]> granicus.if.org Git - imagemagick/blob - coders/mat.c
Check for EOF and exit loop
[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       (void) fclose(mat_file);
529       RelinquishUniqueFileResource(clone_info->filename);
530       return NULL;
531     }
532   /* zip_info.next_out = 8*4;*/
533
534   zip_info.avail_in = 0;
535   zip_info.total_out = 0;
536   while(Size>0 && !EOFBlob(orig))
537   {
538     magick_size = ReadBlob(orig, (Size<16384)?Size:16384, (unsigned char *) CacheBlock);
539     zip_info.next_in = (Bytef *) CacheBlock;
540     zip_info.avail_in = (uInt) magick_size;
541
542     while(zip_info.avail_in>0)
543     {
544       zip_info.avail_out = 4096;
545       zip_info.next_out = (Bytef *) DecompressBlock;
546       zip_status = inflate(&zip_info,Z_NO_FLUSH);
547       if ((zip_status != Z_OK) && (zip_status != Z_STREAM_END))
548         break;
549       extent=fwrite(DecompressBlock, 4096-zip_info.avail_out, 1, mat_file);
550       (void) extent;
551
552       if(zip_status == Z_STREAM_END) goto DblBreak;
553     }
554     if ((zip_status != Z_OK) && (zip_status != Z_STREAM_END))
555       break;
556
557     Size -= magick_size;
558   }
559 DblBreak:
560
561   inflateEnd(&zip_info);
562   (void)fclose(mat_file);
563   RelinquishMagickMemory(CacheBlock);
564   RelinquishMagickMemory(DecompressBlock);
565
566   if((clone_info->file=fopen(clone_info->filename,"rb"))==NULL) goto UnlinkFile;
567   if( (image2 = AcquireImage(clone_info,exception))==NULL ) goto EraseFile;
568   status = OpenBlob(clone_info,image2,ReadBinaryBlobMode,exception);
569   if (status == MagickFalse)
570   {
571     DeleteImageFromList(&image2);
572 EraseFile:
573     fclose(clone_info->file);
574     clone_info->file = NULL;
575 UnlinkFile:
576     RelinquishUniqueFileResource(clone_info->filename);
577     return NULL;
578   }
579
580   return image2;
581 }
582 #endif
583
584 static Image *ReadMATImageV4(const ImageInfo *image_info,Image *image,
585   ExceptionInfo *exception)
586 {
587   typedef struct {
588     unsigned char Type[4];
589     unsigned int nRows;
590     unsigned int nCols;
591     unsigned int imagf;
592     unsigned int nameLen;
593   } MAT4_HDR;
594
595   long
596     ldblk;
597
598   EndianType
599     endian;
600
601   Image
602     *rotate_image;
603
604   MagickBooleanType
605     status;
606
607   MAT4_HDR
608     HDR;
609
610   QuantumInfo
611     *quantum_info;
612
613   QuantumFormatType
614     format_type;
615
616   register ssize_t
617     i;
618
619   ssize_t
620     y;
621
622   unsigned char
623     *pixels;
624
625   unsigned int
626     depth;
627
628   (void) SeekBlob(image,0,SEEK_SET);
629   ldblk=ReadBlobLSBLong(image);
630   if ((ldblk > 9999) || (ldblk < 0))
631     return((Image *) NULL);
632   HDR.Type[3]=ldblk % 10; ldblk /= 10;  /* T digit */
633   HDR.Type[2]=ldblk % 10; ldblk /= 10;  /* P digit */
634   HDR.Type[1]=ldblk % 10; ldblk /= 10;  /* O digit */
635   HDR.Type[0]=ldblk;        /* M digit */
636   if (HDR.Type[3] != 0) return((Image *) NULL);    /* Data format */
637   if (HDR.Type[2] != 0) return((Image *) NULL);    /* Always 0 */
638   if (HDR.Type[0] == 0)
639     {
640       HDR.nRows=ReadBlobLSBLong(image);
641       HDR.nCols=ReadBlobLSBLong(image);
642       HDR.imagf=ReadBlobLSBLong(image);
643       HDR.nameLen=ReadBlobLSBLong(image);
644       endian=LSBEndian;
645     }
646   else
647     {
648       HDR.nRows=ReadBlobMSBLong(image);
649       HDR.nCols=ReadBlobMSBLong(image);
650       HDR.imagf=ReadBlobMSBLong(image);
651       HDR.nameLen=ReadBlobMSBLong(image);
652       endian=MSBEndian;
653     }
654   if (HDR.nameLen > 0xFFFF)
655     return((Image *) NULL);
656   for (i=0; i < (ssize_t) HDR.nameLen; i++)
657   {
658     int
659       byte;
660
661     /*
662       Skip matrix name.
663     */
664     byte=ReadBlobByte(image);
665     if (byte == EOF)
666       return((Image *) NULL);
667   }
668   image->columns=(size_t) HDR.nRows;
669   image->rows=(size_t) HDR.nCols;
670   SetImageColorspace(image,GRAYColorspace,exception);
671   if (image_info->ping != MagickFalse)
672     {
673       Swap(image->columns,image->rows);
674       return(image);
675     }
676   status=SetImageExtent(image,image->columns,image->rows,exception);
677   if (status == MagickFalse)
678     return((Image *) NULL);
679   quantum_info=AcquireQuantumInfo(image_info,image);
680   if (quantum_info == (QuantumInfo *) NULL)
681     return((Image *) NULL);
682   switch(HDR.Type[1])
683   {
684     case 0:
685       format_type=FloatingPointQuantumFormat;
686       depth=64;
687       break;
688     case 1:
689       format_type=FloatingPointQuantumFormat;
690       depth=32;
691       break;
692     case 2:
693       format_type=UnsignedQuantumFormat;
694       depth=16;
695       break;
696     case 3:
697       format_type=SignedQuantumFormat;
698       depth=16;
699     case 4:
700       format_type=UnsignedQuantumFormat;
701       depth=8;
702       break;
703     default:
704       format_type=UnsignedQuantumFormat;
705       depth=8;
706       break;
707   }
708   image->depth=depth;
709   if (HDR.Type[0] != 0)
710     SetQuantumEndian(image,quantum_info,MSBEndian);
711   status=SetQuantumFormat(image,quantum_info,format_type);
712   status=SetQuantumDepth(image,quantum_info,depth);
713   status=SetQuantumEndian(image,quantum_info,endian);
714   SetQuantumScale(quantum_info,1.0);
715   pixels=(unsigned char *) GetQuantumPixels(quantum_info);
716   for (y=0; y < (ssize_t) image->rows; y++)
717   {
718     int
719       status;
720
721     register Quantum
722       *magick_restrict q;
723
724     status=ReadBlob(image,depth/8*image->columns,(char *) pixels);
725     if (status == -1)
726       break;
727     q=QueueAuthenticPixels(image,0,image->rows-y-1,image->columns,1,exception);
728     if (q == (Quantum *) NULL)
729       break;
730     (void) ImportQuantumPixels(image,(CacheView *) NULL,quantum_info,
731       GrayQuantum,pixels,exception);
732     if ((HDR.Type[1] == 2) || (HDR.Type[1] == 3))
733       FixSignedValues(image,q,image->columns);
734     if (SyncAuthenticPixels(image,exception) == MagickFalse)
735       break;
736     if (image->previous == (Image *) NULL)
737       {
738         status=SetImageProgress(image,LoadImageTag,(MagickOffsetType) y,
739           image->rows);
740         if (status == MagickFalse)
741           break;
742       }
743   }
744   if (HDR.imagf == 1)
745     for (y=0; y < (ssize_t) image->rows; y++)
746     {
747       /*
748         Read complex pixels.
749       */
750       status=ReadBlob(image,depth/8*image->columns,(char *) pixels);
751       if (status == -1)
752         break;
753       if (HDR.Type[1] == 0)
754         InsertComplexDoubleRow(image,(double *) pixels,y,0,0,exception);
755       else
756         InsertComplexFloatRow(image,(float *) pixels,y,0,0,exception);
757     }
758   quantum_info=DestroyQuantumInfo(quantum_info);
759   rotate_image=RotateImage(image,90.0,exception);
760   if (rotate_image != (Image *) NULL)
761     {
762       image=DestroyImage(image);
763       image=rotate_image;
764     }
765   return(image);
766 }
767 \f
768 /*
769 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
770 %                                                                             %
771 %                                                                             %
772 %                                                                             %
773 %   R e a d M A T L A B i m a g e                                             %
774 %                                                                             %
775 %                                                                             %
776 %                                                                             %
777 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
778 %
779 %  ReadMATImage() reads an MAT X image file and returns it.  It
780 %  allocates the memory necessary for the new Image structure and returns a
781 %  pointer to the new image.
782 %
783 %  The format of the ReadMATImage method is:
784 %
785 %      Image *ReadMATImage(const ImageInfo *image_info,ExceptionInfo *exception)
786 %
787 %  A description of each parameter follows:
788 %
789 %    o image:  Method ReadMATImage returns a pointer to the image after
790 %      reading. A null image is returned if there is a memory shortage or if
791 %      the image cannot be read.
792 %
793 %    o image_info: Specifies a pointer to a ImageInfo structure.
794 %
795 %    o exception: return any errors or warnings in this structure.
796 %
797 */
798 static Image *ReadMATImage(const ImageInfo *image_info,ExceptionInfo *exception)
799 {
800   Image *image, *image2=NULL,
801    *rotated_image;
802   register Quantum *q;
803
804   unsigned int status;
805   MATHeader MATLAB_HDR;
806   size_t size;
807   size_t CellType;
808   QuantumInfo *quantum_info;
809   ImageInfo *clone_info;
810   int i;
811   ssize_t ldblk;
812   unsigned char *BImgBuff = NULL;
813   double MinVal, MaxVal;
814   unsigned z, z2;
815   unsigned Frames;
816   int logging;
817   int sample_size;
818   MagickOffsetType filepos=0x80;
819   BlobInfo *blob;
820   size_t one;
821
822   unsigned int (*ReadBlobXXXLong)(Image *image);
823   unsigned short (*ReadBlobXXXShort)(Image *image);
824   void (*ReadBlobDoublesXXX)(Image * image, size_t len, double *data);
825   void (*ReadBlobFloatsXXX)(Image * image, size_t len, float *data);
826
827
828   assert(image_info != (const ImageInfo *) NULL);
829   assert(image_info->signature == MagickCoreSignature);
830   assert(exception != (ExceptionInfo *) NULL);
831   assert(exception->signature == MagickCoreSignature);
832   logging = LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),"enter");
833
834   /*
835      Open image file.
836    */
837   image = AcquireImage(image_info,exception);
838
839   status = OpenBlob(image_info, image, ReadBinaryBlobMode, exception);
840   if (status == MagickFalse)
841     {
842       image=DestroyImageList(image);
843       return((Image *) NULL);
844     }
845   /*
846      Read MATLAB image.
847    */
848   clone_info=CloneImageInfo(image_info);
849   if (ReadBlob(image,124,(unsigned char *) &MATLAB_HDR.identific) != 124)
850     ThrowReaderException(CorruptImageError,"ImproperImageHeader");
851   if (strncmp(MATLAB_HDR.identific,"MATLAB",6) != 0)
852     {
853       image2=ReadMATImageV4(image_info,image,exception);
854       if (image2  == NULL)
855         goto MATLAB_KO;
856       image=image2;
857       goto END_OF_READING;
858     }
859   MATLAB_HDR.Version = ReadBlobLSBShort(image);
860   if(ReadBlob(image,2,(unsigned char *) &MATLAB_HDR.EndianIndicator) != 2)
861     ThrowReaderException(CorruptImageError,"ImproperImageHeader");
862
863   if (logging)
864     (void) LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),"  Endian %c%c",
865       MATLAB_HDR.EndianIndicator[0],MATLAB_HDR.EndianIndicator[1]);
866   if (!strncmp(MATLAB_HDR.EndianIndicator, "IM", 2))
867   {
868     ReadBlobXXXLong = ReadBlobLSBLong;
869     ReadBlobXXXShort = ReadBlobLSBShort;
870     ReadBlobDoublesXXX = ReadBlobDoublesLSB;
871     ReadBlobFloatsXXX = ReadBlobFloatsLSB;
872     image->endian = LSBEndian;
873   }
874   else if (!strncmp(MATLAB_HDR.EndianIndicator, "MI", 2))
875   {
876     ReadBlobXXXLong = ReadBlobMSBLong;
877     ReadBlobXXXShort = ReadBlobMSBShort;
878     ReadBlobDoublesXXX = ReadBlobDoublesMSB;
879     ReadBlobFloatsXXX = ReadBlobFloatsMSB;
880     image->endian = MSBEndian;
881   }
882   else
883     goto MATLAB_KO;    /* unsupported endian */
884
885   if (strncmp(MATLAB_HDR.identific, "MATLAB", 6))
886 MATLAB_KO: ThrowReaderException(CorruptImageError,"ImproperImageHeader");
887
888   filepos = TellBlob(image);
889   while(!EOFBlob(image)) /* object parser loop */
890   {
891     Frames = 1;
892     (void) SeekBlob(image,filepos,SEEK_SET);
893     /* printf("pos=%X\n",TellBlob(image)); */
894
895     MATLAB_HDR.DataType = ReadBlobXXXLong(image);
896     if(EOFBlob(image)) break;
897     MATLAB_HDR.ObjectSize = ReadBlobXXXLong(image);
898     if(EOFBlob(image)) break;
899     filepos += MATLAB_HDR.ObjectSize + 4 + 4;
900
901     image2 = image;
902 #if defined(MAGICKCORE_ZLIB_DELEGATE)
903     if(MATLAB_HDR.DataType == miCOMPRESSED)
904     {
905       image2 = DecompressBlock(image,MATLAB_HDR.ObjectSize,clone_info,exception);
906       if(image2==NULL) continue;
907       MATLAB_HDR.DataType = ReadBlobXXXLong(image2); /* replace compressed object type. */
908     }
909 #endif
910
911     if(MATLAB_HDR.DataType!=miMATRIX) continue;  /* skip another objects. */
912
913     MATLAB_HDR.unknown1 = ReadBlobXXXLong(image2);
914     MATLAB_HDR.unknown2 = ReadBlobXXXLong(image2);
915
916     MATLAB_HDR.unknown5 = ReadBlobXXXLong(image2);
917     MATLAB_HDR.StructureClass = MATLAB_HDR.unknown5 & 0xFF;
918     MATLAB_HDR.StructureFlag = (MATLAB_HDR.unknown5>>8) & 0xFF;
919
920     MATLAB_HDR.unknown3 = ReadBlobXXXLong(image2);
921     if(image!=image2)
922       MATLAB_HDR.unknown4 = ReadBlobXXXLong(image2);  /* ??? don't understand why ?? */
923     MATLAB_HDR.unknown4 = ReadBlobXXXLong(image2);
924     MATLAB_HDR.DimFlag = ReadBlobXXXLong(image2);
925     MATLAB_HDR.SizeX = ReadBlobXXXLong(image2);
926     MATLAB_HDR.SizeY = ReadBlobXXXLong(image2);
927
928
929     switch(MATLAB_HDR.DimFlag)
930     {
931       case  8: z2=z=1; break;      /* 2D matrix*/
932       case 12: z2=z = ReadBlobXXXLong(image2);  /* 3D matrix RGB*/
933            (void) ReadBlobXXXLong(image2);
934          if(z!=3) ThrowReaderException(CoderError, "MultidimensionalMatricesAreNotSupported");
935          break;
936       case 16: z2=z = ReadBlobXXXLong(image2);  /* 4D matrix animation */
937          if(z!=3 && z!=1)
938             ThrowReaderException(CoderError, "MultidimensionalMatricesAreNotSupported");
939            Frames = ReadBlobXXXLong(image2);
940          break;
941       default: ThrowReaderException(CoderError, "MultidimensionalMatricesAreNotSupported");
942     }
943
944     MATLAB_HDR.Flag1 = ReadBlobXXXShort(image2);
945     MATLAB_HDR.NameFlag = ReadBlobXXXShort(image2);
946
947     if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
948           "MATLAB_HDR.StructureClass %d",MATLAB_HDR.StructureClass);
949     if (MATLAB_HDR.StructureClass != mxCHAR_CLASS &&
950         MATLAB_HDR.StructureClass != mxSINGLE_CLASS &&    /* float + complex float */
951         MATLAB_HDR.StructureClass != mxDOUBLE_CLASS &&    /* double + complex double */
952         MATLAB_HDR.StructureClass != mxINT8_CLASS &&
953         MATLAB_HDR.StructureClass != mxUINT8_CLASS &&    /* uint8 + uint8 3D */
954         MATLAB_HDR.StructureClass != mxINT16_CLASS &&
955         MATLAB_HDR.StructureClass != mxUINT16_CLASS &&    /* uint16 + uint16 3D */
956         MATLAB_HDR.StructureClass != mxINT32_CLASS &&
957         MATLAB_HDR.StructureClass != mxUINT32_CLASS &&    /* uint32 + uint32 3D */
958         MATLAB_HDR.StructureClass != mxINT64_CLASS &&
959         MATLAB_HDR.StructureClass != mxUINT64_CLASS)    /* uint64 + uint64 3D */
960       ThrowReaderException(CoderError,"UnsupportedCellTypeInTheMatrix");
961
962     switch (MATLAB_HDR.NameFlag)
963     {
964       case 0:
965         size = ReadBlobXXXLong(image2);  /* Object name string size */
966         size = 4 * (ssize_t) ((size + 3 + 1) / 4);
967         (void) SeekBlob(image2, size, SEEK_CUR);
968         break;
969       case 1:
970       case 2:
971       case 3:
972       case 4:
973         (void) ReadBlob(image2, 4, (unsigned char *) &size); /* Object name string */
974         break;
975       default:
976         goto MATLAB_KO;
977     }
978
979     CellType = ReadBlobXXXLong(image2);    /* Additional object type */
980     if (logging)
981       (void) LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
982         "MATLAB_HDR.CellType: %.20g",(double) CellType);
983
984     (void) ReadBlob(image2, 4, (unsigned char *) &size);     /* data size */
985
986     NEXT_FRAME:
987     switch (CellType)
988     {
989       case miINT8:
990       case miUINT8:
991         sample_size = 8;
992         if(MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_LOGICAL)
993           image->depth = 1;
994         else
995           image->depth = 8;         /* Byte type cell */
996         ldblk = (ssize_t) MATLAB_HDR.SizeX;
997         break;
998       case miINT16:
999       case miUINT16:
1000         sample_size = 16;
1001         image->depth = 16;        /* Word type cell */
1002         ldblk = (ssize_t) (2 * MATLAB_HDR.SizeX);
1003         break;
1004       case miINT32:
1005       case miUINT32:
1006         sample_size = 32;
1007         image->depth = 32;        /* Dword type cell */
1008         ldblk = (ssize_t) (4 * MATLAB_HDR.SizeX);
1009         break;
1010       case miINT64:
1011       case miUINT64:
1012         sample_size = 64;
1013         image->depth = 64;        /* Qword type cell */
1014         ldblk = (ssize_t) (8 * MATLAB_HDR.SizeX);
1015         break;
1016       case miSINGLE:
1017         sample_size = 32;
1018         image->depth = 32;        /* double type cell */
1019         (void) SetImageOption(clone_info,"quantum:format","floating-point");
1020         if (MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_COMPLEX)
1021   {              /* complex float type cell */
1022   }
1023         ldblk = (ssize_t) (4 * MATLAB_HDR.SizeX);
1024         break;
1025       case miDOUBLE:
1026         sample_size = 64;
1027         image->depth = 64;        /* double type cell */
1028         (void) SetImageOption(clone_info,"quantum:format","floating-point");
1029 DisableMSCWarning(4127)
1030         if (sizeof(double) != 8)
1031 RestoreMSCWarning
1032           ThrowReaderException(CoderError, "IncompatibleSizeOfDouble");
1033         if (MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_COMPLEX)
1034   {                         /* complex double type cell */
1035   }
1036         ldblk = (ssize_t) (8 * MATLAB_HDR.SizeX);
1037         break;
1038       default:
1039         ThrowReaderException(CoderError, "UnsupportedCellTypeInTheMatrix");
1040     }
1041     (void) sample_size;
1042     image->columns = MATLAB_HDR.SizeX;
1043     image->rows = MATLAB_HDR.SizeY;
1044     quantum_info=AcquireQuantumInfo(clone_info,image);
1045     if (quantum_info == (QuantumInfo *) NULL)
1046       ThrowReaderException(ResourceLimitError,"MemoryAllocationFailed");
1047     one=1;
1048     image->colors = one << image->depth;
1049     if (image->columns == 0 || image->rows == 0)
1050       goto MATLAB_KO;
1051     /* Image is gray when no complex flag is set and 2D Matrix */
1052     if ((MATLAB_HDR.DimFlag == 8) &&
1053         ((MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_COMPLEX) == 0))
1054       {
1055         image->type=GrayscaleType;
1056         SetImageColorspace(image,GRAYColorspace,exception);
1057       }
1058
1059
1060     /*
1061       If ping is true, then only set image size and colors without
1062       reading any image data.
1063     */
1064     if (image_info->ping)
1065     {
1066       size_t temp = image->columns;
1067       image->columns = image->rows;
1068       image->rows = temp;
1069       goto done_reading; /* !!!!!! BAD  !!!! */
1070     }
1071     status=SetImageExtent(image,image->columns,image->rows,exception);
1072     if (status == MagickFalse)
1073       return(DestroyImageList(image));
1074
1075   /* ----- Load raster data ----- */
1076     BImgBuff = (unsigned char *) AcquireQuantumMemory((size_t) (ldblk),sizeof(double));    /* Ldblk was set in the check phase */
1077     if (BImgBuff == NULL)
1078       ThrowReaderException(ResourceLimitError,"MemoryAllocationFailed");
1079
1080     MinVal = 0;
1081     MaxVal = 0;
1082     if (CellType==miDOUBLE || CellType==miSINGLE)        /* Find Min and Max Values for floats */
1083     {
1084       CalcMinMax(image2, image_info->endian,  MATLAB_HDR.SizeX, MATLAB_HDR.SizeY, CellType, ldblk, BImgBuff, &quantum_info->minimum, &quantum_info->maximum);
1085     }
1086
1087     /* Main loop for reading all scanlines */
1088     if(z==1) z=0; /* read grey scanlines */
1089     /* else read color scanlines */
1090     do
1091     {
1092       for (i = 0; i < (ssize_t) MATLAB_HDR.SizeY; i++)
1093       {
1094         q=GetAuthenticPixels(image,0,MATLAB_HDR.SizeY-i-1,image->columns,1,exception);
1095         if (q == (Quantum *) NULL)
1096   {
1097     if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
1098               "  MAT set image pixels returns unexpected NULL on a row %u.", (unsigned)(MATLAB_HDR.SizeY-i-1));
1099     goto done_reading;    /* Skip image rotation, when cannot set image pixels    */
1100   }
1101         if(ReadBlob(image2,ldblk,(unsigned char *)BImgBuff) != (ssize_t) ldblk)
1102   {
1103     if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
1104              "  MAT cannot read scanrow %u from a file.", (unsigned)(MATLAB_HDR.SizeY-i-1));
1105     goto ExitLoop;
1106   }
1107         if((CellType==miINT8 || CellType==miUINT8) && (MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_LOGICAL))
1108         {
1109           FixLogical((unsigned char *)BImgBuff,ldblk);
1110           if(ImportQuantumPixels(image,(CacheView *) NULL,quantum_info,z2qtype[z],BImgBuff,exception) <= 0)
1111     {
1112 ImportQuantumPixelsFailed:
1113       if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
1114               "  MAT failed to ImportQuantumPixels for a row %u", (unsigned)(MATLAB_HDR.SizeY-i-1));
1115       break;
1116     }
1117         }
1118         else
1119         {
1120           if(ImportQuantumPixels(image,(CacheView *) NULL,quantum_info,z2qtype[z],BImgBuff,exception) <= 0)
1121       goto ImportQuantumPixelsFailed;
1122
1123
1124           if (z<=1 &&       /* fix only during a last pass z==0 || z==1 */
1125           (CellType==miINT8 || CellType==miINT16 || CellType==miINT32 || CellType==miINT64))
1126       FixSignedValues(image,q,MATLAB_HDR.SizeX);
1127         }
1128
1129         if (!SyncAuthenticPixels(image,exception))
1130   {
1131     if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),
1132             "  MAT failed to sync image pixels for a row %u", (unsigned)(MATLAB_HDR.SizeY-i-1));
1133     goto ExitLoop;
1134   }
1135       }
1136     } while(z-- >= 2);
1137     quantum_info=DestroyQuantumInfo(quantum_info);
1138 ExitLoop:
1139
1140
1141     /* Read complex part of numbers here */
1142     if (MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_COMPLEX)
1143     {        /* Find Min and Max Values for complex parts of floats */
1144       CellType = ReadBlobXXXLong(image2);    /* Additional object type */
1145       i = ReadBlobXXXLong(image2);           /* size of a complex part - toss away*/
1146
1147       if (CellType==miDOUBLE || CellType==miSINGLE)
1148       {
1149         CalcMinMax(image2,  image_info->endian, MATLAB_HDR.SizeX, MATLAB_HDR.SizeY, CellType, ldblk, BImgBuff, &MinVal, &MaxVal);
1150       }
1151
1152       if (CellType==miDOUBLE)
1153         for (i = 0; i < (ssize_t) MATLAB_HDR.SizeY; i++)
1154   {
1155           ReadBlobDoublesXXX(image2, ldblk, (double *)BImgBuff);
1156           InsertComplexDoubleRow(image, (double *)BImgBuff, i, MinVal, MaxVal,
1157             exception);
1158   }
1159
1160       if (CellType==miSINGLE)
1161         for (i = 0; i < (ssize_t) MATLAB_HDR.SizeY; i++)
1162   {
1163           ReadBlobFloatsXXX(image2, ldblk, (float *)BImgBuff);
1164           InsertComplexFloatRow(image,(float *)BImgBuff,i,MinVal,MaxVal,
1165             exception);
1166   }
1167     }
1168
1169       /* Image is gray when no complex flag is set and 2D Matrix AGAIN!!! */
1170     if ((MATLAB_HDR.DimFlag == 8) &&
1171         ((MATLAB_HDR.StructureFlag & FLAG_COMPLEX) == 0))
1172       image->type=GrayscaleType;
1173     if (image->depth == 1)
1174       image->type=BilevelType;
1175
1176     if(image2==image)
1177         image2 = NULL;    /* Remove shadow copy to an image before rotation. */
1178
1179       /*  Rotate image. */
1180     rotated_image = RotateImage(image, 90.0, exception);
1181     if (rotated_image != (Image *) NULL)
1182     {
1183         /* Remove page offsets added by RotateImage */
1184       rotated_image->page.x=0;
1185       rotated_image->page.y=0;
1186
1187       blob = rotated_image->blob;
1188       rotated_image->blob = image->blob;
1189       rotated_image->colors = image->colors;
1190       image->blob = blob;
1191       AppendImageToList(&image,rotated_image);
1192       DeleteImageFromList(&image);
1193     }
1194
1195 done_reading:
1196
1197     if(image2!=NULL)
1198       if(image2!=image)
1199       {
1200         DeleteImageFromList(&image2);
1201   if(clone_info)
1202   {
1203           if(clone_info->file)
1204     {
1205             fclose(clone_info->file);
1206             clone_info->file = NULL;
1207             (void) remove_utf8(clone_info->filename);
1208     }
1209         }
1210       }
1211
1212       /* Allocate next image structure. */
1213     AcquireNextImage(image_info,image,exception);
1214     if (image->next == (Image *) NULL) break;
1215     image=SyncNextImageInList(image);
1216     image->columns=image->rows=0;
1217     image->colors=0;
1218
1219       /* row scan buffer is no longer needed */
1220     RelinquishMagickMemory(BImgBuff);
1221     BImgBuff = NULL;
1222
1223     if(--Frames>0)
1224     {
1225       z = z2;
1226       if(image2==NULL) image2 = image;
1227       goto NEXT_FRAME;
1228     }
1229     if ((image2!=NULL) && (image2!=image))   /* Does shadow temporary decompressed image exist? */
1230       {
1231 /*  CloseBlob(image2); */
1232         DeleteImageFromList(&image2);
1233         if(clone_info)
1234         {
1235           if(clone_info->file)
1236           {
1237             fclose(clone_info->file);
1238             clone_info->file = NULL;
1239             (void) remove_utf8(clone_info->filename);
1240           }
1241         }
1242         }
1243   }
1244
1245   RelinquishMagickMemory(BImgBuff);
1246 END_OF_READING:
1247   clone_info=DestroyImageInfo(clone_info);
1248   CloseBlob(image);
1249
1250
1251   {
1252     Image *p;
1253     ssize_t scene=0;
1254
1255     /*
1256       Rewind list, removing any empty images while rewinding.
1257     */
1258     p=image;
1259     image=NULL;
1260     while (p != (Image *) NULL)
1261       {
1262         Image *tmp=p;
1263         if ((p->rows == 0) || (p->columns == 0)) {
1264           p=p->previous;
1265           DeleteImageFromList(&tmp);
1266         } else {
1267           image=p;
1268           p=p->previous;
1269         }
1270       }
1271
1272     /*
1273       Fix scene numbers
1274     */
1275     for (p=image; p != (Image *) NULL; p=p->next)
1276       p->scene=scene++;
1277   }
1278
1279   if(clone_info != NULL)  /* cleanup garbage file from compression */
1280   {
1281     if(clone_info->file)
1282     {
1283       fclose(clone_info->file);
1284       clone_info->file = NULL;
1285       (void) remove_utf8(clone_info->filename);
1286     }
1287     DestroyImageInfo(clone_info);
1288     clone_info = NULL;
1289   }
1290   if (logging) (void)LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),"return");
1291   if(image==NULL)
1292     ThrowReaderException(CorruptImageError,"ImproperImageHeader");
1293   return (image);
1294 }
1295 \f
1296 /*
1297 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1298 %                                                                             %
1299 %                                                                             %
1300 %                                                                             %
1301 %   R e g i s t e r M A T I m a g e                                           %
1302 %                                                                             %
1303 %                                                                             %
1304 %                                                                             %
1305 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1306 %
1307 %  Method RegisterMATImage adds attributes for the MAT image format to
1308 %  the list of supported formats.  The attributes include the image format
1309 %  tag, a method to read and/or write the format, whether the format
1310 %  supports the saving of more than one frame to the same file or blob,
1311 %  whether the format supports native in-memory I/O, and a brief
1312 %  description of the format.
1313 %
1314 %  The format of the RegisterMATImage method is:
1315 %
1316 %      size_t RegisterMATImage(void)
1317 %
1318 */
1319 ModuleExport size_t RegisterMATImage(void)
1320 {
1321   MagickInfo
1322     *entry;
1323
1324   entry=AcquireMagickInfo("MAT","MAT","MATLAB level 5 image format");
1325   entry->decoder=(DecodeImageHandler *) ReadMATImage;
1326   entry->encoder=(EncodeImageHandler *) WriteMATImage;
1327   entry->flags^=CoderBlobSupportFlag;
1328   entry->flags|=CoderSeekableStreamFlag;
1329   (void) RegisterMagickInfo(entry);
1330   return(MagickImageCoderSignature);
1331 }
1332 \f
1333 /*
1334 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1335 %                                                                             %
1336 %                                                                             %
1337 %                                                                             %
1338 %   U n r e g i s t e r M A T I m a g e                                       %
1339 %                                                                             %
1340 %                                                                             %
1341 %                                                                             %
1342 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1343 %
1344 %  Method UnregisterMATImage removes format registrations made by the
1345 %  MAT module from the list of supported formats.
1346 %
1347 %  The format of the UnregisterMATImage method is:
1348 %
1349 %      UnregisterMATImage(void)
1350 %
1351 */
1352 ModuleExport void UnregisterMATImage(void)
1353 {
1354   (void) UnregisterMagickInfo("MAT");
1355 }
1356 \f
1357 /*
1358 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1359 %                                                                             %
1360 %                                                                             %
1361 %                                                                             %
1362 %   W r i t e M A T L A B I m a g e                                           %
1363 %                                                                             %
1364 %                                                                             %
1365 %                                                                             %
1366 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1367 %
1368 %  Function WriteMATImage writes an Matlab matrix to a file.
1369 %
1370 %  The format of the WriteMATImage method is:
1371 %
1372 %      MagickBooleanType WriteMATImage(const ImageInfo *image_info,
1373 %        Image *image,ExceptionInfo *exception)
1374 %
1375 %  A description of each parameter follows.
1376 %
1377 %    o image_info: Specifies a pointer to a ImageInfo structure.
1378 %
1379 %    o image:  A pointer to an Image structure.
1380 %
1381 %    o exception: return any errors or warnings in this structure.
1382 %
1383 */
1384 static MagickBooleanType WriteMATImage(const ImageInfo *image_info,Image *image,
1385   ExceptionInfo *exception)
1386 {
1387   ssize_t y;
1388   unsigned z;
1389   register const Quantum *p;
1390
1391   unsigned int status;
1392   int logging;
1393   size_t DataSize;
1394   char padding;
1395   char MATLAB_HDR[0x80];
1396   time_t current_time;
1397   struct tm local_time;
1398   unsigned char *pixels;
1399   int is_gray;
1400
1401   MagickOffsetType
1402     scene;
1403
1404   QuantumInfo
1405     *quantum_info;
1406
1407   /*
1408     Open output image file.
1409   */
1410   assert(image_info != (const ImageInfo *) NULL);
1411   assert(image_info->signature == MagickCoreSignature);
1412   assert(image != (Image *) NULL);
1413   assert(image->signature == MagickCoreSignature);
1414   logging=LogMagickEvent(CoderEvent,GetMagickModule(),"enter MAT");
1415   (void) logging;
1416   assert(exception != (ExceptionInfo *) NULL);
1417   assert(exception->signature == MagickCoreSignature);
1418   status=OpenBlob(image_info,image,WriteBinaryBlobMode,exception);
1419   if (status == MagickFalse)
1420     return(MagickFalse);
1421   image->depth=8;
1422
1423   current_time=time((time_t *) NULL);
1424 #if defined(MAGICKCORE_HAVE_LOCALTIME_R)
1425   (void) localtime_r(&current_time,&local_time);
1426 #else
1427   (void) memcpy(&local_time,localtime(&current_time),sizeof(local_time));
1428 #endif
1429   (void) memset(MATLAB_HDR,' ',MagickMin(sizeof(MATLAB_HDR),124));
1430   FormatLocaleString(MATLAB_HDR,sizeof(MATLAB_HDR),
1431     "MATLAB 5.0 MAT-file, Platform: %s, Created on: %s %s %2d %2d:%2d:%2d %d",
1432     OsDesc,DayOfWTab[local_time.tm_wday],MonthsTab[local_time.tm_mon],
1433     local_time.tm_mday,local_time.tm_hour,local_time.tm_min,
1434     local_time.tm_sec,local_time.tm_year+1900);
1435   MATLAB_HDR[0x7C]=0;
1436   MATLAB_HDR[0x7D]=1;
1437   MATLAB_HDR[0x7E]='I';
1438   MATLAB_HDR[0x7F]='M';
1439   (void) WriteBlob(image,sizeof(MATLAB_HDR),(unsigned char *) MATLAB_HDR);
1440   scene=0;
1441   do
1442   {
1443     (void) TransformImageColorspace(image,sRGBColorspace,exception);
1444     is_gray = SetImageGray(image,exception);
1445     z = is_gray ? 0 : 3;
1446
1447     /*
1448       Store MAT header.
1449     */
1450     DataSize = image->rows /*Y*/ * image->columns /*X*/;
1451     if(!is_gray) DataSize *= 3 /*Z*/;
1452     padding=((unsigned char)(DataSize-1) & 0x7) ^ 0x7;
1453
1454     (void) WriteBlobLSBLong(image, miMATRIX);
1455     (void) WriteBlobLSBLong(image, (unsigned int) DataSize+padding+(is_gray ? 48 : 56));
1456     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0x6); /* 0x88 */
1457     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0x8); /* 0x8C */
1458     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0x6); /* 0x90 */
1459     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0);
1460     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0x5); /* 0x98 */
1461     (void) WriteBlobLSBLong(image, is_gray ? 0x8 : 0xC); /* 0x9C - DimFlag */
1462     (void) WriteBlobLSBLong(image, (unsigned int) image->rows);    /* x: 0xA0 */
1463     (void) WriteBlobLSBLong(image, (unsigned int) image->columns); /* y: 0xA4 */
1464     if(!is_gray)
1465     {
1466       (void) WriteBlobLSBLong(image, 3); /* z: 0xA8 */
1467       (void) WriteBlobLSBLong(image, 0);
1468     }
1469     (void) WriteBlobLSBShort(image, 1);  /* 0xB0 */
1470     (void) WriteBlobLSBShort(image, 1);  /* 0xB2 */
1471     (void) WriteBlobLSBLong(image, 'M'); /* 0xB4 */
1472     (void) WriteBlobLSBLong(image, 0x2); /* 0xB8 */
1473     (void) WriteBlobLSBLong(image, (unsigned int) DataSize); /* 0xBC */
1474
1475     /*
1476       Store image data.
1477     */
1478     quantum_info=AcquireQuantumInfo(image_info,image);
1479     if (quantum_info == (QuantumInfo *) NULL)
1480       ThrowWriterException(ResourceLimitError,"MemoryAllocationFailed");
1481     pixels=(unsigned char *) GetQuantumPixels(quantum_info);
1482     do
1483     {
1484       for (y=0; y < (ssize_t)image->columns; y++)
1485       {
1486         p=GetVirtualPixels(image,y,0,1,image->rows,exception);
1487         if (p == (const Quantum *) NULL)
1488           break;
1489         (void) ExportQuantumPixels(image,(CacheView *) NULL,quantum_info,
1490           z2qtype[z],pixels,exception);
1491         (void) WriteBlob(image,image->rows,pixels);
1492       }
1493       if (SyncAuthenticPixels(image,exception) == MagickFalse)
1494         break;
1495     } while(z-- >= 2);
1496     while(padding-->0) (void) WriteBlobByte(image,0);
1497     quantum_info=DestroyQuantumInfo(quantum_info);
1498     if (GetNextImageInList(image) == (Image *) NULL)
1499       break;
1500     image=SyncNextImageInList(image);
1501     status=SetImageProgress(image,SaveImagesTag,scene++,
1502       GetImageListLength(image));
1503     if (status == MagickFalse)
1504       break;
1505   } while (image_info->adjoin != MagickFalse);
1506   (void) CloseBlob(image);
1507   return(MagickTrue);
1508 }