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

Comparing ray/src/util/rmtxop.c (file contents):
Revision 2.7 by greg, Fri Jan 23 01:03:17 2015 UTC vs.
Revision 2.35 by greg, Fri Nov 8 17:52:26 2024 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 > #define MAXCOMP         MAXCSAMP        /* #components we support */
14  
15 + /* Unary matrix operation(s) */
16   typedef struct {
17        double          sca[MAXCOMP];           /* scalar coefficients */
18        int             nsf;                    /* number of scalars */
17          double          cmat[MAXCOMP*MAXCOMP];  /* component transformation */
18 <        int             clen;                   /* number of coefficients */
19 <        int             transpose;              /* do transpose? */
20 <        int             op;                     /* '*' or '+' */
21 < } ROPERAT;                              /* matrix operation */
18 >        double          sca[MAXCOMP];           /* scalar coefficients */
19 >        const char      *csym;                  /* symbolic coefs or file */
20 >        short           clen;                   /* number of coefficients */
21 >        short           nsf;                    /* number of scalars */
22 >        short           transpose;              /* do transpose? */
23 > } RUNARYOP;
24  
25 + /* Matrix input source and requested operation(s) */
26 + typedef struct {
27 +        const char      *inspec;                /* input specification */
28 +        RMPref          rmp;                    /* matrix preference */
29 +        RUNARYOP        preop;                  /* unary operation(s) */
30 +        RMATRIX         *mtx;                   /* original matrix if loaded */
31 +        int             binop;                  /* binary op with next (or 0) */
32 + } ROPMAT;
33 +
34   int     verbose = 0;                    /* verbose reporting? */
35  
36 < static void
37 < op_default(ROPERAT *op)
36 > /* Load matrix */
37 > int
38 > loadmatrix(ROPMAT *rop)
39   {
40 <        memset(op, 0, sizeof(ROPERAT));
41 <        op->op = '*';
40 >        if (rop->mtx != NULL)           /* already loaded? */
41 >                return(0);
42 >
43 >        rop->mtx = rmx_load(rop->inspec, rop->rmp);
44 >
45 >        return(!rop->mtx ? -1 : 1);
46   }
47  
48 < static RMATRIX *
49 < operate(RMATRIX *mleft, ROPERAT *op, const char *fname)
48 > extern int      checksymbolic(ROPMAT *rop);
49 >
50 > /* Check/set transform based on a reference input file */
51 > int
52 > checkreffile(ROPMAT *rop)
53   {
54 <        RMATRIX *mright = rmx_load(fname);
55 <        RMATRIX *mtmp;
56 <        int     i;
54 >        static const char       *curRF = NULL;
55 >        static RMATRIX          refm;
56 >        const int               nc = rop->mtx->ncomp;
57 >        int                     i;
58  
59 <        if (fname == NULL)
60 <                fname = "<stdin>";
61 <        if (mright == NULL) {
62 <                fputs(fname, stderr);
63 <                fputs(": cannot load matrix\n", stderr);
64 <                return(NULL);
59 >        if (!curRF || strcmp(rop->preop.csym, curRF)) {
60 >                FILE    *fp = fopen(rop->preop.csym, "rb");
61 >                if (!rmx_load_header(&refm, fp)) {
62 >                        fprintf(stderr, "%s: cannot read info header\n",
63 >                                        rop->preop.csym);
64 >                        curRF = NULL;
65 >                        if (fp) fclose(fp);
66 >                        return(-1);
67 >                }
68 >                fclose(fp);
69 >                curRF = rop->preop.csym;
70          }
71 <        if (op->transpose) {            /* transpose matrix? */
72 <                mtmp = rmx_transpose(mright);
73 <                if (mtmp == NULL) {
74 <                        fputs(fname, stderr);
75 <                        fputs(": transpose failed\n", stderr);
76 <                        rmx_free(mright);
77 <                        return(NULL);
71 >        if (refm.ncomp == 3) {
72 >                rop->preop.csym = (refm.dtype == DTxyze) ? "XYZ" : "RGB";
73 >                return(checksymbolic(rop));
74 >        }
75 >        if (refm.ncomp == 2) {
76 >                fprintf(stderr, "%s: cannot convert to 2 components\n",
77 >                                curRF);
78 >                return(-1);
79 >        }
80 >        if (refm.ncomp == 1) {
81 >                rop->preop.csym = "Y";          /* XXX big assumption */
82 >                return(checksymbolic(rop));
83 >        }
84 >        if (refm.ncomp == nc &&
85 >                        !memcmp(refm.wlpart, rop->mtx->wlpart, sizeof(refm.wlpart)))
86 >                return(0);                      /* nothing to do */
87 >
88 >        if ((nc <= 3) | (nc > MAXCSAMP) | (refm.ncomp > MAXCSAMP)) {
89 >                fprintf(stderr, "%s: cannot resample from %d to %d components\n",
90 >                                curRF, nc, refm.ncomp);
91 >                return(-1);
92 >        }
93 >        rop->preop.clen = refm.ncomp * nc;      /* compute spec to ref */
94 >
95 >        for (i = 0; i < nc; i++) {
96 >                SCOLOR  scstim, scresp;
97 >                int     j;
98 >                memset(scstim, 0, sizeof(COLORV)*nc);
99 >                scstim[i] = 1.f;
100 >                convertscolor(scresp, refm.ncomp, refm.wlpart[0], refm.wlpart[3],
101 >                                scstim, nc, rop->mtx->wlpart[0], rop->mtx->wlpart[3]);
102 >                for (j = refm.ncomp; j-- > 0; )
103 >                        rop->preop.cmat[j*nc + i] = scresp[j];
104 >        }
105 >        memcpy(rop->mtx->wlpart, refm.wlpart, sizeof(rop->mtx->wlpart));
106 >        return(0);
107 > }
108 >
109 > /* Compute conversion row from spectrum to one channel of RGB */
110 > void
111 > rgbrow(ROPMAT *rop, int r, int p)
112 > {
113 >        const int       nc = rop->mtx->ncomp;
114 >        const float *   wlp = rop->mtx->wlpart;
115 >        int             i;
116 >
117 >        for (i = nc; i--; ) {
118 >                int     nmEnd = wlp[0] + (wlp[3] - wlp[0])*i/nc;
119 >                int     nmStart = wlp[0] + (wlp[3] - wlp[0])*(i+1)/nc;
120 >                COLOR   crgb;
121 >                spec_rgb(crgb, nmStart, nmEnd);
122 >                rop->preop.cmat[r*nc+i] = crgb[p];
123 >        }
124 > }
125 >
126 > /* Compute conversion row from spectrum to one channel of XYZ */
127 > void
128 > xyzrow(ROPMAT *rop, int r, int p)
129 > {
130 >        const int       nc = rop->mtx->ncomp;
131 >        const float *   wlp = rop->mtx->wlpart;
132 >        int             i;
133 >
134 >        for (i = nc; i--; ) {
135 >                int     nmEnd = wlp[0] + (wlp[3] - wlp[0])*i/nc;
136 >                int     nmStart = wlp[0] + (wlp[3] - wlp[0])*(i+1)/nc;
137 >                COLOR   cxyz;
138 >                spec_cie(cxyz, nmStart, nmEnd);
139 >                rop->preop.cmat[r*nc+i] = cxyz[p];
140 >        }
141 > }
142 >
143 > /* Use the spectral sensitivity function to compute matrix coefficients */
144 > void
145 > sensrow(ROPMAT *rop, int r, double (*sf)(const SCOLOR sc, int ncs, const float wlpt[4]))
146 > {
147 >        const int       nc = rop->mtx->ncomp;
148 >        int             i;
149 >
150 >        for (i = nc; i--; ) {
151 >                SCOLOR  sclr;
152 >                memset(sclr, 0, sizeof(COLORV)*nc);
153 >                sclr[i] = 1.f;
154 >                rop->preop.cmat[r*nc+i] = (*sf)(sclr, nc, rop->mtx->wlpart);
155 >        }
156 > }
157 >
158 > /* Check/set symbolic transform */
159 > int
160 > checksymbolic(ROPMAT *rop)
161 > {
162 >        const int       nc = rop->mtx->ncomp;
163 >        const int       dt = rop->mtx->dtype;
164 >        double          cf = 1;
165 >        int             i, j;
166 >                                        /* check suffix => reference file */
167 >        if (strchr(rop->preop.csym, '.') > rop->preop.csym)
168 >                return(checkreffile(rop));
169 >
170 >        if (nc < 3) {
171 >                fprintf(stderr, "%s: -c '%s' requires at least 3 components\n",
172 >                                rop->inspec, rop->preop.csym);
173 >                return(-1);
174 >        }
175 >        rop->preop.clen = strlen(rop->preop.csym) * nc;
176 >        if (rop->preop.clen > MAXCOMP*MAXCOMP) {
177 >                fprintf(stderr, "%s: -c '%s' results in too many components\n",
178 >                                rop->inspec, rop->preop.csym);
179 >                return(-1);
180 >        }
181 >        for (j = 0; rop->preop.csym[j]; j++) {
182 >                int     comp = 0;
183 >                switch (rop->preop.csym[j]) {
184 >                case 'B':
185 >                case 'b':
186 >                        ++comp;
187 >                        /* fall through */
188 >                case 'G':
189 >                case 'g':
190 >                        ++comp;
191 >                        /* fall through */
192 >                case 'R':
193 >                case 'r':
194 >                        if (rop->preop.csym[j] <= 'Z')
195 >                                cf = 1./WHTEFFICACY;
196 >                        if (dt == DTxyze) {
197 >                                for (i = 3; i--; )
198 >                                        rop->preop.cmat[j*nc+i] = cf*xyz2rgbmat[comp][i];
199 >                        } else if (nc == 3)
200 >                                rop->preop.cmat[j*nc+comp] = 1.;
201 >                        else
202 >                                rgbrow(rop, j, comp);
203 >                        break;
204 >                case 'Z':
205 >                case 'z':
206 >                        ++comp;
207 >                        /* fall through */
208 >                case 'Y':
209 >                case 'y':
210 >                        ++comp;
211 >                        /* fall through */
212 >                case 'X':
213 >                case 'x':
214 >                        if ((rop->preop.csym[j] <= 'Z') & (dt != DTxyze))
215 >                                cf = WHTEFFICACY;
216 >                        if (dt == DTxyze) {
217 >                                rop->preop.cmat[j*nc+comp] = 1.;
218 >                        } else if (nc == 3) {
219 >                                for (i = 3; i--; )
220 >                                        rop->preop.cmat[j*nc+i] =
221 >                                                        rgb2xyzmat[comp][i];
222 >                        } else if (comp == CIEY)
223 >                                sensrow(rop, j, scolor2photopic);
224 >                        else
225 >                                xyzrow(rop, j, comp);
226 >
227 >                        for (i = nc*(cf != 1); i--; )
228 >                                rop->preop.cmat[j*nc+i] *= cf;
229 >                        break;
230 >                case 'S':               /* scotopic (il)luminance */
231 >                        cf = WHTSCOTOPIC;
232 >                        /* fall through */
233 >                case 's':
234 >                        sensrow(rop, j, scolor2scotopic);
235 >                        for (i = nc*(cf != 1); i--; )
236 >                                rop->preop.cmat[j*nc+i] *= cf;
237 >                        break;
238 >                case 'M':               /* melanopic (il)luminance */
239 >                        cf = WHTMELANOPIC;
240 >                        /* fall through */
241 >                case 'm':
242 >                        sensrow(rop, j, scolor2melanopic);
243 >                        for (i = nc*(cf != 1); i--; )
244 >                                rop->preop.cmat[j*nc+i] *= cf;
245 >                        break;
246 >                case 'A':               /* average component */
247 >                case 'a':
248 >                        for (i = nc; i--; )
249 >                                rop->preop.cmat[j*nc+i] = 1./(double)nc;
250 >                        break;
251 >                default:
252 >                        fprintf(stderr, "%s: -c '%c' unsupported\n",
253 >                                rop->inspec, rop->preop.csym[j]);
254 >                        return(-1);
255                  }
56                if (verbose) {
57                        fputs(fname, stderr);
58                        fputs(": transposed rows and columns\n", stderr);
59                }
60                rmx_free(mright);
61                mright = mtmp;
256          }
257 <        if (op->nsf > 0) {              /* apply scalar(s) */
258 <                if (op->clen > 0) {
259 <                        fputs("Options -s and -c are exclusive\n", stderr);
260 <                        rmx_free(mright);
261 <                        return(NULL);
257 >                                        /* return recommended output type */
258 >        if (!strcasecmp(rop->preop.csym, "XYZ")) {
259 >                if (dt <= DTspec)
260 >                        return(DTxyze);
261 >        } else if (!strcasecmp(rop->preop.csym, "RGB")) {
262 >                if (dt <= DTspec)
263 >                        return(DTrgbe);
264 >        } else if (dt == DTspec)
265 >                return(DTfloat);        /* probably not actual spectrum */
266 >        return(0);
267 > }
268 >
269 > /* Get matrix and perform unary operations */
270 > RMATRIX *
271 > loadop(ROPMAT *rop)
272 > {
273 >        int     outtype = 0;
274 >        RMATRIX *mres;
275 >        int     i, j;
276 >
277 >        if (loadmatrix(rop) < 0)                /* make sure we're loaded */
278 >                return(NULL);
279 >
280 >        if (rop->preop.csym &&                  /* symbolic transform? */
281 >                        (outtype = checksymbolic(rop)) < 0)
282 >                goto failure;
283 >        if (rop->preop.clen > 0) {              /* apply component transform? */
284 >                if (rop->preop.clen % rop->mtx->ncomp) {
285 >                        fprintf(stderr, "%s: -c must have N x %d coefficients\n",
286 >                                        rop->inspec, rop->mtx->ncomp);
287 >                        goto failure;
288                  }
289 <                if (op->nsf == 1) {
290 <                        for (i = mright->ncomp; --i; )
291 <                                op->sca[i] = op->sca[0];
292 <                } else if (op->nsf != mright->ncomp) {
289 >                if (rop->preop.nsf > 0) {       /* scale transform, first */
290 >                        if (rop->preop.nsf == 1) {
291 >                                for (i = rop->preop.clen; i--; )
292 >                                        rop->preop.cmat[i] *= rop->preop.sca[0];
293 >                        } else if (rop->preop.nsf*rop->mtx->ncomp != rop->preop.clen) {
294 >                                fprintf(stderr, "%s: -s must have one or %d factors\n",
295 >                                                rop->inspec,
296 >                                                rop->preop.clen/rop->mtx->ncomp);
297 >                                goto failure;
298 >                        } else {
299 >                                for (i = rop->preop.nsf; i--; )
300 >                                        for (j = rop->mtx->ncomp; j--; )
301 >                                                rop->preop.cmat[i*rop->mtx->ncomp+j]
302 >                                                                *= rop->preop.sca[i];
303 >                        }
304 >                }
305 >                mres = rmx_transform(rop->mtx, rop->preop.clen/rop->mtx->ncomp,
306 >                                        rop->preop.cmat);
307 >                if (mres == NULL) {
308 >                        fprintf(stderr, "%s: matrix transform failed\n",
309 >                                                rop->inspec);
310 >                        goto failure;
311 >                }
312 >                if (verbose)
313 >                        fprintf(stderr, "%s: applied %d x %d transform%s\n",
314 >                                        rop->inspec, mres->ncomp,
315 >                                        rop->mtx->ncomp,
316 >                                        rop->preop.nsf ? " (* scalar)" : "");
317 >                rop->preop.nsf = 0;             /* now folded in */
318 >                if ((mres->ncomp > 3) & (mres->dtype <= DTspec))
319 >                        outtype = DTfloat;      /* probably not actual spectrum */
320 >                rmx_free(rop->mtx);
321 >                rop->mtx = mres;
322 >        }
323 >        if (rop->preop.nsf > 0) {               /* apply scalar(s)? */
324 >                if (rop->preop.nsf == 1) {
325 >                        for (i = rop->mtx->ncomp; --i; )
326 >                                rop->preop.sca[i] = rop->preop.sca[0];
327 >                } else if (rop->preop.nsf != rop->mtx->ncomp) {
328                          fprintf(stderr, "%s: -s must have one or %d factors\n",
329 <                                        fname, mright->ncomp);
330 <                        rmx_free(mright);
76 <                        return(NULL);
329 >                                        rop->inspec, rop->mtx->ncomp);
330 >                        goto failure;
331                  }
332 <                if ((mleft == NULL) | (op->op != '+') &&
333 <                                !rmx_scale(mright, op->sca)) {
80 <                        fputs(fname, stderr);
332 >                if (!rmx_scale(rop->mtx, rop->preop.sca)) {
333 >                        fputs(rop->inspec, stderr);
334                          fputs(": scalar operation failed\n", stderr);
335 <                        rmx_free(mright);
83 <                        return(NULL);
335 >                        goto failure;
336                  }
337                  if (verbose) {
338 <                        fputs(fname, stderr);
338 >                        fputs(rop->inspec, stderr);
339                          fputs(": applied scalar (", stderr);
340 <                        for (i = 0; i < op->nsf; i++)
341 <                                fprintf(stderr, " %f", op->sca[i]);
340 >                        for (i = 0; i < rop->preop.nsf; i++)
341 >                                fprintf(stderr, " %f", rop->preop.sca[i]);
342                          fputs(" )\n", stderr);
343                  }
344          }
345 <        if (op->clen > 0) {             /* apply transform */
346 <                if (op->clen % mright->ncomp) {
347 <                        fprintf(stderr, "%s: -c must have N x %d coefficients\n",
348 <                                        fname, mright->ncomp);
349 <                        rmx_free(mright);
350 <                        return(NULL);
345 >        if (rop->preop.transpose) {             /* transpose matrix? */
346 >                mres = rmx_transpose(rop->mtx);
347 >                if (mres == NULL) {
348 >                        fputs(rop->inspec, stderr);
349 >                        fputs(": transpose failed\n", stderr);
350 >                        goto failure;
351                  }
352 <                mtmp = rmx_transform(mright, op->clen/mright->ncomp, op->cmat);
353 <                if (mtmp == NULL) {
354 <                        fprintf(stderr, "%s: matrix transform failed\n", fname);
103 <                        rmx_free(mright);
104 <                        return(NULL);
352 >                if (verbose) {
353 >                        fputs(rop->inspec, stderr);
354 >                        fputs(": transposed rows and columns\n", stderr);
355                  }
356 <                if (verbose)
357 <                        fprintf(stderr, "%s: applied %d x %d transform\n",
108 <                                        fname, mtmp->ncomp, mright->ncomp);
109 <                rmx_free(mright);
110 <                mright = mtmp;
356 >                rmx_free(rop->mtx);
357 >                rop->mtx = mres;
358          }
359 <        if (mleft == NULL)              /* just one matrix */
360 <                return(mright);
361 <        if (op->op == '*') {            /* concatenate */
362 <                RMATRIX *mres = rmx_multiply(mleft, mright);
359 >        mres = rop->mtx;
360 >        rop->mtx = NULL;
361 >        if (outtype)
362 >                mres->dtype = outtype;
363 >        return(mres);
364 > failure:
365 >        rmx_free(rop->mtx);
366 >        return(rop->mtx = NULL);
367 > }
368 >
369 > /* Execute binary operation, free matrix arguments and return new result */
370 > RMATRIX *
371 > binaryop(const char *inspec, RMATRIX *mleft, int op, RMATRIX *mright)
372 > {
373 >        RMATRIX *mres = NULL;
374 >        int     i;
375 >
376 >        if ((mleft == NULL) | (mright == NULL))
377 >                return(NULL);
378 >        switch (op) {
379 >        case '.':                       /* concatenate */
380 >                if (mleft->ncomp != mright->ncomp) {
381 >                        fputs(inspec, stderr);
382 >                        fputs(": # components do not match\n", stderr);
383 >                } else if (mleft->ncols != mright->nrows) {
384 >                        fputs(inspec, stderr);
385 >                        fputs(": mismatched dimensions\n",
386 >                                        stderr);
387 >                } else
388 >                        mres = rmx_multiply(mleft, mright);
389 >                rmx_free(mleft);
390 >                rmx_free(mright);
391                  if (mres == NULL) {
392 <                        fputs(fname, stderr);
393 <                        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);
392 >                        fputs(inspec, stderr);
393 >                        fputs(": concatenation failed\n", stderr);
394                          return(NULL);
395                  }
396                  if (verbose) {
397 <                        fputs(fname, stderr);
397 >                        fputs(inspec, stderr);
398                          fputs(": concatenated matrix\n", stderr);
399                  }
400 <                rmx_free(mright);
401 <                rmx_free(mleft);
402 <                mleft = mres;
403 <        } else if (op->op == '+') {
134 <                if (!rmx_sum(mleft, mright, op->nsf ? op->sca : (double *)NULL)) {
135 <                        fputs(fname, stderr);
400 >                break;
401 >        case '+':
402 >                if (!rmx_sum(mleft, mright, NULL)) {
403 >                        fputs(inspec, stderr);
404                          fputs(": matrix sum failed\n", stderr);
405 +                        rmx_free(mleft);
406                          rmx_free(mright);
407                          return(NULL);
408                  }
409                  if (verbose) {
410 <                        fputs(fname, stderr);
410 >                        fputs(inspec, stderr);
411                          fputs(": added in matrix\n", stderr);
412                  }
413                  rmx_free(mright);
414 <        } else {
415 <                fprintf(stderr, "%s: unknown operation '%c'\n", fname, op->op);
414 >                mres = mleft;
415 >                break;
416 >        case '*':
417 >        case '/': {
418 >                const char *    tnam = (op == '/') ?
419 >                                        "division" : "multiplication";
420 >                errno = 0;
421 >                if (!rmx_elemult(mleft, mright, (op == '/'))) {
422 >                        fprintf(stderr, "%s: element-wise %s failed\n",
423 >                                        inspec, tnam);
424 >                        rmx_free(mleft);
425 >                        rmx_free(mright);
426 >                        return(NULL);
427 >                }
428 >                if (errno)
429 >                        fprintf(stderr,
430 >                                "%s: warning - error during element-wise %s\n",
431 >                                        inspec, tnam);
432 >                else if (verbose)
433 >                        fprintf(stderr, "%s: element-wise %s\n", inspec, tnam);
434                  rmx_free(mright);
435 +                mres = mleft;
436 +                } break;
437 +        default:
438 +                fprintf(stderr, "%s: unknown operation '%c'\n", inspec, op);
439 +                rmx_free(mleft);
440 +                rmx_free(mright);
441                  return(NULL);
442          }
443 +        return(mres);
444 + }
445 +
446 + /* Perform matrix operations from left to right */
447 + RMATRIX *
448 + op_left2right(ROPMAT *mop)
449 + {
450 +        RMATRIX *mleft = loadop(mop);
451 +
452 +        while (mop->binop) {
453 +                if (mleft == NULL)
454 +                        break;
455 +                mleft = binaryop(mop[1].inspec,
456 +                                mleft, mop->binop, loadop(mop+1));
457 +                mop++;
458 +        }
459          return(mleft);
460   }
461  
462 < static int
462 > /* Perform matrix operations from right to left */
463 > RMATRIX *
464 > op_right2left(ROPMAT *mop)
465 > {
466 >        RMATRIX *mright;
467 >        int     rpos = 0;
468 >                                        /* find end of list */
469 >        while (mop[rpos].binop)
470 >                if (mop[rpos++].binop != '.') {
471 >                        fputs(
472 >                "Right-to-left evaluation only for matrix multiplication!\n",
473 >                                        stderr);
474 >                        return(NULL);
475 >                }
476 >        mright = loadop(mop+rpos);
477 >        while (rpos-- > 0) {
478 >                if (mright == NULL)
479 >                        break;
480 >                mright = binaryop(mop[rpos+1].inspec,
481 >                                loadop(mop+rpos), mop[rpos].binop, mright);
482 >        }
483 >        return(mright);
484 > }
485 >
486 > #define t_nrows(mop)    ((mop)->preop.transpose ? (mop)->mtx->ncols \
487 >                                                : (mop)->mtx->nrows)
488 > #define t_ncols(mop)    ((mop)->preop.transpose ? (mop)->mtx->nrows \
489 >                                                : (mop)->mtx->ncols)
490 >
491 > /* Should we prefer concatenating from rightmost matrix towards left? */
492 > int
493 > prefer_right2left(ROPMAT *mop)
494 > {
495 >        int     mri = 0;
496 >
497 >        while (mop[mri].binop)          /* find rightmost matrix */
498 >                if (mop[mri++].binop != '.')
499 >                        return(0);      /* pre-empt reversal for other ops */
500 >
501 >        if (mri <= 1)
502 >                return(0);              /* won't matter */
503 >
504 >        if (loadmatrix(mop+mri) < 0)    /* load rightmost cat */
505 >                return(1);              /* fail will bail in a moment */
506 >
507 >        if (t_ncols(mop+mri) == 1)
508 >                return(1);              /* definitely better R->L */
509 >
510 >        if (t_ncols(mop+mri) >= t_nrows(mop+mri))
511 >                return(0);              /* ...probably worse */
512 >
513 >        if (loadmatrix(mop) < 0)        /* load leftmost */
514 >                return(0);              /* fail will bail in a moment */
515 >
516 >        return(t_ncols(mop+mri) < t_nrows(mop));
517 > }
518 >
519 > int
520   get_factors(double da[], int n, char *av[])
521   {
522          int     ac;
# Line 160 | Line 526 | get_factors(double da[], int n, char *av[])
526          return(ac);
527   }
528  
529 + ROPMAT *
530 + resize_moparr(ROPMAT *mop, int n2alloc)
531 + {
532 +        int     nmats = 0;
533 +        int     i;
534 +
535 +        while (mop[nmats++].binop)
536 +                ;
537 +        for (i = nmats; i >= n2alloc; i--)
538 +                rmx_free(mop[i].mtx);
539 +        mop = (ROPMAT *)realloc(mop, n2alloc*sizeof(ROPMAT));
540 +        if (mop == NULL) {
541 +                fputs("Out of memory in resize_moparr()\n", stderr);
542 +                exit(1);
543 +        }
544 +        if (n2alloc > nmats)
545 +                memset(mop+nmats, 0, (n2alloc-nmats)*sizeof(ROPMAT));
546 +        return(mop);
547 + }
548 +
549   /* Load one or more matrices and operate on them, sending results to stdout */
550   int
551   main(int argc, char *argv[])
552   {
553 <        int     outfmt = DTfromHeader;
554 <        RMATRIX *mres = NULL;
555 <        ROPERAT op;
556 <        int     i;
557 <                                        /* initialize */
558 <        op_default(&op);
553 >        int             outfmt = DTfromHeader;
554 >        const char      *defCsym = NULL;
555 >        int             nall = 2;
556 >        ROPMAT          *mop = (ROPMAT *)calloc(nall, sizeof(ROPMAT));
557 >        int             nmats = 0;
558 >        RMATRIX         *mres = NULL;
559 >        int             stdin_used = 0;
560 >        int             i;
561                                          /* get options and arguments */
562 <        for (i = 1; i < argc; i++)
563 <                if (argv[i][0] == '+' && !argv[i][1]) {
564 <                        op.op = '+';
565 <                } else if (argv[i][0] != '-' || !argv[i][1]) {
566 <                        char    *fname = NULL;  /* load matrix */
567 <                        if (argv[i][0] != '-')
568 <                                fname = argv[i];
569 <                        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);
562 >        for (i = 1; i < argc; i++) {
563 >                if (argv[i][0] && !argv[i][1] &&
564 >                                strchr(".+*/", argv[i][0]) != NULL) {
565 >                        if (!nmats || mop[nmats-1].binop) {
566 >                                fprintf(stderr,
567 >                        "%s: missing matrix argument before '%c' operation\n",
568 >                                                argv[0], argv[i][0]);
569 >                                return(1);
570                          }
571 <                        op_default(&op);        /* reset operator */
571 >                        mop[nmats-1].binop = argv[i][0];
572 >                } else if (argv[i][0] != '-' || !argv[i][1]) {
573 >                        if (argv[i][0] == '-') {
574 >                                if (stdin_used++) {
575 >                                        fprintf(stderr,
576 >                        "%s: standard input used for more than one matrix\n",
577 >                                                argv[0]);
578 >                                        return(1);
579 >                                }
580 >                                mop[nmats].inspec = stdin_name;
581 >                        } else
582 >                                mop[nmats].inspec = argv[i];
583 >                        if (!mop[nmats].preop.csym)
584 >                                mop[nmats].preop.csym = defCsym;
585 >                        if (nmats > 0 && !mop[nmats-1].binop)
586 >                                mop[nmats-1].binop = '.';
587 >                        nmats++;
588                  } else {
589                          int     n = argc-1 - i;
590                          switch (argv[i][1]) {   /* get option */
591                          case 'v':
592 <                                verbose = !verbose;
592 >                                verbose++;
593                                  break;
594                          case 'f':
595                                  switch (argv[i][2]) {
# Line 210 | Line 610 | main(int argc, char *argv[])
610                                  }
611                                  break;
612                          case 't':
613 <                                op.transpose = 1;
613 >                                mop[nmats].preop.transpose = 1;
614                                  break;
615                          case 's':
616                                  if (n > MAXCOMP) n = MAXCOMP;
617 <                                op.nsf = get_factors(op.sca, n, argv+i+1);
618 <                                i += op.nsf;
617 >                                i += mop[nmats].preop.nsf =
618 >                                        get_factors(mop[nmats].preop.sca,
619 >                                                        n, argv+i+1);
620 >                                if (mop[nmats].preop.nsf <= 0) {
621 >                                        fprintf(stderr, "%s: -s missing arguments\n",
622 >                                                        argv[0]);
623 >                                        goto userr;
624 >                                }
625                                  break;
626 +                        case 'C':
627 +                                if (!n || isflt(argv[i+1]))
628 +                                        goto userr;
629 +                                defCsym = mop[nmats].preop.csym = argv[++i];
630 +                                mop[nmats].preop.clen = 0;
631 +                                break;
632                          case 'c':
633 +                                if (n && !isflt(argv[i+1])) {
634 +                                        mop[nmats].preop.csym = argv[++i];
635 +                                        mop[nmats].preop.clen = 0;
636 +                                        break;
637 +                                }
638                                  if (n > MAXCOMP*MAXCOMP) n = MAXCOMP*MAXCOMP;
639 <                                op.clen = get_factors(op.cmat, n, argv+i+1);
640 <                                i += op.clen;
639 >                                i += mop[nmats].preop.clen =
640 >                                        get_factors(mop[nmats].preop.cmat,
641 >                                                        n, argv+i+1);
642 >                                if (mop[nmats].preop.clen <= 0) {
643 >                                        fprintf(stderr, "%s: -c missing arguments\n",
644 >                                                        argv[0]);
645 >                                        goto userr;
646 >                                }
647 >                                mop[nmats].preop.csym = NULL;
648                                  break;
649 +                        case 'r':
650 +                                if (argv[i][2] == 'f')
651 +                                        mop[nmats].rmp = RMPreflF;
652 +                                else if (argv[i][2] == 'b')
653 +                                        mop[nmats].rmp = RMPreflB;
654 +                                else
655 +                                        goto userr;
656 +                                break;
657                          default:
658                                  fprintf(stderr, "%s: unknown operation '%s'\n",
659                                                  argv[0], argv[i]);
660                                  goto userr;
661                          }
662                  }
663 <        if (mres == NULL)               /* check that we got something */
663 >                if (nmats >= nall)
664 >                        mop = resize_moparr(mop, nall += 2);
665 >        }
666 >        if (mop[0].inspec == NULL)      /* nothing to do? */
667                  goto userr;
668 <                                        /* write result to stdout */
669 < #ifdef getc_unlocked
670 <        flockfile(stdout);
671 < #endif
237 <        if (outfmt == DTfromHeader)
238 <                outfmt = mres->dtype;
239 < #ifdef _WIN32
240 <        if (outfmt != DTascii)
241 <                _setmode(fileno(stdout), _O_BINARY);
242 < #endif
243 <        newheader("RADIANCE", stdout);
244 <        printargs(argc, argv, stdout);
245 <        if (!rmx_write(mres, outfmt, stdout)) {
246 <                fprintf(stderr, "%s: error writing result matrix\n", argv[0]);
668 >        if (mop[nmats-1].binop) {
669 >                fprintf(stderr,
670 >                        "%s: missing matrix argument after '%c' operation\n",
671 >                                argv[0], mop[nmats-1].binop);
672                  return(1);
673          }
674 <        /* rmx_free(mres); mres = NULL; */
675 <        return(0);
674 >                                        /* favor quicker concatenation */
675 >        mop[nmats].mtx = prefer_right2left(mop) ? op_right2left(mop)
676 >                                                : op_left2right(mop);
677 >        if (mop[nmats].mtx == NULL)
678 >                return(1);
679 >                                        /* apply trailing unary operations */
680 >        mop[nmats].inspec = "trailing_ops";
681 >        mres = loadop(mop+nmats);
682 >        if (mres == NULL)
683 >                return(1);
684 >        if (outfmt == DTfromHeader)     /* check data type */
685 >                outfmt = mres->dtype;
686 >        if (outfmt == DTrgbe) {
687 >                if (mres->ncomp > 3)
688 >                        outfmt = DTspec;
689 >                else if (mres->dtype == DTxyze)
690 >                        outfmt = DTxyze;
691 >        }
692 >        newheader("RADIANCE", stdout);  /* write result to stdout */
693 >        printargs(argc, argv, stdout);
694 >        return(rmx_write(mres, outfmt, stdout) ? 0 : 1);
695   userr:
696          fprintf(stderr,
697 <        "Usage: %s [-v][-f[adfc][-t][-s sf .. | -c ce ..] m1 [+] .. > mres\n",
697 >        "Usage: %s [-v][-f{adfc}][-t][-s sf .. | -c ce ..][-rf|-rb] m1 [.+*/] .. > mres\n",
698                          argv[0]);
699          return(1);
700   }

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> Changed lines