]> Creatis software - gdcm.git/blob - src/gdcmDocument.cxx
Doxygenation
[gdcm.git] / src / gdcmDocument.cxx
1 /*=========================================================================
2                                                                                 
3   Program:   gdcm
4   Module:    $RCSfile: gdcmDocument.cxx,v $
5   Language:  C++
6   Date:      $Date: 2005/10/10 10:49:24 $
7   Version:   $Revision: 1.286 $
8                                                                                 
9   Copyright (c) CREATIS (Centre de Recherche et d'Applications en Traitement de
10   l'Image). All rights reserved. See Doc/License.txt or
11   http://www.creatis.insa-lyon.fr/Public/Gdcm/License.html for details.
12                                                                                 
13      This software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even
14      the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
15      PURPOSE.  See the above copyright notices for more information.
16                                                                                 
17 =========================================================================*/
18
19 #include "gdcmDocument.h"
20 #include "gdcmValEntry.h"
21 #include "gdcmBinEntry.h"
22 #include "gdcmSeqEntry.h"
23 #include "gdcmGlobal.h"
24 #include "gdcmUtil.h"
25 #include "gdcmDebug.h"
26 #include "gdcmTS.h"
27 #include "gdcmDictSet.h"
28 #include "gdcmDocEntrySet.h"
29 #include "gdcmSQItem.h"
30
31 #include <vector>
32 #include <iomanip>
33 #include <fstream>
34 #include <ctype.h>  // for isdigit
35 #include <stdlib.h> // for atoi
36
37 namespace gdcm 
38 {
39 //-----------------------------------------------------------------------------
40
41 // Refer to Document::SetMaxSizeLoadEntry()
42 const unsigned int Document::MAX_SIZE_LOAD_ELEMENT_VALUE = 0xfff; // 4096
43
44 //-----------------------------------------------------------------------------
45 // Constructor / Destructor
46 // Constructors and destructors are protected to avoid user to invoke directly
47
48 /**
49  * \brief This default constructor neither loads nor parses the file. 
50  *        You should then invoke \ref Document::Load.
51  *         
52  */
53 Document::Document() 
54          :ElementSet(-1)
55 {
56    Fp = 0;
57
58    SetMaxSizeLoadEntry(MAX_SIZE_LOAD_ELEMENT_VALUE);
59    Initialize();
60    SwapCode = 1234;
61    Filetype = ExplicitVR;
62    // Load will set it to true if sucessfull
63    Group0002Parsed = false;
64    IsDocumentAlreadyLoaded = false;
65    IsDocumentModified = true;
66    LoadMode = LD_ALL; // default : load everything, later
67    SetFileName("");
68 }
69
70 /**
71  * \brief   Constructor (DEPRECATED : not to break the API) 
72  * @param   fileName 'Document' (File or DicomDir) to be open for parsing
73  */
74 Document::Document( std::string const &fileName )
75          :ElementSet(-1) 
76 {
77    Fp = 0;
78
79    SetMaxSizeLoadEntry(MAX_SIZE_LOAD_ELEMENT_VALUE);
80    Initialize();
81    SwapCode = 1234;
82    Filetype = ExplicitVR;
83    Group0002Parsed = false;
84    LoadMode = LD_ALL; // Load everything, later
85
86    // Load will set it to true if sucessfull
87    IsDocumentAlreadyLoaded = false;
88    IsDocumentModified = true;
89
90    SetFileName(fileName);
91    Load( );
92 }
93 /**
94  * \brief   Canonical destructor.
95  */
96 Document::~Document ()
97 {
98    CloseFile();
99 }
100
101 //-----------------------------------------------------------------------------
102 // Public
103
104 /**
105  * \brief   Loader. use SetLoadMode(), SetFileName() before ! 
106  * @return false if file cannot be open or no swap info was found,
107  *         or no tag was found.
108  */
109 bool Document::Load(  ) 
110 {
111    if ( GetFileName() == "" )
112    {
113       gdcmWarningMacro( "Use SetFileName, before !" );
114       return false;
115    }
116    return DoTheLoadingDocumentJob( );
117
118 /**
119  * \brief   Loader. (DEPRECATED : not to break the API)   
120  * @param   fileName 'Document' (File or DicomDir) to be open for parsing
121  * @return false if file cannot be open or no swap info was found,
122  *         or no tag was found.
123  */
124 bool Document::Load( std::string const &fileName ) 
125 {
126    Filename = fileName;
127    return DoTheLoadingDocumentJob( );
128 }
129
130 /**
131  * \brief   Performs the Loading Job (internal use only)  
132  * @return false if file cannot be open or no swap info was found,
133  *         or no tag was found.
134  */
135 bool Document::DoTheLoadingDocumentJob(  ) 
136 {
137    if ( ! IsDocumentModified ) // Nothing to do !
138       return true;
139
140  //     if ( Filename == fileName )
141  //     {
142  //        gdcmWarningMacro( "The file was already parsed inside this "
143  //                       << "gdcm::Document (its name is: "
144  //                       << Filename.c_str() );
145  //        return true;
146  //     }
147   
148    //gdcmWarningMacro( "A file was already parsed inside this "
149    //                  << "gdcm::Document (previous name was: "
150    //                  << Filename.c_str() << ". New name is :"
151    //                  << fileName );
152      // clean out the Entries, if already parsed
153      // (probabely a mistake from the user)
154  
155    ClearEntry();
156
157    Fp = 0;
158    if ( !OpenFile() )
159    {
160       // warning already performed in OpenFile()
161       //gdcmWarningMacro( "Unable to open as an ACR/DICOM file: "
162       //                 << Filename.c_str() );
163       Filetype = Unknown;
164       return false;
165    }
166
167    Group0002Parsed = false;
168
169    gdcmWarningMacro( "Starting parsing of file: " << Filename.c_str());
170
171    Fp->seekg(0, std::ios::end);
172    long lgt = Fp->tellg();       // total length of the file
173
174    Fp->seekg(0, std::ios::beg);
175
176    // CheckSwap returns a boolean 
177    // (false if no swap info of any kind was found)
178    if (! CheckSwap() )
179    {
180       gdcmWarningMacro( "Neither a DICOM V3 nor an ACR-NEMA file: " 
181                    << Filename.c_str());
182       CloseFile(); 
183       return false;      
184     }
185
186    long beg = Fp->tellg();      // just after DICOM preamble (if any)
187
188    lgt -= beg;                  // remaining length to parse    
189
190    // Recursive call.
191    // Loading is done during parsing
192    ParseDES( this, beg, lgt, false); // delim_mode is first defaulted to false
193
194    if ( IsEmpty() )
195    { 
196       gdcmWarningMacro( "No tag in internal hash table for: "
197                         << Filename.c_str());
198       CloseFile(); 
199       return false;
200    }
201    IsDocumentAlreadyLoaded = true;
202
203    Fp->seekg( 0, std::ios::beg);
204    
205    // Load 'non string' values
206       
207    std::string PhotometricInterpretation = GetEntryValue(0x0028,0x0004);   
208    if ( PhotometricInterpretation == "PALETTE COLOR " )
209    {
210    // FIXME
211    // Probabely this line should be outside the 'if'
212    // Try to find an image sample holding a 'gray LUT'
213       LoadEntryBinArea(0x0028,0x1200);  // gray LUT
214    
215       /// FIXME
216       /// The tags refered by the three following lines used to be CORRECTLY
217       /// defined as having an US Value Representation in the public
218       /// dictionary. BUT the semantics implied by the three following
219       /// lines state that the corresponding tag contents are in fact
220       /// the ones of a BinEntry.
221       /// In order to fix things "Quick and Dirty" the dictionary was
222       /// altered on PURPOSE but now contains a WRONG value.
223       /// In order to fix things and restore the dictionary to its
224       /// correct value, one needs to decided of the semantics by deciding
225       /// whether the following tags are either :
226       /// - multivaluated US, and hence loaded as ValEntry, but afterwards
227       ///   also used as BinEntry, which requires the proper conversion,
228       /// - OW, and hence loaded as BinEntry, but afterwards also used
229       ///   as ValEntry, which requires the proper conversion.
230       LoadEntryBinArea(0x0028,0x1201);  // R    LUT
231       LoadEntryBinArea(0x0028,0x1202);  // G    LUT
232       LoadEntryBinArea(0x0028,0x1203);  // B    LUT
233       
234       // Segmented Red   Palette Color LUT Data
235       LoadEntryBinArea(0x0028,0x1221);
236       // Segmented Green Palette Color LUT Data
237       LoadEntryBinArea(0x0028,0x1222);
238       // Segmented Blue  Palette Color LUT Data
239       LoadEntryBinArea(0x0028,0x1223);
240    }
241  
242    //FIXME later : how to use it?
243    SeqEntry *modLutSeq = GetSeqEntry(0x0028,0x3000);
244    if ( modLutSeq !=0 )
245    {
246       SQItem *sqi= modLutSeq->GetFirstSQItem();
247       if ( sqi != 0 )
248       {
249          BinEntry *b = sqi->GetBinEntry(0x0028,0x3006);
250          if ( b != 0 )
251          {
252             if ( b->GetLength() != 0 )
253             {
254                LoadEntryBinArea(b);    //LUT Data (CTX dependent)
255             }   
256         }
257      }      
258    }
259
260    // Force Loading some more elements if user asked to.
261
262    gdcm::DocEntry *d;
263    for (ListElements::iterator it = UserForceLoadList.begin();  
264                                it != UserForceLoadList.end();
265                              ++it)
266    {
267       gdcmWarningMacro( "Force Load " << std::hex 
268                        << (*it).Group << "|" <<(*it).Elem );
269   
270       d = GetDocEntry( (*it).Group, (*it).Elem);
271   
272       if ( d == NULL)
273       {
274          gdcmWarningMacro( "You asked toForce Load "  << std::hex
275                           << (*it).Group <<"|"<< (*it).Elem
276                           << " that doesn't exist" );
277          continue;
278       }
279
280       if ( dynamic_cast<ValEntry *>(d) )
281       {
282          LoadDocEntry(d, true);
283          continue;
284       }
285
286       BinEntry *b = dynamic_cast<BinEntry *>(d);
287       if ( b )
288       {
289          LoadEntryBinArea(b);
290          b->SetValue(GDCM_BINLOADED);
291          continue;
292       }
293  
294       if ( dynamic_cast<SeqEntry *>(d) )
295       {
296          gdcmWarningMacro( "You cannot 'ForceLoad' a SeqEntry :" << std::hex
297                            << (*it).Group <<"|"<< (*it).Elem );
298          continue;
299       }
300    }
301
302    CloseFile(); 
303   
304    // ----------------------------
305    // Specific code to allow gdcm to read ACR-LibIDO formated images
306    // Note: ACR-LibIDO is an extension of the ACR standard that was
307    //       used at CREATIS. For the time being (say a couple of years)
308    //       we keep this kludge to allow CREATIS users 
309    //       reading their old images.
310    //
311    // if recognition code tells us we deal with a LibIDO image
312    // we switch lineNumber and columnNumber
313    //
314    std::string RecCode;
315    RecCode = GetEntryValue(0x0008, 0x0010); // recognition code (RET)
316    if (RecCode == "ACRNEMA_LIBIDO_1.1" ||
317        RecCode == "CANRME_AILIBOD1_1." )  // for brain-damaged softwares
318                                           // with "little-endian strings"
319    {
320          Filetype = ACR_LIBIDO; 
321          std::string rows    = GetEntryValue(0x0028, 0x0010);
322          std::string columns = GetEntryValue(0x0028, 0x0011);
323          SetValEntry(columns, 0x0028, 0x0010);
324          SetValEntry(rows   , 0x0028, 0x0011);
325    }
326    // --- End of ACR-LibIDO kludge --- 
327    return true;
328 }
329
330
331 /**
332  * \brief Adds a new element we want to load anyway
333  * @param   group  Group number of the target tag.
334  * @param   elem Element number of the target tag.
335  */
336 void Document::AddForceLoadElement (uint16_t group, uint16_t elem) 
337
338    Element el;
339    el.Group = group;
340    el.Elem  = elem;
341    UserForceLoadList.push_back(el); 
342 }
343 /**
344  * \brief   Get the public dictionary used
345  */
346 Dict *Document::GetPubDict()
347 {
348    return RefPubDict;
349 }
350
351 /**
352  * \brief   Get the shadow dictionary used
353  */
354 Dict *Document::GetShaDict()
355 {
356    return RefShaDict;
357 }
358
359 /**
360  * \brief   Set the shadow dictionary used
361  * @param   dict dictionary to use in shadow
362  */
363 bool Document::SetShaDict(Dict *dict)
364 {
365    RefShaDict = dict;
366    return !RefShaDict;
367 }
368
369 /**
370  * \brief   Set the shadow dictionary used
371  * @param   dictName name of the dictionary to use in shadow
372  */
373 bool Document::SetShaDict(DictKey const &dictName)
374 {
375    RefShaDict = Global::GetDicts()->GetDict(dictName);
376    return !RefShaDict;
377 }
378
379 /**
380  * \brief  This predicate tells us whether or not the current Document 
381  *         was properly parsed and contains at least *one* Dicom Element
382  *         (and nothing more, sorry).
383  * @return false when we're 150 % sure it's NOT a Dicom/Acr file,
384  *         true otherwise. 
385  */
386 bool Document::IsReadable()
387 {
388    if ( Filetype == Unknown )
389    {
390       gdcmWarningMacro( "Wrong filetype");
391       return false;
392    }
393
394    if ( IsEmpty() )
395    { 
396       gdcmWarningMacro( "No tag in internal hash table.");
397       return false;
398    }
399
400    return true;
401 }
402
403 /**
404  * \brief   Predicate for dicom version 3 file.
405  * @return  True when the file is a dicom version 3.
406  */
407 bool Document::IsDicomV3()
408 {
409    // Checking if Transfer Syntax exists is enough
410    // Anyway, it's too late check if the 'Preamble' was found ...
411    // And ... would it be a rich idea to check ?
412    // (some 'no Preamble' DICOM images exist !)
413    return GetDocEntry(0x0002, 0x0010) != NULL;
414 }
415
416 /**
417  * \brief   Predicate for Papyrus file
418  *          Dedicated to whomsoever it may concern
419  * @return  True when the file is a Papyrus file.
420  */
421 bool Document::IsPapyrus()
422 {
423    // check for Papyrus private Sequence
424    DocEntry *e = GetDocEntry(0x0041, 0x1050);
425    if ( !e )
426       return false;
427    // check if it's actually a Sequence
428    if ( !dynamic_cast<SeqEntry*>(e) )
429       return  false;
430    return true;
431 }
432
433 /**
434  * \brief  returns the File Type 
435  *         (ACR, ACR_LIBIDO, ExplicitVR, ImplicitVR, Unknown)
436  * @return the FileType code
437  */
438 FileType Document::GetFileType()
439 {
440    return Filetype;
441 }
442
443 /**
444  * \brief   Accessor to the Transfer Syntax (when present) of the
445  *          current document (it internally handles reading the
446  *          value from disk when only parsing occured).
447  * @return  The encountered Transfer Syntax of the current document.
448  */
449 std::string Document::GetTransferSyntax()
450 {
451    DocEntry *entry = GetDocEntry(0x0002, 0x0010);
452    if ( !entry )
453    {
454       return GDCM_UNKNOWN;
455    }
456
457    // The entry might be present but not loaded (parsing and loading
458    // happen at different stages): try loading and proceed with check...
459    LoadDocEntrySafe(entry);
460    if (ValEntry *valEntry = dynamic_cast< ValEntry* >(entry) )
461    {
462       std::string transfer = valEntry->GetValue();
463       // The actual transfer (as read from disk) might be padded. We
464       // first need to remove the potential padding. We can make the
465       // weak assumption that padding was not executed with digits...
466       if  ( transfer.length() == 0 )
467       {
468          // for brain damaged headers
469          return GDCM_UNKNOWN;
470       }
471       while ( !isdigit((unsigned char)transfer[transfer.length()-1]) )
472       {
473          transfer.erase(transfer.length()-1, 1);
474       }
475       return transfer;
476    }
477    return GDCM_UNKNOWN;
478 }
479
480 /**
481  * \brief Accesses the info from 0002,0010 : Transfer Syntax and TS
482  * @return The full Transfer Syntax Name (as opposed to Transfer Syntax UID)
483  */
484 std::string Document::GetTransferSyntaxName()
485 {
486    // use the TS (TS : Transfer Syntax)
487    std::string transferSyntax = GetEntryValue(0x0002,0x0010);
488
489    if ( (transferSyntax.find(GDCM_NOTLOADED) < transferSyntax.length()) )
490    {
491       gdcmErrorMacro( "Transfer Syntax not loaded. " << std::endl
492                << "Better you increase MAX_SIZE_LOAD_ELEMENT_VALUE" );
493       return "Uncompressed ACR-NEMA";
494    }
495    if ( transferSyntax == GDCM_UNFOUND )
496    {
497       gdcmWarningMacro( "Unfound Transfer Syntax (0002,0010)");
498       return "Uncompressed ACR-NEMA";
499    }
500
501    // we do it only when we need it
502    const TSKey &tsName = Global::GetTS()->GetValue( transferSyntax );
503
504    // Global::GetTS() is a global static you shall never try to delete it!
505    return tsName;
506 }
507 //
508 // --------------- Swap Code ------------------
509 /**
510  * \brief   Swaps the bytes so they agree with the processor order
511  * @return  The properly swaped 16 bits integer.
512  */
513 uint16_t Document::SwapShort(uint16_t a)
514 {
515    if ( SwapCode == 4321 || SwapCode == 2143 )
516    {
517       //a = ((( a << 8 ) & 0xff00 ) | (( a >> 8 ) & 0x00ff ) );
518       // Save CPU time
519       a = ( a << 8 ) | ( a >> 8 );
520    }
521    return a;
522 }
523
524 /**
525  * \brief   Swaps back the bytes of 4-byte long integer accordingly to
526  *          processor order.
527  * @return  The properly swaped 32 bits integer.
528  */
529 uint32_t Document::SwapLong(uint32_t a)
530 {
531    switch (SwapCode)
532    {
533       case 1234 :
534          break;
535       case 4321 :
536 //         a=( ((a<<24) & 0xff000000) | ((a<<8)  & 0x00ff0000) | 
537 //             ((a>>8)  & 0x0000ff00) | ((a>>24) & 0x000000ff) );
538 // save CPU time
539          a=( ( a<<24)               | ((a<<8)  & 0x00ff0000) | 
540              ((a>>8)  & 0x0000ff00) |  (a>>24)                );
541          break;   
542       case 3412 :
543 //       a=( ((a<<16) & 0xffff0000) | ((a>>16) & 0x0000ffff) );
544          a=( (a<<16)                | (a>>16)  );
545          break;  
546       case 2143 :
547          a=( ((a<< 8) & 0xff00ff00) | ((a>>8) & 0x00ff00ff)  );
548       break;
549       default :
550          gdcmErrorMacro( "Unset swap code:" << SwapCode );
551          a = 0;
552    }
553    return a;
554
555
556 //
557 // -----------------File I/O ---------------
558 /**
559  * \brief  Tries to open the file \ref Document::Filename and
560  *         checks the preamble when existing.
561  * @return The FILE pointer on success. 
562  */
563 std::ifstream *Document::OpenFile()
564 {
565    HasDCMPreamble = false;
566    if (Filename.length() == 0) 
567    {
568       return 0;
569    }
570
571    if ( Fp )
572    {
573       gdcmWarningMacro( "File already open: " << Filename.c_str());
574       CloseFile();
575    }
576
577    Fp = new std::ifstream(Filename.c_str(), std::ios::in | std::ios::binary);
578    if ( ! *Fp )
579    {
580    // Don't user gdcmErrorMacro :
581    // a spurious message will appear when you use, for instance 
582    // gdcm::FileHelper *fh = new gdcm::FileHelper( outputFileName );
583    // to create outputFileName.
584       gdcmWarningMacro( "Cannot open file: " << Filename.c_str());
585       delete Fp;
586       Fp = 0;
587       return 0;
588       //exit(1); // No function is allowed to leave the application instead
589                  // of warning the caller
590    }
591  
592    uint16_t zero = 0;
593    Fp->read((char*)&zero, (size_t)2);
594    if ( Fp->eof() )
595    {
596       CloseFile();
597       return 0;
598    }
599  
600    //-- ACR or DICOM with no Preamble; may start with a Shadow Group --
601    if ( 
602        zero == 0x0001 || zero == 0x0100 || zero == 0x0002 || zero == 0x0200 ||
603        zero == 0x0003 || zero == 0x0300 || zero == 0x0004 || zero == 0x0400 ||
604        zero == 0x0005 || zero == 0x0500 || zero == 0x0006 || zero == 0x0600 ||
605        zero == 0x0007 || zero == 0x0700 || zero == 0x0008 || zero == 0x0800 )
606    {
607       std::string msg = Util::Format(
608         "ACR/DICOM starting at the beginning of the file:(%04x)\n", zero);
609       gdcmWarningMacro( msg.c_str() );
610       return Fp;
611    }
612  
613    //-- DICOM --
614    Fp->seekg(126L, std::ios::cur);
615    char dicm[4]; // = {' ',' ',' ',' '};
616    Fp->read(dicm,  (size_t)4);
617    if ( Fp->eof() )
618    {
619       CloseFile();
620       return 0;
621    }
622    if ( memcmp(dicm, "DICM", 4) == 0 )
623    {
624       HasDCMPreamble = true;
625       return Fp;
626    }
627
628    // -- Neither ACR/No Preamble Dicom nor DICOMV3 file
629    CloseFile();
630    gdcmWarningMacro( "Neither ACR/No Preamble Dicom nor DICOMV3 file: "
631                       << Filename.c_str()); 
632    return 0;
633 }
634
635 /**
636  * \brief closes the file  
637  * @return  TRUE if the close was successfull 
638  */
639 bool Document::CloseFile()
640 {
641    if ( Fp )
642    {
643       Fp->close();
644       delete Fp;
645       Fp = 0;
646    }
647    return true;
648 }
649
650 /**
651  * \brief Writes in a file all the Entries (Dicom Elements) 
652  * @param fp file pointer on an already open file (actually: Output File Stream)
653  * @param filetype Type of the File to be written 
654  *          (ACR-NEMA, ExplicitVR, ImplicitVR)
655  */
656 void Document::WriteContent(std::ofstream *fp, FileType filetype)
657 {
658    // Skip if user wants to write an ACR-NEMA file
659
660    if ( filetype == ImplicitVR || filetype == ExplicitVR )
661    {
662       // writing Dicom File Preamble
663       char filePreamble[128];
664       memset(filePreamble, 0, 128);
665       fp->write(filePreamble, 128);
666       fp->write("DICM", 4);
667    }
668
669    /*
670     * \todo rewrite later, if really usefull
671     *       - 'Group Length' element is optional in DICOM
672     *       - but un-updated odd groups lengthes can causes pb
673     *         (xmedcon breaker)
674     *
675     * if ( (filetype == ImplicitVR) || (filetype == ExplicitVR) )
676     *    UpdateGroupLength(false,filetype);
677     * if ( filetype == ACR)
678     *    UpdateGroupLength(true,ACR);
679     */
680
681    ElementSet::WriteContent(fp, filetype); // This one is recursive
682 }
683
684 // -----------------------------------------
685 // Content entries 
686 /**
687  * \brief Loads (from disk) the element content 
688  *        when a string is not suitable
689  * @param group   group number of the Entry 
690  * @param elem  element number of the Entry
691  */
692 void Document::LoadEntryBinArea(uint16_t group, uint16_t elem)
693 {
694    // Search the corresponding DocEntry
695    DocEntry *docElement = GetDocEntry(group, elem);
696    if ( !docElement )
697    {
698       gdcmWarningMacro(std::hex << group << "|" << elem 
699                        <<  "doesn't exist" );
700       return;
701    }
702    BinEntry *binElement = dynamic_cast<BinEntry *>(docElement);
703    if ( !binElement )
704    {
705       gdcmWarningMacro(std::hex << group << "|" << elem 
706                        <<  "is NOT a BinEntry");
707       return;
708    }
709    LoadEntryBinArea(binElement);
710 }
711
712 /**
713  * \brief Loads (from disk) the element content 
714  *        when a string is not suitable
715  * @param elem  Entry whose binArea is going to be loaded
716  */
717 void Document::LoadEntryBinArea(BinEntry *elem) 
718 {
719    if (elem->GetBinArea() )
720       return;
721
722    bool openFile = !Fp;
723    if ( openFile )
724       OpenFile();
725
726    size_t o =(size_t)elem->GetOffset();
727    Fp->seekg(o, std::ios::beg);
728
729    size_t l = elem->GetLength();
730    uint8_t *a = new uint8_t[l];
731    if ( !a )
732    {
733       gdcmWarningMacro(  "Cannot allocate BinEntry content for : "
734                        << std::hex << elem->GetGroup() 
735                        << "|" << elem->GetElement() );
736       return;
737    }
738
739    Fp->read((char*)a, l);
740    if ( Fp->fail() || Fp->eof() )
741    {
742       delete[] a;
743       return;
744    }
745
746    elem->SetBinArea(a);
747
748    if ( openFile )
749       CloseFile();
750 }
751
752 /**
753  * \brief  Loads the element while preserving the current
754  *         underlying file position indicator as opposed to
755  *        LoadDocEntry that modifies it.
756  * @param entry   DocEntry whose value will be loaded. 
757  */
758 void Document::LoadDocEntrySafe(DocEntry *entry)
759 {
760    if ( Fp )
761    {
762       long PositionOnEntry = Fp->tellg();
763       LoadDocEntry(entry);
764       Fp->seekg(PositionOnEntry, std::ios::beg);
765    }
766 }
767
768 /**
769  * \brief   Compares two documents, according to \ref DicomDir rules
770  * \warning Does NOT work with ACR-NEMA files
771  * \todo    Find a trick to solve the pb (use RET fields ?)
772  * @param   document to compare with current one
773  * @return  true if 'smaller'
774  */
775 bool Document::operator<(Document &document)
776 {
777    // Patient Name
778    std::string s1 = GetEntryValue(0x0010,0x0010);
779    std::string s2 = document.GetEntryValue(0x0010,0x0010);
780    if (s1 < s2)
781    {
782       return true;
783    }
784    else if ( s1 > s2 )
785    {
786       return false;
787    }
788    else
789    {
790       // Patient ID
791       s1 = GetEntryValue(0x0010,0x0020);
792       s2 = document.GetEntryValue(0x0010,0x0020);
793       if ( s1 < s2 )
794       {
795          return true;
796       }
797       else if ( s1 > s2 )
798       {
799          return false;
800       }
801       else
802       {
803          // Study Instance UID
804          s1 = GetEntryValue(0x0020,0x000d);
805          s2 = document.GetEntryValue(0x0020,0x000d);
806          if ( s1 < s2 )
807          {
808             return true;
809          }
810          else if ( s1 > s2 )
811          {
812             return false;
813          }
814          else
815          {
816             // Serie Instance UID
817             s1 = GetEntryValue(0x0020,0x000e);
818             s2 = document.GetEntryValue(0x0020,0x000e);    
819             if ( s1 < s2 )
820             {
821                return true;
822             }
823             else if ( s1 > s2 )
824             {
825                return false;
826             }
827          }
828       }
829    }
830    return false;
831 }
832
833 //-----------------------------------------------------------------------------
834 // Protected
835 /**
836  * \brief Reads a supposed to be 16 Bits integer
837  *       (swaps it depending on processor endianness) 
838  * @return read value
839  */
840 uint16_t Document::ReadInt16()
841    throw( FormatError )
842 {
843    uint16_t g;
844    Fp->read ((char*)&g, (size_t)2);
845    if ( Fp->fail() )
846    {
847       throw FormatError( "Document::ReadInt16()", " file error." );
848    }
849    if ( Fp->eof() )
850    {
851       throw FormatError( "Document::ReadInt16()", "EOF." );
852    }
853    g = SwapShort(g); 
854    return g;
855 }
856
857 /**
858  * \brief  Reads a supposed to be 32 Bits integer
859  *        (swaps it depending on processor endianness)  
860  * @return read value
861  */
862 uint32_t Document::ReadInt32()
863    throw( FormatError )
864 {
865    uint32_t g;
866    Fp->read ((char*)&g, (size_t)4);
867    if ( Fp->fail() )
868    {
869       throw FormatError( "Document::ReadInt32()", " file error." );
870    }
871    if ( Fp->eof() )
872    {
873       throw FormatError( "Document::ReadInt32()", "EOF." );
874    }
875    g = SwapLong(g);
876    return g;
877 }
878
879 /**
880  * \brief skips bytes inside the source file 
881  * \warning NOT end user intended method !
882  * @return 
883  */
884 void Document::SkipBytes(uint32_t nBytes)
885 {
886    //FIXME don't dump the returned value
887    Fp->seekg((long)nBytes, std::ios::cur);
888 }
889
890 /**
891  * \brief   Re-computes the length of a ACR-NEMA/Dicom group from a DcmHeader
892  */
893 int Document::ComputeGroup0002Length( /*FileType filetype*/ ) 
894 {
895    uint16_t gr;
896    std::string vr;
897    
898    int groupLength = 0;
899    bool found0002 = false;   
900   
901    // for each zero-level Tag in the DCM Header
902    DocEntry *entry = GetFirstEntry();
903    while( entry )
904    {
905       gr = entry->GetGroup();
906
907       if ( gr == 0x0002 )
908       {
909          found0002 = true;
910
911          if ( entry->GetElement() != 0x0000 )
912          {
913             vr = entry->GetVR();
914
915             // FIXME : group 0x0002 is *always* Explicit VR!
916  
917             //if ( filetype == ExplicitVR )
918             //{
919             //   if ( (vr == "OB") || (vr == "OW") || (vr == "UT") || (vr == "SQ") )
920             // (no SQ, OW, UT in group 0x0002;)
921                if ( vr == "OB" ) 
922                {
923                   // explicit VR AND OB, OW, SQ, UT : 4 more bytes
924                   groupLength +=  4;
925                }
926             //}
927             groupLength += 2 + 2 + 4 + entry->GetLength();   
928          }
929       }
930       else if (found0002 )
931          break;
932
933       entry = GetNextEntry();
934    }
935    return groupLength; 
936 }
937
938 //-----------------------------------------------------------------------------
939 // Private
940 /**
941  * \brief Loads all the needed Dictionaries
942  * \warning NOT end user intended method !   
943  */
944 void Document::Initialize() 
945 {
946    RefPubDict = Global::GetDicts()->GetDefaultPubDict();
947    RefShaDict = NULL;
948    Filetype   = Unknown;
949 }
950
951 /**
952  * \brief   Parses a DocEntrySet (Zero-level DocEntries or SQ Item DocEntries)
953  * @param set DocEntrySet we are going to parse ('zero level' or a SQItem)
954  * @param offset start of parsing
955  * @param l_max  length to parse (meaningless when we are in 'delimitor mode')
956  * @param delim_mode : whether we are in 'delimitor mode' (l=0xffffff) or not
957  */ 
958 void Document::ParseDES(DocEntrySet *set, long offset, 
959                         long l_max, bool delim_mode)
960 {
961    DocEntry *newDocEntry;
962    ValEntry *newValEntry;
963    BinEntry *newBinEntry;
964    SeqEntry *newSeqEntry;
965    VRKey vr;
966    bool used; // will be set to false when something wrong happens to an Entry.
967               // (Entry will then be deleted)
968    bool delim_mode_intern = delim_mode;
969    bool first = true;
970    gdcmWarningMacro( "Enter in ParseDES, delim-mode " <<  delim_mode
971                      << " at offset " << std::hex << offset ); 
972    while (true)
973    {
974       if ( !delim_mode && ((long)(Fp->tellg())-offset) >= l_max)
975       {
976          break;
977       }
978
979       newDocEntry = ReadNextDocEntry( );
980
981       // FIXME :
982       // Private tag, in IMplicit VR are defaulted as a BinEntry,
983       // Very often they are only composed of Printable characters, 
984       // and could be defaulted as a ValEntry.
985       // It's too late to do the Job
986       // (we should check the value, but we know it after LoadDocEntry ...)
987       // --> in next gdcm major release let's unify ValEntry and BinEntry !
988
989       // Uncoment this printf line to be able to 'follow' the DocEntries
990       // when something *very* strange happens
991
992       //printf( "%04x|%04x %s\n",newDocEntry->GetGroup(), 
993       //                     newDocEntry->GetElement(),
994       //                     newDocEntry->GetVR().c_str() );
995
996       if ( !newDocEntry )
997       {
998          break;
999       }
1000
1001        // an Item Starter found elsewhere but the first position
1002        // of a SeqEntry  means previous entry was a Sequence
1003        // but we didn't get it (private Sequence + Implicit VR)
1004        // we have to backtrack.
1005       if ( !first && newDocEntry->IsItemStarter() )
1006       {
1007          newDocEntry = Backtrack(newDocEntry); 
1008       }
1009       else
1010       { 
1011          PreviousDocEntry = newDocEntry; 
1012       }
1013  
1014       used = true;
1015       newValEntry = dynamic_cast<ValEntry*>(newDocEntry);
1016       newBinEntry = dynamic_cast<BinEntry*>(newDocEntry);
1017
1018       if ( newValEntry || newBinEntry )  
1019       {
1020        //////////////////////////// ContentEntry
1021          if ( newBinEntry )
1022          {
1023             vr = newDocEntry->GetVR();
1024             if ( Filetype == ExplicitVR && 
1025                  !Global::GetVR()->IsVROfBinaryRepresentable(vr) )
1026             { 
1027                 ////// Neither ValEntry NOR BinEntry: should mean UNKOWN VR
1028                 gdcmWarningMacro( std::hex << newDocEntry->GetGroup() 
1029                                   << "|" << newDocEntry->GetElement()
1030                                   << " : Neither Valentry, nor BinEntry." 
1031                                   "Probably unknown VR.");
1032             }
1033
1034          //////////////////// BinEntry or UNKOWN VR:
1035
1036             // When "this" is a Document the Key is simply of the
1037             // form ( group, elem )...
1038             //if ( set == this ) // ( dynamic_cast< Document* > ( set ) )
1039             //{
1040             //   newBinEntry->SetKey( newBinEntry->GetKey() );
1041             //}
1042             // but when "this" is a SQItem, we are inserting this new
1043             // valEntry in a sequence item, and the key has the
1044             // generalized form (refer to \ref BaseTagKey):
1045
1046             // time waste hunting
1047             //if (SQItem *parentSQItem = dynamic_cast< SQItem* > ( set ) )
1048             //{
1049             //   newBinEntry->SetKey(  parentSQItem->GetBaseTagKey()
1050             //                       + newBinEntry->GetKey() );
1051             //}
1052            
1053             if ( !set->AddEntry( newBinEntry ) )
1054             {
1055                gdcmWarningMacro( "in ParseDES : cannot add a BinEntry "
1056                                    << newBinEntry->GetKey()  
1057                                    << " (at offset : " 
1058                                    << newBinEntry->GetOffset() << " )" );
1059                used=false;
1060             }
1061             else
1062             {
1063                // Load only if we can add (not a duplicate key)
1064                LoadDocEntry( newBinEntry );
1065             }
1066          }  // end BinEntry
1067          else
1068          {
1069          /////////////////////// ValEntry
1070
1071             // When "set" is a Document, then we are at the top of the
1072             // hierarchy and the Key is simply of the form ( group, elem )...
1073             //if ( set == this ) // ( dynamic_cast< Document* > ( set ) )
1074             //{
1075             //   newValEntry->SetKey( newValEntry->GetKey() );
1076             //}
1077             // ...but when "set" is a SQItem, we are inserting this new
1078             // valEntry in a sequence item. Hence the key has the
1079             // generalized form (refer to \ref BaseTagKey):
1080
1081             // time waste hunting
1082             //if (SQItem *parentSQItem = dynamic_cast< SQItem* > ( set ) )
1083             //{
1084             //   newValEntry->SetKey(  parentSQItem->GetBaseTagKey()
1085             //                      + newValEntry->GetKey() );
1086             //}
1087
1088             if ( !set->AddEntry( newValEntry ) )
1089             {
1090               gdcmWarningMacro( "in ParseDES : cannot add a ValEntry "
1091                                   << newValEntry->GetKey()
1092                                   << " (at offset : " 
1093                                   << newValEntry->GetOffset() << " )" );   
1094               used=false;
1095             }
1096             else
1097             {
1098                // Load only if we can add (not a duplicate key)
1099                LoadDocEntry( newValEntry );
1100             }
1101
1102             if ( newValEntry->GetElement() == 0x0000 ) // if on group length
1103             {
1104                if ( newValEntry->GetGroup()%2 != 0 )   // if Shadow Group
1105                {
1106                   if ( LoadMode & LD_NOSHADOW ) // if user asked to skip shad.gr
1107                   {
1108                      std::string strLgrGroup = newValEntry->GetValue();
1109                      int lgrGroup;
1110                      if ( strLgrGroup != GDCM_UNFOUND)
1111                      {
1112                         lgrGroup = atoi(strLgrGroup.c_str());
1113                         Fp->seekg(lgrGroup, std::ios::cur);
1114                         //used = false;  // never used
1115                         RemoveEntry( newDocEntry );  // Remove and delete
1116                         // bcc 5.5 is right "assigned a value that's never used"
1117                         // newDocEntry = 0;
1118                         continue;
1119                      }
1120                   }
1121                }
1122             }
1123
1124             bool delimitor = newValEntry->IsItemDelimitor();
1125
1126             if ( (delimitor) || 
1127                 (!delim_mode && ((long)(Fp->tellg())-offset) >= l_max) )
1128             {
1129                if ( !used )
1130                   delete newDocEntry;
1131                break;
1132             }
1133          }
1134
1135          // Just to make sure we are at the beginning of next entry.
1136          SkipToNextDocEntry(newDocEntry);
1137       }
1138       else
1139       {
1140          /////////////////////// SeqEntry :  VR = "SQ"
1141
1142          unsigned long l = newDocEntry->GetReadLength();          
1143          if ( l != 0 ) // don't mess the delim_mode for 'zero-length sequence'
1144          {
1145             if ( l == 0xffffffff )
1146             {
1147               delim_mode_intern = true;
1148             }
1149             else
1150             {
1151               delim_mode_intern = false;
1152             }
1153          }
1154
1155          if ( (LoadMode & LD_NOSHADOWSEQ) && ! delim_mode_intern )
1156          { 
1157            // User asked to skip SeQuences *only* if they belong to Shadow Group
1158             if ( newDocEntry->GetGroup()%2 != 0 )
1159             {
1160                 Fp->seekg( l, std::ios::cur);
1161                 RemoveEntry( newDocEntry );  // Remove and delete
1162                 //used = false; // never used
1163                 continue;  
1164             } 
1165          } 
1166          if ( (LoadMode & LD_NOSEQ) && ! delim_mode_intern ) 
1167          {
1168            // User asked to skip *any* SeQuence
1169             Fp->seekg( l, std::ios::cur);
1170             //used = false; // never used
1171             RemoveEntry( newDocEntry );  // Remove and delete
1172             continue;
1173          }
1174          // delay the dynamic cast as late as possible
1175          newSeqEntry = dynamic_cast<SeqEntry*>(newDocEntry);
1176          
1177          // no other way to create the Delimitor ...
1178          newSeqEntry->SetDelimitorMode( delim_mode_intern );
1179
1180          // At the top of the hierarchy, stands a Document. When "set"
1181          // is a Document, then we are building the first depth level.
1182          // Hence the SeqEntry we are building simply has a depth
1183          // level of one:
1184 //         SQItem *parentSQItem = dynamic_cast< SQItem* > ( set );
1185         if ( set == this ) // ( dynamic_cast< Document* > ( set ) )
1186          {
1187             newSeqEntry->SetDepthLevel( 1 );
1188          //   newSeqEntry->SetKey( newSeqEntry->GetKey() );
1189          }
1190          // But when "set" is already a SQItem, we are building a nested
1191          // sequence, and hence the depth level of the new SeqEntry
1192          // we are building, is one level deeper:
1193
1194          // time waste hunting
1195          else if (SQItem *parentSQItem = dynamic_cast< SQItem* > ( set ) )
1196          {
1197             newSeqEntry->SetDepthLevel( parentSQItem->GetDepthLevel() + 1 );
1198
1199           //  newSeqEntry->SetKey(  parentSQItem->GetBaseTagKey()
1200           //                      + newSeqEntry->GetKey() );
1201          }
1202
1203          if ( l != 0 )
1204          {  // Don't try to parse zero-length sequences
1205
1206             gdcmWarningMacro( "Entry in ParseSQ, delim " << delim_mode_intern
1207                                << " at offset " << std::hex
1208                                << newDocEntry->GetOffset() );
1209
1210             ParseSQ( newSeqEntry, 
1211                      newDocEntry->GetOffset(),
1212                      l, delim_mode_intern);
1213
1214             gdcmWarningMacro( "Exit from ParseSQ, delim " << delim_mode_intern);
1215  
1216          }
1217          if ( !set->AddEntry( newSeqEntry ) )
1218          {
1219             gdcmWarningMacro( "in ParseDES : cannot add a SeqEntry "
1220                                 << newSeqEntry->GetKey()
1221                                 << " (at offset : " 
1222                                 << newSeqEntry->GetOffset() << " )" ); 
1223             used = false;
1224          }
1225  
1226          if ( !delim_mode && ((long)(Fp->tellg())-offset) >= l_max)
1227          {
1228             if ( !used )
1229                delete newDocEntry;  
1230                break;
1231          }
1232       }  // end SeqEntry : VR = "SQ"
1233
1234       if ( !used )
1235       {
1236          delete newDocEntry;
1237       }
1238       first = false;
1239    }                               // end While
1240    gdcmWarningMacro( "Exit from ParseDES, delim-mode " << delim_mode );
1241 }
1242
1243 /**
1244  * \brief   Parses a Sequence ( SeqEntry after SeqEntry)
1245  * @return  parsed length for this level
1246  */ 
1247 void Document::ParseSQ( SeqEntry *seqEntry,
1248                         long offset, long l_max, bool delim_mode)
1249 {
1250    int SQItemNumber = 0;
1251    bool dlm_mod;
1252    long offsetStartCurrentSQItem = offset;
1253
1254    while (true)
1255    {
1256       // the first time, we read the fff0,e000 of the first SQItem
1257       DocEntry *newDocEntry = ReadNextDocEntry();
1258
1259       if ( !newDocEntry )
1260       {
1261          // FIXME Should warn user
1262          gdcmWarningMacro("in ParseSQ : should never get here!");
1263          break;
1264       }
1265       if ( delim_mode )
1266       {
1267          if ( newDocEntry->IsSequenceDelimitor() )
1268          {
1269             seqEntry->SetDelimitationItem( newDocEntry ); 
1270             break;
1271          }
1272       }
1273       if ( !delim_mode && ((long)(Fp->tellg())-offset) >= l_max)
1274       {
1275          delete newDocEntry;
1276          break;
1277       }
1278       // create the current SQItem
1279       SQItem *itemSQ = new SQItem( seqEntry->GetDepthLevel() );
1280 /*
1281       std::ostringstream newBase;
1282       newBase << seqEntry->GetKey()
1283               << "/"
1284               << SQItemNumber
1285               << "#";
1286       itemSQ->SetBaseTagKey( newBase.str() );
1287 */
1288       unsigned int l = newDocEntry->GetReadLength();
1289       
1290       if ( l == 0xffffffff )
1291       {
1292          dlm_mod = true;
1293       }
1294       else
1295       {
1296          dlm_mod = false;
1297       }
1298
1299       // Let's try :------------
1300       // remove fff0,e000, created out of the SQItem
1301       delete newDocEntry;
1302       Fp->seekg(offsetStartCurrentSQItem, std::ios::beg);
1303       // fill up the current SQItem, starting at the beginning of fff0,e000
1304
1305       ParseDES(itemSQ, offsetStartCurrentSQItem, l+8, dlm_mod);
1306
1307       offsetStartCurrentSQItem = Fp->tellg();
1308       // end try -----------------
1309  
1310       seqEntry->AddSQItem( itemSQ, SQItemNumber ); 
1311       SQItemNumber++;
1312       if ( !delim_mode && ((long)(Fp->tellg())-offset ) >= l_max )
1313       {
1314          break;
1315       }
1316    }
1317 }
1318
1319 /**
1320  * \brief   When a private Sequence + Implicit VR is encountered
1321  *           we cannot guess it's a Sequence till we find the first
1322  *           Item Starter. We then backtrack to do the job.
1323  * @param   docEntry Item Starter that warned us 
1324  */
1325 DocEntry *Document::Backtrack(DocEntry *docEntry)
1326 {
1327    // delete the Item Starter, built erroneously out of any Sequence
1328    // it's not yet in the HTable/chained list
1329    delete docEntry;
1330
1331    // Get all info we can from PreviousDocEntry
1332    uint16_t group = PreviousDocEntry->GetGroup();
1333    uint16_t elem  = PreviousDocEntry->GetElement();
1334    uint32_t lgt   = PreviousDocEntry->GetLength();
1335    long offset    = PreviousDocEntry->GetOffset();
1336
1337    gdcmWarningMacro( "Backtrack :" << std::hex << group 
1338                                    << "|" << elem
1339                                    << " at offset " << offset );
1340    RemoveEntry( PreviousDocEntry );
1341
1342    // forge the Seq Entry
1343    DocEntry *newEntry = NewSeqEntry(group, elem);
1344    newEntry->SetLength(lgt);
1345    newEntry->SetOffset(offset);
1346
1347    // Move back to the beginning of the Sequence
1348    Fp->seekg( 0, std::ios::beg);
1349    Fp->seekg(offset, std::ios::cur);
1350
1351 return newEntry;
1352 }
1353
1354 /**
1355  * \brief   Loads (or not) the element content depending if its length exceeds
1356  *          or not the value specified with Document::SetMaxSizeLoadEntry()
1357  * @param   entry Header Entry (Dicom Element) to be dealt with
1358  * @param forceLoad whether you want to force loading of 'long' elements
1359  */
1360 void Document::LoadDocEntry(DocEntry *entry, bool forceLoad)
1361 {
1362    uint16_t group  = entry->GetGroup();
1363    std::string  vr = entry->GetVR();
1364    uint32_t length = entry->GetLength();
1365
1366    Fp->seekg((long)entry->GetOffset(), std::ios::beg);
1367
1368    // A SeQuence "contains" a set of Elements.  
1369    //          (fffe e000) tells us an Element is beginning
1370    //          (fffe e00d) tells us an Element just ended
1371    //          (fffe e0dd) tells us the current SeQuence just ended
1372    if ( group == 0xfffe )
1373    {
1374       // NO more value field for SQ !
1375       return;
1376    }
1377
1378    // When the length is zero things are easy:
1379    if ( length == 0 )
1380    {
1381       ((ValEntry *)entry)->SetValue("");
1382       return;
1383    }
1384
1385    // The elements whose length is bigger than the specified upper bound
1386    // are not loaded. Instead we leave a short notice on the offset of
1387    // the element content and it's length.
1388
1389    std::ostringstream s;
1390
1391    if (!forceLoad)
1392    {
1393       if (length > MaxSizeLoadEntry)
1394       {
1395          if (BinEntry *binEntryPtr = dynamic_cast< BinEntry* >(entry) )
1396          {  
1397             s << GDCM_NOTLOADED;
1398             s << " Ad.:" << (long)entry->GetOffset();
1399             s << " x(" << std::hex << entry->GetOffset() << ")";
1400             s << std::dec;
1401             s << " Lgt:"  << entry->GetLength();
1402             s << " x(" << std::hex << entry->GetLength() << ")";
1403             binEntryPtr->SetValue(s.str());
1404          }
1405          else if (ValEntry *valEntryPtr = dynamic_cast< ValEntry* >(entry) )
1406          {
1407             s << GDCM_NOTLOADED;  
1408             s << " Address:" << (long)entry->GetOffset();
1409             s << " Length:"  << entry->GetLength();
1410             s << " x(" << std::hex << entry->GetLength() << ")";
1411             valEntryPtr->SetValue(s.str());
1412          }
1413          else
1414          {
1415             // fusible
1416             gdcmErrorMacro( "MaxSizeLoadEntry exceeded, neither a BinEntry "
1417                          << "nor a ValEntry ?! Should never print that !" );
1418          }
1419
1420          // to be sure we are at the end of the value ...
1421          Fp->seekg((long)entry->GetOffset()+(long)entry->GetLength(),
1422                    std::ios::beg);
1423          return;
1424       }
1425    }
1426
1427    // When we find a BinEntry not very much can be done :
1428    if (BinEntry *binEntryPtr = dynamic_cast< BinEntry* >(entry) )
1429    {
1430       s << GDCM_BINLOADED;
1431       binEntryPtr->SetValue(s.str());
1432       LoadEntryBinArea(binEntryPtr); // last one, not to erase length !
1433       return;
1434    }
1435
1436    if ( IsDocEntryAnInteger(entry) )
1437    {   
1438       uint32_t NewInt;
1439       int nbInt;
1440       // When short integer(s) are expected, read and convert the following 
1441       // (n * 2) characters properly i.e. consider them as short integers as
1442       // opposed to strings.
1443       // Elements with Value Multiplicity > 1
1444       // contain a set of integers (not a single one)       
1445       if (vr == "US" || vr == "SS")
1446       {
1447          nbInt = length / 2;
1448          NewInt = ReadInt16();
1449          s << NewInt;
1450          if (nbInt > 1)
1451          {
1452             for (int i=1; i < nbInt; i++)
1453             {
1454                s << '\\';
1455                NewInt = ReadInt16();
1456                s << NewInt;
1457             }
1458          }
1459       }
1460       // See above comment on multiple integers (mutatis mutandis).
1461       else if (vr == "UL" || vr == "SL")
1462       {
1463          nbInt = length / 4;
1464          NewInt = ReadInt32();
1465          s << NewInt;
1466          if (nbInt > 1)
1467          {
1468             for (int i=1; i < nbInt; i++)
1469             {
1470                s << '\\';
1471                NewInt = ReadInt32();
1472                s << NewInt;
1473             }
1474          }
1475       }
1476 #ifdef GDCM_NO_ANSI_STRING_STREAM
1477       s << std::ends; // to avoid oddities on Solaris
1478 #endif //GDCM_NO_ANSI_STRING_STREAM
1479
1480       ((ValEntry *)entry)->SetValue(s.str());
1481       return;
1482    }
1483    
1484   // FIXME: We need an additional byte for storing \0 that is not on disk
1485    char *str = new char[length+1];
1486    Fp->read(str, (size_t)length);
1487    str[length] = '\0'; //this is only useful when length is odd
1488    // Special DicomString call to properly handle \0 and even length
1489    std::string newValue;
1490    if ( length % 2 )
1491    {
1492       newValue = Util::DicomString(str, length+1);
1493       gdcmWarningMacro("Warning: bad length: " << length <<
1494                        " For string :" <<  newValue.c_str()); 
1495       // Since we change the length of string update it length
1496       //entry->SetReadLength(length+1);
1497    }
1498    else
1499    {
1500       newValue = Util::DicomString(str, length);
1501    }
1502    delete[] str;
1503
1504    if ( ValEntry *valEntry = dynamic_cast<ValEntry* >(entry) )
1505    {
1506       if ( Fp->fail() || Fp->eof())
1507       {
1508          if ( Fp->fail() )
1509             gdcmWarningMacro("--> fail");
1510
1511          gdcmWarningMacro("Unread element value " << valEntry->GetKey() 
1512                           << " lgt : " << valEntry->GetReadLength() 
1513                           << " at " << std::hex << valEntry->GetOffset());
1514          valEntry->SetValue(GDCM_UNREAD);
1515          return;
1516       }
1517
1518       if ( vr == "UI" )
1519       {
1520          // Because of correspondance with the VR dic
1521          valEntry->SetValue(newValue);
1522       }
1523       else
1524       {
1525          valEntry->SetValue(newValue);
1526       }
1527    }
1528    else
1529    {
1530       gdcmWarningMacro("Should have a ValEntry, here ! " << valEntry->GetKey() 
1531                           << " lgt : " << valEntry->GetReadLength() 
1532                           << " at " << std::hex << valEntry->GetOffset());
1533    }
1534 }
1535
1536 /**
1537  * \brief  Find the value Length of the passed Doc Entry
1538  * @param  entry Header Entry whose length of the value shall be loaded. 
1539  */
1540 void Document::FindDocEntryLength( DocEntry *entry )
1541    throw ( FormatError )
1542 {
1543    std::string  vr  = entry->GetVR();
1544    uint16_t length16;       
1545    
1546    if ( Filetype == ExplicitVR && !entry->IsImplicitVR() ) 
1547    {
1548       if ( vr == "OB" || vr == "OW" || vr == "SQ" || vr == "UT" 
1549                                                            /*|| vr == "UN"*/ )
1550       {
1551          // The following reserved two bytes (see PS 3.5-2003, section
1552          // "7.1.2 Data element structure with explicit vr", p 27) must be
1553          // skipped before proceeding on reading the length on 4 bytes.
1554          Fp->seekg( 2L, std::ios::cur);
1555          uint32_t length32 = ReadInt32();
1556
1557          if ( (vr == "OB" || vr == "OW") && length32 == 0xffffffff ) 
1558          {
1559             uint32_t lengthOB;
1560             try 
1561             {
1562                lengthOB = FindDocEntryLengthOBOrOW();
1563             }
1564             catch ( FormatUnexpected )
1565             {
1566                // Computing the length failed (this happens with broken
1567                // files like gdcm-JPEG-LossLess3a.dcm). We still have a
1568                // chance to get the pixels by deciding the element goes
1569                // until the end of the file. Hence we artificially fix the
1570                // the length and proceed.
1571                gdcmWarningMacro( " Computing the length failed for " << 
1572                                    entry->GetKey() <<" in " <<GetFileName());
1573
1574                long currentPosition = Fp->tellg();
1575                Fp->seekg(0L,std::ios::end);
1576
1577                long lengthUntilEOF = (long)(Fp->tellg())-currentPosition;
1578                Fp->seekg(currentPosition, std::ios::beg);
1579
1580                entry->SetReadLength(lengthUntilEOF);
1581                entry->SetLength(lengthUntilEOF);
1582                return;
1583             }
1584             entry->SetReadLength(lengthOB);
1585             entry->SetLength(lengthOB);
1586             return;
1587          }
1588          FixDocEntryFoundLength(entry, length32); 
1589          return;
1590       }
1591
1592       // Length is encoded on 2 bytes.
1593       length16 = ReadInt16();
1594   
1595       // 0xffff means that we deal with 'No Length' Sequence 
1596       //        or 'No Length' SQItem
1597       if ( length16 == 0xffff) 
1598       {           
1599          length16 = 0;
1600       }
1601       FixDocEntryFoundLength( entry, (uint32_t)length16 );
1602       return;
1603    }
1604    else
1605    {
1606       // Either implicit VR or a non DICOM conformal (see note below) explicit
1607       // VR that ommited the VR of (at least) this element. Farts happen.
1608       // [Note: according to the part 5, PS 3.5-2001, section 7.1 p25
1609       // on Data elements "Implicit and Explicit VR Data Elements shall
1610       // not coexist in a Data Set and Data Sets nested within it".]
1611       // Length is on 4 bytes.
1612
1613      // Well ... group 0002 is always coded in 'Explicit VR Litle Endian'
1614      // even if Transfer Syntax is 'Implicit VR ...' 
1615       
1616       FixDocEntryFoundLength( entry, ReadInt32() );
1617       return;
1618    }
1619 }
1620
1621 /**
1622  * \brief  Find the Length till the next sequence delimiter
1623  * \warning NOT end user intended method !
1624  * @return 
1625  */
1626 uint32_t Document::FindDocEntryLengthOBOrOW()
1627    throw( FormatUnexpected )
1628 {
1629    // See PS 3.5-2001, section A.4 p. 49 on encapsulation of encoded pixel data.
1630    long positionOnEntry = Fp->tellg();
1631    bool foundSequenceDelimiter = false;
1632    uint32_t totalLength = 0;
1633
1634    while ( !foundSequenceDelimiter )
1635    {
1636       uint16_t group;
1637       uint16_t elem;
1638       try
1639       {
1640          group = ReadInt16();
1641          elem  = ReadInt16();   
1642       }
1643       catch ( FormatError )
1644       {
1645          throw FormatError("Unexpected end of file encountered during ",
1646                            "Document::FindDocEntryLengthOBOrOW()");
1647       }
1648       // We have to decount the group and element we just read
1649       totalLength += 4;     
1650       if ( group != 0xfffe || ( ( elem != 0xe0dd ) && ( elem != 0xe000 ) ) )
1651       {
1652          long filePosition = Fp->tellg();
1653          gdcmWarningMacro( 
1654               "Neither an Item tag nor a Sequence delimiter tag on :" 
1655            << std::hex << group << " , " << elem 
1656            << ") -before- position x(" << filePosition << ")" );
1657   
1658          Fp->seekg(positionOnEntry, std::ios::beg);
1659          throw FormatUnexpected( 
1660                "Neither an Item tag nor a Sequence delimiter tag.");
1661       }
1662       if ( elem == 0xe0dd )
1663       {
1664          foundSequenceDelimiter = true;
1665       }
1666       uint32_t itemLength = ReadInt32();
1667       // We add 4 bytes since we just read the ItemLength with ReadInt32
1668       totalLength += itemLength + 4;
1669       SkipBytes(itemLength);
1670       
1671       if ( foundSequenceDelimiter )
1672       {
1673          break;
1674       }
1675    }
1676    Fp->seekg( positionOnEntry, std::ios::beg);
1677    return totalLength;
1678 }
1679
1680 /**
1681  * \brief     Find the Value Representation of the current Dicom Element.
1682  * @return    Value Representation of the current Entry
1683  */
1684 std::string Document::FindDocEntryVR()
1685 {
1686    if ( Filetype != ExplicitVR )
1687       return GDCM_UNKNOWN;
1688
1689    long positionOnEntry = Fp->tellg();
1690    // Warning: we believe this is explicit VR (Value Representation) because
1691    // we used a heuristic that found "UL" in the first tag. Alas this
1692    // doesn't guarantee that all the tags will be in explicit VR. In some
1693    // cases (see e-film filtered files) one finds implicit VR tags mixed
1694    // within an explicit VR file. Hence we make sure the present tag
1695    // is in explicit VR and try to fix things if it happens not to be
1696    // the case.
1697
1698    char vr[3];
1699    Fp->read (vr, (size_t)2);
1700    vr[2] = 0;
1701
1702    if ( !CheckDocEntryVR(vr) )
1703    {
1704       Fp->seekg(positionOnEntry, std::ios::beg);
1705       return GDCM_UNKNOWN;
1706    }
1707    return vr;
1708 }
1709
1710 /**
1711  * \brief     Check the correspondance between the VR of the header entry
1712  *            and the taken VR. If they are different, the header entry is 
1713  *            updated with the new VR.
1714  * @param     vr    Dicom Value Representation
1715  * @return    false if the VR is incorrect or if the VR isn't referenced
1716  *            otherwise, it returns true
1717 */
1718 bool Document::CheckDocEntryVR(VRKey vr)
1719 {
1720    if ( !Global::GetVR()->IsValidVR(vr) )
1721       return false;
1722
1723    return true; 
1724 }
1725
1726 /**
1727  * \brief   Get the transformed value of the header entry. The VR value 
1728  *          is used to define the transformation to operate on the value
1729  * \warning NOT end user intended method !
1730  * @param   entry entry to tranform
1731  * @return  Transformed entry value
1732  */
1733 std::string Document::GetDocEntryValue(DocEntry *entry)
1734 {
1735    if ( IsDocEntryAnInteger(entry) && entry->IsImplicitVR() )
1736    {
1737       std::string val = ((ValEntry *)entry)->GetValue();
1738       std::string vr  = entry->GetVR();
1739       uint32_t length = entry->GetLength();
1740       std::ostringstream s;
1741       int nbInt;
1742
1743       // When short integer(s) are expected, read and convert the following 
1744       // n * 2 bytes properly i.e. as a multivaluated strings
1745       // (each single value is separated fromthe next one by '\'
1746       // as usual for standard multivaluated filels
1747       // Elements with Value Multiplicity > 1
1748       // contain a set of short integers (not a single one) 
1749    
1750       if ( vr == "US" || vr == "SS" )
1751       {
1752          uint16_t newInt16;
1753
1754          nbInt = length / 2;
1755          for (int i=0; i < nbInt; i++) 
1756          {
1757             if ( i != 0 )
1758             {
1759                s << '\\';
1760             }
1761             newInt16 = ( val[2*i+0] & 0xFF ) + ( ( val[2*i+1] & 0xFF ) << 8);
1762             newInt16 = SwapShort( newInt16 );
1763             s << newInt16;
1764          }
1765       }
1766
1767       // When integer(s) are expected, read and convert the following 
1768       // n * 4 bytes properly i.e. as a multivaluated strings
1769       // (each single value is separated fromthe next one by '\'
1770       // as usual for standard multivaluated filels
1771       // Elements with Value Multiplicity > 1
1772       // contain a set of integers (not a single one) 
1773       else if ( vr == "UL" || vr == "SL" )
1774       {
1775          uint32_t newInt32;
1776
1777          nbInt = length / 4;
1778          for (int i=0; i < nbInt; i++) 
1779          {
1780             if ( i != 0)
1781             {
1782                s << '\\';
1783             }
1784             newInt32 = ( val[4*i+0] & 0xFF )
1785                     + (( val[4*i+1] & 0xFF ) <<  8 )
1786                     + (( val[4*i+2] & 0xFF ) << 16 )
1787                     + (( val[4*i+3] & 0xFF ) << 24 );
1788             newInt32 = SwapLong( newInt32 );
1789             s << newInt32;
1790          }
1791       }
1792 #ifdef GDCM_NO_ANSI_STRING_STREAM
1793       s << std::ends; // to avoid oddities on Solaris
1794 #endif //GDCM_NO_ANSI_STRING_STREAM
1795       return s.str();
1796    }
1797    return ((ValEntry *)entry)->GetValue();
1798 }
1799
1800 /**
1801  * \brief   Get the reverse transformed value of the header entry. The VR 
1802  *          value is used to define the reverse transformation to operate on
1803  *          the value
1804  * \warning NOT end user intended method !
1805  * @param   entry Entry to reverse transform
1806  * @return  Reverse transformed entry value
1807  */
1808 std::string Document::GetDocEntryUnvalue(DocEntry *entry)
1809 {
1810    if ( IsDocEntryAnInteger(entry) && entry->IsImplicitVR() )
1811    {
1812       std::string vr = entry->GetVR();
1813       std::vector<std::string> tokens;
1814       std::ostringstream s;
1815
1816       if ( vr == "US" || vr == "SS" ) 
1817       {
1818          uint16_t newInt16;
1819
1820          tokens.erase( tokens.begin(), tokens.end()); // clean any previous value
1821          Util::Tokenize (((ValEntry *)entry)->GetValue(), tokens, "\\");
1822          for (unsigned int i=0; i<tokens.size(); i++) 
1823          {
1824             newInt16 = atoi(tokens[i].c_str());
1825             s << (  newInt16        & 0xFF ) 
1826               << (( newInt16 >> 8 ) & 0xFF );
1827          }
1828          tokens.clear();
1829       }
1830       if ( vr == "UL" || vr == "SL")
1831       {
1832          uint32_t newInt32;
1833
1834          tokens.erase(tokens.begin(),tokens.end()); // clean any previous value
1835          Util::Tokenize (((ValEntry *)entry)->GetValue(), tokens, "\\");
1836          for (unsigned int i=0; i<tokens.size();i++) 
1837          {
1838             newInt32 = atoi(tokens[i].c_str());
1839             s << (char)(  newInt32         & 0xFF ) 
1840               << (char)(( newInt32 >>  8 ) & 0xFF )
1841               << (char)(( newInt32 >> 16 ) & 0xFF )
1842               << (char)(( newInt32 >> 24 ) & 0xFF );
1843          }
1844          tokens.clear();
1845       }
1846
1847 #ifdef GDCM_NO_ANSI_STRING_STREAM
1848       s << std::ends; // to avoid oddities on Solaris
1849 #endif //GDCM_NO_ANSI_STRING_STREAM
1850       return s.str();
1851    }
1852
1853    return ((ValEntry *)entry)->GetValue();
1854 }
1855
1856 /**
1857  * \brief   Skip a given Header Entry 
1858  * \warning NOT end user intended method !
1859  * @param   entry entry to skip
1860  */
1861 void Document::SkipDocEntry(DocEntry *entry) 
1862 {
1863    SkipBytes(entry->GetLength());
1864 }
1865
1866 /**
1867  * \brief   Skips to the beginning of the next Header Entry 
1868  * \warning NOT end user intended method !
1869  * @param   currentDocEntry entry to skip
1870  */
1871 void Document::SkipToNextDocEntry(DocEntry *currentDocEntry) 
1872 {
1873    int l = currentDocEntry->GetReadLength();
1874    if ( l == -1 ) // length = 0xffff shouldn't appear here ...
1875                   // ... but PMS imagers happen !
1876       return;
1877    Fp->seekg((long)(currentDocEntry->GetOffset()), std::ios::beg);
1878    if (currentDocEntry->GetGroup() != 0xfffe)  // for fffe pb
1879    {
1880       Fp->seekg( (long)(currentDocEntry->GetReadLength()),std::ios::cur);
1881    }
1882 }
1883
1884 /**
1885  * \brief   When the length of an element value is obviously wrong (because
1886  *          the parser went Jabberwocky) one can hope improving things by
1887  *          applying some heuristics.
1888  * @param   entry entry to check
1889  * @param   foundLength first assumption about length    
1890  */
1891 void Document::FixDocEntryFoundLength(DocEntry *entry,
1892                                       uint32_t foundLength)
1893 {
1894    entry->SetReadLength( foundLength ); // will be updated only if a bug is found        
1895    if ( foundLength == 0xffffffff)
1896    {
1897       foundLength = 0;
1898    }
1899    
1900    uint16_t gr   = entry->GetGroup();
1901    uint16_t elem = entry->GetElement(); 
1902      
1903    if ( foundLength % 2)
1904    {
1905       gdcmWarningMacro( "Warning : Tag with uneven length " << foundLength 
1906         <<  " in x(" << std::hex << gr << "," << elem <<")");
1907    }
1908       
1909    //////// Fix for some naughty General Electric images.
1910    // Allthough not recent many such GE corrupted images are still present
1911    // on Creatis hard disks. Hence this fix shall remain when such images
1912    // are no longer in use (we are talking a few years, here)...
1913    // Note: XMedCon probably uses such a trick since it is able to read
1914    //       those pesky GE images ...
1915    if ( foundLength == 13)
1916    {
1917       // Only happens for this length !
1918       if ( gr != 0x0008 || ( elem != 0x0070 && elem != 0x0080 ) )
1919       {
1920          foundLength = 10;
1921          entry->SetReadLength(10); // a bug is to be fixed !?
1922       }
1923    }
1924
1925    //////// Fix for some brain-dead 'Leonardo' Siemens images.
1926    // Occurence of such images is quite low (unless one leaves close to a
1927    // 'Leonardo' source. Hence, one might consider commenting out the
1928    // following fix on efficiency reasons.
1929    else if ( gr   == 0x0009 && ( elem == 0x1113 || elem == 0x1114 ) )
1930    {
1931       foundLength = 4;
1932       entry->SetReadLength(4); // a bug is to be fixed !?
1933    } 
1934  
1935    else if ( entry->GetVR() == "SQ" )
1936    {
1937       foundLength = 0;      // ReadLength is unchanged 
1938    } 
1939     
1940    //////// We encountered a 'delimiter' element i.e. a tag of the form 
1941    // "fffe|xxxx" which is just a marker. Delimiters length should not be
1942    // taken into account.
1943    else if ( gr == 0xfffe )
1944    {    
1945      // According to the norm, fffe|0000 shouldn't exist. BUT the Philips
1946      // image gdcmData/gdcm-MR-PHILIPS-16-Multi-Seq.dcm happens to
1947      // causes extra troubles...
1948      if ( entry->GetElement() != 0x0000 )
1949      {
1950         foundLength = 0;
1951      }
1952    }            
1953    entry->SetLength(foundLength);
1954 }
1955
1956 /**
1957  * \brief   Apply some heuristics to predict whether the considered 
1958  *          element value contains/represents an integer or not.
1959  * @param   entry The element value on which to apply the predicate.
1960  * @return  The result of the heuristical predicate.
1961  */
1962 bool Document::IsDocEntryAnInteger(DocEntry *entry)
1963 {
1964    uint16_t elem         = entry->GetElement();
1965    uint16_t group        = entry->GetGroup();
1966    const std::string &vr = entry->GetVR();
1967    uint32_t length       = entry->GetLength();
1968
1969    // When we have some semantics on the element we just read, and if we
1970    // a priori know we are dealing with an integer, then we shall be
1971    // able to swap it's element value properly.
1972    if ( elem == 0 )  // This is the group length of the group
1973    {  
1974       if ( length == 4 )
1975       {
1976          return true;
1977       }
1978       else 
1979       {
1980          // Allthough this should never happen, still some images have a
1981          // corrupted group length [e.g. have a glance at offset x(8336) of
1982          // gdcmData/gdcm-MR-PHILIPS-16-Multi-Seq.dcm].
1983          // Since for dicom compliant and well behaved headers, the present
1984          // test is useless (and might even look a bit paranoid), when we
1985          // encounter such an ill-formed image, we simply display a warning
1986          // message and proceed on parsing (while crossing fingers).
1987          long filePosition = Fp->tellg();
1988          gdcmWarningMacro( "Erroneous Group Length element length  on : (" 
1989            << std::hex << group << " , " << elem
1990            << ") -before- position x(" << filePosition << ")"
1991            << "lgt : " << length );
1992       }
1993    }
1994
1995    if ( vr == "UL" || vr == "US" || vr == "SL" || vr == "SS" )
1996    {
1997       return true;
1998    }   
1999    return false;
2000 }
2001
2002 /**
2003  * \brief   Discover what the swap code is (among little endian, big endian,
2004  *          bad little endian, bad big endian).
2005  *          sw is set
2006  * @return false when we are absolutely sure 
2007  *               it's neither ACR-NEMA nor DICOM
2008  *         true  when we hope ours assuptions are OK
2009  */
2010 bool Document::CheckSwap()
2011 {   
2012    uint32_t  s32;
2013    uint16_t  s16;
2014        
2015    char deb[256];
2016     
2017    // First, compare HostByteOrder and NetworkByteOrder in order to
2018    // determine if we shall need to swap bytes (i.e. the Endian type).
2019    bool net2host = Util::IsCurrentProcessorBigEndian();
2020          
2021    // The easiest case is the one of a 'true' DICOM header, we just have
2022    // to look for the string "DICM" inside the file preamble.
2023    Fp->read(deb, 256);
2024    
2025    char *entCur = deb + 128;
2026    if ( memcmp(entCur, "DICM", (size_t)4) == 0 )
2027    {
2028       gdcmWarningMacro( "Looks like DICOM Version3 (preamble + DCM)" );
2029       
2030       // Group 0002 should always be VR, and the first element 0000
2031       // Let's be carefull (so many wrong headers ...)
2032       // and determine the value representation (VR) : 
2033       // Let's skip to the first element (0002,0000) and check there if we find
2034       // "UL"  - or "OB" if the 1st one is (0002,0001) -,
2035       // in which case we (almost) know it is explicit VR.
2036       // WARNING: if it happens to be implicit VR then what we will read
2037       // is the length of the group. If this ascii representation of this
2038       // length happens to be "UL" then we shall believe it is explicit VR.
2039       // We need to skip :
2040       // * the 128 bytes of File Preamble (often padded with zeroes),
2041       // * the 4 bytes of "DICM" string,
2042       // * the 4 bytes of the first tag (0002, 0000),or (0002, 0001)
2043       // i.e. a total of  136 bytes.
2044       entCur = deb + 136;
2045      
2046       // group 0x0002 *is always* Explicit VR Sometimes ,
2047       // even if elem 0002,0010 (Transfer Syntax) tells us the file is
2048       // *Implicit* VR  (see former 'gdcmData/icone.dcm')
2049       
2050       if ( memcmp(entCur, "UL", (size_t)2) == 0 ||
2051            memcmp(entCur, "OB", (size_t)2) == 0 ||
2052            memcmp(entCur, "UI", (size_t)2) == 0 ||
2053            memcmp(entCur, "CS", (size_t)2) == 0 )  // CS, to remove later
2054                                                    // when Write DCM *adds*
2055       // FIXME
2056       // Use Document::dicom_vr to test all the possibilities
2057       // instead of just checking for UL, OB and UI !? group 0000 
2058       {
2059          Filetype = ExplicitVR;
2060          gdcmWarningMacro( "Group 0002 : Explicit Value Representation");
2061       } 
2062       else 
2063       {
2064          Filetype = ImplicitVR;
2065          gdcmWarningMacro( "Group 0002 :Not an explicit Value Representation;"
2066                         << "Looks like a bugged Header!");
2067       }
2068       
2069       if ( net2host )
2070       {
2071          SwapCode = 4321;
2072          gdcmWarningMacro( "HostByteOrder != NetworkByteOrder");
2073       }
2074       else 
2075       {
2076          SwapCode = 1234;
2077          gdcmWarningMacro( "HostByteOrder = NetworkByteOrder");
2078       }
2079       
2080       // Position the file position indicator at first tag 
2081       // (i.e. after the file preamble and the "DICM" string).
2082
2083       Fp->seekg(0, std::ios::beg); // FIXME : Is it usefull?
2084
2085       Fp->seekg ( 132L, std::ios::beg);
2086       return true;
2087    } // ------------------------------- End of DicomV3 ----------------
2088
2089    // Alas, this is not a DicomV3 file and whatever happens there is no file
2090    // preamble. We can reset the file position indicator to where the data
2091    // is (i.e. the beginning of the file).
2092
2093    gdcmWarningMacro( "Not a Kosher DICOM Version3 file (no preamble)");
2094
2095    Fp->seekg(0, std::ios::beg);
2096
2097    // Let's check 'No Preamble Dicom File' :
2098    // Should start with group 0x0002
2099    // and be Explicit Value Representation
2100
2101    s16 = *((uint16_t *)(deb));
2102    SwapCode = 0;     
2103    switch ( s16 )
2104    {
2105       case 0x0002 :
2106          SwapCode = 1234;
2107          entCur = deb + 4;
2108          break;
2109       case 0x0200 :
2110          SwapCode = 4321;
2111          entCur = deb + 6;
2112     } 
2113
2114    if ( SwapCode != 0 )
2115    {
2116       if ( memcmp(entCur, "UL", (size_t)2) == 0 ||
2117            memcmp(entCur, "OB", (size_t)2) == 0 ||
2118            memcmp(entCur, "UI", (size_t)2) == 0 ||
2119            memcmp(entCur, "SH", (size_t)2) == 0 ||
2120            memcmp(entCur, "AE", (size_t)2) == 0 ||
2121            memcmp(entCur, "OB", (size_t)2) == 0 )
2122          {
2123             Filetype = ExplicitVR;
2124             gdcmWarningMacro( "Group 0002 : Explicit Value Representation");
2125             return true;
2126           }
2127     }
2128 // ------------------------------- End of 'No Preamble' DicomV3 -------------
2129
2130    // Our next best chance would be to be considering a 'clean' ACR/NEMA file.
2131    // By clean we mean that the length of the first group is written down.
2132    // If this is the case and since the length of the first group HAS to be
2133    // four (bytes), then determining the proper swap code is straightforward.
2134
2135    entCur = deb + 4;
2136    // We assume the array of char we are considering contains the binary
2137    // representation of a 32 bits integer. Hence the following dirty
2138    // trick :
2139    s32 = *((uint32_t *)(entCur));
2140    switch( s32 )
2141    {
2142       case 0x00040000 :
2143          SwapCode = 3412;
2144          Filetype = ACR;
2145          return true;
2146       case 0x04000000 :
2147          SwapCode = 4321;
2148          Filetype = ACR;
2149          return true;
2150       case 0x00000400 :
2151          SwapCode = 2143;
2152          Filetype = ACR;
2153          return true;
2154       case 0x00000004 :
2155          SwapCode = 1234;
2156          Filetype = ACR;
2157          return true;
2158       default :
2159          // We are out of luck. It is not a DicomV3 nor a 'clean' ACR/NEMA file.
2160          // It is time for despaired wild guesses. 
2161          // So, let's check if this file wouldn't happen to be 'dirty' ACR/NEMA,
2162          //  i.e. the 'group length' element is not present :     
2163          
2164          //  check the supposed-to-be 'group number'
2165          //  in ( 0x0001 .. 0x0008 )
2166          //  to determine ' SwapCode' value .
2167          //  Only 0 or 4321 will be possible 
2168          //  (no oportunity to check for the formerly well known
2169          //  ACR-NEMA 'Bad Big Endian' or 'Bad Little Endian' 
2170          //  if unsuccessfull (i.e. neither 0x0002 nor 0x0200 etc -3, 4, ..., 8-) 
2171          //  the file IS NOT ACR-NEMA nor DICOM V3
2172          //  Find a trick to tell it the caller...
2173       
2174          s16 = *((uint16_t *)(deb));
2175       
2176          switch ( s16 )
2177          {
2178             case 0x0001 :
2179             case 0x0002 :
2180             case 0x0003 :
2181             case 0x0004 :
2182             case 0x0005 :
2183             case 0x0006 :
2184             case 0x0007 :
2185             case 0x0008 :
2186                SwapCode = 1234;
2187                Filetype = ACR;
2188                return true;
2189             case 0x0100 :
2190             case 0x0200 :
2191             case 0x0300 :
2192             case 0x0400 :
2193             case 0x0500 :
2194             case 0x0600 :
2195             case 0x0700 :
2196             case 0x0800 :
2197                SwapCode = 4321;
2198                Filetype = ACR;
2199                return true;
2200             default :
2201                gdcmWarningMacro("ACR/NEMA unfound swap info (Really hopeless !)");
2202                Filetype = Unknown;
2203                return false;
2204          }
2205    }
2206 }
2207
2208 /**
2209  * \brief Change the Byte Swap code. 
2210  */
2211 void Document::SwitchByteSwapCode() 
2212 {
2213    gdcmWarningMacro( "Switching Byte Swap code from "<< SwapCode
2214                      << " at :" <<std::hex << Fp->tellg() );
2215    if ( SwapCode == 1234 ) 
2216    {
2217       SwapCode = 4321;
2218    }
2219    else if ( SwapCode == 4321 ) 
2220    {
2221       SwapCode = 1234;
2222    }
2223    else if ( SwapCode == 3412 ) 
2224    {
2225       SwapCode = 2143;
2226    }
2227    else if ( SwapCode == 2143 )
2228    {
2229       SwapCode = 3412;
2230    }
2231 }
2232
2233 /**
2234  * \brief  during parsing, Header Elements too long are not loaded in memory
2235  * @param newSize new size
2236  */
2237 void Document::SetMaxSizeLoadEntry(long newSize) 
2238 {
2239    if ( newSize < 0 )
2240    {
2241       return;
2242    }
2243    if ((uint32_t)newSize >= (uint32_t)0xffffffff )
2244    {
2245       MaxSizeLoadEntry = 0xffffffff;
2246       return;
2247    }
2248    MaxSizeLoadEntry = newSize;
2249 }
2250
2251 /**
2252  * \brief   Read the next tag WITHOUT loading it's value
2253  *          (read the 'Group Number', the 'Element Number',
2254  *          gets the Dict Entry
2255  *          gets the VR, gets the length, gets the offset value)
2256  * @return  On succes : the newly created DocEntry, NULL on failure.      
2257  */
2258 DocEntry *Document::ReadNextDocEntry()
2259 {
2260    uint16_t group;
2261    uint16_t elem;
2262
2263    try
2264    {
2265       group = ReadInt16();
2266       elem  = ReadInt16();
2267    }
2268    catch ( FormatError )
2269    {
2270       // We reached the EOF (or an error occured) therefore 
2271       // header parsing has to be considered as finished.
2272       return 0;
2273    }
2274
2275    // Sometimes file contains groups of tags with reversed endianess.
2276    HandleBrokenEndian(group, elem);
2277
2278    // In 'true DICOM' files Group 0002 is always little endian
2279    if ( HasDCMPreamble )
2280       HandleOutOfGroup0002(group, elem);
2281  
2282    std::string vr = FindDocEntryVR();
2283    std::string realVR = vr;
2284
2285    if ( vr == GDCM_UNKNOWN )
2286    {
2287       if ( elem == 0x0000 ) // Group Length
2288       {
2289          realVR = "UL";     // must be UL
2290       }
2291       else if (group%2 == 1 &&  (elem >= 0x0010 && elem <=0x00ff ))
2292       {  
2293       // DICOM PS 3-5 7.8.1 a) states that those 
2294       // (gggg-0010->00FF where gggg is odd) attributes have to be LO
2295          realVR = "LO";
2296       }
2297       else
2298       {
2299          DictEntry *dictEntry = GetDictEntry(group,elem);
2300          if ( dictEntry )
2301          {
2302             realVR = dictEntry->GetVR();
2303          }
2304       }
2305    }
2306
2307    DocEntry *newEntry;
2308    if ( Global::GetVR()->IsVROfSequence(realVR) )
2309       newEntry = NewSeqEntry(group, elem);
2310    else if ( Global::GetVR()->IsVROfStringRepresentable(realVR) )
2311       newEntry = NewValEntry(group, elem, realVR);
2312    else
2313       newEntry = NewBinEntry(group, elem, realVR);
2314
2315    if ( vr == GDCM_UNKNOWN )
2316    {
2317       if ( Filetype == ExplicitVR )
2318       {
2319          // We thought this was explicit VR, but we end up with an
2320          // implicit VR tag. Let's backtrack.
2321          if ( newEntry->GetGroup() != 0xfffe )
2322          { 
2323             std::string msg;
2324             int offset = Fp->tellg();
2325             msg = Util::Format("Entry (%04x,%04x) at 0x(%x) should be Explicit VR\n", 
2326                           newEntry->GetGroup(), newEntry->GetElement(), offset );
2327             gdcmWarningMacro( msg.c_str() );
2328           }
2329       }
2330       newEntry->SetImplicitVR();
2331    }
2332
2333    try
2334    {
2335       FindDocEntryLength(newEntry);
2336    }
2337    catch ( FormatError )
2338    {
2339       // Call it quits
2340       delete newEntry;
2341       return 0;
2342    }
2343
2344    newEntry->SetOffset(Fp->tellg());  
2345    
2346    return newEntry;
2347 }
2348
2349 /**
2350  * \brief   Handle broken private tag from Philips NTSCAN
2351  *          where the endianess is being switched to BigEndian 
2352  *          for no apparent reason
2353  * @return  no return
2354  */
2355 void Document::HandleBrokenEndian(uint16_t &group, uint16_t &elem)
2356 {
2357    // Endian reversion. Some files contain groups of tags with reversed endianess.
2358    static int reversedEndian = 0;
2359    // try to fix endian switching in the middle of headers
2360    if ((group == 0xfeff) && (elem == 0x00e0))
2361    {
2362      // start endian swap mark for group found
2363      reversedEndian++;
2364      SwitchByteSwapCode();
2365      // fix the tag
2366      group = 0xfffe;
2367      elem  = 0xe000;
2368    } 
2369    else if (group == 0xfffe && elem == 0xe00d && reversedEndian) 
2370    {
2371      // end of reversed endian group
2372      reversedEndian--;
2373      SwitchByteSwapCode();
2374    }
2375    else if (group == 0xfeff && elem == 0xdde0) 
2376    {
2377      // reversed Sequence Terminator found
2378      // probabely a bug in the header !
2379      // Do what you want, it breaks !
2380      //reversedEndian--;
2381      //SwitchByteSwapCode();
2382      gdcmWarningMacro( "Should never get here! reversed Sequence Terminator!" ); 
2383      // fix the tag
2384       group = 0xfffe;
2385       elem  = 0xe0dd;  
2386    }
2387    else if (group == 0xfffe && elem == 0xe0dd) 
2388    {
2389       gdcmWarningMacro( "Straight Sequence Terminator." );  
2390    }
2391 }
2392
2393 /**
2394  * \brief   Group 0002 is always coded Little Endian
2395  *          whatever Transfer Syntax is
2396  * @return  no return
2397  */
2398 void Document::HandleOutOfGroup0002(uint16_t &group, uint16_t &elem)
2399 {
2400    // Endian reversion. Some files contain groups of tags with reversed endianess.
2401    if ( !Group0002Parsed && group != 0x0002)
2402    {
2403       Group0002Parsed = true;
2404       // we just came out of group 0002
2405       // if Transfer syntax is Big Endian we have to change CheckSwap
2406
2407       std::string ts = GetTransferSyntax();
2408       if ( !Global::GetTS()->IsTransferSyntax(ts) )
2409       {
2410          gdcmWarningMacro("True DICOM File, with NO Tansfer Syntax: " << ts );
2411          return;
2412       }
2413
2414       // Group 0002 is always 'Explicit ...' enven when Transfer Syntax says 'Implicit ..." 
2415
2416       if ( Global::GetTS()->GetSpecialTransferSyntax(ts) == TS::ImplicitVRLittleEndian )
2417          {
2418             Filetype = ImplicitVR;
2419          }
2420        
2421       // FIXME Strangely, this works with 
2422       //'Implicit VR Transfer Syntax (GE Private)
2423       if ( Global::GetTS()->GetSpecialTransferSyntax(ts) == TS::ExplicitVRBigEndian )
2424       {
2425          gdcmWarningMacro("Transfer Syntax Name = [" 
2426                         << GetTransferSyntaxName() << "]" );
2427          SwitchByteSwapCode();
2428          group = SwapShort(group);
2429          elem  = SwapShort(elem);
2430       }
2431    }
2432 }
2433
2434 //-----------------------------------------------------------------------------
2435 // Print
2436
2437 //-----------------------------------------------------------------------------
2438 } // end namespace gdcm