ClassFlowCNNGeneral.cpp 42 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. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger, bool AnalogerVorgaenger)
  109. {
  110. int result;
  111. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  112. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  113. if (eval_vorgaenger < 0)
  114. {
  115. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalUnschaerfe * 10) || (ergebnis_nachkomma >= DigitalUnschaerfe * 10)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  116. result = (int) (round(zahl) + 10) % 10;
  117. else
  118. result = (int) ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  119. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  120. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  121. return result;
  122. }
  123. if (AnalogerVorgaenger)
  124. {
  125. // result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, eval_vorgaenger);
  126. result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, zahl_vorgaenger, eval_vorgaenger);
  127. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Bewertung über ZeigerEvalAnalogNeu = " + std::to_string(result) +
  128. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  129. return result;
  130. }
  131. if ((zahl_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaenger ) && (zahl_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaenger)))
  132. {
  133. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  134. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalBand) || (ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalBand))) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  135. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  136. else
  137. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  138. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  139. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  140. return result;
  141. }
  142. if (eval_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang beim Vorgänger hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  143. {
  144. // Wir nehmen einfach an, dass das aktuelle Digit nach dem Nulldurchgang des Vorgängers
  145. // mindestens zur Hälfte (x.5) durchlaufen hat
  146. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  147. // Das akt. digit hat noch keinen Nulldurchgang, aber der Vorgänger schon.
  148. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  149. else
  150. // Akt. digit und Vorgänger haben Nulldurchgang
  151. result = ergebnis_vorkomma;
  152. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  153. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  154. return result;
  155. }
  156. // bleibt nur >= 9.x --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2,
  157. // und ab 9.7(DigitalUebergangsbereichVorlauf) 3.1 --> 2
  158. // alles >=x.4 kann als aktuelle Zahl gelten im Übergang. Bei 9.x Vorgänger kann die aktuelle
  159. // Zahl noch x.6 - x.7 sein.
  160. // Vorlauf (else - Zweig) passiert nicht bereits ab 9.
  161. if (DigitalUebergangsbereichVorlauf>=zahl_vorgaenger || ergebnis_nachkomma >= 4)
  162. // aktuelles digit hat genauso wie das Vorgängerdigit noch keinen Nulldurchgang.
  163. result = ergebnis_vorkomma;
  164. else
  165. // aktuelles digit läuft dem kleineren digit (9.x) vor. Also schon >=x.0 während das vorherige Digit noch
  166. // keinen Nulldurchgang hat. Daher wird um 1 reduziert.
  167. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  168. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  169. " 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));
  170. return result;
  171. }
  172. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(float zahl, float ziffer_vorgaenger, int eval_vorgaenger)
  173. {
  174. int result;
  175. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  176. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  177. if (ziffer_vorgaenger < 0)
  178. {
  179. result = (int) floor(zahl);
  180. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  181. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  182. return result;
  183. }
  184. if ((ziffer_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaengerAnalogToDigit ) && (ziffer_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaengerAnalogToDigit)))
  185. {
  186. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  187. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  188. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  189. else
  190. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  191. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  192. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  193. return result;
  194. }
  195. 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)
  196. // aber Sonderfall ziffer_vorgaeger = 0.1 vor_vorgaenger 9.9 => eval_vorgaenger ist 9, damit hat Nulldurchgang nicht stattgefunden.
  197. {
  198. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  199. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  200. else
  201. result = ergebnis_vorkomma;
  202. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  203. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  204. return result;
  205. }
  206. // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  207. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  208. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  209. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  210. result = ergebnis_vorkomma;
  211. else
  212. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  213. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - 9.0 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  214. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  215. return result;
  216. }
  217. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  218. {
  219. float zahl_min, zahl_max;
  220. int result;
  221. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  222. {
  223. result = (int) floor(zahl);
  224. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  225. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  226. return result;
  227. }
  228. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  229. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  230. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  231. {
  232. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  233. {
  234. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  235. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  236. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  237. return result;
  238. }
  239. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  240. {
  241. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  242. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  243. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  244. return result;
  245. }
  246. }
  247. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  248. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  249. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  250. return result;
  251. }
  252. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  253. {
  254. std::vector<string> zerlegt;
  255. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  256. if (aktparamgraph.size() == 0)
  257. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  258. return false;
  259. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  260. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  261. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  262. ) // Paragraph passt nicht
  263. return false;
  264. if (aktparamgraph[0] == ';')
  265. {
  266. disabled = true;
  267. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  268. printf("[Analog/Digit] is disabled !!!\n");
  269. return true;
  270. }
  271. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  272. {
  273. zerlegt = this->ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  274. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  275. {
  276. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  277. this->isLogImage = true;
  278. }
  279. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  280. {
  281. LogImageSelect = zerlegt[1];
  282. isLogImageSelect = true;
  283. }
  284. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  285. {
  286. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  287. }
  288. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  289. {
  290. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  291. }
  292. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  293. {
  294. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  295. }
  296. if (zerlegt.size() >= 5)
  297. {
  298. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  299. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  300. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  301. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  302. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  303. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  304. neuroi->CCW = false;
  305. if (zerlegt.size() >= 6)
  306. {
  307. neuroi->CCW = toUpper(zerlegt[5]) == "TRUE";
  308. }
  309. neuroi->result_float = -1;
  310. neuroi->image = NULL;
  311. neuroi->image_org = NULL;
  312. }
  313. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  314. {
  315. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  316. SaveAllFiles = true;
  317. }
  318. }
  319. if (!getNetworkParameter())
  320. return false;
  321. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  322. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  323. {
  324. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  325. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  326. }
  327. return true;
  328. }
  329. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  330. {
  331. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  332. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  333. return GENERAL[i];
  334. return NULL;
  335. }
  336. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  337. {
  338. string _analog, _roi;
  339. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  340. if (_pospunkt > -1)
  341. {
  342. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  343. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  344. }
  345. else
  346. {
  347. _analog = "default";
  348. _roi = _name;
  349. }
  350. general *_ret = NULL;
  351. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  352. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  353. _ret = GENERAL[i];
  354. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  355. return _ret;
  356. if (_ret == NULL)
  357. {
  358. _ret = new general;
  359. _ret->name = _analog;
  360. GENERAL.push_back(_ret);
  361. }
  362. roi* neuroi = new roi;
  363. neuroi->name = _roi;
  364. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  365. printf("GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s - CCW: %d\n", _analog.c_str(), _roi.c_str(), neuroi->CCW);
  366. return _ret;
  367. }
  368. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  369. {
  370. string result, zw;
  371. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  372. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  373. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  374. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  375. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  376. {
  377. std::stringstream stream;
  378. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  379. zw = stream.str();
  380. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  381. delete htmlinfo[i];
  382. }
  383. htmlinfo.clear();
  384. return result;
  385. }
  386. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  387. {
  388. if (disabled)
  389. return true;
  390. if (!doAlignAndCut(time)){
  391. return false;
  392. };
  393. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::doFlow nach Alignment");
  394. doNeuralNetwork(time);
  395. RemoveOldLogs();
  396. return true;
  397. }
  398. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  399. {
  400. if (disabled)
  401. return true;
  402. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  403. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  404. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  405. {
  406. printf("General %d - Align&Cut\n", i);
  407. 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);
  408. if (SaveAllFiles)
  409. {
  410. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  411. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  412. else
  413. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  414. }
  415. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  416. if (SaveAllFiles)
  417. {
  418. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  419. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  420. else
  421. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  422. }
  423. }
  424. return true;
  425. }
  426. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  427. {
  428. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  429. {
  430. int r = 0;
  431. int g = 255;
  432. int b = 0;
  433. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  434. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  435. {
  436. _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);
  437. _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);
  438. _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);
  439. _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);
  440. }
  441. }
  442. else
  443. {
  444. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  445. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  446. _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);
  447. }
  448. }
  449. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  450. {
  451. if (disabled)
  452. return true;
  453. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  454. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  455. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  456. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  457. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  458. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  459. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  460. delete tflite;
  461. return false;
  462. }
  463. tflite->MakeAllocate();
  464. if (CNNType == AutoDetect)
  465. {
  466. tflite->GetInputDimension(false);
  467. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  468. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  469. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  470. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  471. switch (_anzoutputdimensions)
  472. {
  473. case 2:
  474. CNNType = Analogue;
  475. printf("TFlite-Type set to Analogue\n");
  476. break;
  477. case 10:
  478. CNNType = DoubleHyprid10;
  479. printf("TFlite-Type set to DoubleHyprid10\n");
  480. break;
  481. case 11:
  482. CNNType = Digital;
  483. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  484. break;
  485. /* case 20:
  486. CNNType = DigitalHyprid10;
  487. printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid10\n");
  488. break;
  489. */
  490. // case 22:
  491. // CNNType = DigitalHyprid;
  492. // printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid\n");
  493. // break;
  494. case 100:
  495. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  496. CNNType = Analogue100;
  497. printf("TFlite-Type set to Analogue100\n");
  498. } else {
  499. CNNType = Digital100;
  500. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  501. }
  502. break;
  503. default:
  504. LogFile.WriteToFile("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  505. printf("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR\n");
  506. }
  507. }
  508. delete tflite;
  509. return true;
  510. }
  511. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  512. {
  513. if (disabled)
  514. return true;
  515. string logPath = CreateLogFolder(time);
  516. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  517. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  518. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  519. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  520. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  521. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  522. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  523. delete tflite;
  524. return false;
  525. }
  526. tflite->MakeAllocate();
  527. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  528. {
  529. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  530. {
  531. printf("General %d - TfLite\n", i);
  532. switch (CNNType) {
  533. case Analogue:
  534. {
  535. float f1, f2;
  536. f1 = 0; f2 = 0;
  537. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  538. tflite->Invoke();
  539. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  540. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  541. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  542. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  543. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  544. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - (result * 10);
  545. else
  546. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result * 10;
  547. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  548. if (isLogImage)
  549. LogImage(logPath, GENERAL[_ana]->ROI[i]->name, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  550. } break;
  551. case Digital:
  552. {
  553. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = 0;
  554. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  555. printf("Result General(Digit)%i: %d\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse);
  556. if (isLogImage)
  557. {
  558. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  559. if (isLogImageSelect)
  560. {
  561. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  562. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  563. }
  564. else
  565. {
  566. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  567. }
  568. }
  569. } break;
  570. /*
  571. case DigitalHyprid:
  572. {
  573. int _num, _nachkomma;
  574. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  575. tflite->Invoke();
  576. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  577. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  578. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  579. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  580. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  581. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  582. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  583. else
  584. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  585. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  586. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  587. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  588. if (isLogImage)
  589. {
  590. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  591. if (isLogImageSelect)
  592. {
  593. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  594. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  595. }
  596. else
  597. {
  598. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  599. }
  600. }
  601. } break;
  602. */
  603. /*
  604. case DigitalHyprid10:
  605. {
  606. int _num, _nachkomma;
  607. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  608. tflite->Invoke();
  609. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  610. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  611. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  612. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  613. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  614. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  615. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  616. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  617. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  618. if (isLogImage)
  619. {
  620. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  621. if (isLogImageSelect)
  622. {
  623. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  624. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  625. }
  626. else
  627. {
  628. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  629. }
  630. }
  631. } break;
  632. */
  633. case DoubleHyprid10:
  634. {
  635. int _num, _numplus, _numminus;
  636. float _val, _valplus, _valminus;
  637. float _fit;
  638. float _result_save_file;
  639. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  640. tflite->Invoke();
  641. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  642. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  643. _numplus = (_num + 1) % 10;
  644. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  645. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  646. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  647. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  648. float result = _num;
  649. if (_valplus > _valminus)
  650. {
  651. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  652. _fit = _val + _valplus;
  653. }
  654. else
  655. {
  656. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  657. _fit = _val + _valminus;
  658. }
  659. if (result >= 10)
  660. result = result - 10;
  661. if (result < 0)
  662. result = result + 10;
  663. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  664. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  665. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  666. printf("details cnn: %s\n", zw.c_str());
  667. LogFile.WriteToFile(zw);
  668. _result_save_file = result;
  669. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  670. {
  671. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = true;
  672. result = -1;
  673. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  674. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold);
  675. printf("Value Rejected due to Threshold (Fit: %f, Threshold: %f\n", _fit, CNNGoodThreshold);
  676. LogFile.WriteToFile(zw);
  677. }
  678. else
  679. {
  680. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  681. }
  682. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result;
  683. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  684. if (isLogImage)
  685. {
  686. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  687. if (isLogImageSelect)
  688. {
  689. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  690. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  691. }
  692. else
  693. {
  694. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  695. }
  696. }
  697. }
  698. break;
  699. case Digital100:
  700. case Analogue100:
  701. {
  702. int _num;
  703. float _result_save_file;
  704. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  705. tflite->Invoke();
  706. _num = tflite->GetOutClassification();
  707. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  708. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - ((float)_num / 10.0);
  709. else
  710. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = (float)_num / 10.0;
  711. _result_save_file = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  712. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  713. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  714. if (isLogImage)
  715. {
  716. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  717. if (isLogImageSelect)
  718. {
  719. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  720. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  721. }
  722. else
  723. {
  724. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  725. }
  726. }
  727. } break;
  728. default:
  729. break;
  730. }
  731. }
  732. }
  733. delete tflite;
  734. return true;
  735. }
  736. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  737. {
  738. if (!(CNNType == Digital))
  739. return true;
  740. return false;
  741. }
  742. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  743. {
  744. std::vector<HTMLInfo*> result;
  745. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  746. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  747. {
  748. printf("Image: %d\n", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  749. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  750. {
  751. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  752. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  753. else
  754. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  755. }
  756. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  757. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  758. {
  759. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  760. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  761. }
  762. else
  763. {
  764. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  765. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  766. }
  767. if (CNNType == Digital)
  768. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  769. else
  770. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  771. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  772. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  773. result.push_back(zw);
  774. }
  775. return result;
  776. }
  777. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  778. {
  779. return GENERAL.size();
  780. }
  781. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  782. {
  783. if (_analog < GENERAL.size())
  784. return GENERAL[_analog]->name;
  785. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  786. }
  787. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  788. {
  789. if (_analog < GENERAL.size())
  790. return GENERAL[_analog];
  791. return NULL;
  792. }
  793. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  794. {
  795. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  796. {
  797. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  798. bool found = false;
  799. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  800. {
  801. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  802. found = true;
  803. }
  804. if (!found)
  805. (*_name_numbers).push_back(_name);
  806. }
  807. }