chiark / gitweb /
helixish: debugging output
[moebius3.git] / helixish.py
1
2 from __future__ import print_function
3
4 import numpy as np
5 from numpy import cos, sin
6
7 import sys
8 import subprocess
9
10 from moedebug import *
11 from moenp import *
12
13 from math import atan2, atan, sqrt
14
15 import symbolic
16
17 findcurve_subproc = None
18
19 class HelixishCurve():
20   def __init__(hc, cp):
21     symbolic.calculate()
22
23     p = cp[0]
24     q = cp[3]
25     dp = unit_v(cp[1]-cp[0])
26     dq = unit_v(cp[3]-cp[2])
27
28     dbg('HelixishCurve __init__', cp)
29     dbg(dp, dq)
30
31     #vdbg().arrow(p,dp)
32     #vdbg().arrow(q,dq)
33
34     # the initial attempt
35     #   - solve in the plane containing dP and dQ
36     #   - total distance normal to that plane gives mu
37     #   - now resulting curve is not parallel to dP at P
38     #     nor dQ at Q, so tilt it
39     #   - [[ pick as the hinge point the half of the curve
40     #     with the larger s or t ]] not yet implemented
41     #   - increase the other distance {t,s} by a bodge factor
42     #     approx distance between {Q,P} and {Q,P}' due to hinging
43     #     but minimum is 10% of (wlog) {s,t} [[ not quite like this ]]
44
45     dPQplane_normal = np.cross(dp, dq)
46
47     if np.linalg.norm(dPQplane_normal) < 1E-6:
48       dbg('dPQplane_normal small')
49       dPQplane_normal = np.cross([1,0,0], dp)
50     if np.linalg.norm(dPQplane_normal) < 1E-6:
51       dbg('dPQplane_normal small again')
52       dPQplane_normal = np.cross([0,1,0], dp)
53
54     dPQplane_normal = unit_v(dPQplane_normal)
55
56     vdbg().arrow([0,0,0], dPQplane_normal, color=(1,1,0))
57
58     dPQplane_basis = np.column_stack((np.cross(dp, dPQplane_normal),
59                                       dp,
60                                       dPQplane_normal,
61                                       p));
62     #dbg(dPQplane_basis)
63     dPQplane_basis = np.vstack((dPQplane_basis, [0,0,0,1]))
64     dbg(dPQplane_basis)
65     
66     vdbg().basis(dPQplane_basis)
67
68     dPQplane_into = np.linalg.inv(dPQplane_basis)
69     dbg(dPQplane_into)
70
71     p_plane_check = augmatmultiply(dPQplane_into, p)
72     dp_plane = augmatmultiply(dPQplane_into, dp, augwith=0)
73     dq_plane = augmatmultiply(dPQplane_into, dq, augwith=0)
74     q_plane  = augmatmultiply(dPQplane_into, q)
75     dist_pq_plane = np.linalg.norm(q_plane)
76
77     vdbg_plane = MatrixVisdebug(vdbg(), dPQplane_basis)
78
79     dbg('plane p', p_plane_check, 'dp', dp_plane, 'dq', dq_plane, 'q', q_plane)
80     vdbg_plane.arrow(p_plane_check, dp_plane)
81     vdbg_plane.arrow(q_plane,       dq_plane)
82
83     railway_inplane_basis_x = np.hstack((q_plane[0:2], [0]))
84     railway_inplane_basis = np.column_stack((
85       railway_inplane_basis_x,
86       -np.cross([0,0,1], railway_inplane_basis_x),
87       [0,0,1],
88       [0,0,0],
89     ))
90     #dbg('railway_inplane_basis\n', railway_inplane_basis)
91     railway_inplane_basis = np.vstack((railway_inplane_basis,
92                                        [0,0,0,1]))
93     dbg('railway_inplane_basis\n', railway_inplane_basis)
94     railway_basis = matmatmultiply(dPQplane_basis, railway_inplane_basis)
95     dbg('railway_basis\n', railway_basis)
96     vdbg().basis(railway_basis, hue=(1,0,1))
97     vdbg_railway = MatrixVisdebug(vdbg(), railway_basis)
98
99     # two circular arcs of equal maximum possible radius
100     # algorithm courtesy of Simon Tatham (`Railway problem',
101     # pers.comm. to ijackson@chiark 23.1.2004)
102     railway_angleoffset = atan2(*q_plane[0:2])
103     # these two angles are unconventional: clockwise from north
104     railway_theta = tau/4 - (atan2(*dp_plane[0:2]) - railway_angleoffset)
105     railway_phi   = tau/4 - (atan2(*-dq_plane[0:2]) - railway_angleoffset)
106     railway_cos_theta = cos(railway_theta)
107     railway_cos_phi   = cos(railway_phi)
108
109     dbg('railway:', railway_theta, railway_phi, railway_angleoffset)
110
111     def vdbg_railway_plane_angle(start, angle, **kw):
112       vdbg_railway.arrow(start, [sin(angle), cos(angle), 0], **kw)
113     vdbg_railway_plane_angle([0, 0, 0.1], railway_theta, color=(1, 0.5, 0))
114     vdbg_railway_plane_angle([1, 0, 0.1], railway_phi,   color=(1, 0.5, 0))
115
116     if railway_cos_theta**2 + railway_cos_phi**2 > 1E-6:
117       railway_polynomial = [
118         2 * (1 + cos(railway_theta - railway_phi)),
119         2 * (railway_cos_theta - railway_cos_phi),
120         -1
121         ]
122       railway_roots = np.roots(railway_polynomial)
123       dbg('railway poly, roots:', railway_polynomial, railway_roots)
124       for railway_r in railway_roots:
125         dbg(' twoarcs root r=',railway_r)
126
127         def railway_CPQ(pq, dpq, railway_r):
128           CPQ = pq + railway_r * np.array([-dpq[1], dpq[0]])
129           dbg('railway_CPQ', railway_r, pq, dpq, CPQ)
130           vdbg_plane.circle( np.hstack((CPQ, [0])),
131                              [0, 0, railway_r],
132                              color = (1,1,1) )
133           return CPQ
134
135         railway_CP = railway_CPQ([0,0],         dp_plane, railway_r)
136         railway_QP = railway_CPQ(q_plane[0:2], -dq_plane, railway_r)
137         railway_midpt = 0.5 * (railway_CP + railway_QP)
138
139         best_st = None
140         def railway_ST(C, start, end, railway_r):
141           delta = atan2(*(end - C)[0:2]) - atan2(*(start - C)[0:2])
142           s = delta * railway_r
143           dbg('railway_ST', C, start, end, railway_r, s)
144           return s
145
146         try_s = railway_ST(railway_CP, [0,0], railway_midpt, railway_r)
147         try_t = railway_ST(railway_CP, railway_midpt, q_plane[0:2], railway_r)
148         dbg('try_s, _t', try_s, try_t)
149         if try_s < 0 or try_t < 0:
150           continue
151
152         try_st = try_s + try_t
153         if best_st is None or try_st < best_st:
154           start_la = 1/railway_r
155           start_s = try_s
156           start_t = try_t
157           best_st = try_st
158           start_mu = q_plane[2] / (start_s + start_t)
159       dbg(' ok twoarcs')
160
161     else: # twoarcs algorithm is not well defined
162       dbg(' no twoarcs')
163       start_la = 0.1
164       start_s = dist_pq_plane * .65
165       start_t = dist_pq_plane * .35
166       start_mu = 0.05
167
168     bodge = max( q_plane[2] * start_mu,
169                  (start_s + start_t) * 0.1 )
170     start_s += 0.5 * bodge
171     start_t += 0.5 * bodge
172     start_kappa = 0
173     start_gamma = 1
174
175     tilt = atan(start_mu)
176     tilt_basis = np.array([
177       [ 1,     0,           0,         0 ],
178       [ 0,   cos(tilt),  sin(tilt),    0 ],
179       [ 0,  -sin(tilt),  cos(tilt),    0 ],
180       [ 0,     0,           0,         1 ],
181     ])
182     findcurve_basis = matmatmultiply(dPQplane_basis, tilt_basis)
183     findcurve_into = np.linalg.inv(findcurve_basis)
184
185     for ax in range(0,3):
186       vdbg().arrow(findcurve_basis[0:3,3], findcurve_basis[0:3,ax])
187
188     q_findcurve = augmatmultiply(findcurve_into, q)
189     dq_findcurve = augmatmultiply(findcurve_into, dq, augwith=0)
190
191     findcurve_target = np.hstack((q_findcurve, dq_findcurve))
192     findcurve_start = (sqrt(start_s), sqrt(start_t), start_la,
193                        start_mu, start_gamma, start_kappa)
194     
195     findcurve_epsilon = dist_pq_plane * 0.01
196
197     global findcurve_subproc
198     if findcurve_subproc is None:
199       dbg('STARTING FINDCURVE')
200       findcurve_subproc = subprocess.Popen(
201         ['./findcurve'],
202         bufsize=1,
203         stdin=subprocess.PIPE,
204         stdout=subprocess.PIPE,
205         stderr=None,
206         close_fds=False,
207         # restore_signals=True, // want python2 compat, nnng
208         universal_newlines=True,
209       )
210
211     findcurve_input = np.hstack((findcurve_target,
212                                  findcurve_start,
213                                  [findcurve_epsilon]))
214
215     def dbg_fmt_params(fcp):
216       return (('s=%10.7f t=%10.7f sh=%10.7f'
217                +' st=%10.7f la=%10.7f mu=%10.7f ga=%10.7f ka=%10.7f')
218               %
219               (( fcp[0]**2, fcp[1]**2 ) + tuple(fcp)))
220
221     #dbg('>> ' + ' '.join(map(str,findcurve_input)))
222
223     dbg(('RUNNING FINDCURVE' +
224          '                                             ' +
225          ' target Q=[%10.7f %10.7f %10.7f] dQ=[%10.7f %10.7f %10.7f]')
226         %
227         tuple(findcurve_input[0:6]))
228     dbg(('%s  initial') % dbg_fmt_params(findcurve_input[6:12]))
229
230     print(*findcurve_input, file=findcurve_subproc.stdin)
231     findcurve_subproc.stdin.flush()
232
233     hc.func = symbolic.get_python()
234     commentary = ''
235
236     while True:
237       l = findcurve_subproc.stdout.readline()
238       l = l.rstrip()
239       dbg('<< ', l)
240       if not l: vdbg().crashing('findcurve EOF')
241       if not l.startswith('['):
242         commentary += ' '
243         commentary += l
244         continue
245
246       l = eval(l)
247       if not l: break
248
249       dbg(('%s Q=[%10.7f %10.7f %10.7f] dQ=[%10.7f %10.7f %10.7f]%s')
250           %
251           (( dbg_fmt_params(l[0:6]), ) + tuple(l[6:12]) + (commentary,) ))
252       commentary = ''
253
254       hc.findcurve_result = l[0:6]
255       hc.threshold = l[0]**2
256       hc.total_dist = hc.threshold + l[1]**2
257       #vdbg().curve( hc.point_at_t )
258
259   def point_at_t(hc, normalised_parameter):
260     dist = normalised_parameter * hc.total_dist
261     ours = list(hc.findcurve_result)
262     if dist <= hc.threshold:
263       ours[0] = sqrt(dist)
264       ours[1] = 0
265     else:
266       ours[1] = sqrt(dist - hc.threshold)
267     asmat = hc.func(*ours)
268     p = asmat[:,0]
269     return p