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root/radiance/ray/src/util/rmtxop.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/util/rmtxop.c (file contents):
Revision 2.8 by greg, Wed Jul 22 04:47:51 2015 UTC vs.
Revision 2.41 by greg, Fri Apr 18 23:59:03 2025 UTC

# Line 5 | Line 5 | static const char RCSid[] = "$Id$";
5   * General component matrix operations.
6   */
7  
8 < #include <stdio.h>
9 < #include <stdlib.h>
8 > #include <errno.h>
9   #include "rtio.h"
11 #include "resolu.h"
10   #include "rmatrix.h"
11 + #include "platform.h"
12  
13 < #define MAXCOMP         50              /* #components we support */
13 > /* Preferred BSDF component:
14 >        none, transmission, reflection front (normal side), reflection back */
15 > typedef enum {RMPnone=-1, RMPtrans=0, RMPreflF, RMPreflB} RMPref;
16  
17 + /* Unary matrix operation(s) */
18   typedef struct {
17        double          sca[MAXCOMP];           /* scalar coefficients */
18        int             nsf;                    /* number of scalars */
19          double          cmat[MAXCOMP*MAXCOMP];  /* component transformation */
20 <        int             clen;                   /* number of coefficients */
21 <        int             transpose;              /* do transpose? */
22 <        int             op;                     /* '*' or '+' */
23 < } ROPERAT;                              /* matrix operation */
20 >        double          sca[MAXCOMP];           /* scalar coefficients */
21 >        const char      *csym;                  /* symbolic coefs or file */
22 >        short           clen;                   /* number of coefficients */
23 >        short           nsf;                    /* number of scalars */
24 >        short           transpose;              /* do transpose? */
25 > } RUNARYOP;
26  
27 + /* Matrix input source and requested operation(s) */
28 + typedef struct {
29 +        const char      *inspec;                /* input specification */
30 +        RMPref          rmp;                    /* matrix preference */
31 +        RUNARYOP        preop;                  /* unary operation(s) */
32 +        RMATRIX         *mtx;                   /* original matrix if loaded */
33 +        int             binop;                  /* binary op with next (or 0) */
34 + } ROPMAT;
35 +
36   int     verbose = 0;                    /* verbose reporting? */
37  
38 < static void
39 < op_default(ROPERAT *op)
38 > /* Load matrix */
39 > int
40 > loadmatrix(ROPMAT *rop)
41   {
42 <        memset(op, 0, sizeof(ROPERAT));
43 <        op->op = '*';
42 >        if (rop->mtx)                   /* already loaded? */
43 >                return(0);
44 >                                        /* check for BSDF input */
45 >        if ((rop->inspec[0] != '!') & (rop->rmp != RMPnone)) {
46 >                const char      *sp = strrchr(rop->inspec, '.');
47 >                if (sp > rop->inspec && !strcasecmp(sp+1, "XML")) {
48 >                        CMATRIX *cm = rop->rmp==RMPtrans ? cm_loadBTDF(rop->inspec) :
49 >                                        cm_loadBRDF(rop->inspec, rop->rmp==RMPreflB) ;
50 >                        if (!cm)
51 >                                return(-1);
52 >                        rop->mtx = rmx_from_cmatrix(cm);
53 >                        cm_free(cm);
54 >                        rop->mtx->dtype = DTascii;
55 >                        return(1);      /* loaded BSDF XML file */
56 >                }
57 >        }                               /* else load regular matrix */
58 >        rop->mtx = rmx_load(rop->inspec);
59 >
60 >        return(rop->mtx ? 1 : -1);
61   }
62  
63 < static RMATRIX *
64 < operate(RMATRIX *mleft, ROPERAT *op, const char *fname)
63 > extern int      checksymbolic(ROPMAT *rop);
64 >
65 > /* Check/set transform based on a reference input file */
66 > int
67 > checkreffile(ROPMAT *rop)
68   {
69 <        RMATRIX *mright = rmx_load(fname);
70 <        RMATRIX *mtmp;
71 <        int     i;
69 >        static const char       *curRF = NULL;
70 >        static RMATRIX          refm;
71 >        const int               nc = rop->mtx->ncomp;
72 >        int                     i;
73  
74 <        if (fname == NULL)
75 <                fname = "<stdin>";
76 <        if (mright == NULL) {
77 <                fputs(fname, stderr);
78 <                fputs(": cannot load matrix\n", stderr);
79 <                return(NULL);
74 >        if (!curRF || strcmp(rop->preop.csym, curRF)) {
75 >                FILE    *fp = fopen(rop->preop.csym, "rb");
76 >                if (!rmx_load_header(&refm, fp)) {
77 >                        fprintf(stderr, "%s: cannot read info header\n",
78 >                                        rop->preop.csym);
79 >                        curRF = NULL;
80 >                        if (fp) fclose(fp);
81 >                        return(-1);
82 >                }
83 >                fclose(fp);
84 >                curRF = rop->preop.csym;
85          }
86 <        if (op->transpose) {            /* transpose matrix? */
87 <                mtmp = rmx_transpose(mright);
88 <                if (mtmp == NULL) {
89 <                        fputs(fname, stderr);
90 <                        fputs(": transpose failed\n", stderr);
91 <                        rmx_free(mright);
92 <                        return(NULL);
86 >        if (refm.ncomp == 3) {
87 >                rop->preop.csym = (refm.dtype == DTxyze) ? "XYZ" : "RGB";
88 >                return(checksymbolic(rop));
89 >        }
90 >        if (refm.ncomp == 2) {
91 >                fprintf(stderr, "%s: cannot convert to 2 components\n",
92 >                                curRF);
93 >                return(-1);
94 >        }
95 >        if (refm.ncomp == 1) {
96 >                rop->preop.csym = "Y";          /* XXX big assumption */
97 >                return(checksymbolic(rop));
98 >        }
99 >        if (refm.ncomp == nc &&
100 >                        !memcmp(refm.wlpart, rop->mtx->wlpart, sizeof(refm.wlpart)))
101 >                return(0);                      /* nothing to do */
102 >
103 >        if ((nc <= 3) | (nc > MAXCSAMP) | (refm.ncomp > MAXCSAMP)) {
104 >                fprintf(stderr, "%s: cannot resample from %d to %d components\n",
105 >                                curRF, nc, refm.ncomp);
106 >                return(-1);
107 >        }
108 >        rop->preop.clen = refm.ncomp * nc;      /* compute spec to ref */
109 >
110 >        for (i = 0; i < nc; i++) {
111 >                SCOLOR  scstim, scresp;
112 >                int     j;
113 >                memset(scstim, 0, sizeof(COLORV)*nc);
114 >                scstim[i] = 1.f;
115 >                convertscolor(scresp, refm.ncomp, refm.wlpart[0], refm.wlpart[3],
116 >                                scstim, nc, rop->mtx->wlpart[0], rop->mtx->wlpart[3]);
117 >                for (j = refm.ncomp; j-- > 0; )
118 >                        rop->preop.cmat[j*nc + i] = scresp[j];
119 >        }
120 >        memcpy(rop->mtx->wlpart, refm.wlpart, sizeof(rop->mtx->wlpart));
121 >        return(0);
122 > }
123 >
124 > /* Compute conversion row from spectrum to one channel of RGB */
125 > void
126 > rgbrow(ROPMAT *rop, int r, int p)
127 > {
128 >        const int       nc = rop->mtx->ncomp;
129 >        const float *   wlp = rop->mtx->wlpart;
130 >        int             i;
131 >
132 >        for (i = nc; i--; ) {
133 >                int     nmEnd = wlp[0] + (wlp[3] - wlp[0])*i/nc;
134 >                int     nmStart = wlp[0] + (wlp[3] - wlp[0])*(i+1)/nc;
135 >                COLOR   crgb;
136 >                spec_rgb(crgb, nmStart, nmEnd);
137 >                rop->preop.cmat[r*nc+i] = crgb[p];
138 >        }
139 > }
140 >
141 > /* Compute conversion row from spectrum to one channel of XYZ */
142 > void
143 > xyzrow(ROPMAT *rop, int r, int p)
144 > {
145 >        const int       nc = rop->mtx->ncomp;
146 >        const float *   wlp = rop->mtx->wlpart;
147 >        int             i;
148 >
149 >        for (i = nc; i--; ) {
150 >                int     nmEnd = wlp[0] + (wlp[3] - wlp[0])*i/nc;
151 >                int     nmStart = wlp[0] + (wlp[3] - wlp[0])*(i+1)/nc;
152 >                COLOR   cxyz;
153 >                spec_cie(cxyz, nmStart, nmEnd);
154 >                rop->preop.cmat[r*nc+i] = cxyz[p];
155 >        }
156 > }
157 >
158 > /* Use the spectral sensitivity function to compute matrix coefficients */
159 > void
160 > sensrow(ROPMAT *rop, int r, double (*sf)(const SCOLOR sc, int ncs, const float wlpt[4]))
161 > {
162 >        const int       nc = rop->mtx->ncomp;
163 >        int             i;
164 >
165 >        for (i = nc; i--; ) {
166 >                SCOLOR  sclr;
167 >                memset(sclr, 0, sizeof(COLORV)*nc);
168 >                sclr[i] = 1.f;
169 >                rop->preop.cmat[r*nc+i] = (*sf)(sclr, nc, rop->mtx->wlpart);
170 >        }
171 > }
172 >
173 > /* Check/set symbolic transform */
174 > int
175 > checksymbolic(ROPMAT *rop)
176 > {
177 >        const int       nc = rop->mtx->ncomp;
178 >        const int       dt = rop->mtx->dtype;
179 >        double          cf = 1;
180 >        int             i, j;
181 >                                        /* check suffix => reference file */
182 >        if (strchr(rop->preop.csym, '.') > rop->preop.csym)
183 >                return(checkreffile(rop));
184 >
185 >        if (nc < 3) {
186 >                fprintf(stderr, "%s: -c '%s' requires at least 3 components\n",
187 >                                rop->inspec, rop->preop.csym);
188 >                return(-1);
189 >        }
190 >        rop->preop.clen = strlen(rop->preop.csym) * nc;
191 >        if (rop->preop.clen > MAXCOMP*MAXCOMP) {
192 >                fprintf(stderr, "%s: -c '%s' results in too many components\n",
193 >                                rop->inspec, rop->preop.csym);
194 >                return(-1);
195 >        }
196 >        for (j = 0; rop->preop.csym[j]; j++) {
197 >                int     comp = 0;
198 >                switch (rop->preop.csym[j]) {
199 >                case 'B':
200 >                case 'b':
201 >                        ++comp;
202 >                        /* fall through */
203 >                case 'G':
204 >                case 'g':
205 >                        ++comp;
206 >                        /* fall through */
207 >                case 'R':
208 >                case 'r':
209 >                        if (rop->preop.csym[j] <= 'Z')
210 >                                cf = 1./WHTEFFICACY;
211 >                        if (dt == DTxyze) {
212 >                                for (i = 3; i--; )
213 >                                        rop->preop.cmat[j*nc+i] = cf*xyz2rgbmat[comp][i];
214 >                        } else if (nc == 3)
215 >                                rop->preop.cmat[j*nc+comp] = 1.;
216 >                        else
217 >                                rgbrow(rop, j, comp);
218 >                        break;
219 >                case 'Z':
220 >                case 'z':
221 >                        ++comp;
222 >                        /* fall through */
223 >                case 'Y':
224 >                case 'y':
225 >                        ++comp;
226 >                        /* fall through */
227 >                case 'X':
228 >                case 'x':
229 >                        if ((rop->preop.csym[j] <= 'Z') & (dt != DTxyze))
230 >                                cf = WHTEFFICACY;
231 >                        if (dt == DTxyze) {
232 >                                rop->preop.cmat[j*nc+comp] = 1.;
233 >                        } else if (nc == 3) {
234 >                                for (i = 3; i--; )
235 >                                        rop->preop.cmat[j*nc+i] =
236 >                                                        rgb2xyzmat[comp][i];
237 >                        } else if (comp == CIEY)
238 >                                sensrow(rop, j, scolor2photopic);
239 >                        else
240 >                                xyzrow(rop, j, comp);
241 >
242 >                        for (i = nc*(cf != 1); i--; )
243 >                                rop->preop.cmat[j*nc+i] *= cf;
244 >                        break;
245 >                case 'S':               /* scotopic (il)luminance */
246 >                        cf = WHTSCOTOPIC;
247 >                        /* fall through */
248 >                case 's':
249 >                        sensrow(rop, j, scolor2scotopic);
250 >                        for (i = nc*(cf != 1); i--; )
251 >                                rop->preop.cmat[j*nc+i] *= cf;
252 >                        break;
253 >                case 'M':               /* melanopic (il)luminance */
254 >                        cf = WHTMELANOPIC;
255 >                        /* fall through */
256 >                case 'm':
257 >                        sensrow(rop, j, scolor2melanopic);
258 >                        for (i = nc*(cf != 1); i--; )
259 >                                rop->preop.cmat[j*nc+i] *= cf;
260 >                        break;
261 >                case 'A':               /* average component */
262 >                case 'a':
263 >                        for (i = nc; i--; )
264 >                                rop->preop.cmat[j*nc+i] = 1./(double)nc;
265 >                        break;
266 >                default:
267 >                        fprintf(stderr, "%s: -c '%c' unsupported\n",
268 >                                rop->inspec, rop->preop.csym[j]);
269 >                        return(-1);
270                  }
56                if (verbose) {
57                        fputs(fname, stderr);
58                        fputs(": transposed rows and columns\n", stderr);
59                }
60                rmx_free(mright);
61                mright = mtmp;
271          }
272 <        if (op->nsf > 0) {              /* apply scalar(s) */
273 <                if (op->clen > 0) {
274 <                        fputs("Options -s and -c are exclusive\n", stderr);
275 <                        rmx_free(mright);
276 <                        return(NULL);
272 >                                        /* return recommended output type */
273 >        if (!strcasecmp(rop->preop.csym, "XYZ")) {
274 >                if (dt <= DTspec)
275 >                        return(DTxyze);
276 >        } else if (!strcasecmp(rop->preop.csym, "RGB")) {
277 >                if (dt <= DTspec)
278 >                        return(DTrgbe);
279 >        } else if (dt == DTspec)
280 >                return(DTfloat);        /* probably not actual spectrum */
281 >        return(0);
282 > }
283 >
284 > /* Get matrix and perform unary operations */
285 > RMATRIX *
286 > loadop(ROPMAT *rop)
287 > {
288 >        int     outtype = 0;
289 >        RMATRIX *mres;
290 >        int     i, j;
291 >
292 >        if (loadmatrix(rop) < 0)                /* make sure we're loaded */
293 >                return(NULL);
294 >
295 >        if (rop->preop.csym &&                  /* symbolic transform? */
296 >                        (outtype = checksymbolic(rop)) < 0)
297 >                goto failure;
298 >        if (rop->preop.clen > 0) {              /* apply component transform? */
299 >                if (rop->preop.clen % rop->mtx->ncomp) {
300 >                        fprintf(stderr, "%s: -c must have N x %d coefficients\n",
301 >                                        rop->inspec, rop->mtx->ncomp);
302 >                        goto failure;
303                  }
304 <                if (op->nsf == 1) {
305 <                        for (i = mright->ncomp; --i; )
306 <                                op->sca[i] = op->sca[0];
307 <                } else if (op->nsf != mright->ncomp) {
304 >                if (rop->preop.nsf > 0) {       /* scale transform, first */
305 >                        if (rop->preop.nsf == 1) {
306 >                                for (i = rop->preop.clen; i--; )
307 >                                        rop->preop.cmat[i] *= rop->preop.sca[0];
308 >                        } else if (rop->preop.nsf*rop->mtx->ncomp != rop->preop.clen) {
309 >                                fprintf(stderr, "%s: -s must have one or %d factors\n",
310 >                                                rop->inspec,
311 >                                                rop->preop.clen/rop->mtx->ncomp);
312 >                                goto failure;
313 >                        } else {
314 >                                for (i = rop->preop.nsf; i--; )
315 >                                        for (j = rop->mtx->ncomp; j--; )
316 >                                                rop->preop.cmat[i*rop->mtx->ncomp+j]
317 >                                                                *= rop->preop.sca[i];
318 >                        }
319 >                }
320 >                mres = rmx_transform(rop->mtx, rop->preop.clen/rop->mtx->ncomp,
321 >                                        rop->preop.cmat);
322 >                if (mres == NULL) {
323 >                        fprintf(stderr, "%s: matrix transform failed\n",
324 >                                                rop->inspec);
325 >                        goto failure;
326 >                }
327 >                if (verbose)
328 >                        fprintf(stderr, "%s: applied %d x %d transform%s\n",
329 >                                        rop->inspec, mres->ncomp,
330 >                                        rop->mtx->ncomp,
331 >                                        rop->preop.nsf ? " (* scalar)" : "");
332 >                rop->preop.nsf = 0;             /* now folded in */
333 >                if ((mres->ncomp > 3) & (mres->dtype <= DTspec))
334 >                        outtype = DTfloat;      /* probably not actual spectrum */
335 >                rmx_free(rop->mtx);
336 >                rop->mtx = mres;
337 >        }
338 >        if (rop->preop.nsf > 0) {               /* apply scalar(s)? */
339 >                if (rop->preop.nsf == 1) {
340 >                        for (i = rop->mtx->ncomp; --i; )
341 >                                rop->preop.sca[i] = rop->preop.sca[0];
342 >                } else if (rop->preop.nsf != rop->mtx->ncomp) {
343                          fprintf(stderr, "%s: -s must have one or %d factors\n",
344 <                                        fname, mright->ncomp);
345 <                        rmx_free(mright);
76 <                        return(NULL);
344 >                                        rop->inspec, rop->mtx->ncomp);
345 >                        goto failure;
346                  }
347 <                if ((mleft == NULL) | (op->op != '+') &&
348 <                                !rmx_scale(mright, op->sca)) {
80 <                        fputs(fname, stderr);
347 >                if (!rmx_scale(rop->mtx, rop->preop.sca)) {
348 >                        fputs(rop->inspec, stderr);
349                          fputs(": scalar operation failed\n", stderr);
350 <                        rmx_free(mright);
83 <                        return(NULL);
350 >                        goto failure;
351                  }
352                  if (verbose) {
353 <                        fputs(fname, stderr);
353 >                        fputs(rop->inspec, stderr);
354                          fputs(": applied scalar (", stderr);
355 <                        for (i = 0; i < op->nsf; i++)
356 <                                fprintf(stderr, " %f", op->sca[i]);
355 >                        for (i = 0; i < rop->preop.nsf; i++)
356 >                                fprintf(stderr, " %f", rop->preop.sca[i]);
357                          fputs(" )\n", stderr);
358                  }
359          }
360 <        if (op->clen > 0) {             /* apply transform */
361 <                if (op->clen % mright->ncomp) {
362 <                        fprintf(stderr, "%s: -c must have N x %d coefficients\n",
363 <                                        fname, mright->ncomp);
364 <                        rmx_free(mright);
98 <                        return(NULL);
360 >        if (rop->preop.transpose) {             /* transpose matrix? */
361 >                if (!rmx_transpose(rop->mtx)) {
362 >                        fputs(rop->inspec, stderr);
363 >                        fputs(": transpose failed\n", stderr);
364 >                        goto failure;
365                  }
366 <                mtmp = rmx_transform(mright, op->clen/mright->ncomp, op->cmat);
367 <                if (mtmp == NULL) {
368 <                        fprintf(stderr, "%s: matrix transform failed\n", fname);
103 <                        rmx_free(mright);
104 <                        return(NULL);
366 >                if (verbose) {
367 >                        fputs(rop->inspec, stderr);
368 >                        fputs(": transposed rows and columns\n", stderr);
369                  }
106                if (verbose)
107                        fprintf(stderr, "%s: applied %d x %d transform\n",
108                                        fname, mtmp->ncomp, mright->ncomp);
109                rmx_free(mright);
110                mright = mtmp;
370          }
371 <        if (mleft == NULL)              /* just one matrix */
372 <                return(mright);
373 <        if (op->op == '*') {            /* concatenate */
374 <                RMATRIX *mres = rmx_multiply(mleft, mright);
371 >        mres = rop->mtx;
372 >        rop->mtx = NULL;
373 >        if (outtype)
374 >                mres->dtype = outtype;
375 >        return(mres);
376 > failure:
377 >        rmx_free(rop->mtx);
378 >        return(rop->mtx = NULL);
379 > }
380 >
381 > /* Execute binary operation, free matrix arguments and return new result */
382 > RMATRIX *
383 > binaryop(const char *inspec, RMATRIX *mleft, int op, RMATRIX *mright)
384 > {
385 >        RMATRIX *mres = NULL;
386 >        int     i;
387 >
388 >        if ((mleft == NULL) | (mright == NULL))
389 >                return(NULL);
390 >        switch (op) {
391 >        case '.':                       /* concatenate */
392 >                if (mleft->ncomp != mright->ncomp) {
393 >                        fputs(inspec, stderr);
394 >                        fputs(": # components do not match\n", stderr);
395 >                } else if (mleft->ncols != mright->nrows) {
396 >                        fputs(inspec, stderr);
397 >                        fputs(": mismatched dimensions\n",
398 >                                        stderr);
399 >                } else
400 >                        mres = rmx_multiply(mleft, mright);
401 >                rmx_free(mleft);
402 >                rmx_free(mright);
403                  if (mres == NULL) {
404 <                        fputs(fname, stderr);
405 <                        if (mleft->ncols != mright->nrows)
119 <                                fputs(": mismatched dimensions for multiply\n",
120 <                                                stderr);
121 <                        else
122 <                                fputs(": concatenation failed\n", stderr);
123 <                        rmx_free(mright);
404 >                        fputs(inspec, stderr);
405 >                        fputs(": concatenation failed\n", stderr);
406                          return(NULL);
407                  }
408                  if (verbose) {
409 <                        fputs(fname, stderr);
409 >                        fputs(inspec, stderr);
410                          fputs(": concatenated matrix\n", stderr);
411                  }
412 <                rmx_free(mright);
413 <                rmx_free(mleft);
414 <                mleft = mres;
415 <        } else if (op->op == '+') {
134 <                if (!rmx_sum(mleft, mright, op->nsf ? op->sca : (double *)NULL)) {
135 <                        fputs(fname, stderr);
412 >                break;
413 >        case '+':
414 >                if (!rmx_sum(mleft, mright, NULL)) {
415 >                        fputs(inspec, stderr);
416                          fputs(": matrix sum failed\n", stderr);
417 +                        rmx_free(mleft);
418                          rmx_free(mright);
419                          return(NULL);
420                  }
421                  if (verbose) {
422 <                        fputs(fname, stderr);
422 >                        fputs(inspec, stderr);
423                          fputs(": added in matrix\n", stderr);
424                  }
425                  rmx_free(mright);
426 <        } else {
427 <                fprintf(stderr, "%s: unknown operation '%c'\n", fname, op->op);
426 >                mres = mleft;
427 >                break;
428 >        case '*':
429 >        case '/': {
430 >                const char *    tnam = (op == '/') ?
431 >                                        "division" : "multiplication";
432 >                errno = 0;
433 >                if (!rmx_elemult(mleft, mright, (op == '/'))) {
434 >                        fprintf(stderr, "%s: element-wise %s failed\n",
435 >                                        inspec, tnam);
436 >                        rmx_free(mleft);
437 >                        rmx_free(mright);
438 >                        return(NULL);
439 >                }
440 >                if (errno)
441 >                        fprintf(stderr,
442 >                                "%s: warning - error during element-wise %s\n",
443 >                                        inspec, tnam);
444 >                else if (verbose)
445 >                        fprintf(stderr, "%s: element-wise %s\n", inspec, tnam);
446                  rmx_free(mright);
447 +                mres = mleft;
448 +                } break;
449 +        default:
450 +                fprintf(stderr, "%s: unknown operation '%c'\n", inspec, op);
451 +                rmx_free(mleft);
452 +                rmx_free(mright);
453                  return(NULL);
454          }
455 +        return(mres);
456 + }
457 +
458 + /* Perform matrix operations from left to right */
459 + RMATRIX *
460 + op_left2right(ROPMAT *mop)
461 + {
462 +        RMATRIX *mleft = loadop(mop);
463 +
464 +        while (mop->binop) {
465 +                if (mleft == NULL)
466 +                        break;
467 +                mleft = binaryop(mop[1].inspec,
468 +                                mleft, mop->binop, loadop(mop+1));
469 +                mop++;
470 +        }
471          return(mleft);
472   }
473  
474 < static int
474 > /* Perform matrix operations from right to left */
475 > RMATRIX *
476 > op_right2left(ROPMAT *mop)
477 > {
478 >        RMATRIX *mright;
479 >        int     rpos = 0;
480 >                                        /* find end of list */
481 >        while (mop[rpos].binop)
482 >                if (mop[rpos++].binop != '.') {
483 >                        fputs(
484 >                "Right-to-left evaluation only for matrix multiplication!\n",
485 >                                        stderr);
486 >                        return(NULL);
487 >                }
488 >        mright = loadop(mop+rpos);
489 >        while (rpos-- > 0) {
490 >                if (mright == NULL)
491 >                        break;
492 >                mright = binaryop(mop[rpos+1].inspec,
493 >                                loadop(mop+rpos), mop[rpos].binop, mright);
494 >        }
495 >        return(mright);
496 > }
497 >
498 > #define t_nrows(mop)    ((mop)->preop.transpose ? (mop)->mtx->ncols \
499 >                                                : (mop)->mtx->nrows)
500 > #define t_ncols(mop)    ((mop)->preop.transpose ? (mop)->mtx->nrows \
501 >                                                : (mop)->mtx->ncols)
502 >
503 > /* Should we prefer concatenating from rightmost matrix towards left? */
504 > int
505 > prefer_right2left(ROPMAT *mop)
506 > {
507 >        int     mri = 0;
508 >
509 >        while (mop[mri].binop)          /* find rightmost matrix */
510 >                if (mop[mri++].binop != '.')
511 >                        return(0);      /* pre-empt reversal for other ops */
512 >
513 >        if (mri <= 1)
514 >                return(0);              /* won't matter */
515 >
516 >        if (loadmatrix(mop+mri) < 0)    /* load rightmost cat */
517 >                return(1);              /* fail will bail in a moment */
518 >
519 >        if (t_ncols(mop+mri) == 1)
520 >                return(1);              /* definitely better R->L */
521 >
522 >        if (t_ncols(mop+mri) >= t_nrows(mop+mri))
523 >                return(0);              /* ...probably worse */
524 >
525 >        if (loadmatrix(mop) < 0)        /* load leftmost */
526 >                return(0);              /* fail will bail in a moment */
527 >
528 >        return(t_ncols(mop+mri) < t_nrows(mop));
529 > }
530 >
531 > int
532   get_factors(double da[], int n, char *av[])
533   {
534          int     ac;
# Line 160 | Line 538 | get_factors(double da[], int n, char *av[])
538          return(ac);
539   }
540  
541 + ROPMAT *
542 + resize_moparr(ROPMAT *mop, int n2alloc)
543 + {
544 +        int     nmats = 0;
545 +        int     i;
546 +
547 +        while (mop[nmats++].binop)
548 +                ;
549 +        for (i = nmats; i >= n2alloc; i--)
550 +                rmx_free(mop[i].mtx);
551 +        mop = (ROPMAT *)realloc(mop, n2alloc*sizeof(ROPMAT));
552 +        if (mop == NULL) {
553 +                fputs("Out of memory in resize_moparr()\n", stderr);
554 +                exit(1);
555 +        }
556 +        if (n2alloc > nmats)
557 +                memset(mop+nmats, 0, (n2alloc-nmats)*sizeof(ROPMAT));
558 +        return(mop);
559 + }
560 +
561   /* Load one or more matrices and operate on them, sending results to stdout */
562   int
563   main(int argc, char *argv[])
564   {
565 <        int     outfmt = DTfromHeader;
566 <        RMATRIX *mres = NULL;
567 <        ROPERAT op;
568 <        int     i;
569 <                                        /* initialize */
570 <        op_default(&op);
565 >        int             outfmt = DTfromHeader;
566 >        const char      *defCsym = NULL;
567 >        int             nall = 2;
568 >        ROPMAT          *mop = (ROPMAT *)calloc(nall, sizeof(ROPMAT));
569 >        int             nmats = 0;
570 >        RMATRIX         *mres = NULL;
571 >        int             stdin_used = 0;
572 >        int             i;
573                                          /* get options and arguments */
574 <        for (i = 1; i < argc; i++)
575 <                if (argv[i][0] == '+' && !argv[i][1]) {
576 <                        op.op = '+';
577 <                } else if (argv[i][0] != '-' || !argv[i][1]) {
578 <                        char    *fname = NULL;  /* load matrix */
579 <                        if (argv[i][0] != '-')
580 <                                fname = argv[i];
581 <                        mres = operate(mres, &op, fname);
182 <                        if (mres == NULL) {
183 <                                fprintf(stderr, "%s: operation failed on '%s'\n",
184 <                                                argv[0], argv[i]);
185 <                                return(0);
574 >        for (i = 1; i < argc; i++) {
575 >                if (argv[i][0] && !argv[i][1] &&
576 >                                strchr(".+*/", argv[i][0]) != NULL) {
577 >                        if (!nmats || mop[nmats-1].binop) {
578 >                                fprintf(stderr,
579 >                        "%s: missing matrix argument before '%c' operation\n",
580 >                                                argv[0], argv[i][0]);
581 >                                return(1);
582                          }
583 <                        op_default(&op);        /* reset operator */
583 >                        mop[nmats-1].binop = argv[i][0];
584 >                } else if (argv[i][0] != '-' || !argv[i][1]) {
585 >                        if (argv[i][0] == '-') {
586 >                                if (stdin_used++) {
587 >                                        fprintf(stderr,
588 >                        "%s: standard input used for more than one matrix\n",
589 >                                                argv[0]);
590 >                                        return(1);
591 >                                }
592 >                                mop[nmats].inspec = stdin_name;
593 >                        } else
594 >                                mop[nmats].inspec = argv[i];
595 >                        if (!mop[nmats].preop.csym)
596 >                                mop[nmats].preop.csym = defCsym;
597 >                        if (nmats > 0 && !mop[nmats-1].binop)
598 >                                mop[nmats-1].binop = '.';
599 >                        nmats++;
600                  } else {
601                          int     n = argc-1 - i;
602                          switch (argv[i][1]) {   /* get option */
603                          case 'v':
604 <                                verbose = !verbose;
604 >                                verbose++;
605                                  break;
606                          case 'f':
607                                  switch (argv[i][2]) {
# Line 210 | Line 622 | main(int argc, char *argv[])
622                                  }
623                                  break;
624                          case 't':
625 <                                op.transpose = 1;
625 >                                mop[nmats].preop.transpose = 1;
626                                  break;
627                          case 's':
628                                  if (n > MAXCOMP) n = MAXCOMP;
629 <                                op.nsf = get_factors(op.sca, n, argv+i+1);
630 <                                i += op.nsf;
629 >                                i += mop[nmats].preop.nsf =
630 >                                        get_factors(mop[nmats].preop.sca,
631 >                                                        n, argv+i+1);
632 >                                if (mop[nmats].preop.nsf <= 0) {
633 >                                        fprintf(stderr, "%s: -s missing arguments\n",
634 >                                                        argv[0]);
635 >                                        goto userr;
636 >                                }
637                                  break;
638 +                        case 'C':
639 +                                if (!n || isflt(argv[i+1]))
640 +                                        goto userr;
641 +                                defCsym = mop[nmats].preop.csym = argv[++i];
642 +                                mop[nmats].preop.clen = 0;
643 +                                break;
644                          case 'c':
645 +                                if (n && !isflt(argv[i+1])) {
646 +                                        mop[nmats].preop.csym = argv[++i];
647 +                                        mop[nmats].preop.clen = 0;
648 +                                        break;
649 +                                }
650                                  if (n > MAXCOMP*MAXCOMP) n = MAXCOMP*MAXCOMP;
651 <                                op.clen = get_factors(op.cmat, n, argv+i+1);
652 <                                i += op.clen;
651 >                                i += mop[nmats].preop.clen =
652 >                                        get_factors(mop[nmats].preop.cmat,
653 >                                                        n, argv+i+1);
654 >                                if (mop[nmats].preop.clen <= 0) {
655 >                                        fprintf(stderr, "%s: -c missing arguments\n",
656 >                                                        argv[0]);
657 >                                        goto userr;
658 >                                }
659 >                                mop[nmats].preop.csym = NULL;
660                                  break;
661 +                        case 'r':
662 +                                if (argv[i][2] == 'f')
663 +                                        mop[nmats].rmp = RMPreflF;
664 +                                else if (argv[i][2] == 'b')
665 +                                        mop[nmats].rmp = RMPreflB;
666 +                                else
667 +                                        goto userr;
668 +                                break;
669                          default:
670                                  fprintf(stderr, "%s: unknown operation '%s'\n",
671                                                  argv[0], argv[i]);
672                                  goto userr;
673                          }
674                  }
675 <        if (mres == NULL)               /* check that we got something */
675 >                if (nmats >= nall)
676 >                        mop = resize_moparr(mop, nall += 2);
677 >        }
678 >        if (mop[0].inspec == NULL)      /* nothing to do? */
679                  goto userr;
680 <                                        /* write result to stdout */
681 <        if (outfmt == DTfromHeader)
680 >        if (mop[nmats-1].binop) {
681 >                fprintf(stderr,
682 >                        "%s: missing matrix argument after '%c' operation\n",
683 >                                argv[0], mop[nmats-1].binop);
684 >                return(1);
685 >        }
686 >                                        /* favor quicker concatenation */
687 >        mop[nmats].mtx = prefer_right2left(mop) ? op_right2left(mop)
688 >                                                : op_left2right(mop);
689 >        if (mop[nmats].mtx == NULL)
690 >                return(1);
691 >                                        /* apply trailing unary operations */
692 >        mop[nmats].inspec = "trailing_ops";
693 >        mres = loadop(mop+nmats);
694 >        if (mres == NULL)
695 >                return(1);
696 >        if ((outfmt == DTfromHeader) & (mres->dtype < DTspec))
697                  outfmt = mres->dtype;
698 < #ifdef _WIN32
699 <        if (outfmt != DTascii)
700 <                _setmode(fileno(stdout), _O_BINARY);
698 >        if (outfmt == DTrgbe) {         /* check data type */
699 >                if (mres->ncomp > 3)
700 >                        outfmt = DTspec;
701 >                else if (mres->dtype == DTxyze)
702 >                        outfmt = DTxyze;
703 >        }
704 > #if DTrmx_native==DTfloat
705 >        if (outfmt == DTdouble)
706 >                fprintf(stderr,
707 >                        "%s: warning - writing float result as double\n",
708 >                                argv[0]);
709   #endif
710 <        newheader("RADIANCE", stdout);
710 >        newheader("RADIANCE", stdout);  /* write result to stdout */
711          printargs(argc, argv, stdout);
712 <        if (!rmx_write(mres, outfmt, stdout)) {
243 <                fprintf(stderr, "%s: error writing result matrix\n", argv[0]);
244 <                return(1);
245 <        }
246 <        /* rmx_free(mres); mres = NULL; */
247 <        return(0);
712 >        return(rmx_write(mres, outfmt, stdout) ? 0 : 1);
713   userr:
714          fprintf(stderr,
715 <        "Usage: %s [-v][-f[adfc][-t][-s sf .. | -c ce ..] m1 [+] .. > mres\n",
715 >        "Usage: %s [-v][-f{adfc}][-t][-s sf .. | -c ce ..][-rf|-rb] m1 [.+*/] .. > mres\n",
716                          argv[0]);
717          return(1);
718   }

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