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@ -1,4 +1,4 @@
# WORKDOC — Moteur 3D DOS (TESTING) # Moteur 3D DOS (TESTING)
## Vue d'ensemble ## Vue d'ensemble
@ -6,6 +6,12 @@ Moteur 3D software en C ciblant le DOS 32-bit via l'extender **CauseWay** (ou DO
Compilateur : **OpenWatcom wcc386** exécuté depuis WSL. Compilateur : **OpenWatcom wcc386** exécuté depuis WSL.
Affichage : **VGA Mode 13h** — 320×200, 256 couleurs, rendu Gouraud en virgule fixe 16.16. Affichage : **VGA Mode 13h** — 320×200, 256 couleurs, rendu Gouraud en virgule fixe 16.16.
* **Rendu 3D complet :** Filaire (Wireframe), Lignes cachées (Hidden), et Plein (Solid).
* **Rasterisation :** Remplissage de triangles avec interpolation de Gouraud (16.16) et Z-Buffer 16 bits.
* **Mathématiques :** Arithmétique en virgule fixe (16.16) et tables trigonométriques pré-calculées.
* **Génération procédurale :** Création dynamique de géométries (Cubes, Sphères, Cylindres, Cônes, Plans, Tores, Surfaces mathématiques).
* **Mode "Minimal Player" :** Capacité d'exporter la scène entière en un header statique C pour compiler un exécutable ultra-léger sans les fonctions de génération mathématique.
--- ---
## Structure du projet ## Structure du projet

248
WORKDOC.md Normal file
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@ -0,0 +1,248 @@
# Moteur 3D DOS (TESTING)
## Vue d'ensemble
Moteur 3D software en C ciblant le DOS 32-bit via l'extender **CauseWay** (ou DOS/4GW).
Compilateur : **OpenWatcom wcc386** exécuté depuis WSL.
Affichage : **VGA Mode 13h** — 320×200, 256 couleurs, rendu Gouraud en virgule fixe 16.16.
---
## Structure du projet
```
src/
main/main.c Point d'entrée, scène, boucle principale
part3D/
defines.h Types, macros fixed-point, constantes écran, prototypes, externs
engine.c Maths (sin/cos), matrices, pipeline de rendu
geometry.c Génération de meshes (sphère, cylindre) + I/O mesh
graph.c VGA init, palette, backbuffer/zbuffer
raster.c Rastériseur triangle Gouraud, tracé de ligne Z-buffered
build/
app.exe Binaire DOS final (CauseWay)
link.lnk Script de link généré automatiquement
Makefile Build via WSL + wcc386 Windows natif
```
---
## Pipeline de rendu
```
init_engine_math() Précalcul sin/cos (tables entières 16.16)
add_sphere / add_cylinder Génération mesh en espace local (0,0,0)
─── Boucle principale ───
kbhit / getch Gestion clavier (touches étendues consommées en deux appels)
mat3_rotate_x/y Construction matrices de rotation
mat3_mul (orbite) Composition de la matrice d'orbite (sûre contre l'aliasing)
→ obj.rot = orbit Application uniforme à tous les objets
→ obj.pos = orbit × base_pos + center Rotation 3D complète des positions
clear_buffers Effacement backbuffer + zbuffer (0xFFFF)
render_universe Transformation + projection + Gouraud fill
flip memcpy backbuffer → 0xA0000 (VGA)
```
---
## Arithmétique virgule fixe 16.16
| Macro/fonction | Opération |
|---|---|
| `int_to_f(a)` | `a << 16` |
| `f_to_int(a)` | `a >> 16` |
| `f_mul(a,b)` | `(int64_t)a * b >> 16` |
| `f_div(a,b)` | `(int64_t)a << 16 / b` |
---
## Constantes écran
Définies dans `defines.h` :
```c
#define SCREEN_W 320
#define SCREEN_H 200
#define SCREEN_PIXELS (SCREEN_W * SCREEN_H) /* 64 000 */
```
Utilisées partout dans `graph.c` et `raster.c` à la place du littéral `64000`.
---
## Palette VGA
256 entrées organisées en **16 couleurs × 16 niveaux d'intensité**.
Index pixel = `(base_color << 4) | shade` avec shade ∈ [0..15].
Les 16 couleurs de base sont dans `my_palette[]` (`graph.c`).
La palette est chargée dans le DAC VGA au démarrage via `setup_vga_palette()`.
---
## Projection perspective
```c
v_cache[i].x = 160 + f_to_int(f_div(rx << 8, pz));
v_cache[i].y = 100 - f_to_int(f_div(ry << 8, pz));
```
`<< 8` = distance focale implicite de 256 pixels.
`pz` est clampé à `int_to_f(20)` minimum pour éviter la division par zéro.
---
## Back-face culling et convention de winding
Le pipeline applique la **transposée** de la matrice de rotation aux sommets (convention colonne Watcom). Cette transposition inverse le handedness des triangles projetés.
**Convention retenue :** winding CCW vu de l'extérieur → produit vectoriel 2D **> 0** en espace écran → face visible.
```c
front = ((p2->x - p1->x) * (p3->y - p1->y)
- (p2->y - p1->y) * (p3->x - p1->x)) > 0;
```
Toutes les géométries (sphère, corps cylindre, fonds cylindre) respectent cette convention.
---
## Shading Gouraud
La lumière est assimilée à la direction de vue (−Z monde). Le dot product de la normale rotée avec (0,0,−1) est `−nz`.
```c
nz = f_mul(n->x, rot.m[0][2]) + f_mul(n->y, rot.m[1][2]) + f_mul(n->z, rot.m[2][2]);
intensity = (nz >= 0) ? int_to_f(1) : f_mul(-nz, int_to_f(14)) + int_to_f(1);
```
`f_mul(-nz, int_to_f(14))` est une multiplication en virgule fixe 16.16 (≠ multiplication entière).
| nz | Signification | Intensité (shade) |
|---|---|---|
| −1.0 | Face directement vers caméra | 15 (max) |
| 0 | Face tangentielle | 1 (ambiant) |
| > 0 | Face opposée à la caméra | 1 (ambiant, face culléé) |
L'intensité est interpolée en virgule fixe 16.16 entre les sommets du triangle.
Le shade final est clampé dans [0, 15] — y compris vers le bas (intensité négative → 0).
---
## Génération des meshes
### Sphère (`add_sphere`)
Paramètres : centre local, rayon `r`, détail `det` (nombre de subdivisions).
Génère `(det+1) × det` sommets et `det × det × 2` faces.
Les normales sont les vecteurs de position unitaires (normales sphériques exactes).
Winding : `add_face(a, b, c)` et `add_face(b, d, c)` — CCW vu de l'extérieur.
### Cylindre (`add_cylinder`)
Paramètres : centre local, rayon `r`, hauteur `h`, détail `det`.
**Corps (barrel) :**
`det` paires de sommets bas/haut. Normales radiales `(cos θ, 0, sin θ)`.
`2×det` faces. Winding : `(bas_i, haut_i, bas_{i+1})` et `(haut_i, haut_{i+1}, bas_{i+1})`.
**Fond bas :**
1 sommet centre + `det` sommets de rebord. Normale `(0, −1, 0)`.
`det` faces en éventail depuis le centre. Winding : `(centre, rebord[i], rebord[i+1])`.
**Fond haut :**
1 sommet centre + `det` sommets de rebord. Normale `(0, +1, 0)`.
`det` faces en éventail depuis le centre. Winding inversé (normale opposée) : `(centre, rebord[i+1], rebord[i])`.
**Total par cylindre (det=16) :** 2+4×det = 66 sommets, 4×det = 64 faces.
### Boîte / Cube (`add_box`)
Paramètres : centre local, dimensions indépendantes `dx, dy, dz`.
Génère 24 sommets (4 par face pour ne pas lisser les arêtes avec Gouraud) et 12 faces.
Normales : alignées sur les axes orthogonaux (±X, ±Y, ±Z).
### Cône (`add_cone`)
Paramètres : centre local, rayon `r`, hauteur `h`, détail `det`.
Dérivé du cylindre, mais la boucle supérieure converge en un point unique avec des sommets dupliqués pour préserver l'interpolation radiale des normales du corps. Ne possède qu'un "fond bas".
### Plan / Grille (`add_plane`)
Paramètres : centre local, largeur `w`, profondeur `d`, segments `seg_x`, `seg_z`.
Génère une surface plane subdivisée (idéal pour les sols et l'ombrage Gouraud par point).
Normales : dirigées vers le haut (+Y).
### Tore (`add_torus`)
Paramètres : centre local, rayon principal `r_main`, rayon du tube `r_tube`, subdivisions `seg_main`, `seg_tube`.
Génère un anneau ("donut") via deux boucles trigonométriques imbriquées. Excellente primitive de test pour l'éclairage.
### Surface Mathématique (`add_math_surface`)
Paramètres : similaires au plan, plus un pointeur de fonction `SurfaceFunc`.
Cette primitive génère une grille dont la hauteur Y est calculée dynamiquement par la fonction utilisateur passée en paramètre.
La fonction utilisateur doit respecter la signature : `fixed ma_fonction(fixed x, fixed z)`.
```
/* Exemple de formule : le "Sombrero" */
fixed mon_onde(fixed x, fixed z) {
double dx = (double)x / 65536.0;
double dz = (double)z / 65536.0;
double dist = sqrt(dx * dx + dz * dz);
return (fixed)(20.0 * sin(dist / 10.0) * 65536.0);
}
/* Appel dans le main */
add_math_surface(uni, 0, 0, 0, int_to_f(120), int_to_f(120), 30, 30, COLOR6, 0, mon_onde);
```
---
## Orbite de l'observateur (`main.c`)
Les objets ont des positions de base fixes dans l'espace scène, définies par rapport au centre `(0, 0, 300)` :
| Objet | Offset base |
|---|---|
| Sphère (universe[0]) | (+60, 0, 0) |
| Cylindre (universe[1]) | (−60, 0, 0) |
Chaque frame, la matrice d'orbite `orbit = rotX(anglex) × rotY(angley)` est calculée et appliquée uniformément à chaque objet (transform 3D complet sur `base_pos`) :
```c
obj->rot = orbit;
obj->pos.x = f_mul(bx, orbit.m[0][0]) + f_mul(by, orbit.m[1][0]) + f_mul(bz, orbit.m[2][0]);
obj->pos.y = f_mul(bx, orbit.m[0][1]) + f_mul(by, orbit.m[1][1]) + f_mul(bz, orbit.m[2][1]);
obj->pos.z = int_to_f(300) + f_mul(bx, orbit.m[0][2]) + f_mul(by, orbit.m[1][2]) + f_mul(bz, orbit.m[2][2]);
```
Les trois composantes de `base_pos` (bx, by, bz) sont toutes prises en compte — les objets à `base_pos.y != 0` ou `base_pos.z != 0` sont correctement transformés.
La caméra reste à l'origine (+ translations clavier). L'effet visuel est celui d'un observateur qui orbite autour de la scène.
---
## Contrôles clavier
| Touche | Action |
|---|---|
| Z / S | Caméra avance / recule (axe Z) |
| Q / D | Caméra gauche / droite (axe X) |
| A / E | Caméra haut / bas (axe Y) |
| + / − | Orbite vertical (anglex ±3°) |
| / / * | Orbite horizontal (angley ±3°) |
| 1 / 2 / 3 | Mode fil-de-fer / caché / solide |
| R | Reset caméra + angles |
| Esc | Quitter |
Les touches étendues (F1–F12, flèches…) retournent `0` depuis `getch()` ; le scan code suivant est consommé sans effet.
---
## Points de vigilance
| Sujet | Note |
|---|---|
| Winding | Toutes les géométries doivent respecter la convention CCW (cross > 0). Vérifier à chaque ajout de primitive. |
| Caméra sans rotation | La caméra n'a pas de matrice de vue — elle regarde toujours en +Z. L'orbite est simulée en faisant tourner la scène. Ajouter une matrice de vue si un vrai look-around est nécessaire. |
| Clamp pz | pz clampé à int_to_f(20). Si un objet passe derrière la caméra (pz < 0 avant clamp), il sera projeté incorrectement. |
| Modes fil-de-fer | MODE_WIRE, MODE_HIDDEN opérationnels. Le champ `face.force_wire` permet de forcer le fil-de-fer face par face en MODE_SOLID. |
| Z-test | `scanline_gouraud_c` et `draw_line_z` utilisent tous les deux `zv < zbuf` (strict), garantissant un comportement cohérent. |
| mat3_mul | Sûre contre l'aliasing (res peut être identique à a ou b). |
| I/O mesh | `save_mesh` / `load_mesh` / `free_mesh` disponibles dans `geometry.c` mais non utilisées depuis `main.c`. |
| Face.color | Le champ `face.color` a été supprimé : la couleur est portée par `obj->color`. `face.force_wire` reste le seul flag par-face. |

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@ -1,9 +1,13 @@
#ifndef DEFINE_H #ifndef DEFINE_H
#define DEFINE_H #define DEFINE_H
// #define MINIMAL_PLAYER
#include <stdint.h> #include <stdint.h>
#include <stdlib.h> #include <stdlib.h>
#include <math.h> #ifndef MINIMAL_PLAYER
#include <math.h> // Uniquement nécessaire pour la génération
#endif
#include <string.h> #include <string.h>
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
#include <conio.h> #include <conio.h>

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@ -9,12 +9,14 @@ void mat3_identity(Matrix3 *mat) {
} }
void init_engine_math(void) { void init_engine_math(void) {
#ifndef MINIMAL_PLAYER
int i; int i;
for (i = 0; i < 360; i++) { for (i = 0; i < 360; i++) {
double r = (double)i * 3.14159265 / 180.0; double r = (double)i * 3.14159265 / 180.0;
sintab[i] = (fixed)(sin(r) * 65536.0); sintab[i] = (fixed)(sin(r) * 65536.0);
costab[i] = (fixed)(cos(r) * 65536.0); costab[i] = (fixed)(cos(r) * 65536.0);
} }
#endif
} }
void mat3_mul(Matrix3 *res, Matrix3 *a, Matrix3 *b) { void mat3_mul(Matrix3 *res, Matrix3 *a, Matrix3 *b) {

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@ -1,5 +1,7 @@
#include "defines.h" #include "defines.h"
#include <stdio.h>
#ifndef MINIMAL_PLAYER
static void push_face(Universe *uni, Object3D *obj, int a, int b, int c, uint8_t wire) { static void push_face(Universe *uni, Object3D *obj, int a, int b, int c, uint8_t wire) {
Face *f = &uni->faces[uni->num_faces++]; Face *f = &uni->faces[uni->num_faces++];
f->a = a; f->b = b; f->c = c; f->a = a; f->b = b; f->c = c;
@ -486,3 +488,64 @@ void free_mesh(Mesh *m) {
free(m->faces); free(m->faces);
free(m); free(m);
} }
void export_universe_to_c(Universe *uni, const char *filename) {
int i;
FILE *f = fopen(filename, "w");
if (!f) return;
fprintf(f, "#ifndef EXPORTED_DATA_H\n#define EXPORTED_DATA_H\n\n#include \"defines.h\"\n\n");
// 1. Tables trigonométriques
fprintf(f, "fixed sintab[360] = {");
for(i=0; i<360; i++) fprintf(f, "%d%s", sintab[i], i<359?", ":"");
fprintf(f, "};\n\nfixed costab[360] = {");
for(i=0; i<360; i++) fprintf(f, "%d%s", costab[i], i<359?", ":"");
fprintf(f, "};\n\n");
// 2. Vertices et Normales
fprintf(f, "Vector3 uni_verts[%d] = {\n", uni->num_verts);
for(i=0; i<uni->num_verts; i++) fprintf(f, " {%d, %d, %d}%s\n", uni->verts[i].x, uni->verts[i].y, uni->verts[i].z, i<uni->num_verts-1?",":"");
fprintf(f, "};\n\n");
fprintf(f, "Vector3 uni_normals[%d] = {\n", uni->num_verts);
for(i=0; i<uni->num_verts; i++) fprintf(f, " {%d, %d, %d}%s\n", uni->v_normals[i].x, uni->v_normals[i].y, uni->v_normals[i].z, i<uni->num_verts-1?",":"");
fprintf(f, "};\n\n");
// 3. Faces
fprintf(f, "Face uni_faces[%d] = {\n", uni->num_faces);
for(i=0; i<uni->num_faces; i++) fprintf(f, " {%d, %d, %d, %d}%s\n", uni->faces[i].a, uni->faces[i].b, uni->faces[i].c, uni->faces[i].force_wire, i<uni->num_faces-1?",":"");
fprintf(f, "};\n\n");
// 4. Objets
fprintf(f, "Object3D uni_objects[%d] = {\n", uni->num_objects);
for(i=0; i<uni->num_objects; i++) {
Object3D *o = &uni->objects[i];
fprintf(f, " { %d, %d, %d, %d, ", o->vert_start, o->num_verts, o->face_start, o->num_faces);
fprintf(f, "{%d,%d,%d}, {%d,%d,%d}, ", o->pos.x, o->pos.y, o->pos.z, o->base_pos.x, o->base_pos.y, o->base_pos.z);
// Matrice identité par défaut ou état actuel
fprintf(f, "{{{%d,%d,%d},{%d,%d,%d},{%d,%d,%d}}}, %d }%s\n",
o->rot.m[0][0], o->rot.m[0][1], o->rot.m[0][2],
o->rot.m[1][0], o->rot.m[1][1], o->rot.m[1][2],
o->rot.m[2][0], o->rot.m[2][1], o->rot.m[2][2], o->color, i<uni->num_objects-1?",":"");
}
fprintf(f, "};\n\n");
// 5. Structure Universe globale
fprintf(f, "Universe static_universe = {\n");
fprintf(f, " {0}, {0}, {0}, %d, %d, {0}, %d\n};\n\n", uni->num_verts, uni->num_faces, uni->num_objects);
fprintf(f, "void load_static_universe(Universe *u) {\n");
fprintf(f, " memcpy(u->verts, uni_verts, sizeof(uni_verts));\n");
fprintf(f, " memcpy(u->v_normals, uni_normals, sizeof(uni_normals));\n");
fprintf(f, " memcpy(u->faces, uni_faces, sizeof(uni_faces));\n");
fprintf(f, " memcpy(u->objects, uni_objects, sizeof(uni_objects));\n");
fprintf(f, " u->num_verts = %d; u->num_faces = %d; u->num_objects = %d;\n", uni->num_verts, uni->num_faces, uni->num_objects);
fprintf(f, "}\n\n");
fprintf(f, "#endif\n");
fclose(f);
}
#endif /* MINIMAL_PLAYER */