ClassFlowCNNGeneral.cpp 41 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 = false;
  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, zahl_vorgaenger, eval_vorgaenger);
  126. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Bewertung über ZeigerEvalAnalogNeu = " + std::to_string(result) +
  127. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  128. return result;
  129. }
  130. if ((zahl_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaenger ) && (zahl_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaenger)))
  131. {
  132. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  133. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalBand) || (ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalBand))) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  134. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  135. else
  136. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  137. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  138. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  139. return result;
  140. }
  141. 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)
  142. {
  143. // Wir nehmen einfach an, dass das aktuelle Digit nach dem Nulldurchgang des Vorgängers
  144. // mindestens zur Hälfte (x.5) durchlaufen hat
  145. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  146. // Das akt. digit hat noch keinen Nulldurchgang, aber der Vorgänger schon.
  147. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  148. else
  149. // Akt. digit und Vorgänger haben Nulldurchgang
  150. result = ergebnis_vorkomma;
  151. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  152. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  153. return result;
  154. }
  155. // bleibt nur >= 9.x --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2,
  156. // und ab 9.7(DigitalUebergangsbereichVorlauf) 3.1 --> 2
  157. // alles >=x.4 kann als aktuelle Zahl gelten im Übergang. Bei 9.x Vorgänger kann die aktuelle
  158. // Zahl noch x.6 - x.7 sein.
  159. // Vorlauf (else - Zweig) passiert nicht bereits ab 9.
  160. if (DigitalUebergangsbereichVorlauf>=zahl_vorgaenger || ergebnis_nachkomma >= 4)
  161. // aktuelles digit hat genauso wie das Vorgängerdigit noch keinen Nulldurchgang.
  162. result = ergebnis_vorkomma;
  163. else
  164. // aktuelles digit läuft dem kleineren digit (9.x) vor. Also schon >=x.0 während das vorherige Digit noch
  165. // keinen Nulldurchgang hat. Daher wird um 1 reduziert.
  166. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  167. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  168. " 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));
  169. return result;
  170. }
  171. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(float zahl, float ziffer_vorgaenger, int eval_vorgaenger)
  172. {
  173. int result;
  174. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  175. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  176. if (ziffer_vorgaenger < 0)
  177. {
  178. result = (int) floor(zahl);
  179. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  180. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  181. return result;
  182. }
  183. if (ziffer_vorgaenger <= 3 && eval_vorgaenger<9) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  184. // aber Sonderfall ziffer_vorgaeger = 0.1 vor_vorgaenger 9.9 => eval_vorgaenger ist 9, damit hat Nulldurchgang nicht stattgefunden.
  185. {
  186. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  187. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  188. else
  189. result = ergebnis_vorkomma;
  190. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  191. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  192. return result;
  193. }
  194. // Vorlauf ziffer_vorgaenger <=9.9 und ergebnis_nachkomma >=0..1 (digits drehen nach umschalten nicht gleich weiter)
  195. // Beispiel dig=4.0, ana=9.1 ==> dig=3
  196. // Nachlauf ziffer_vorgaenger 0..2 und ergebnis_nachkomma 8..9
  197. // Beispiel dig=6.8, ana=2.2 ==> dig=7
  198. // dig=4.8, ana=5.5 => dig=4
  199. // Aber zwischen ziffer_vorgaenger 3..8 keine Veränderung
  200. if (ergebnis_nachkomma >= 1 || (ziffer_vorgaenger>3 && ziffer_vorgaenger<8) ) {
  201. // Ziffer bleibt bei x.8 oder x.9 "hängen", kommt also nicht richtig auf x.0
  202. // muss eine Rundung erfolgen
  203. if (eval_vorgaenger<8 && ergebnis_nachkomma >= 7)
  204. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  205. else
  206. result = ergebnis_vorkomma;
  207. } else
  208. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  209. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - 9.0 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  210. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  211. return result;
  212. }
  213. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  214. {
  215. float zahl_min, zahl_max;
  216. int result;
  217. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  218. {
  219. result = (int) floor(zahl);
  220. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  221. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  222. return result;
  223. }
  224. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  225. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  226. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  227. {
  228. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  229. {
  230. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  231. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  232. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  233. return result;
  234. }
  235. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  236. {
  237. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  238. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  239. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  240. return result;
  241. }
  242. }
  243. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  244. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  245. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  246. return result;
  247. }
  248. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  249. {
  250. std::vector<string> zerlegt;
  251. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  252. if (aktparamgraph.size() == 0)
  253. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  254. return false;
  255. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  256. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  257. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  258. ) // Paragraph passt nicht
  259. return false;
  260. if (aktparamgraph[0] == ';')
  261. {
  262. disabled = true;
  263. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  264. printf("[Analog/Digit] is disabled !!!\n");
  265. return true;
  266. }
  267. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  268. {
  269. zerlegt = this->ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  270. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  271. {
  272. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  273. this->isLogImage = true;
  274. }
  275. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  276. {
  277. LogImageSelect = zerlegt[1];
  278. isLogImageSelect = true;
  279. }
  280. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  281. {
  282. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  283. }
  284. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  285. {
  286. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  287. }
  288. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  289. {
  290. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  291. }
  292. if (zerlegt.size() >= 5)
  293. {
  294. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  295. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  296. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  297. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  298. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  299. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  300. neuroi->CCW = false;
  301. if (zerlegt.size() >= 6)
  302. {
  303. neuroi->CCW = toUpper(zerlegt[5]) == "TRUE";
  304. }
  305. neuroi->result_float = -1;
  306. neuroi->image = NULL;
  307. neuroi->image_org = NULL;
  308. }
  309. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  310. {
  311. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  312. SaveAllFiles = true;
  313. }
  314. }
  315. if (!getNetworkParameter())
  316. return false;
  317. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  318. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  319. {
  320. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  321. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  322. }
  323. return true;
  324. }
  325. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  326. {
  327. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  328. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  329. return GENERAL[i];
  330. return NULL;
  331. }
  332. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  333. {
  334. string _analog, _roi;
  335. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  336. if (_pospunkt > -1)
  337. {
  338. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  339. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  340. }
  341. else
  342. {
  343. _analog = "default";
  344. _roi = _name;
  345. }
  346. general *_ret = NULL;
  347. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  348. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  349. _ret = GENERAL[i];
  350. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  351. return _ret;
  352. if (_ret == NULL)
  353. {
  354. _ret = new general;
  355. _ret->name = _analog;
  356. GENERAL.push_back(_ret);
  357. }
  358. roi* neuroi = new roi;
  359. neuroi->name = _roi;
  360. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  361. printf("GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s - CCW: %d\n", _analog.c_str(), _roi.c_str(), neuroi->CCW);
  362. return _ret;
  363. }
  364. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  365. {
  366. string result, zw;
  367. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  368. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  369. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  370. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  371. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  372. {
  373. std::stringstream stream;
  374. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  375. zw = stream.str();
  376. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  377. delete htmlinfo[i];
  378. }
  379. htmlinfo.clear();
  380. return result;
  381. }
  382. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  383. {
  384. if (disabled)
  385. return true;
  386. if (!doAlignAndCut(time)){
  387. return false;
  388. };
  389. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::doFlow nach Alignment");
  390. doNeuralNetwork(time);
  391. RemoveOldLogs();
  392. return true;
  393. }
  394. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  395. {
  396. if (disabled)
  397. return true;
  398. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  399. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  400. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  401. {
  402. printf("General %d - Align&Cut\n", i);
  403. 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);
  404. if (SaveAllFiles)
  405. {
  406. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  407. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  408. else
  409. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  410. }
  411. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  412. if (SaveAllFiles)
  413. {
  414. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  415. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  416. else
  417. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  418. }
  419. }
  420. return true;
  421. }
  422. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  423. {
  424. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  425. {
  426. int r = 0;
  427. int g = 255;
  428. int b = 0;
  429. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  430. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  431. {
  432. _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);
  433. _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);
  434. _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);
  435. _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);
  436. }
  437. }
  438. else
  439. {
  440. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  441. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  442. _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);
  443. }
  444. }
  445. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  446. {
  447. if (disabled)
  448. return true;
  449. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  450. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  451. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  452. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  453. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  454. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  455. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  456. delete tflite;
  457. return false;
  458. }
  459. tflite->MakeAllocate();
  460. if (CNNType == AutoDetect)
  461. {
  462. tflite->GetInputDimension(false);
  463. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  464. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  465. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  466. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  467. switch (_anzoutputdimensions)
  468. {
  469. case 2:
  470. CNNType = Analogue;
  471. printf("TFlite-Type set to Analogue\n");
  472. break;
  473. case 10:
  474. CNNType = DoubleHyprid10;
  475. printf("TFlite-Type set to DoubleHyprid10\n");
  476. break;
  477. case 11:
  478. CNNType = Digital;
  479. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  480. break;
  481. /* case 20:
  482. CNNType = DigitalHyprid10;
  483. printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid10\n");
  484. break;
  485. */
  486. // case 22:
  487. // CNNType = DigitalHyprid;
  488. // printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid\n");
  489. // break;
  490. case 100:
  491. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  492. CNNType = Analogue100;
  493. printf("TFlite-Type set to Analogue100\n");
  494. } else {
  495. CNNType = Digital100;
  496. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  497. }
  498. break;
  499. default:
  500. LogFile.WriteToFile("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  501. printf("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR\n");
  502. }
  503. }
  504. delete tflite;
  505. return true;
  506. }
  507. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  508. {
  509. if (disabled)
  510. return true;
  511. string logPath = CreateLogFolder(time);
  512. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  513. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  514. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  515. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  516. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  517. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  518. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  519. delete tflite;
  520. return false;
  521. }
  522. tflite->MakeAllocate();
  523. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  524. {
  525. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  526. {
  527. printf("General %d - TfLite\n", i);
  528. switch (CNNType) {
  529. case Analogue:
  530. {
  531. float f1, f2;
  532. f1 = 0; f2 = 0;
  533. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  534. tflite->Invoke();
  535. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  536. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  537. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  538. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  539. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  540. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - (result * 10);
  541. else
  542. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result * 10;
  543. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  544. if (isLogImage)
  545. LogImage(logPath, GENERAL[_ana]->ROI[i]->name, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  546. } break;
  547. case Digital:
  548. {
  549. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = 0;
  550. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  551. printf("Result General(Digit)%i: %d\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse);
  552. if (isLogImage)
  553. {
  554. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  555. if (isLogImageSelect)
  556. {
  557. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  558. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  559. }
  560. else
  561. {
  562. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  563. }
  564. }
  565. } break;
  566. /*
  567. case DigitalHyprid:
  568. {
  569. int _num, _nachkomma;
  570. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  571. tflite->Invoke();
  572. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  573. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  574. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  575. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  576. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  577. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  578. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  579. else
  580. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  581. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  582. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  583. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  584. if (isLogImage)
  585. {
  586. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  587. if (isLogImageSelect)
  588. {
  589. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  590. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  591. }
  592. else
  593. {
  594. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  595. }
  596. }
  597. } break;
  598. */
  599. /*
  600. case DigitalHyprid10:
  601. {
  602. int _num, _nachkomma;
  603. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  604. tflite->Invoke();
  605. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  606. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  607. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  608. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  609. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  610. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  611. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  612. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  613. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  614. if (isLogImage)
  615. {
  616. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  617. if (isLogImageSelect)
  618. {
  619. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  620. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  621. }
  622. else
  623. {
  624. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  625. }
  626. }
  627. } break;
  628. */
  629. case DoubleHyprid10:
  630. {
  631. int _num, _numplus, _numminus;
  632. float _val, _valplus, _valminus;
  633. float _fit;
  634. float _result_save_file;
  635. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  636. tflite->Invoke();
  637. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  638. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  639. _numplus = (_num + 1) % 10;
  640. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  641. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  642. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  643. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  644. float result = _num;
  645. if (_valplus > _valminus)
  646. {
  647. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  648. _fit = _val + _valplus;
  649. }
  650. else
  651. {
  652. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  653. _fit = _val + _valminus;
  654. }
  655. if (result >= 10)
  656. result = result - 10;
  657. if (result < 0)
  658. result = result + 10;
  659. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  660. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  661. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  662. printf("details cnn: %s\n", zw.c_str());
  663. LogFile.WriteToFile(zw);
  664. _result_save_file = result;
  665. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  666. {
  667. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = true;
  668. result = -1;
  669. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  670. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold);
  671. printf("Value Rejected due to Threshold (Fit: %f, Threshold: %f\n", _fit, CNNGoodThreshold);
  672. LogFile.WriteToFile(zw);
  673. }
  674. else
  675. {
  676. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  677. }
  678. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result;
  679. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  680. if (isLogImage)
  681. {
  682. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  683. if (isLogImageSelect)
  684. {
  685. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  686. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  687. }
  688. else
  689. {
  690. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  691. }
  692. }
  693. }
  694. break;
  695. case Digital100:
  696. case Analogue100:
  697. {
  698. int _num;
  699. float _result_save_file;
  700. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  701. tflite->Invoke();
  702. _num = tflite->GetOutClassification();
  703. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  704. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - ((float)_num / 10.0);
  705. else
  706. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = (float)_num / 10.0;
  707. _result_save_file = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  708. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  709. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  710. if (isLogImage)
  711. {
  712. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  713. if (isLogImageSelect)
  714. {
  715. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  716. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  717. }
  718. else
  719. {
  720. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  721. }
  722. }
  723. } break;
  724. default:
  725. break;
  726. }
  727. }
  728. }
  729. delete tflite;
  730. return true;
  731. }
  732. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  733. {
  734. if (!(CNNType == Digital))
  735. return true;
  736. return false;
  737. }
  738. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  739. {
  740. std::vector<HTMLInfo*> result;
  741. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  742. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  743. {
  744. printf("Image: %d\n", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  745. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  746. {
  747. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  748. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  749. else
  750. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  751. }
  752. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  753. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  754. {
  755. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  756. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  757. }
  758. else
  759. {
  760. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  761. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  762. }
  763. if (CNNType == Digital)
  764. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  765. else
  766. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  767. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  768. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  769. result.push_back(zw);
  770. }
  771. return result;
  772. }
  773. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  774. {
  775. return GENERAL.size();
  776. }
  777. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  778. {
  779. if (_analog < GENERAL.size())
  780. return GENERAL[_analog]->name;
  781. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  782. }
  783. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  784. {
  785. if (_analog < GENERAL.size())
  786. return GENERAL[_analog];
  787. return NULL;
  788. }
  789. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  790. {
  791. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  792. {
  793. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  794. bool found = false;
  795. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  796. {
  797. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  798. found = true;
  799. }
  800. if (!found)
  801. (*_name_numbers).push_back(_name);
  802. }
  803. }