ClassFlowCNNGeneral.cpp 45 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. /*
  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);
  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.6 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 <= 6)
  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)
  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) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  234. {
  235. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  236. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  237. else
  238. result = ergebnis_vorkomma;
  239. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  240. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  241. return result;
  242. }
  243. // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  244. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  245. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  246. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  247. result = ergebnis_vorkomma;
  248. else
  249. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  250. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - 9.0 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  251. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  252. return result;
  253. }
  254. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  255. {
  256. float zahl_min, zahl_max;
  257. int result;
  258. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  259. {
  260. result = (int) floor(zahl);
  261. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  262. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  263. return result;
  264. }
  265. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  266. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  267. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  268. {
  269. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  270. {
  271. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  272. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  273. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  274. return result;
  275. }
  276. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  277. {
  278. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  279. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  280. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  281. return result;
  282. }
  283. }
  284. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  285. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  286. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  287. return result;
  288. }
  289. /*
  290. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEval(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  291. {
  292. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
  293. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  294. int ergebnis;
  295. float ergebnis_rating;
  296. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEval erg_v=" + std::to_string(ergebnis_vorkomma) + ", erg_n=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", ziff_v=" + std::to_string(ziffer_vorgaenger));
  297. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  298. return ergebnis_vorkomma % 10;
  299. // Ist die aktuelle Stelle schon umgesprungen und die Vorstelle noch nicht?
  300. // Akt.: 2.1, Vorstelle = 0.9 => 1.9
  301. // Problem sind mehrere Rundungen
  302. // Bsp. zahl=4.5, Vorgänger= 9.6 (ziffer_vorgaenger=0)
  303. // Tritt nur auf bei Übergang von analog auf digit
  304. ergebnis_rating = ergebnis_nachkomma - ziffer_vorgaenger;
  305. if (ergebnis_nachkomma >= 5)
  306. ergebnis_rating-=5.1;
  307. else
  308. ergebnis_rating+=5;
  309. ergebnis = (int) round(zahl);
  310. if (ergebnis_rating < 0)
  311. ergebnis-=1;
  312. if (ergebnis == -1)
  313. ergebnis+=10;
  314. ergebnis = (ergebnis + 10) % 10;
  315. return ergebnis;
  316. }
  317. */
  318. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  319. {
  320. std::vector<string> zerlegt;
  321. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  322. if (aktparamgraph.size() == 0)
  323. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  324. return false;
  325. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  326. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  327. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  328. ) // Paragraph passt nicht
  329. return false;
  330. if (aktparamgraph[0] == ';')
  331. {
  332. disabled = true;
  333. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  334. printf("[Analog/Digit] is disabled !!!\n");
  335. return true;
  336. }
  337. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  338. {
  339. zerlegt = this->ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  340. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  341. {
  342. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  343. this->isLogImage = true;
  344. }
  345. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  346. {
  347. LogImageSelect = zerlegt[1];
  348. isLogImageSelect = true;
  349. }
  350. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  351. {
  352. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  353. }
  354. // if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODELTYPE") && (zerlegt.size() > 1))
  355. // {
  356. // if (toUpper(zerlegt[1]) == "DIGITHYPRID")
  357. // CNNType = DigitalHyprid;
  358. // }
  359. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  360. {
  361. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  362. }
  363. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  364. {
  365. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  366. }
  367. if (zerlegt.size() >= 5)
  368. {
  369. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  370. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  371. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  372. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  373. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  374. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  375. neuroi->CCW = false;
  376. if (zerlegt.size() >= 6)
  377. {
  378. neuroi->CCW = toUpper(zerlegt[5]) == "TRUE";
  379. }
  380. neuroi->result_float = -1;
  381. neuroi->image = NULL;
  382. neuroi->image_org = NULL;
  383. }
  384. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  385. {
  386. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  387. SaveAllFiles = true;
  388. }
  389. }
  390. if (!getNetworkParameter())
  391. return false;
  392. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  393. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  394. {
  395. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  396. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  397. }
  398. return true;
  399. }
  400. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  401. {
  402. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  403. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  404. return GENERAL[i];
  405. return NULL;
  406. }
  407. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  408. {
  409. string _analog, _roi;
  410. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  411. if (_pospunkt > -1)
  412. {
  413. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  414. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  415. }
  416. else
  417. {
  418. _analog = "default";
  419. _roi = _name;
  420. }
  421. general *_ret = NULL;
  422. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  423. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  424. _ret = GENERAL[i];
  425. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  426. return _ret;
  427. if (_ret == NULL)
  428. {
  429. _ret = new general;
  430. _ret->name = _analog;
  431. GENERAL.push_back(_ret);
  432. }
  433. roi* neuroi = new roi;
  434. neuroi->name = _roi;
  435. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  436. printf("GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s - CCW: %d\n", _analog.c_str(), _roi.c_str(), neuroi->CCW);
  437. return _ret;
  438. }
  439. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  440. {
  441. string result, zw;
  442. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  443. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  444. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  445. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  446. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  447. {
  448. std::stringstream stream;
  449. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  450. zw = stream.str();
  451. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  452. delete htmlinfo[i];
  453. }
  454. htmlinfo.clear();
  455. return result;
  456. }
  457. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  458. {
  459. if (disabled)
  460. return true;
  461. if (!doAlignAndCut(time)){
  462. return false;
  463. };
  464. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::doFlow nach Alignment");
  465. doNeuralNetwork(time);
  466. RemoveOldLogs();
  467. return true;
  468. }
  469. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  470. {
  471. if (disabled)
  472. return true;
  473. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  474. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  475. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  476. {
  477. printf("General %d - Align&Cut\n", i);
  478. 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);
  479. if (SaveAllFiles)
  480. {
  481. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  482. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  483. else
  484. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  485. }
  486. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  487. if (SaveAllFiles)
  488. {
  489. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  490. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  491. else
  492. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  493. }
  494. }
  495. return true;
  496. }
  497. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  498. {
  499. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  500. {
  501. int r = 0;
  502. int g = 255;
  503. int b = 0;
  504. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  505. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  506. {
  507. _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);
  508. _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);
  509. _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);
  510. _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);
  511. }
  512. }
  513. else
  514. {
  515. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  516. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  517. _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);
  518. }
  519. }
  520. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  521. {
  522. if (disabled)
  523. return true;
  524. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  525. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  526. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  527. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  528. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  529. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  530. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  531. delete tflite;
  532. return false;
  533. }
  534. tflite->MakeAllocate();
  535. if (CNNType == AutoDetect)
  536. {
  537. tflite->GetInputDimension(false);
  538. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  539. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  540. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  541. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  542. switch (_anzoutputdimensions)
  543. {
  544. case 2:
  545. CNNType = Analogue;
  546. printf("TFlite-Type set to Analogue\n");
  547. break;
  548. case 10:
  549. CNNType = DoubleHyprid10;
  550. printf("TFlite-Type set to DoubleHyprid10\n");
  551. break;
  552. case 11:
  553. CNNType = Digital;
  554. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  555. break;
  556. case 20:
  557. CNNType = DigitalHyprid10;
  558. printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid10\n");
  559. break;
  560. // case 22:
  561. // CNNType = DigitalHyprid;
  562. // printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid\n");
  563. // break;
  564. case 100:
  565. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  566. CNNType = Analogue100;
  567. printf("TFlite-Type set to Analogue100\n");
  568. } else {
  569. CNNType = Digital100;
  570. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  571. }
  572. break;
  573. default:
  574. LogFile.WriteToFile("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  575. printf("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR\n");
  576. }
  577. }
  578. delete tflite;
  579. return true;
  580. }
  581. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  582. {
  583. if (disabled)
  584. return true;
  585. string logPath = CreateLogFolder(time);
  586. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  587. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  588. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  589. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  590. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  591. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  592. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  593. delete tflite;
  594. return false;
  595. }
  596. tflite->MakeAllocate();
  597. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  598. {
  599. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  600. {
  601. printf("General %d - TfLite\n", i);
  602. switch (CNNType) {
  603. case Analogue:
  604. {
  605. float f1, f2;
  606. f1 = 0; f2 = 0;
  607. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  608. tflite->Invoke();
  609. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  610. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  611. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  612. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  613. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  614. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - (result * 10);
  615. else
  616. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result * 10;
  617. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  618. if (isLogImage)
  619. LogImage(logPath, GENERAL[_ana]->ROI[i]->name, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  620. } break;
  621. case Digital:
  622. {
  623. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = 0;
  624. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  625. printf("Result General(Digit)%i: %d\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse);
  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. case DigitalHyprid:
  642. {
  643. int _num, _nachkomma;
  644. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  645. tflite->Invoke();
  646. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  647. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  648. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  649. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  650. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  651. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  652. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  653. else
  654. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  655. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  656. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  657. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  658. if (isLogImage)
  659. {
  660. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  661. if (isLogImageSelect)
  662. {
  663. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  664. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  665. }
  666. else
  667. {
  668. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  669. }
  670. }
  671. } break;
  672. */
  673. case DigitalHyprid10:
  674. {
  675. int _num, _nachkomma;
  676. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  677. tflite->Invoke();
  678. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  679. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  680. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  681. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  682. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  683. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  684. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  685. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  686. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  687. if (isLogImage)
  688. {
  689. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  690. if (isLogImageSelect)
  691. {
  692. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  693. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  694. }
  695. else
  696. {
  697. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  698. }
  699. }
  700. } break;
  701. case DoubleHyprid10:
  702. {
  703. int _num, _numplus, _numminus;
  704. float _val, _valplus, _valminus;
  705. float _fit;
  706. float _result_save_file;
  707. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  708. tflite->Invoke();
  709. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  710. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  711. _numplus = (_num + 1) % 10;
  712. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  713. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  714. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  715. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  716. float result = _num;
  717. if (_valplus > _valminus)
  718. {
  719. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  720. _fit = _val + _valplus;
  721. }
  722. else
  723. {
  724. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  725. _fit = _val + _valminus;
  726. }
  727. if (result > 10)
  728. result = result - 10;
  729. if (result < 0)
  730. result = result + 10;
  731. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  732. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  733. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  734. printf("details cnn: %s\n", zw.c_str());
  735. LogFile.WriteToFile(zw);
  736. _result_save_file = result;
  737. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  738. {
  739. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = true;
  740. result = -1;
  741. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  742. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold);
  743. printf("Value Rejected due to Threshold (Fit: %f, Threshold: %f\n", _fit, CNNGoodThreshold);
  744. LogFile.WriteToFile(zw);
  745. }
  746. else
  747. {
  748. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  749. }
  750. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result;
  751. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, 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. }
  766. break;
  767. case Digital100:
  768. case Analogue100:
  769. {
  770. int _num;
  771. float _result_save_file;
  772. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  773. tflite->Invoke();
  774. _num = tflite->GetOutClassification();
  775. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  776. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - ((float)_num / 10.0);
  777. else
  778. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = (float)_num / 10.0;
  779. _result_save_file = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  780. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  781. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  782. if (isLogImage)
  783. {
  784. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  785. if (isLogImageSelect)
  786. {
  787. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  788. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  789. }
  790. else
  791. {
  792. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  793. }
  794. }
  795. } break;
  796. default:
  797. break;
  798. }
  799. }
  800. }
  801. delete tflite;
  802. return true;
  803. }
  804. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  805. {
  806. if (!(CNNType == Digital))
  807. return true;
  808. return false;
  809. }
  810. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  811. {
  812. std::vector<HTMLInfo*> result;
  813. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  814. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  815. {
  816. printf("Image: %d\n", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  817. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  818. {
  819. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  820. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  821. else
  822. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  823. }
  824. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  825. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  826. {
  827. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  828. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  829. }
  830. else
  831. {
  832. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  833. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  834. }
  835. if (CNNType == Digital)
  836. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  837. else
  838. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  839. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  840. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  841. result.push_back(zw);
  842. }
  843. return result;
  844. }
  845. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  846. {
  847. return GENERAL.size();
  848. }
  849. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  850. {
  851. if (_analog < GENERAL.size())
  852. return GENERAL[_analog]->name;
  853. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  854. }
  855. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  856. {
  857. if (_analog < GENERAL.size())
  858. return GENERAL[_analog];
  859. return NULL;
  860. }
  861. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  862. {
  863. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  864. {
  865. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  866. bool found = false;
  867. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  868. {
  869. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  870. found = true;
  871. }
  872. if (!found)
  873. (*_name_numbers).push_back(_name);
  874. }
  875. }