]> granicus.if.org Git - imagemagick/blob - coders/mat.c
...
[imagemagick] / coders / mat.c
1 /*
2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
3 %                                                                             %
4 %                                                                             %
5 %                  M   M   AAA   TTTTT  L       AAA   BBBB                    %
6 %                  MM MM  A   A    T    L      A   A  B   B                   %
7 %                  M M M  AAAAA    T    L      AAAAA  BBBB                    %
8 %                  M   M  A   A    T    L      A   A  B   B                   %
9 %                  M   M  A   A    T    LLLLL  A   A  BBBB                    %
10 %                                                                             %
11 %                                                                             %
12 %                        Read MATLAB Image Format                             %
13 %                                                                             %
14 %                              Software Design                                %
15 %                              Jaroslav Fojtik                                %
16 %                                2001-2008                                    %
17 %                                                                             %
18 %                                                                             %
19 %  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a    %
20 %  copy of this software and associated documentation files ("ImageMagick"),  %
21 %  to deal in ImageMagick without restriction, including without limitation   %
22 %  the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,   %
23 %  and/or sell copies of ImageMagick, and to permit persons to whom the       %
24 %  ImageMagick is furnished to do so, subject to the following conditions:    %
25 %                                                                             %
26 %  The above copyright notice and this permission notice shall be included in %
27 %  all copies or substantial portions of ImageMagick.                         %
28 %                                                                             %
29 %  The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or %
30 %  implied, including but not limited to the warranties of merchantability,   %
31 %  fitness for a particular purpose and noninfringement.  In no event shall   %
32 %  ImageMagick Studio be liable for any claim, damages or other liability,    %
33 %  whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of  %
34 %  or in connection with ImageMagick or the use or other dealings in          %
35 %  ImageMagick.                                                               %
36 %                                                                             %
37 %  Except as contained in this notice, the name of the ImageMagick Studio     %
38 %  shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or  %
39 %  other dealings in ImageMagick without prior written authorization from the %
40 %  ImageMagick Studio.                                                        %
41 %                                                                             %
42 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
43 %
44 %
45 */
46 \f
47 /*
48   Include declarations.
49 */
50 #include "MagickCore/studio.h"
51 #include "MagickCore/attribute.h"
52 #include "MagickCore/blob.h"
53 #include "MagickCore/blob-private.h"
54 #include "MagickCore/cache.h"
55 #include "MagickCore/color-private.h"
56 #include "MagickCore/colormap.h"
57 #include "MagickCore/colorspace-private.h"
58 #include "MagickCore/distort.h"
59 #include "MagickCore/exception.h"
60 #include "MagickCore/exception-private.h"
61 #include "MagickCore/image.h"
62 #include "MagickCore/image-private.h"
63 #include "MagickCore/list.h"
64 #include "MagickCore/magick.h"
65 #include "MagickCore/memory_.h"
66 #include "MagickCore/monitor.h"
67 #include "MagickCore/monitor-private.h"
68 #include "MagickCore/pixel-accessor.h"
69 #include "MagickCore/quantum.h"
70 #include "MagickCore/quantum-private.h"
71 #include "MagickCore/option.h"
72 #include "MagickCore/pixel.h"
73 #include "MagickCore/resource_.h"
74 #include "MagickCore/static.h"
75 #include "MagickCore/string_.h"
76 #include "MagickCore/module.h"
77 #include "MagickCore/transform.h"
78 #include "MagickCore/utility-private.h"
79 #if defined(MAGICKCORE_ZLIB_DELEGATE)
80  #include "zlib.h"
81 #endif
82 \f
83 /*
84   Forward declaration.
85 */
86 static MagickBooleanType
87   WriteMATImage(const ImageInfo *,Image *,ExceptionInfo *);
88
89
90 /* Auto coloring method, sorry this creates some artefact inside data
91 MinReal+j*MaxComplex = red  MaxReal+j*MaxComplex = black
92 MinReal+j*0 = white          MaxReal+j*0 = black
93 MinReal+j*MinComplex = blue  MaxReal+j*MinComplex = black
94 */
95
96 typedef struct
97 {
98   char identific[124];
99   unsigned short Version;
100   char EndianIndicator[2];
101   unsigned long DataType;
102   unsigned long ObjectSize;
103   unsigned long unknown1;
104   unsigned long unknown2;
105
106   unsigned short unknown5;
107   unsigned char StructureFlag;
108   unsigned char StructureClass;
109   unsigned long unknown3;
110   unsigned long unknown4;
111   unsigned long DimFlag;
112
113   unsigned long SizeX;
114   unsigned long SizeY;
115   unsigned short Flag1;
116   unsigned short NameFlag;
117 }
118 MATHeader;
119
120 static const char *MonthsTab[12]={"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"};
121 static const char *DayOfWTab[7]={"Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"};
122 static const char *OsDesc=
123 #if defined(MAGICKCORE_WINDOWS_SUPPORT)
124     "PCWIN";
125 #else
126  #ifdef __APPLE__
127     "MAC";
128  #else
129     "LNX86";
130  #endif
131 #endif
132
133 typedef enum
134   {
135     miINT8 = 1,      /* 8 bit signed */
136     miUINT8,      /* 8 bit unsigned */
137     miINT16,      /* 16 bit signed */
138     miUINT16,      /* 16 bit unsigned */
139     miINT32,      /* 32 bit signed */
140     miUINT32,      /* 32 bit unsigned */
141     miSINGLE,      /* IEEE 754 single precision float */
142     miRESERVE1,
143     miDOUBLE,      /* IEEE 754 double precision float */
144     miRESERVE2,
145     miRESERVE3,
146     miINT64,      /* 64 bit signed */
147     miUINT64,      /* 64 bit unsigned */
148     miMATRIX,            /* MATLAB array */
149     miCOMPRESSED,          /* Compressed Data */
150     miUTF8,            /* Unicode UTF-8 Encoded Character Data */
151     miUTF16,            /* Unicode UTF-16 Encoded Character Data */
152     miUTF32      /* Unicode UTF-32 Encoded Character Data */
153   } mat5_data_type;
154
155 typedef enum
156   {
157     mxCELL_CLASS=1,    /* cell array */
158     mxSTRUCT_CLASS,    /* structure */
159     mxOBJECT_CLASS,    /* object */
160     mxCHAR_CLASS,    /* character array */
161     mxSPARSE_CLASS,    /* sparse array */
162     mxDOUBLE_CLASS,    /* double precision array */
163     mxSINGLE_CLASS,    /* single precision floating point */
164     mxINT8_CLASS,    /* 8 bit signed integer */
165     mxUINT8_CLASS,    /* 8 bit unsigned integer */
166     mxINT16_CLASS,    /* 16 bit signed integer */
167     mxUINT16_CLASS,    /* 16 bit unsigned integer */
168     mxINT32_CLASS,    /* 32 bit signed integer */
169     mxUINT32_CLASS,    /* 32 bit unsigned integer */
170     mxINT64_CLASS,    /* 64 bit signed integer */
171     mxUINT64_CLASS,    /* 64 bit unsigned integer */
172     mxFUNCTION_CLASS            /* Function handle */
173   } arrayclasstype;
174
175 #define FLAG_COMPLEX 0x8
176 #define FLAG_GLOBAL  0x4
177 #define FLAG_LOGICAL 0x2
178
179 static const QuantumType z2qtype[4] = {GrayQuantum, BlueQuantum, GreenQuantum, RedQuantum};
180
181
182 static void InsertComplexDoubleRow(Image *image,double *p,int y,double MinVal,
183   double MaxVal,ExceptionInfo *exception)
184 {
185
186   double f;
187   int x;
188   register Quantum *q;
189
190   if (MinVal == 0)
191     MinVal = -1;
192   if (MaxVal == 0)
193     MaxVal = 1;
194
195   q=QueueAuthenticPixels(image,0,y,image->columns,1,exception);
196   if (q == (Quantum *) NULL)
197     return;
198   for (x = 0; x < (ssize_t) image->columns; x++)
199   {
200     if (*p > 0)
201     {
202       f = (*p / MaxVal) * (QuantumRange-GetPixelRed(image,q));
203       if (f + GetPixelRed(image,q) > QuantumRange)
204         SetPixelRed(image,QuantumRange,q);
205       else
206         SetPixelRed(image,GetPixelRed(image,q)+(int) f,q);
207       if ((int) f / 2.0 > GetPixelGreen(image,q))
208         {
209           SetPixelGreen(image,0,q);
210           SetPixelBlue(image,0,q);
211         }
212       else
213         {
214           SetPixelBlue(image,GetPixelBlue(image,q)-(int) (f/2.0),q);
215           SetPixelGreen(image,GetPixelBlue(image,q),q);
216         }
217     }
218     if (*p < 0)
219     {
220       f = (*p / MaxVal) * (QuantumRange-GetPixelBlue(image,q));
221       if (f+GetPixelBlue(image,q) > QuantumRange)
222         SetPixelBlue(image,QuantumRange,q);
223       else
224         SetPixelBlue(image,GetPixelBlue(image,q)+(int) f,q);
225       if ((int) f / 2.0 > GetPixelGreen(image,q))
226         {
227           SetPixelRed(image,0,q);
228           SetPixelGreen(image,0,q);
229         }
230       else
231         {
232           SetPixelRed(image,GetPixelRed(image,q)-(int) (f/2.0),q);
233           SetPixelGreen(image,GetPixelRed(image,q),q);
234         }
235     }
236     p++;
237     q+=GetPixelChannels(image);
238   }
239   if (!SyncAuthenticPixels(image,exception))
240     return;
241   return;
242 }
243
244
245 static void InsertComplexFloatRow(Image *image,float *p,int y,double MinVal,
246   double MaxVal,ExceptionInfo *exception)
247 {
248   double f;
249   int x;
250   register Quantum *q;
251
252   if (MinVal == 0)
253     MinVal = -1;
254   if (MaxVal == 0)
255     MaxVal = 1;
256
257   q = QueueAuthenticPixels(image, 0, y, image->columns, 1,exception);
258   if (q == (Quantum *) NULL)
259     return;
260   for (x = 0; x < (ssize_t) image->columns; x++)
261   {
262     if (*p > 0)
263     {
264       f = (*p / MaxVal) * (QuantumRange-GetPixelRed(image,q));
265       if (f+GetPixelRed(image,q) > QuantumRange)
266         SetPixelRed(image,QuantumRange,q);
267       else
268         SetPixelRed(image,GetPixelRed(image,q)+(int) f,q);
269       if ((int) f / 2.0 > GetPixelGreen(image,q))
270         {
271           SetPixelGreen(image,0,q);
272           SetPixelBlue(image,0,q);
273         }
274       else
275         {
276           SetPixelBlue(image,GetPixelBlue(image,q)-(int) (f/2.0),q);
277           SetPixelGreen(image,GetPixelBlue(image,q),q);
278         }
279     }
280     if (*p < 0)
281     {
282       f = (*p / MaxVal) * (QuantumRange - GetPixelBlue(image,q));
283       if (f + GetPixelBlue(image,q) > QuantumRange)
284         SetPixelBlue(image,QuantumRange,q);
285       else
286         SetPixelBlue(image,GetPixelBlue(image,q)+
287           (int) f,q);
288       if ((int) f / 2.0 > GetPixelGreen(image,q))
289         {
290           SetPixelGreen(image,0,q);
291           SetPixelRed(image,0,q);
292         }
293       else
294         {
295           SetPixelRed(image,GetPixelRed(image,q)-(int) (f/2.0),q);
296           SetPixelGreen(image,GetPixelRed(image,q),q);
297         }
298     }
299     p++;
300     q++;
301   }
302   if (!SyncAuthenticPixels(image,exception))
303     return;
304   return;
305 }
306
307
308 /************** READERS ******************/
309
310 /* This function reads one block of floats*/
311 static void ReadBlobFloatsLSB(Image * image, size_t len, float *data)
312 {
313   while (len >= 4)
314   {
315     *data++ = ReadBlobFloat(image);
316     len -= sizeof(float);
317   }
318   if (len > 0)
319     (void) SeekBlob(image, len, SEEK_CUR);
320 }
321
322 static void ReadBlobFloatsMSB(Image * image, size_t len, float *data)
323 {
324   while (len >= 4)
325   {
326     *data++ = ReadBlobFloat(image);
327     len -= sizeof(float);
328   }
329   if (len > 0)
330     (void) SeekBlob(image, len, SEEK_CUR);
331 }
332
333 /* This function reads one block of doubles*/
334 static void ReadBlobDoublesLSB(Image * image, size_t len, double *data)
335 {
336   while (len >= 8)
337   {
338     *data++ = ReadBlobDouble(image);
339     len -= sizeof(double);
340   }
341   if (len > 0)
342     (void) SeekBlob(image, len, SEEK_CUR);
343 }
344
345 static void ReadBlobDoublesMSB(Image * image, size_t len, double *data)
346 {
347   while (len >= 8)
348   {
349     *data++ = ReadBlobDouble(image);
350     len -= sizeof(double);
351   }
352   if (len > 0)
353     (void) SeekBlob(image, len, SEEK_CUR);
354 }
355
356 /* Calculate minimum and maximum from a given block of data */
357 static void CalcMinMax(Image *image, int endian_indicator, int SizeX, int SizeY, size_t CellType, unsigned ldblk, void *BImgBuff, double *Min, double *Max)
358 {
359 MagickOffsetType filepos;
360 int i, x;
361 void (*ReadBlobDoublesXXX)(Image * image, size_t len, double *data);
362 void (*ReadBlobFloatsXXX)(Image * image, size_t len, float *data);
363 double *dblrow;
364 float *fltrow;
365
366   if (endian_indicator == LSBEndian)
367   {
368     ReadBlobDoublesXXX = ReadBlobDoublesLSB;
369     ReadBlobFloatsXXX = ReadBlobFloatsLSB;
370   }
371   else    /* MI */
372   {
373     ReadBlobDoublesXXX = ReadBlobDoublesMSB;
374     ReadBlobFloatsXXX = ReadBlobFloatsMSB;
375   }
376
377   filepos = TellBlob(image);     /* Please note that file seeking occurs only in the case of doubles */
378   for (i = 0; i < SizeY; i++)
379   {
380     if (CellType==miDOUBLE)
381     {
382       ReadBlobDoublesXXX(image, ldblk, (double *)BImgBuff);
383       dblrow = (double *)BImgBuff;
384       if (i == 0)
385       {
386         *Min = *Max = *dblrow;
387       }
388       for (x = 0; x < SizeX; x++)
389       {
390         if (*Min > *dblrow)
391           *Min = *dblrow;
392         if (*Max < *dblrow)
393           *Max = *dblrow;
394         dblrow++;
395       }
396     }
397     if (CellType==miSINGLE)
398     {
399       ReadBlobFloatsXXX(image, ldblk, (float *)BImgBuff);
400       fltrow = (float *)BImgBuff;
401       if (i == 0)
402       {
403         *Min = *Max = *fltrow;
404       }
405     for (x = 0; x < (ssize_t) SizeX; x++)
406       {
407         if (*Min > *fltrow)
408           *Min = *fltrow;
409         if (*Max < *fltrow)
410           *Max = *fltrow;
411         fltrow++;
412       }
413     }
414   }
415   (void) SeekBlob(image, filepos, SEEK_SET);
416 }
417
418
419 static void FixSignedValues(const Image *image,Quantum *q, int y)
420 {
421   while(y-->0)
422   {
423      /* Please note that negative values will overflow
424         Q=8; QuantumRange=255: <0;127> + 127+1 = <128; 255>
425            <-1;-128> + 127+1 = <0; 127> */
426     SetPixelRed(image,GetPixelRed(image,q)+QuantumRange/2+1,q);
427     SetPixelGreen(image,GetPixelGreen(image,q)+QuantumRange/2+1,q);
428     SetPixelBlue(image,GetPixelBlue(image,q)+QuantumRange/2+1,q);
429     q++;
430   }
431 }
432
433
434 /** Fix whole row of logical/binary data. It means pack it. */
435 static void FixLogical(unsigned char *Buff,int ldblk)
436 {
437 unsigned char mask=128;
438 unsigned char *BuffL = Buff;
439 unsigned char val = 0;
440
441   while(ldblk-->0)
442   {
443     if(*Buff++ != 0)
444       val |= mask;
445
446     mask >>= 1;
447     if(mask==0)
448     {
449       *BuffL++ = val;
450       val = 0;
451       mask = 128;
452     }
453
454   }
455   *BuffL = val;
456 }
457
458 #if defined(MAGICKCORE_ZLIB_DELEGATE)
459 static voidpf AcquireZIPMemory(voidpf context,unsigned int items,
460   unsigned int size)
461 {
462   (void) context;
463   return((voidpf) AcquireQuantumMemory(items,size));
464 }
465
466 static void RelinquishZIPMemory(voidpf context,voidpf memory)
467 {
468   (void) context;
469   memory=RelinquishMagickMemory(memory);
470 }
471 #endif
472
473 #if defined(MAGICKCORE_ZLIB_DELEGATE)
474 /** This procedure decompreses an image block for a new MATLAB format. */
475 static Image *DecompressBlock(Image *orig, MagickOffsetType Size, ImageInfo *clone_info, ExceptionInfo *exception)
476 {
477
478 Image *image2;
479 void *CacheBlock, *DecompressBlock;
480 z_stream zip_info;
481 FILE *mat_file;
482 size_t magick_size;
483 size_t extent;
484 int file;
485
486 int status;
487 int zip_status;
488
489   if(clone_info==NULL) return NULL;
490   if(clone_info->file)    /* Close file opened from previous transaction. */
491   {
492     fclose(clone_info->file);
493     clone_info->file = NULL;
494     (void) remove_utf8(clone_info->filename);
495   }
496
497   CacheBlock = AcquireQuantumMemory((size_t)((Size<16384)?Size:16384),sizeof(unsigned char *));
498   if(CacheBlock==NULL) return NULL;
499   DecompressBlock = AcquireQuantumMemory((size_t)(4096),sizeof(unsigned char *));
500   if(DecompressBlock==NULL)
501   {
502     RelinquishMagickMemory(CacheBlock);
503     return NULL;
504   }
505
506   mat_file=0;
507   file = AcquireUniqueFileResource(clone_info->filename);
508   if (file != -1)
509     mat_file = fdopen(file,"w");
510   if(!mat_file)
511   {
512     RelinquishMagickMemory(CacheBlock);
513     RelinquishMagickMemory(DecompressBlock);
514     (void) LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),"Cannot create file stream for decompressed image");
515     return NULL;
516   }
517
518   zip_info.zalloc=AcquireZIPMemory;
519   zip_info.zfree=RelinquishZIPMemory;
520   zip_info.opaque = (voidpf) NULL;
521   zip_status = inflateInit(&zip_info);
522   if (zip_status != Z_OK)
523     {
524       RelinquishMagickMemory(CacheBlock);
525       RelinquishMagickMemory(DecompressBlock);
526       (void) ThrowMagickException(exception,GetMagickModule(),CorruptImageError,
527         "UnableToUncompressImage","`%s'",clone_info->filename);
528       return NULL;
529     }
530   /* zip_info.next_out = 8*4;*/
531
532   zip_info.avail_in = 0;
533   zip_info.total_out = 0;
534   while(Size>0 && !EOFBlob(orig))
535   {
536     magick_size = ReadBlob(orig, (Size<16384)?Size:16384, (unsigned char *) CacheBlock);
537     zip_info.next_in = (Bytef *) CacheBlock;
538     zip_info.avail_in = (uInt) magick_size;
539
540     while(zip_info.avail_in>0)
541     {
542       zip_info.avail_out = 4096;
543       zip_info.next_out = (Bytef *) DecompressBlock;
544       zip_status = inflate(&zip_info,Z_NO_FLUSH);
545       if ((zip_status != Z_OK) && (zip_status != Z_STREAM_END))
546         break;
547       extent=fwrite(DecompressBlock, 4096-zip_info.avail_out, 1, mat_file);
548       (void) extent;
549
550       if(zip_status == Z_STREAM_END) goto DblBreak;
551     }
552     if ((zip_status != Z_OK) && (zip_status != Z_STREAM_END))
553       break;
554
555     Size -= magick_size;
556   }
557 DblBreak:
558
559   inflateEnd(&zip_info);
560   (void)fclose(mat_file);
561   RelinquishMagickMemory(CacheBlock);
562   RelinquishMagickMemory(DecompressBlock);
563
564   if((clone_info->file=fopen(clone_info->filename,"rb"))==NULL) goto UnlinkFile;
565   if( (image2 = AcquireImage(clone_info,exception))==NULL ) goto EraseFile;
566   status = OpenBlob(clone_info,image2,ReadBinaryBlobMode,exception);
567   if (status == MagickFalse)
568   {
569     DeleteImageFromList(&image2);
570 EraseFile:
571     fclose(clone_info->file);
572     clone_info->file = NULL;
573 UnlinkFile:
574     (void) remove_utf8(clone_info->filename);
575     return NULL;
576   }
577
578   return image2;
579 }
580 #endif
581
582 static Image *ReadMATImageV4(const ImageInfo *image_info,Image *image,
583   ExceptionInfo *exception)
584 {
585   typedef struct {
586     unsigned char Type[4];
587     unsigned int nRows;
588     unsigned int nCols;
589     unsigned int imagf;
590     unsigned int nameLen;
591   } MAT4_HDR;
592
593   long
594     ldblk;
595
596   EndianType
597     endian;
598
599   Image
600     *rotate_image;
601
602   MagickBooleanType
603     status;
604
605   MAT4_HDR
606     HDR;
607
608   QuantumInfo
609     *quantum_info;
610
611   QuantumFormatType
612     format_type;
613
614   register ssize_t
615     i;
616
617   ssize_t
618     y;
619
620   unsigned char
621     *pixels;
622
623   unsigned int
624     depth;
625
626   (void) SeekBlob(image,0,SEEK_SET);
627   ldblk=ReadBlobLSBLong(image);
628   if ((ldblk > 9999) || (ldblk < 0))
629     return((Image *) NULL);
630   HDR.Type[3]=ldblk % 10; ldblk /= 10;  /* T digit */
631   HDR.Type[2]=ldblk % 10; ldblk /= 10;  /* P digit */
632   HDR.Type[1]=ldblk % 10; ldblk /= 10;  /* O digit */
633   HDR.Type[0]=ldblk;        /* M digit */
634   if (HDR.Type[3] != 0) return((Image *) NULL);    /* Data format */
635   if (HDR.Type[2] != 0) return((Image *) NULL);    /* Always 0 */
636   if (HDR.Type[0] == 0)
637     {
638       HDR.nRows=ReadBlobLSBLong(image);
639       HDR.nCols=ReadBlobLSBLong(image);
640       HDR.imagf=ReadBlobLSBLong(image);
641       HDR.nameLen=ReadBlobLSBLong(image);
642       endian=LSBEndian;
643     }
644   else
645     {
646       HDR.nRows=ReadBlobMSBLong(image);
647       HDR.nCols=ReadBlobMSBLong(image);
648       HDR.imagf=ReadBlobMSBLong(image);
649       HDR.nameLen=ReadBlobMSBLong(image);
650       endian=MSBEndian;
651     }
652   if (HDR.nameLen > 0xFFFF)
653     return((Image *) NULL);
654   for (i=0; i < (ssize_t) HDR.nameLen; i++)
655   {
656     int
657       byte;
658
659     /*
660       Skip matrix name.
661     */
662     byte=ReadBlobByte(image);
663     if (byte == EOF)
664       return((Image *) NULL);
665   }
666   image->columns=(size_t) HDR.nRows;
667   image->rows=(size_t) HDR.nCols;
668   SetImageColorspace(image,GRAYColorspace,exception);
669   if (image_info->ping != MagickFalse)
670     {
671       Swap(image->columns,image->rows);
672       return(image);
673     }
674   status=SetImageExtent(image,image->columns,image->rows,exception);
675   if (status == MagickFalse)
676     return((Image *) NULL);
677   quantum_info=AcquireQuantumInfo(image_info,image);
678   if (quantum_info == (QuantumInfo *) NULL)
679     return((Image *) NULL);
680   switch(HDR.Type[1])
681   {
682     case 0:
683       format_type=FloatingPointQuantumFormat;
684       depth=64;
685       break;
686     case 1:
687       format_type=FloatingPointQuantumFormat;
688       depth=32;
689       break;
690     case 2:
691       format_type=UnsignedQuantumFormat;
692       depth=16;
693       break;
694     case 3:
695       format_type=SignedQuantumFormat;
696       depth=16;
697     case 4:
698       format_type=UnsignedQuantumFormat;
699       depth=8;
700       break;
701     default:
702       format_type=UnsignedQuantumFormat;
703       depth=8;
704       break;
705   }
706   image->depth=depth;
707   if (HDR.Type[0] != 0)
708     SetQuantumEndian(image,quantum_info,MSBEndian);
709   status=SetQuantumFormat(image,quantum_info,format_type);
710   status=SetQuantumDepth(image,quantum_info,depth);
711   status=SetQuantumEndian(image,quantum_info,endian);
712   SetQuantumScale(quantum_info,1.0);
713   pixels=(unsigned char *) GetQuantumPixels(quantum_info);
714   for (y=0; y < (ssize_t) image->rows; y++)
715   {
716     int
717       status;
718
719     register Quantum
720       *magick_restrict q;
721
722     status=ReadBlob(image,depth/8*image->columns,(char *) pixels);
723     if (status == -1)
724       break;
725     q=QueueAuthenticPixels(image,0,image->rows-y-1,image->columns,1,exception);
726     if (q == (Quantum *) NULL)
727       break;
728     (void) ImportQuantumPixels(image,(CacheView *) NULL,quantum_info,
729       GrayQuantum,pixels,exception);
730     if ((HDR.Type[1] == 2) || (HDR.Type[1] == 3))
731       FixSignedValues(image,q,image->columns);
732     if (SyncAuthenticPixels(image,exception) == MagickFalse)
733       break;
734     if (image->previous == (Image *) NULL)
735       {
736         status=SetImageProgress(image,LoadImageTag,(MagickOffsetType) y,
737           image->rows);
738         if (status == MagickFalse)
739           break;
740       }
741   }
742   if (HDR.imagf == 1)
743     for (y=0; y < (ssize_t) image->rows; y++)
744     {
745       /*
746         Read complex pixels.
747       */
748       status=ReadBlob(image,depth/8*image->columns,(char *) pixels);
749       if (status == -1)
750         break;
751       if (HDR.Type[1] == 0)
752         InsertComplexDoubleRow(image,(double *) pixels,y,0,0,exception);
753       else
754         InsertComplexFloatRow(image,(float *) pixels,y,0,0,exception);
755     }
756   quantum_info=DestroyQuantumInfo(quantum_info);
757   rotate_image=RotateImage(image,90.0,exception);
758   if (rotate_image != (Image *) NULL)
759     {
760       image=DestroyImage(image);
761       image=rotate_image;
762     }
763   return(image);
764 }
765 \f
766 /*
767 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
768 %                                                                             %
769 %                                                                             %
770 %                                                                             %
771 %   R e a d M A T L A B i m a g e                                             %
772 %                                                                             %
773 %                                                                             %
774 %                                                                             %
775 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
776 %
777 %  ReadMATImage() reads an MAT X image file and returns it.  It
778 %  allocates the memory necessary for the new Image structure and returns a
779 %  pointer to the new image.
780 %
781 %  The format of the ReadMATImage method is:
782 %
783 %      Image *ReadMATImage(const ImageInfo *image_info,ExceptionInfo *exception)
784 %
785 %  A description of each parameter follows:
786 %
787 %    o image:  Method ReadMATImage returns a pointer to the image after
788 %      reading. A null image is returned if there is a memory shortage or if
789 %      the image cannot be read.
790 %
791 %    o image_info: Specifies a pointer to a ImageInfo structure.
792 %
793 %    o exception: return any errors or warnings in this structure.
794 %
795 */
796 static Image *ReadMATImage(const ImageInfo *image_info,ExceptionInfo *exception)
797 {
798   Image *image, *image2=NULL,
799    *rotated_image;
800   register Quantum *q;
801
802   unsigned int status;
803   MATHeader MATLAB_HDR;
804   size_t size;
805   size_t CellType;
806   QuantumInfo *quantum_info;
807   ImageInfo *clone_info;
808   int i;
809   ssize_t ldblk;
810   unsigned char *BImgBuff = NULL;
811   double MinVal, MaxVal;
812   unsigned z, z2;
813   unsigned Frames;
814   int logging;
815   int sample_size;
816   MagickOffsetType filepos=0x80;
817   BlobInfo *blob;
818   size_t one;
819
820   unsigned int (*ReadBlobXXXLong)(Image *image);
821   unsigned short (*ReadBlobXXXShort)(Image *image);
822   void (*ReadBlobDoublesXXX)(Image * image, size_t len, double *data);
823   void (*ReadBlobFloatsXXX)(Image * image, size_t len, float *data);
824
825
826   assert(image_info != (const ImageInfo *) NULL);
827   assert(image_info->signature == MagickCoreSignature);
828   assert(exception != (ExceptionInfo *) NULL);
829   assert(exception->signature == MagickCoreSignature);
830   logging = LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),"enter");
831
832   /*
833      Open image file.
834    */
835   image = AcquireImage(image_info,exception);
836
837   status = OpenBlob(image_info, image, ReadBinaryBlobMode, exception);
838   if (status == MagickFalse)
839     {
840       image=DestroyImageList(image);
841       return((Image *) NULL);
842     }
843   /*
844      Read MATLAB image.
845    */
846   clone_info=CloneImageInfo(image_info);
847   if (ReadBlob(image,124,(unsigned char *) &MATLAB_HDR.identific) != 124)
848     ThrowReaderException(CorruptImageError,"ImproperImageHeader");
849   if (strncmp(MATLAB_HDR.identific,"MATLAB",6) != 0)
850     {
851       image2=ReadMATImageV4(image_info,image,exception);
852       if (image2  == NULL)
853         goto MATLAB_KO;
854       image=image2;
855       goto END_OF_READING;
856     }
857   MATLAB_HDR.Version = ReadBlobLSBShort(image);
858   if(ReadBlob(image,2,(unsigned char *) &MATLAB_HDR.EndianIndicator) != 2)
859     ThrowReaderException(CorruptImageError,"ImproperImageHeader");
860
861   if (logging)
862     (void) LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),"  Endian %c%c",
863       MATLAB_HDR.EndianIndicator[0],MATLAB_HDR.EndianIndicator[1]);
864   if (!strncmp(MATLAB_HDR.EndianIndicator, "IM", 2))
865   {
866     ReadBlobXXXLong = ReadBlobLSBLong;
867     ReadBlobXXXShort = ReadBlobLSBShort;
868     ReadBlobDoublesXXX = ReadBlobDoublesLSB;
869     ReadBlobFloatsXXX = ReadBlobFloatsLSB;
870     image->endian = LSBEndian;
871   }
872   else if (!strncmp(MATLAB_HDR.EndianIndicator, "MI", 2))
873   {
874     ReadBlobXXXLong = ReadBlobMSBLong;
875     ReadBlobXXXShort = ReadBlobMSBShort;
876     ReadBlobDoublesXXX = ReadBlobDoublesMSB;
877     ReadBlobFloatsXXX = ReadBlobFloatsMSB;
878     image->endian = MSBEndian;
879   }
880   else
881     goto MATLAB_KO;    /* unsupported endian */
882
883   if (strncmp(MATLAB_HDR.identific, "MATLAB", 6))
884 MATLAB_KO: ThrowReaderException(CorruptImageError,"ImproperImageHeader");
885
886   filepos = TellBlob(image);
887   while(!EOFBlob(image)) /* object parser loop */
888   {
889     Frames = 1;
890     (void) SeekBlob(image,filepos,SEEK_SET);
891     /* printf("pos=%X\n",TellBlob(image)); */
892
893     MATLAB_HDR.DataType = ReadBlobXXXLong(image);
894     if(EOFBlob(image)) break;
895     MATLAB_HDR.ObjectSize = ReadBlobXXXLong(image);
896     if(EOFBlob(image)) break;
897     filepos += MATLAB_HDR.ObjectSize + 4 + 4;
898
899     image2 = image;
900 #if defined(MAGICKCORE_ZLIB_DELEGATE)
901     if(MATLAB_HDR.DataType == miCOMPRESSED)
902     {
903       image2 = DecompressBlock(image,MATLAB_HDR.ObjectSize,clone_info,exception);
904       if(image2==NULL) continue;
905       MATLAB_HDR.DataType = ReadBlobXXXLong(image2); /* replace compressed object type. */
906     }
907 #endif
908
909     if(MATLAB_HDR.DataType!=miMATRIX) continue;  /* skip another objects. */
910
911     MATLAB_HDR.unknown1 = ReadBlobXXXLong(image2);
912     MATLAB_HDR.unknown2 = ReadBlobXXXLong(image2);
913
914     MATLAB_HDR.unknown5 = ReadBlobXXXLong(image2);
915     MATLAB_HDR.StructureClass = MATLAB_HDR.unknown5 & 0xFF;
916     MATLAB_HDR.StructureFlag = (MATLAB_HDR.unknown5>>8) & 0xFF;
917
918     MATLAB_HDR.unknown3 = ReadBlobXXXLong(image2);
919     if(image!=image2)
920       MATLAB_HDR.unknown4 = ReadBlobXXXLong(image2);  /* ??? don't understand why ?? */
921     MATLAB_HDR.unknown4 = ReadBlobXXXLong(image2);
922     MATLAB_HDR.DimFlag = ReadBlobXXXLong(image2);
923     MATLAB_HDR.SizeX = ReadBlobXXXLong(image2);
924     MATLAB_HDR.SizeY = ReadBlobXXXLong(image2);
925
926
927     switch(MATLAB_HDR.DimFlag)
928     {
929       case  8: z2=z=1; break;      /* 2D matrix*/
930       case 12: z2=z = ReadBlobXXXLong(image2);  /* 3D matrix RGB*/
931            (void) ReadBlobXXXLong(image2);
932          if(z!=3) ThrowReaderException(CoderError, "MultidimensionalMatricesAreNotSupported");
933          break;
934       case 16: z2=z = ReadBlobXXXLong(image2);  /* 4D matrix animation */
935          if(z!=3 && z!=1)
936             ThrowReaderException(CoderError, "MultidimensionalMatricesAreNotSupported");
937            Frames = ReadBlobXXXLong(image2);
938          break;
939       default: ThrowReaderException(CoderError, "MultidimensionalMatricesAreNotSupported");
940     }
941
942     MATLAB_HDR.Flag1 = ReadBlobXXXShort(image2);
943     MATLAB_HDR.NameFlag = ReadBlobXXXShort(image2);
944
945     if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
946           "MATLAB_HDR.StructureClass %d",MATLAB_HDR.StructureClass);
947     if (MATLAB_HDR.StructureClass != mxCHAR_CLASS &&
948         MATLAB_HDR.StructureClass != mxSINGLE_CLASS &&    /* float + complex float */
949         MATLAB_HDR.StructureClass != mxDOUBLE_CLASS &&    /* double + complex double */
950         MATLAB_HDR.StructureClass != mxINT8_CLASS &&
951         MATLAB_HDR.StructureClass != mxUINT8_CLASS &&    /* uint8 + uint8 3D */
952         MATLAB_HDR.StructureClass != mxINT16_CLASS &&
953         MATLAB_HDR.StructureClass != mxUINT16_CLASS &&    /* uint16 + uint16 3D */
954         MATLAB_HDR.StructureClass != mxINT32_CLASS &&
955         MATLAB_HDR.StructureClass != mxUINT32_CLASS &&    /* uint32 + uint32 3D */
956         MATLAB_HDR.StructureClass != mxINT64_CLASS &&
957         MATLAB_HDR.StructureClass != mxUINT64_CLASS)    /* uint64 + uint64 3D */
958       ThrowReaderException(CoderError,"UnsupportedCellTypeInTheMatrix");
959
960     switch (MATLAB_HDR.NameFlag)
961     {
962       case 0:
963         size = ReadBlobXXXLong(image2);  /* Object name string size */
964         size = 4 * (ssize_t) ((size + 3 + 1) / 4);
965         (void) SeekBlob(image2, size, SEEK_CUR);
966         break;
967       case 1:
968       case 2:
969       case 3:
970       case 4:
971         (void) ReadBlob(image2, 4, (unsigned char *) &size); /* Object name string */
972         break;
973       default:
974         goto MATLAB_KO;
975     }
976
977     CellType = ReadBlobXXXLong(image2);    /* Additional object type */
978     if (logging)
979       (void) LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
980         "MATLAB_HDR.CellType: %.20g",(double) CellType);
981
982     (void) ReadBlob(image2, 4, (unsigned char *) &size);     /* data size */
983
984     NEXT_FRAME:
985     switch (CellType)
986     {
987       case miINT8:
988       case miUINT8:
989         sample_size = 8;
990         if(MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_LOGICAL)
991           image->depth = 1;
992         else
993           image->depth = 8;         /* Byte type cell */
994         ldblk = (ssize_t) MATLAB_HDR.SizeX;
995         break;
996       case miINT16:
997       case miUINT16:
998         sample_size = 16;
999         image->depth = 16;        /* Word type cell */
1000         ldblk = (ssize_t) (2 * MATLAB_HDR.SizeX);
1001         break;
1002       case miINT32:
1003       case miUINT32:
1004         sample_size = 32;
1005         image->depth = 32;        /* Dword type cell */
1006         ldblk = (ssize_t) (4 * MATLAB_HDR.SizeX);
1007         break;
1008       case miINT64:
1009       case miUINT64:
1010         sample_size = 64;
1011         image->depth = 64;        /* Qword type cell */
1012         ldblk = (ssize_t) (8 * MATLAB_HDR.SizeX);
1013         break;
1014       case miSINGLE:
1015         sample_size = 32;
1016         image->depth = 32;        /* double type cell */
1017         (void) SetImageOption(clone_info,"quantum:format","floating-point");
1018         if (MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_COMPLEX)
1019   {              /* complex float type cell */
1020   }
1021         ldblk = (ssize_t) (4 * MATLAB_HDR.SizeX);
1022         break;
1023       case miDOUBLE:
1024         sample_size = 64;
1025         image->depth = 64;        /* double type cell */
1026         (void) SetImageOption(clone_info,"quantum:format","floating-point");
1027 DisableMSCWarning(4127)
1028         if (sizeof(double) != 8)
1029 RestoreMSCWarning
1030           ThrowReaderException(CoderError, "IncompatibleSizeOfDouble");
1031         if (MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_COMPLEX)
1032   {                         /* complex double type cell */
1033   }
1034         ldblk = (ssize_t) (8 * MATLAB_HDR.SizeX);
1035         break;
1036       default:
1037         ThrowReaderException(CoderError, "UnsupportedCellTypeInTheMatrix");
1038     }
1039     (void) sample_size;
1040     image->columns = MATLAB_HDR.SizeX;
1041     image->rows = MATLAB_HDR.SizeY;
1042     quantum_info=AcquireQuantumInfo(clone_info,image);
1043     if (quantum_info == (QuantumInfo *) NULL)
1044       ThrowReaderException(ResourceLimitError,"MemoryAllocationFailed");
1045     one=1;
1046     image->colors = one << image->depth;
1047     if (image->columns == 0 || image->rows == 0)
1048       goto MATLAB_KO;
1049     /* Image is gray when no complex flag is set and 2D Matrix */
1050     if ((MATLAB_HDR.DimFlag == 8) &&
1051         ((MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_COMPLEX) == 0))
1052       {
1053         image->type=GrayscaleType;
1054         SetImageColorspace(image,GRAYColorspace,exception);
1055       }
1056
1057
1058     /*
1059       If ping is true, then only set image size and colors without
1060       reading any image data.
1061     */
1062     if (image_info->ping)
1063     {
1064       size_t temp = image->columns;
1065       image->columns = image->rows;
1066       image->rows = temp;
1067       goto done_reading; /* !!!!!! BAD  !!!! */
1068     }
1069     status=SetImageExtent(image,image->columns,image->rows,exception);
1070     if (status == MagickFalse)
1071       return(DestroyImageList(image));
1072
1073   /* ----- Load raster data ----- */
1074     BImgBuff = (unsigned char *) AcquireQuantumMemory((size_t) (ldblk),sizeof(double));    /* Ldblk was set in the check phase */
1075     if (BImgBuff == NULL)
1076       ThrowReaderException(ResourceLimitError,"MemoryAllocationFailed");
1077
1078     MinVal = 0;
1079     MaxVal = 0;
1080     if (CellType==miDOUBLE || CellType==miSINGLE)        /* Find Min and Max Values for floats */
1081     {
1082       CalcMinMax(image2, image_info->endian,  MATLAB_HDR.SizeX, MATLAB_HDR.SizeY, CellType, ldblk, BImgBuff, &quantum_info->minimum, &quantum_info->maximum);
1083     }
1084
1085     /* Main loop for reading all scanlines */
1086     if(z==1) z=0; /* read grey scanlines */
1087     /* else read color scanlines */
1088     do
1089     {
1090       for (i = 0; i < (ssize_t) MATLAB_HDR.SizeY; i++)
1091       {
1092         q=GetAuthenticPixels(image,0,MATLAB_HDR.SizeY-i-1,image->columns,1,exception);
1093         if (q == (Quantum *) NULL)
1094   {
1095     if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
1096               "  MAT set image pixels returns unexpected NULL on a row %u.", (unsigned)(MATLAB_HDR.SizeY-i-1));
1097     goto done_reading;    /* Skip image rotation, when cannot set image pixels    */
1098   }
1099         if(ReadBlob(image2,ldblk,(unsigned char *)BImgBuff) != (ssize_t) ldblk)
1100   {
1101     if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
1102              "  MAT cannot read scanrow %u from a file.", (unsigned)(MATLAB_HDR.SizeY-i-1));
1103     goto ExitLoop;
1104   }
1105         if((CellType==miINT8 || CellType==miUINT8) && (MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_LOGICAL))
1106         {
1107           FixLogical((unsigned char *)BImgBuff,ldblk);
1108           if(ImportQuantumPixels(image,(CacheView *) NULL,quantum_info,z2qtype[z],BImgBuff,exception) <= 0)
1109     {
1110 ImportQuantumPixelsFailed:
1111       if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
1112               "  MAT failed to ImportQuantumPixels for a row %u", (unsigned)(MATLAB_HDR.SizeY-i-1));
1113       break;
1114     }
1115         }
1116         else
1117         {
1118           if(ImportQuantumPixels(image,(CacheView *) NULL,quantum_info,z2qtype[z],BImgBuff,exception) <= 0)
1119       goto ImportQuantumPixelsFailed;
1120
1121
1122           if (z<=1 &&       /* fix only during a last pass z==0 || z==1 */
1123           (CellType==miINT8 || CellType==miINT16 || CellType==miINT32 || CellType==miINT64))
1124       FixSignedValues(image,q,MATLAB_HDR.SizeX);
1125         }
1126
1127         if (!SyncAuthenticPixels(image,exception))
1128   {
1129     if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
1130             "  MAT failed to sync image pixels for a row %u", (unsigned)(MATLAB_HDR.SizeY-i-1));
1131     goto ExitLoop;
1132   }
1133       }
1134     } while(z-- >= 2);
1135     quantum_info=DestroyQuantumInfo(quantum_info);
1136 ExitLoop:
1137
1138
1139     /* Read complex part of numbers here */
1140     if (MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_COMPLEX)
1141     {        /* Find Min and Max Values for complex parts of floats */
1142       CellType = ReadBlobXXXLong(image2);    /* Additional object type */
1143       i = ReadBlobXXXLong(image2);           /* size of a complex part - toss away*/
1144
1145       if (CellType==miDOUBLE || CellType==miSINGLE)
1146       {
1147         CalcMinMax(image2,  image_info->endian, MATLAB_HDR.SizeX, MATLAB_HDR.SizeY, CellType, ldblk, BImgBuff, &MinVal, &MaxVal);
1148       }
1149
1150       if (CellType==miDOUBLE)
1151         for (i = 0; i < (ssize_t) MATLAB_HDR.SizeY; i++)
1152   {
1153           ReadBlobDoublesXXX(image2, ldblk, (double *)BImgBuff);
1154           InsertComplexDoubleRow(image, (double *)BImgBuff, i, MinVal, MaxVal,
1155             exception);
1156   }
1157
1158       if (CellType==miSINGLE)
1159         for (i = 0; i < (ssize_t) MATLAB_HDR.SizeY; i++)
1160   {
1161           ReadBlobFloatsXXX(image2, ldblk, (float *)BImgBuff);
1162           InsertComplexFloatRow(image,(float *)BImgBuff,i,MinVal,MaxVal,
1163             exception);
1164   }
1165     }
1166
1167       /* Image is gray when no complex flag is set and 2D Matrix AGAIN!!! */
1168     if ((MATLAB_HDR.DimFlag == 8) &&
1169         ((MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_COMPLEX) == 0))
1170       image->type=GrayscaleType;
1171     if (image->depth == 1)
1172       image->type=BilevelType;
1173
1174     if(image2==image)
1175         image2 = NULL;    /* Remove shadow copy to an image before rotation. */
1176
1177       /*  Rotate image. */
1178     rotated_image = RotateImage(image, 90.0, exception);
1179     if (rotated_image != (Image *) NULL)
1180     {
1181         /* Remove page offsets added by RotateImage */
1182       rotated_image->page.x=0;
1183       rotated_image->page.y=0;
1184
1185       blob = rotated_image->blob;
1186       rotated_image->blob = image->blob;
1187       rotated_image->colors = image->colors;
1188       image->blob = blob;
1189       AppendImageToList(&image,rotated_image);
1190       DeleteImageFromList(&image);
1191     }
1192
1193 done_reading:
1194
1195     if(image2!=NULL)
1196       if(image2!=image)
1197       {
1198         DeleteImageFromList(&image2);
1199   if(clone_info)
1200   {
1201           if(clone_info->file)
1202     {
1203             fclose(clone_info->file);
1204             clone_info->file = NULL;
1205             (void) remove_utf8(clone_info->filename);
1206     }
1207         }
1208       }
1209
1210       /* Allocate next image structure. */
1211     AcquireNextImage(image_info,image,exception);
1212     if (image->next == (Image *) NULL) break;
1213     image=SyncNextImageInList(image);
1214     image->columns=image->rows=0;
1215     image->colors=0;
1216
1217       /* row scan buffer is no longer needed */
1218     RelinquishMagickMemory(BImgBuff);
1219     BImgBuff = NULL;
1220
1221     if(--Frames>0)
1222     {
1223       z = z2;
1224       if(image2==NULL) image2 = image;
1225       goto NEXT_FRAME;
1226     }
1227     if ((image2!=NULL) && (image2!=image))   /* Does shadow temporary decompressed image exist? */
1228       {
1229 /*  CloseBlob(image2); */
1230         DeleteImageFromList(&image2);
1231         if(clone_info)
1232         {
1233           if(clone_info->file)
1234           {
1235             fclose(clone_info->file);
1236             clone_info->file = NULL;
1237             (void) remove_utf8(clone_info->filename);
1238           }
1239         }
1240         }
1241   }
1242
1243   RelinquishMagickMemory(BImgBuff);
1244 END_OF_READING:
1245   clone_info=DestroyImageInfo(clone_info);
1246   CloseBlob(image);
1247
1248
1249   {
1250     Image *p;
1251     ssize_t scene=0;
1252
1253     /*
1254       Rewind list, removing any empty images while rewinding.
1255     */
1256     p=image;
1257     image=NULL;
1258     while (p != (Image *) NULL)
1259       {
1260         Image *tmp=p;
1261         if ((p->rows == 0) || (p->columns == 0)) {
1262           p=p->previous;
1263           DeleteImageFromList(&tmp);
1264         } else {
1265           image=p;
1266           p=p->previous;
1267         }
1268       }
1269
1270     /*
1271       Fix scene numbers
1272     */
1273     for (p=image; p != (Image *) NULL; p=p->next)
1274       p->scene=scene++;
1275   }
1276
1277   if(clone_info != NULL)  /* cleanup garbage file from compression */
1278   {
1279     if(clone_info->file)
1280     {
1281       fclose(clone_info->file);
1282       clone_info->file = NULL;
1283       (void) remove_utf8(clone_info->filename);
1284     }
1285     DestroyImageInfo(clone_info);
1286     clone_info = NULL;
1287   }
1288   if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),"return");
1289   if(image==NULL)
1290     ThrowReaderException(CorruptImageError,"ImproperImageHeader");
1291   return (image);
1292 }
1293 \f
1294 /*
1295 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1296 %                                                                             %
1297 %                                                                             %
1298 %                                                                             %
1299 %   R e g i s t e r M A T I m a g e                                           %
1300 %                                                                             %
1301 %                                                                             %
1302 %                                                                             %
1303 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1304 %
1305 %  Method RegisterMATImage adds attributes for the MAT image format to
1306 %  the list of supported formats.  The attributes include the image format
1307 %  tag, a method to read and/or write the format, whether the format
1308 %  supports the saving of more than one frame to the same file or blob,
1309 %  whether the format supports native in-memory I/O, and a brief
1310 %  description of the format.
1311 %
1312 %  The format of the RegisterMATImage method is:
1313 %
1314 %      size_t RegisterMATImage(void)
1315 %
1316 */
1317 ModuleExport size_t RegisterMATImage(void)
1318 {
1319   MagickInfo
1320     *entry;
1321
1322   entry=AcquireMagickInfo("MAT","MAT","MATLAB level 5 image format");
1323   entry->decoder=(DecodeImageHandler *) ReadMATImage;
1324   entry->encoder=(EncodeImageHandler *) WriteMATImage;
1325   entry->flags^=CoderBlobSupportFlag;
1326   entry->flags|=CoderSeekableStreamFlag;
1327   (void) RegisterMagickInfo(entry);
1328   return(MagickImageCoderSignature);
1329 }
1330 \f
1331 /*
1332 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1333 %                                                                             %
1334 %                                                                             %
1335 %                                                                             %
1336 %   U n r e g i s t e r M A T I m a g e                                       %
1337 %                                                                             %
1338 %                                                                             %
1339 %                                                                             %
1340 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1341 %
1342 %  Method UnregisterMATImage removes format registrations made by the
1343 %  MAT module from the list of supported formats.
1344 %
1345 %  The format of the UnregisterMATImage method is:
1346 %
1347 %      UnregisterMATImage(void)
1348 %
1349 */
1350 ModuleExport void UnregisterMATImage(void)
1351 {
1352   (void) UnregisterMagickInfo("MAT");
1353 }
1354 \f
1355 /*
1356 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1357 %                                                                             %
1358 %                                                                             %
1359 %                                                                             %
1360 %   W r i t e M A T L A B I m a g e                                           %
1361 %                                                                             %
1362 %                                                                             %
1363 %                                                                             %
1364 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1365 %
1366 %  Function WriteMATImage writes an Matlab matrix to a file.
1367 %
1368 %  The format of the WriteMATImage method is:
1369 %
1370 %      MagickBooleanType WriteMATImage(const ImageInfo *image_info,
1371 %        Image *image,ExceptionInfo *exception)
1372 %
1373 %  A description of each parameter follows.
1374 %
1375 %    o image_info: Specifies a pointer to a ImageInfo structure.
1376 %
1377 %    o image:  A pointer to an Image structure.
1378 %
1379 %    o exception: return any errors or warnings in this structure.
1380 %
1381 */
1382 static MagickBooleanType WriteMATImage(const ImageInfo *image_info,Image *image,
1383   ExceptionInfo *exception)
1384 {
1385   ssize_t y;
1386   unsigned z;
1387   register const Quantum *p;
1388
1389   unsigned int status;
1390   int logging;
1391   size_t DataSize;
1392   char padding;
1393   char MATLAB_HDR[0x80];
1394   time_t current_time;
1395   struct tm local_time;
1396   unsigned char *pixels;
1397   int is_gray;
1398
1399   MagickOffsetType
1400     scene;
1401
1402   QuantumInfo
1403     *quantum_info;
1404
1405   /*
1406     Open output image file.
1407   */
1408   assert(image_info != (const ImageInfo *) NULL);
1409   assert(image_info->signature == MagickCoreSignature);
1410   assert(image != (Image *) NULL);
1411   assert(image->signature == MagickCoreSignature);
1412   logging=LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),"enter MAT");
1413   (void) logging;
1414   assert(exception != (ExceptionInfo *) NULL);
1415   assert(exception->signature == MagickCoreSignature);
1416   status=OpenBlob(image_info,image,WriteBinaryBlobMode,exception);
1417   if (status == MagickFalse)
1418     return(MagickFalse);
1419   image->depth=8;
1420
1421   current_time=time((time_t *) NULL);
1422 #if defined(MAGICKCORE_HAVE_LOCALTIME_R)
1423   (void) localtime_r(&current_time,&local_time);
1424 #else
1425   (void) memcpy(&local_time,localtime(&current_time),sizeof(local_time));
1426 #endif
1427   (void) memset(MATLAB_HDR,' ',MagickMin(sizeof(MATLAB_HDR),124));
1428   FormatLocaleString(MATLAB_HDR,sizeof(MATLAB_HDR),
1429     "MATLAB 5.0 MAT-file, Platform: %s, Created on: %s %s %2d %2d:%2d:%2d %d",
1430     OsDesc,DayOfWTab[local_time.tm_wday],MonthsTab[local_time.tm_mon],
1431     local_time.tm_mday,local_time.tm_hour,local_time.tm_min,
1432     local_time.tm_sec,local_time.tm_year+1900);
1433   MATLAB_HDR[0x7C]=0;
1434   MATLAB_HDR[0x7D]=1;
1435   MATLAB_HDR[0x7E]='I';
1436   MATLAB_HDR[0x7F]='M';
1437   (void) WriteBlob(image,sizeof(MATLAB_HDR),(unsigned char *) MATLAB_HDR);
1438   scene=0;
1439   do
1440   {
1441     (void) TransformImageColorspace(image,sRGBColorspace,exception);
1442     is_gray = SetImageGray(image,exception);
1443     z = is_gray ? 0 : 3;
1444
1445     /*
1446       Store MAT header.
1447     */
1448     DataSize = image->rows /*Y*/ * image->columns /*X*/;
1449     if(!is_gray) DataSize *= 3 /*Z*/;
1450     padding=((unsigned char)(DataSize-1) & 0x7) ^ 0x7;
1451
1452     (void) WriteBlobLSBLong(image, miMATRIX);
1453     (void) WriteBlobLSBLong(image, (unsigned int) DataSize+padding+(is_gray ? 48 : 56));
1454     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0x6); /* 0x88 */
1455     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0x8); /* 0x8C */
1456     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0x6); /* 0x90 */
1457     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0);
1458     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0x5); /* 0x98 */
1459     (void) WriteBlobLSBLong(image, is_gray ? 0x8 : 0xC); /* 0x9C - DimFlag */
1460     (void) WriteBlobLSBLong(image, (unsigned int) image->rows);    /* x: 0xA0 */
1461     (void) WriteBlobLSBLong(image, (unsigned int) image->columns); /* y: 0xA4 */
1462     if(!is_gray)
1463     {
1464       (void) WriteBlobLSBLong(image, 3); /* z: 0xA8 */
1465       (void) WriteBlobLSBLong(image, 0);
1466     }
1467     (void) WriteBlobLSBShort(image, 1);  /* 0xB0 */
1468     (void) WriteBlobLSBShort(image, 1);  /* 0xB2 */
1469     (void) WriteBlobLSBLong(image, 'M'); /* 0xB4 */
1470     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0x2); /* 0xB8 */
1471     (void) WriteBlobLSBLong(image, (unsigned int) DataSize); /* 0xBC */
1472
1473     /*
1474       Store image data.
1475     */
1476     quantum_info=AcquireQuantumInfo(image_info,image);
1477     if (quantum_info == (QuantumInfo *) NULL)
1478       ThrowWriterException(ResourceLimitError,"MemoryAllocationFailed");
1479     pixels=(unsigned char *) GetQuantumPixels(quantum_info);
1480     do
1481     {
1482       for (y=0; y < (ssize_t)image->columns; y++)
1483       {
1484         p=GetVirtualPixels(image,y,0,1,image->rows,exception);
1485         if (p == (const Quantum *) NULL)
1486           break;
1487         (void) ExportQuantumPixels(image,(CacheView *) NULL,quantum_info,
1488           z2qtype[z],pixels,exception);
1489         (void) WriteBlob(image,image->rows,pixels);
1490       }
1491       if (SyncAuthenticPixels(image,exception) == MagickFalse)
1492         break;
1493     } while(z-- >= 2);
1494     while(padding-->0) (void) WriteBlobByte(image,0);
1495     quantum_info=DestroyQuantumInfo(quantum_info);
1496     if (GetNextImageInList(image) == (Image *) NULL)
1497       break;
1498     image=SyncNextImageInList(image);
1499     status=SetImageProgress(image,SaveImagesTag,scene++,
1500       GetImageListLength(image));
1501     if (status == MagickFalse)
1502       break;
1503   } while (image_info->adjoin != MagickFalse);
1504   (void) CloseBlob(image);
1505   return(MagickTrue);
1506 }