lygia
/v1.1.6
/sdf
/opUnion
)Union operation of two SDFs
Dependencies:
Use:
<float> opUnion( in <float|vec4> d1, in <float|vec4> d2 [, <float> smooth_factor] )
#ifndef FNC_OPUNION
#define FNC_OPUNION
float opUnion( float d1, float d2 ) { return min(d1, d2); }
vec4 opUnion( vec4 d1, vec4 d2 ) { return (d1.a < d2.a) ? d1 : d2; }
// Soft union
float opUnion( float d1, float d2, float k ) {
float h = saturate( 0.5 + 0.5*(d2-d1)/k );
return mix( d2, d1, h ) - k*h*(1.0-h);
}
vec4 opUnion( vec4 d1, vec4 d2, float k ) {
float h = saturate( 0.5 + 0.5*(d2.a - d1.a)/k );
return mix( d2, d1, h ) - k*h*(1.0-h);
}
#endif
Use:
<float> opUnion( in <float|float4> d1, in <float|float4> d2 [, <float> smooth_factor] )
#ifndef FNC_OPUNION
#define FNC_OPUNION
float opUnion( float d1, float d2 ) { return min(d1, d2); }
float4 opUnion( float4 d1, float4 d2 ) { return (d1.a < d2.a) ? d1 : d2; }
// Soft union
float opUnion( float d1, float d2, float k ) {
float h = saturate( 0.5 + 0.5*(d2-d1)/k );
return lerp( d2, d1, h ) - k*h*(1.0-h);
}
float4 opUnion( float4 d1, float4 d2, float k ) {
float h = saturate( 0.5 + 0.5*(d2.a - d1.a)/k );
return lerp( d2, d1, h ) - k*h*(1.0-h);
}
#endif
Dependencies:
Use:
<float> opUnion( in <float|float4> d1, in <float|float4> d2 [, <float> smooth_factor] )
// #include "../math/saturate.cuh"
#ifndef FNC_OPUNION
#define FNC_OPUNION
inline __host__ __device__ float opUnion( float d1, float d2 ) { return min(d1, d2); }
inline __host__ __device__ float4 opUnion( float4 d1, float4 d2 ) { return (d1.w < d2.w) ? d1 : d2; }
// Soft union
inline __host__ __device__ float opUnion( float d1, float d2, float k ) {
float h = clamp( 0.5f + 0.5f * (d2-d1)/k, 0.0f, 1.0f );
return mix( d2, d1, h ) - k * h * (1.0f-h);
}
inline __host__ __device__ float4 opUnion( float4 d1, float4 d2, float k ) {
float h = clamp( 0.5f + 0.5f * (d2.w - d1.w)/k, 0.0f, 1.0f );
return mix( d2, d1, h ) - k * h * (1.0f-h);
}
#endif
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