ClassFlowCNNGeneral.cpp 43 KB

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  1. #include "ClassFlowCNNGeneral.h"
  2. #include <math.h>
  3. #include <iomanip>
  4. #include <sys/types.h>
  5. #include <sstream> // std::stringstream
  6. #include "CTfLiteClass.h"
  7. #include "ClassLogFile.h"
  8. static const char* TAG = "flow_analog";
  9. bool debugdetailgeneral = true;
  10. ClassFlowCNNGeneral::ClassFlowCNNGeneral(ClassFlowAlignment *_flowalign, t_CNNType _cnntype) : ClassFlowImage(NULL, TAG)
  11. {
  12. string cnnmodelfile = "";
  13. modelxsize = 1;
  14. modelysize = 1;
  15. CNNGoodThreshold = 0.0;
  16. ListFlowControll = NULL;
  17. previousElement = NULL;
  18. SaveAllFiles = false;
  19. disabled = false;
  20. isLogImageSelect = false;
  21. CNNType = AutoDetect;
  22. CNNType = _cnntype;
  23. flowpostalignment = _flowalign;
  24. }
  25. string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution, int prev, float _vorgaengerAnalog)
  26. {
  27. string result = "";
  28. if (GENERAL[_analog]->ROI.size() == 0)
  29. return result;
  30. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout _analog=" + std::to_string(_analog) + ", _extendedResolution=" + std::to_string(_extendedResolution) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  31. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  32. {
  33. float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
  34. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
  35. prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
  36. // if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(analog) zahl=" + std::to_string(zahl) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  37. result = std::to_string(prev);
  38. if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
  39. result = result + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
  40. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
  41. {
  42. prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, prev);
  43. result = std::to_string(prev) + result;
  44. }
  45. return result;
  46. }
  47. if (CNNType == Digital)
  48. {
  49. for (int i = 0; i < GENERAL[_analog]->ROI.size(); ++i)
  50. {
  51. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse >= 10)
  52. result = result + "N";
  53. else
  54. result = result + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse);
  55. }
  56. return result;
  57. }
  58. if ((CNNType == DoubleHyprid10) || (CNNType == Digital100))
  59. {
  60. float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
  61. if (zahl >= 0) // NaN?
  62. {
  63. if (_extendedResolution) // ist nur gesetzt, falls es die erste Ziffer ist (kein Analog vorher!)
  64. {
  65. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  66. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl)) % 10;
  67. result = std::to_string(ergebnis_vorkomma) + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
  68. prev = ergebnis_vorkomma;
  69. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(dig100-ext) ergebnis_vorkomma=" + std::to_string(ergebnis_vorkomma) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  70. }
  71. else
  72. {
  73. // prev = ZeigerEval(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
  74. if (_vorgaengerAnalog >= 0)
  75. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, _vorgaengerAnalog, prev, true);
  76. else
  77. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev, prev);
  78. result = std::to_string(prev);
  79. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(dig100) prev=" + std::to_string(prev));
  80. }
  81. }
  82. else
  83. {
  84. result = "N";
  85. if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
  86. result = "NN";
  87. }
  88. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
  89. {
  90. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float >= 0)
  91. {
  92. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, GENERAL[_analog]->ROI[i+1]->result_float, prev);
  93. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#ZeigerEvalHybridNeu()= " + std::to_string(prev));
  94. result = std::to_string(prev) + result;
  95. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#result= " + result);
  96. }
  97. else
  98. {
  99. prev = -1;
  100. result = "N" + result;
  101. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(result_float<0 /'N') result_float=" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float));
  102. }
  103. }
  104. return result;
  105. }
  106. return result;
  107. }
  108. /*
  109. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger)
  110. {
  111. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid( " + std::to_string(zahl) + ", " + std::to_string(zahl_vorgaenger) + ", " + std::to_string(eval_vorgaenger) + ")");
  112. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  113. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  114. if (eval_vorgaenger < 0) // keine Vorzahl vorhanden !!! --> Runde die Zahl
  115. {
  116. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  117. return ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  118. else
  119. return ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  120. }
  121. // 9.0, da bei getReadout() prev als int übergeben wird (9 statt 9.5)
  122. // tritt bei der ersten ziffer von digit auf, wenn analog davor (2. Aufruf von getReadout)
  123. if ((zahl_vorgaenger >= 0.5 ) && (zahl_vorgaenger < 9.5))
  124. {
  125. // kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg ist (0+/-0.5) --> zahl wird gerundet
  126. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  127. return ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  128. else
  129. return ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  130. }
  131. else
  132. {
  133. if (eval_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  134. {
  135. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  136. return (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  137. else
  138. return ergebnis_vorkomma;
  139. }
  140. else // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  141. {
  142. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  143. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  144. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  145. return ergebnis_vorkomma;
  146. else
  147. return (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  148. }
  149. }
  150. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid(return -1) zahl=" + std::to_string(zahl)
  151. + ", zahl_vorgaenger=" + std::to_string(zahl_vorgaenger) + ", eval_vorgaenger=" + std::to_string(eval_vorgaenger));
  152. return -1;
  153. }
  154. */
  155. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger, bool AnalogerVorgaenger)
  156. {
  157. int result;
  158. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  159. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  160. if (eval_vorgaenger < 0)
  161. {
  162. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalUnschaerfe * 10) || (ergebnis_nachkomma >= DigitalUnschaerfe * 10)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  163. result = (int) (round(zahl) + 10) % 10;
  164. else
  165. result = (int) ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  166. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  167. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  168. return result;
  169. }
  170. if (AnalogerVorgaenger)
  171. {
  172. // result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, eval_vorgaenger);
  173. result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, zahl_vorgaenger, eval_vorgaenger);
  174. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Bewertung über ZeigerEvalAnalogNeu = " + std::to_string(result) +
  175. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  176. return result;
  177. }
  178. if ((zahl_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaenger ) && (zahl_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaenger)))
  179. {
  180. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  181. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalBand) || (ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalBand))) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  182. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  183. else
  184. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  185. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  186. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  187. return result;
  188. }
  189. if (eval_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  190. {
  191. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  192. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  193. else
  194. result = ergebnis_vorkomma;
  195. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  196. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  197. return result;
  198. }
  199. // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  200. // alles >=x.4 kann als aktuelle Zahl gelten im Übergang. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  201. // Zahl noch x.6 - x.7 sein.
  202. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  203. result = ergebnis_vorkomma;
  204. else
  205. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  206. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  207. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe) + " ergebnis_nachkomma = " + std::to_string(ergebnis_nachkomma));
  208. return result;
  209. }
  210. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(float zahl, float ziffer_vorgaenger, int eval_vorgaenger)
  211. {
  212. int result;
  213. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  214. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  215. if (ziffer_vorgaenger < 0)
  216. {
  217. result = (int) floor(zahl);
  218. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  219. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  220. return result;
  221. }
  222. if ((ziffer_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaengerAnalogToDigit ) && (ziffer_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaengerAnalogToDigit)))
  223. {
  224. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  225. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  226. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  227. else
  228. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  229. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  230. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  231. return result;
  232. }
  233. if (ziffer_vorgaenger <= 1 && eval_vorgaenger<9) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  234. // aber Sonderfall ziffer_vorgaeger = 0.1 vor_vorgaenger 9.9 => eval_vorgaenger ist 9, damit hat Nulldurchgang nicht stattgefunden.
  235. {
  236. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  237. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  238. else
  239. result = ergebnis_vorkomma;
  240. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  241. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  242. return result;
  243. }
  244. // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  245. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  246. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  247. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  248. result = ergebnis_vorkomma;
  249. else
  250. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  251. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - 9.0 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  252. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  253. return result;
  254. }
  255. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  256. {
  257. float zahl_min, zahl_max;
  258. int result;
  259. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  260. {
  261. result = (int) floor(zahl);
  262. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  263. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  264. return result;
  265. }
  266. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  267. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  268. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  269. {
  270. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  271. {
  272. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  273. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  274. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  275. return result;
  276. }
  277. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  278. {
  279. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  280. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  281. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  282. return result;
  283. }
  284. }
  285. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  286. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  287. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  288. return result;
  289. }
  290. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  291. {
  292. std::vector<string> zerlegt;
  293. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  294. if (aktparamgraph.size() == 0)
  295. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  296. return false;
  297. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  298. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  299. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  300. ) // Paragraph passt nicht
  301. return false;
  302. if (aktparamgraph[0] == ';')
  303. {
  304. disabled = true;
  305. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  306. printf("[Analog/Digit] is disabled !!!\n");
  307. return true;
  308. }
  309. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  310. {
  311. zerlegt = this->ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  312. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  313. {
  314. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  315. this->isLogImage = true;
  316. }
  317. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  318. {
  319. LogImageSelect = zerlegt[1];
  320. isLogImageSelect = true;
  321. }
  322. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  323. {
  324. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  325. }
  326. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  327. {
  328. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  329. }
  330. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  331. {
  332. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  333. }
  334. if (zerlegt.size() >= 5)
  335. {
  336. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  337. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  338. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  339. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  340. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  341. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  342. neuroi->CCW = false;
  343. if (zerlegt.size() >= 6)
  344. {
  345. neuroi->CCW = toUpper(zerlegt[5]) == "TRUE";
  346. }
  347. neuroi->result_float = -1;
  348. neuroi->image = NULL;
  349. neuroi->image_org = NULL;
  350. }
  351. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  352. {
  353. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  354. SaveAllFiles = true;
  355. }
  356. }
  357. if (!getNetworkParameter())
  358. return false;
  359. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  360. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  361. {
  362. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  363. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  364. }
  365. return true;
  366. }
  367. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  368. {
  369. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  370. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  371. return GENERAL[i];
  372. return NULL;
  373. }
  374. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  375. {
  376. string _analog, _roi;
  377. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  378. if (_pospunkt > -1)
  379. {
  380. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  381. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  382. }
  383. else
  384. {
  385. _analog = "default";
  386. _roi = _name;
  387. }
  388. general *_ret = NULL;
  389. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  390. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  391. _ret = GENERAL[i];
  392. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  393. return _ret;
  394. if (_ret == NULL)
  395. {
  396. _ret = new general;
  397. _ret->name = _analog;
  398. GENERAL.push_back(_ret);
  399. }
  400. roi* neuroi = new roi;
  401. neuroi->name = _roi;
  402. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  403. printf("GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s - CCW: %d\n", _analog.c_str(), _roi.c_str(), neuroi->CCW);
  404. return _ret;
  405. }
  406. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  407. {
  408. string result, zw;
  409. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  410. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  411. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  412. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  413. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  414. {
  415. std::stringstream stream;
  416. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  417. zw = stream.str();
  418. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  419. delete htmlinfo[i];
  420. }
  421. htmlinfo.clear();
  422. return result;
  423. }
  424. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  425. {
  426. if (disabled)
  427. return true;
  428. if (!doAlignAndCut(time)){
  429. return false;
  430. };
  431. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::doFlow nach Alignment");
  432. doNeuralNetwork(time);
  433. RemoveOldLogs();
  434. return true;
  435. }
  436. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  437. {
  438. if (disabled)
  439. return true;
  440. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  441. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  442. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  443. {
  444. printf("General %d - Align&Cut\n", i);
  445. caic->CutAndSave(GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx, GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  446. if (SaveAllFiles)
  447. {
  448. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  449. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  450. else
  451. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  452. }
  453. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  454. if (SaveAllFiles)
  455. {
  456. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  457. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  458. else
  459. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  460. }
  461. }
  462. return true;
  463. }
  464. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  465. {
  466. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  467. {
  468. int r = 0;
  469. int g = 255;
  470. int b = 0;
  471. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  472. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  473. {
  474. _zw->drawRect(GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx, GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, r, g, b, 1);
  475. _zw->drawEllipse( (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax/2), (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay/2), (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax/2), (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay/2), r, g, b, 2);
  476. _zw->drawLine((int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax/2), (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy, (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax/2), (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay), r, g, b, 2);
  477. _zw->drawLine((int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx, (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay/2), (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay/2), r, g, b, 2);
  478. }
  479. }
  480. else
  481. {
  482. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  483. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  484. _zw->drawRect(GENERAL[_dig]->ROI[i]->posx, GENERAL[_dig]->ROI[i]->posy, GENERAL[_dig]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_dig]->ROI[i]->deltay, 0, 0, (255 - _dig*100), 2);
  485. }
  486. }
  487. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  488. {
  489. if (disabled)
  490. return true;
  491. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  492. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  493. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  494. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  495. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  496. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  497. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  498. delete tflite;
  499. return false;
  500. }
  501. tflite->MakeAllocate();
  502. if (CNNType == AutoDetect)
  503. {
  504. tflite->GetInputDimension(false);
  505. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  506. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  507. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  508. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  509. switch (_anzoutputdimensions)
  510. {
  511. case 2:
  512. CNNType = Analogue;
  513. printf("TFlite-Type set to Analogue\n");
  514. break;
  515. case 10:
  516. CNNType = DoubleHyprid10;
  517. printf("TFlite-Type set to DoubleHyprid10\n");
  518. break;
  519. case 11:
  520. CNNType = Digital;
  521. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  522. break;
  523. /* case 20:
  524. CNNType = DigitalHyprid10;
  525. printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid10\n");
  526. break;
  527. */
  528. // case 22:
  529. // CNNType = DigitalHyprid;
  530. // printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid\n");
  531. // break;
  532. case 100:
  533. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  534. CNNType = Analogue100;
  535. printf("TFlite-Type set to Analogue100\n");
  536. } else {
  537. CNNType = Digital100;
  538. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  539. }
  540. break;
  541. default:
  542. LogFile.WriteToFile("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  543. printf("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR\n");
  544. }
  545. }
  546. delete tflite;
  547. return true;
  548. }
  549. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  550. {
  551. if (disabled)
  552. return true;
  553. string logPath = CreateLogFolder(time);
  554. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  555. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  556. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  557. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  558. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  559. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  560. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  561. delete tflite;
  562. return false;
  563. }
  564. tflite->MakeAllocate();
  565. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  566. {
  567. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  568. {
  569. printf("General %d - TfLite\n", i);
  570. switch (CNNType) {
  571. case Analogue:
  572. {
  573. float f1, f2;
  574. f1 = 0; f2 = 0;
  575. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  576. tflite->Invoke();
  577. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  578. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  579. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  580. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  581. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  582. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - (result * 10);
  583. else
  584. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result * 10;
  585. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  586. if (isLogImage)
  587. LogImage(logPath, GENERAL[_ana]->ROI[i]->name, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  588. } break;
  589. case Digital:
  590. {
  591. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = 0;
  592. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  593. printf("Result General(Digit)%i: %d\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse);
  594. if (isLogImage)
  595. {
  596. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  597. if (isLogImageSelect)
  598. {
  599. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  600. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  601. }
  602. else
  603. {
  604. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  605. }
  606. }
  607. } break;
  608. /*
  609. case DigitalHyprid:
  610. {
  611. int _num, _nachkomma;
  612. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  613. tflite->Invoke();
  614. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  615. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  616. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  617. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  618. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  619. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  620. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  621. else
  622. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  623. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  624. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  625. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  626. if (isLogImage)
  627. {
  628. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  629. if (isLogImageSelect)
  630. {
  631. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  632. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  633. }
  634. else
  635. {
  636. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  637. }
  638. }
  639. } break;
  640. */
  641. /*
  642. case DigitalHyprid10:
  643. {
  644. int _num, _nachkomma;
  645. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  646. tflite->Invoke();
  647. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  648. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  649. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  650. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  651. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  652. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  653. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  654. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  655. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  656. if (isLogImage)
  657. {
  658. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  659. if (isLogImageSelect)
  660. {
  661. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  662. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  663. }
  664. else
  665. {
  666. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  667. }
  668. }
  669. } break;
  670. */
  671. case DoubleHyprid10:
  672. {
  673. int _num, _numplus, _numminus;
  674. float _val, _valplus, _valminus;
  675. float _fit;
  676. float _result_save_file;
  677. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  678. tflite->Invoke();
  679. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  680. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  681. _numplus = (_num + 1) % 10;
  682. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  683. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  684. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  685. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  686. float result = _num;
  687. if (_valplus > _valminus)
  688. {
  689. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  690. _fit = _val + _valplus;
  691. }
  692. else
  693. {
  694. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  695. _fit = _val + _valminus;
  696. }
  697. if (result >= 10)
  698. result = result - 10;
  699. if (result < 0)
  700. result = result + 10;
  701. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  702. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  703. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  704. printf("details cnn: %s\n", zw.c_str());
  705. LogFile.WriteToFile(zw);
  706. _result_save_file = result;
  707. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  708. {
  709. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = true;
  710. result = -1;
  711. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  712. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold);
  713. printf("Value Rejected due to Threshold (Fit: %f, Threshold: %f\n", _fit, CNNGoodThreshold);
  714. LogFile.WriteToFile(zw);
  715. }
  716. else
  717. {
  718. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  719. }
  720. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result;
  721. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  722. if (isLogImage)
  723. {
  724. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  725. if (isLogImageSelect)
  726. {
  727. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  728. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  729. }
  730. else
  731. {
  732. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  733. }
  734. }
  735. }
  736. break;
  737. case Digital100:
  738. case Analogue100:
  739. {
  740. int _num;
  741. float _result_save_file;
  742. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  743. tflite->Invoke();
  744. _num = tflite->GetOutClassification();
  745. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  746. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - ((float)_num / 10.0);
  747. else
  748. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = (float)_num / 10.0;
  749. _result_save_file = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  750. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  751. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  752. if (isLogImage)
  753. {
  754. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  755. if (isLogImageSelect)
  756. {
  757. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  758. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  759. }
  760. else
  761. {
  762. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  763. }
  764. }
  765. } break;
  766. default:
  767. break;
  768. }
  769. }
  770. }
  771. delete tflite;
  772. return true;
  773. }
  774. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  775. {
  776. if (!(CNNType == Digital))
  777. return true;
  778. return false;
  779. }
  780. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  781. {
  782. std::vector<HTMLInfo*> result;
  783. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  784. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  785. {
  786. printf("Image: %d\n", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  787. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  788. {
  789. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  790. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  791. else
  792. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  793. }
  794. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  795. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  796. {
  797. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  798. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  799. }
  800. else
  801. {
  802. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  803. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  804. }
  805. if (CNNType == Digital)
  806. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  807. else
  808. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  809. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  810. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  811. result.push_back(zw);
  812. }
  813. return result;
  814. }
  815. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  816. {
  817. return GENERAL.size();
  818. }
  819. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  820. {
  821. if (_analog < GENERAL.size())
  822. return GENERAL[_analog]->name;
  823. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  824. }
  825. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  826. {
  827. if (_analog < GENERAL.size())
  828. return GENERAL[_analog];
  829. return NULL;
  830. }
  831. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  832. {
  833. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  834. {
  835. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  836. bool found = false;
  837. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  838. {
  839. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  840. found = true;
  841. }
  842. if (!found)
  843. (*_name_numbers).push_back(_name);
  844. }
  845. }