C# - Octave의 "save -binary ..."로 생성한 바이너리 파일 분석
예를 하나 들어볼까요? ^^
>> M = magic(10)
M =
    92    99     1     8    15    67    74    51    58    40
    98    80     7    14    16    73    55    57    64    41
     4    81    88    20    22    54    56    63    70    47
    85    87    19    21     3    60    62    69    71    28
    86    93    25     2     9    61    68    75    52    34
    17    24    76    83    90    42    49    26    33    65
    23     5    82    89    91    48    30    32    39    66
    79     6    13    95    97    29    31    38    45    72
    10    12    94    96    78    35    37    44    46    53
    11    18   100    77    84    36    43    50    27    59
이렇게 Octave에서 생성한 데이터를 다른 언어, 여기서는 C#으로 가져오고 싶은 것입니다. 물론, save 명령어를 이용하면 되는데요,
>> save test.dat M
/* 출력 결과
# Created by Octave 8.1.0, Fri Apr 14 23:19:08 2023 GMT
# name: M
# type: matrix
# rows: 10
# columns: 10
 92 99 1 8 15 67 74 51 58 40
 98 80 7 14 16 73 55 57 64 41
 4 81 88 20 22 54 56 63 70 47
 85 87 19 21 3 60 62 69 71 28
 86 93 25 2 9 61 68 75 52 34
 17 24 76 83 90 42 49 26 33 65
 23 5 82 89 91 48 30 32 39 66
 79 6 13 95 97 29 31 38 45 72
 10 12 94 96 78 35 37 44 46 53
 11 18 100 77 84 36 43 50 27 59
*/
아쉽게도 텍스트 파싱을 들어가야 합니다. 이게 은근히 좀 ^^ 번거로운 작업을 수반합니다. 사실 텍스트가 사람이 보기에만 편한 것일 뿐 오히려 바이너리로 저장하는 것이 코딩은 더 쉽습니다.
Octave도 이런 옵션을 제공하는데요,
>> save -binary test.dat M
이렇게 출력한 test.dat를 분석하려면 바이너리 포맷을 알아야만 합니다. 다행히 검색해 보면 다음과 같은 글이 있는데요,
Octave binary file format specification
; https://lists.gnu.org/archive/html/help-octave/2004-11/msg00068.html
따라서 대충 코딩을 다음과 같이 할 수 있습니다.
using System.Text;
namespace Octave;
// https://lists.gnu.org/archive/html/help-octave/2004-11/msg00068.html
public struct BinaryOctaveFile
{
    public string Magic;
    public byte EndianType; /* 0: Little */
    public int OctaveVarNameLength; /* length of var name */
    public string OctaveVarName; /* var name itself*/
    public int DocLength; /* doc length (4 bytes) and doc (0 bytes) */
    public bool GlobalFlag; /* global flag (false) */
    public byte DataType; /* typically 255 */
    public int DataTypeNameLength; /* always 6 */
    public string DataTypeName; /* type is always "matrix" */
    public int Unknown1; /* FE FF FF FF */
    public int Rows;
    public int Columns;
    public double[] Data;
    public byte Unknown2; /* 0x07 */
    public static BinaryOctaveFile Read(string filePath)
    {
        BinaryOctaveFile octave = new BinaryOctaveFile();
        using (FileStream fs = File.OpenRead(filePath))
        using (BinaryReader sr = new BinaryReader(fs, Encoding.ASCII))
        {
            octave.Magic = new string(sr.ReadChars(10));
            octave.EndianType = sr.ReadByte();
            octave.OctaveVarNameLength = sr.ReadInt32();
            octave.OctaveVarName = new string(sr.ReadChars(octave.OctaveVarNameLength));
            octave.DocLength = sr.ReadInt32();
            octave.GlobalFlag = sr.ReadByte() == 1 ? true : false;
            octave.DataType = sr.ReadByte();
            octave.DataTypeNameLength = sr.ReadInt32();
            octave.DataTypeName = new string(sr.ReadChars(octave.DataTypeNameLength));
            octave.Unknown1 = sr.ReadInt32();
            octave.Rows = sr.ReadInt32();
            octave.Columns = sr.ReadInt32();
            octave.Unknown2 = sr.ReadByte();
            int dataCount = octave.Rows * octave.Columns;
            octave.Data = new double[dataCount];
            for (int i = 0; i < dataCount; i ++)
            {
                octave.Data[i] = sr.ReadDouble();
            }
        }
        return octave;
    }
}
텍스트 파일로 된 유형보다 훨씬 깔끔하죠? ^^ 자, 그래서 코딩은 다음과 같이 할 수 있습니다.
using Octave;
namespace ConsoleApp1;
internal class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        BinaryOctaveFile octave = BinaryOctaveFile.Read(@"test.dat");
        // 칼럼 우선으로 저장되었기 때문에!
        for (int i = 0; i < octave.Columns; i++)
        {
            for (int j = 0; j < octave.Rows; j++)
            {
                Console.Write($"{octave.Data[j * octave.Rows + i],3} ");
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
/* 출력 결과
 92  99   1   8  15  67  74  51  58  40
 98  80   7  14  16  73  55  57  64  41
  4  81  88  20  22  54  56  63  70  47
 85  87  19  21   3  60  62  69  71  28
 86  93  25   2   9  61  68  75  52  34
 17  24  76  83  90  42  49  26  33  65
 23   5  82  89  91  48  30  32  39  66
 79   6  13  95  97  29  31  38  45  72
 10  12  94  96  78  35  37  44  46  53
 11  18 100  77  84  36  43  50  27  59
*/
조금만 코딩을 추가하면, C# 데이터를 Octave에서 읽도록 출력하거나, "
MathNet.Numerics" 패키지의 Matrix와 연동하는 것도 가능할 것입니다. ^^
(
첨부 파일은 이 글의 예제 코드를 포함합니다.)
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