primitive, sval(nm) is a function of wavelength
43 + *  and must be defined from nmA to nmB, and should average to 1 over
44 + *  its range.
45   */
46  
47  
48 < p_bfunc(m, r)                   /* compute brightness pattern */
49 < register OBJREC  *m;
50 < RAY  *r;
48 > int
49 > p_bfunc(                        /* compute brightness pattern */
50 >        OBJREC  *m,
51 >        RAY  *r
52 > )
53   {
42        extern double  varvalue();
43        extern int  errno;
54          double  bval;
55 <        register char  **sa;
55 >        MFUNC  *mf;
56  
47        setfunc(m, r);
48
49        sa = m->oargs.sarg;
50
57          if (m->oargs.nsargs < 2)
58                  objerror(m, USER, "bad # arguments");
59 <        if (!vardefined(sa[0]))
60 <                loadfunc(sa[1]);
59 >        mf = getfunc(m, 1, 0x1, 0);
60 >        setfunc(m, r);
61          errno = 0;
62 <        bval = varvalue(sa[0]);
63 <        if (errno) {
62 >        bval = evalue(mf->ep[0]);
63 >        if ((errno == EDOM) | (errno == ERANGE)) {
64                  objerror(m, WARNING, "compute error");
65 <                return;
65 >                return(0);
66          }
67 <        scalecolor(r->pcol, bval);
67 >        scalescolor(r->pcol, bval);
68 >        return(0);
69   }
70  
71  
72 < p_cfunc(m, r)                   /* compute color pattern */
73 < register OBJREC  *m;
74 < RAY  *r;
72 > int
73 > p_cfunc(                        /* compute color pattern */
74 >        OBJREC  *m,
75 >        RAY  *r
76 > )
77   {
78 <        extern double  varvalue();
79 <        extern int  errno;
71 <        COLOR  cval;
72 <        register char  **sa;
78 >        SCOLOR  scval;
79 >        MFUNC  *mf;
80  
81 +        if (m->oargs.nsargs < 4)
82 +                objerror(m, USER, "bad # arguments");
83 +        mf = getfunc(m, 3, 0x7, 0);
84          setfunc(m, r);
85 +        errno = 0;
86 +        setscolor(scval, evalue(mf->ep[0]),
87 +                        evalue(mf->ep[1]),
88 +                        evalue(mf->ep[2]));
89 +        if ((errno == EDOM) | (errno == ERANGE)) {
90 +                objerror(m, WARNING, "compute error");
91 +                return(0);
92 +        }
93 +        smultscolor(r->pcol, scval);
94 +        return(0);
95 + }
96  
76        sa = m->oargs.sarg;
97  
98 <        if (m->oargs.nsargs < 4)
98 > int
99 > p_specfunc(                     /* compute spectral pattern */
100 >        OBJREC  *m,
101 >        RAY  *r
102 > )
103 > {
104 >        SCOLOR  scsamp;
105 >        SCOLOR  scval;
106 >        double  wl, wlmin, wlmax, wlstep;
107 >        int     ns, i;
108 >        MFUNC   *mf;
109 >
110 >        if ((m->oargs.nsargs < 2) | (m->oargs.nfargs < 2))
111                  objerror(m, USER, "bad # arguments");
112 <        if (!vardefined(sa[0]))
113 <                loadfunc(sa[3]);
112 >        if (m->oargs.farg[0] < m->oargs.farg[1]) {
113 >                wlmin = m->oargs.farg[0];
114 >                wlmax = m->oargs.farg[1];
115 >        } else {
116 >                wlmin = m->oargs.farg[1];
117 >                wlmax = m->oargs.farg[0];
118 >        }
119 >        if (wlmin < WLPART[3]) wlmin = WLPART[3];
120 >        if (wlmax > WLPART[0]) wlmax = WLPART[0];
121 >        if (wlmin >= wlmax) {
122 >                objerror(m, WARNING, "incompatible wavelength sampling");
123 >                return(0);
124 >        }
125 >        wlstep = (wlmax - wlmin)/(double)MAXCSAMP;
126 >        mf = getfunc(m, 1, 0, 0);
127 >        setfunc(m, r);
128          errno = 0;
129 <        setcolor(cval, varvalue(sa[0]),
130 <                        varvalue(sa[1]),
131 <                        varvalue(sa[2]));
132 <        if (errno) {
133 <                objerror(m, WARNING, "compute error");
134 <                return;
129 >        ns = (wlmax - wlmin)/wlstep + .1;
130 >        wl = wlmax - .5*wlstep;
131 >        for (i = ns; i-- > 0; wl -= wlstep) {
132 >                double  ws = wl + 0.9*(1.-frandom())*wlstep;
133 >                scsamp[i] = funvalue(m->oargs.sarg[0], 1, &ws);
134 >                if ((errno == EDOM) | (errno == ERANGE)) {
135 >                        objerror(m, WARNING, "compute error");
136 >                        return(0);
137 >                }
138          }
139 <        multcolor(r->pcol, cval);
139 >        convertscolor(scval, NCSAMP, WLPART[0], WLPART[3],
140 >                        scsamp, ns, wlmin, wlmax);
141 >        smultscolor(r->pcol, scval);
142 >        return(0);
143   }

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