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. #include "esp_log.h"
  9. static const char* TAG = "flow_analog";
  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, float analogDigitalTransitionStart)
  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, analogDigitalTransitionStart);
  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, float digitalAnalogTransitionStart)
  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, digitalAnalogTransitionStart);
  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, float analogDigitalTransitionStart)
  172. {
  173. int result;
  174. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  175. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  176. bool roundedUp = false;
  177. // Innerhalb der digitalen Unschaefe
  178. if (ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalUnschaerfe * 10)) { // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  179. result = (int) (round(zahl) + 10) % 10;
  180. roundedUp = true;
  181. // vor/nachkomma neu berechnen, da wir anhand der Unschaefe die Zahl anpassen.
  182. ergebnis_nachkomma = ((int) floor(result * 10)) % 10;
  183. ergebnis_vorkomma = ((int) floor(result) + 10) % 10;
  184. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - digitaleUnschaerfe - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  185. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger: " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) +
  186. " erg_vorkomma: " + std::to_string(ergebnis_vorkomma) +
  187. " erg_nachkomma: " + std::to_string(ergebnis_nachkomma));
  188. } else {
  189. result = (int) ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  190. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - KEINE digitaleUnschaerfe - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  191. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger));
  192. }
  193. // Kein Nulldurchgang hat stattgefunden.
  194. // Nur eval_vorgaenger verwendet, da ziffer_vorgaenger hier falsch sein könnte.
  195. // ziffer_vorgaenger<=0.1 & eval_vorgaenger=9 entspricht analog wurde zurückgesetzt wegen vorhergehender analog, die noch nicht auf 0 sind.
  196. if ((eval_vorgaenger>=6 && (ziffer_vorgaenger>analogDigitalTransitionStart || ziffer_vorgaenger<=0.2) && roundedUp)
  197. // digit läuft dem Analog vor. Darf aber erst passieren, wenn
  198. // digit wirklich schnon los läuft, deshalb 9
  199. || (eval_vorgaenger>9 && ziffer_vorgaenger>analogDigitalTransitionStart && ergebnis_nachkomma<=1))
  200. {
  201. result = ((ergebnis_vorkomma+10) - 1) % 10;
  202. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang noch nicht stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  203. " zahl: " + std::to_string(zahl) +
  204. " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) +
  205. " erg_nachkomma = " + std::to_string(ergebnis_nachkomma));
  206. }
  207. return result;
  208. }
  209. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  210. {
  211. float zahl_min, zahl_max;
  212. int result;
  213. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  214. {
  215. result = (int) floor(zahl);
  216. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  217. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  218. return result;
  219. }
  220. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  221. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  222. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  223. {
  224. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  225. {
  226. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  227. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  228. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  229. return result;
  230. }
  231. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  232. {
  233. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  234. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  235. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  236. return result;
  237. }
  238. }
  239. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  240. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  241. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  242. return result;
  243. }
  244. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  245. {
  246. std::vector<string> zerlegt;
  247. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  248. if (aktparamgraph.size() == 0)
  249. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  250. return false;
  251. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  252. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  253. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  254. ) // Paragraph passt nicht
  255. return false;
  256. if (aktparamgraph[0] == ';')
  257. {
  258. disabled = true;
  259. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  260. ESP_LOGD(TAG, "[Analog/Digit] is disabled!");
  261. return true;
  262. }
  263. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  264. {
  265. zerlegt = this->ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  266. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  267. {
  268. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  269. this->isLogImage = true;
  270. }
  271. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  272. {
  273. LogImageSelect = zerlegt[1];
  274. isLogImageSelect = true;
  275. }
  276. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  277. {
  278. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  279. }
  280. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  281. {
  282. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  283. }
  284. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  285. {
  286. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  287. }
  288. if (zerlegt.size() >= 5)
  289. {
  290. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  291. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  292. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  293. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  294. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  295. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  296. neuroi->CCW = false;
  297. if (zerlegt.size() >= 6)
  298. {
  299. neuroi->CCW = toUpper(zerlegt[5]) == "TRUE";
  300. }
  301. neuroi->result_float = -1;
  302. neuroi->image = NULL;
  303. neuroi->image_org = NULL;
  304. }
  305. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  306. {
  307. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  308. SaveAllFiles = true;
  309. }
  310. }
  311. if (!getNetworkParameter())
  312. return false;
  313. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  314. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  315. {
  316. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  317. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  318. }
  319. return true;
  320. }
  321. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  322. {
  323. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  324. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  325. return GENERAL[i];
  326. return NULL;
  327. }
  328. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  329. {
  330. string _analog, _roi;
  331. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  332. if (_pospunkt > -1)
  333. {
  334. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  335. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  336. }
  337. else
  338. {
  339. _analog = "default";
  340. _roi = _name;
  341. }
  342. general *_ret = NULL;
  343. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  344. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  345. _ret = GENERAL[i];
  346. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  347. return _ret;
  348. if (_ret == NULL)
  349. {
  350. _ret = new general;
  351. _ret->name = _analog;
  352. GENERAL.push_back(_ret);
  353. }
  354. roi* neuroi = new roi;
  355. neuroi->name = _roi;
  356. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  357. ESP_LOGD(TAG, "GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s - CCW: %d", _analog.c_str(), _roi.c_str(), neuroi->CCW);
  358. return _ret;
  359. }
  360. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  361. {
  362. string result, zw;
  363. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  364. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  365. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  366. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  367. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  368. {
  369. std::stringstream stream;
  370. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  371. zw = stream.str();
  372. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  373. delete htmlinfo[i];
  374. }
  375. htmlinfo.clear();
  376. return result;
  377. }
  378. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  379. {
  380. if (disabled)
  381. return true;
  382. if (!doAlignAndCut(time)){
  383. return false;
  384. };
  385. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::doFlow nach Alignment");
  386. doNeuralNetwork(time);
  387. RemoveOldLogs();
  388. return true;
  389. }
  390. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  391. {
  392. if (disabled)
  393. return true;
  394. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  395. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  396. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  397. {
  398. ESP_LOGD(TAG, "General %d - Align&Cut", i);
  399. 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);
  400. if (SaveAllFiles)
  401. {
  402. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  403. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  404. else
  405. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  406. }
  407. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  408. if (SaveAllFiles)
  409. {
  410. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  411. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  412. else
  413. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  414. }
  415. }
  416. return true;
  417. }
  418. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  419. {
  420. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  421. {
  422. int r = 0;
  423. int g = 255;
  424. int b = 0;
  425. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  426. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  427. {
  428. _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);
  429. _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);
  430. _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);
  431. _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);
  432. }
  433. }
  434. else
  435. {
  436. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  437. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  438. _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);
  439. }
  440. }
  441. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  442. {
  443. if (disabled)
  444. return true;
  445. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  446. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  447. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  448. ESP_LOGD(TAG, "%s", zwcnn.c_str());
  449. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  450. ESP_LOGD(TAG, "Can't read model file /sdcard%s", cnnmodelfile.c_str());
  451. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  452. delete tflite;
  453. return false;
  454. }
  455. tflite->MakeAllocate();
  456. if (CNNType == AutoDetect)
  457. {
  458. tflite->GetInputDimension(false);
  459. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  460. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  461. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  462. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  463. switch (_anzoutputdimensions)
  464. {
  465. case 2:
  466. CNNType = Analogue;
  467. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to Analogue");
  468. break;
  469. case 10:
  470. CNNType = DoubleHyprid10;
  471. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to DoubleHyprid10");
  472. break;
  473. case 11:
  474. CNNType = Digital;
  475. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to Digital");
  476. break;
  477. /* case 20:
  478. CNNType = DigitalHyprid10;
  479. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to DigitalHyprid10");
  480. break;
  481. */
  482. // case 22:
  483. // CNNType = DigitalHyprid;
  484. // ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to DigitalHyprid");
  485. // break;
  486. case 100:
  487. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  488. CNNType = Analogue100;
  489. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to Analogue100");
  490. } else {
  491. CNNType = Digital100;
  492. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to Digital");
  493. }
  494. break;
  495. default:
  496. LogFile.WriteToFile("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  497. ESP_LOGD(TAG, "ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR");
  498. }
  499. }
  500. delete tflite;
  501. return true;
  502. }
  503. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  504. {
  505. if (disabled)
  506. return true;
  507. string logPath = CreateLogFolder(time);
  508. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  509. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  510. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  511. ESP_LOGD(TAG, "%s", zwcnn.c_str());
  512. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  513. ESP_LOGD(TAG, "Can't read model file /sdcard%s", cnnmodelfile.c_str());
  514. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  515. delete tflite;
  516. return false;
  517. }
  518. tflite->MakeAllocate();
  519. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  520. {
  521. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  522. {
  523. ESP_LOGD(TAG, "General %d - TfLite", i);
  524. switch (CNNType) {
  525. case Analogue:
  526. {
  527. float f1, f2;
  528. f1 = 0; f2 = 0;
  529. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  530. tflite->Invoke();
  531. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  532. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  533. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  534. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  535. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  536. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - (result * 10);
  537. else
  538. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result * 10;
  539. ESP_LOGD(TAG, "Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  540. if (isLogImage)
  541. LogImage(logPath, GENERAL[_ana]->ROI[i]->name, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  542. } break;
  543. case Digital:
  544. {
  545. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = 0;
  546. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  547. ESP_LOGD(TAG, "Result General(Digit)%i: %d", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse);
  548. if (isLogImage)
  549. {
  550. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  551. if (isLogImageSelect)
  552. {
  553. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  554. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  555. }
  556. else
  557. {
  558. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  559. }
  560. }
  561. } break;
  562. /*
  563. case DigitalHyprid:
  564. {
  565. int _num, _nachkomma;
  566. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  567. tflite->Invoke();
  568. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  569. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  570. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  571. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  572. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  573. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  574. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  575. else
  576. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  577. ESP_LOGD(TAG, "Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  578. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  579. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  580. if (isLogImage)
  581. {
  582. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  583. if (isLogImageSelect)
  584. {
  585. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  586. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  587. }
  588. else
  589. {
  590. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  591. }
  592. }
  593. } break;
  594. */
  595. /*
  596. case DigitalHyprid10:
  597. {
  598. int _num, _nachkomma;
  599. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  600. tflite->Invoke();
  601. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  602. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  603. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  604. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  605. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  606. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  607. ESP_LOGD(TAG, "Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  608. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  609. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  610. if (isLogImage)
  611. {
  612. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  613. if (isLogImageSelect)
  614. {
  615. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  616. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  617. }
  618. else
  619. {
  620. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  621. }
  622. }
  623. } break;
  624. */
  625. case DoubleHyprid10:
  626. {
  627. int _num, _numplus, _numminus;
  628. float _val, _valplus, _valminus;
  629. float _fit;
  630. float _result_save_file;
  631. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  632. tflite->Invoke();
  633. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  634. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  635. _numplus = (_num + 1) % 10;
  636. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  637. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  638. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  639. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  640. float result = _num;
  641. if (_valplus > _valminus)
  642. {
  643. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  644. _fit = _val + _valplus;
  645. }
  646. else
  647. {
  648. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  649. _fit = _val + _valminus;
  650. }
  651. if (result >= 10)
  652. result = result - 10;
  653. if (result < 0)
  654. result = result + 10;
  655. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  656. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  657. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  658. ESP_LOGD(TAG, "details cnn: %s", zw.c_str());
  659. LogFile.WriteToFile(zw);
  660. _result_save_file = result;
  661. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  662. {
  663. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = true;
  664. result = -1;
  665. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  666. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold);
  667. ESP_LOGD(TAG, "Value Rejected due to Threshold (Fit: %f, Threshold: %f", _fit, CNNGoodThreshold);
  668. LogFile.WriteToFile(zw);
  669. }
  670. else
  671. {
  672. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  673. }
  674. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result;
  675. ESP_LOGD(TAG, "Result General(Analog)%i: %f", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  676. if (isLogImage)
  677. {
  678. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  679. if (isLogImageSelect)
  680. {
  681. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  682. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  683. }
  684. else
  685. {
  686. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  687. }
  688. }
  689. }
  690. break;
  691. case Digital100:
  692. case Analogue100:
  693. {
  694. int _num;
  695. float _result_save_file;
  696. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  697. tflite->Invoke();
  698. _num = tflite->GetOutClassification();
  699. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  700. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - ((float)_num / 10.0);
  701. else
  702. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = (float)_num / 10.0;
  703. _result_save_file = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  704. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  705. ESP_LOGD(TAG, "Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  706. if (isLogImage)
  707. {
  708. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  709. if (isLogImageSelect)
  710. {
  711. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  712. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  713. }
  714. else
  715. {
  716. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  717. }
  718. }
  719. } break;
  720. default:
  721. break;
  722. }
  723. }
  724. }
  725. delete tflite;
  726. return true;
  727. }
  728. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  729. {
  730. if (!(CNNType == Digital))
  731. return true;
  732. return false;
  733. }
  734. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  735. {
  736. std::vector<HTMLInfo*> result;
  737. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  738. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  739. {
  740. ESP_LOGD(TAG, "Image: %d", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  741. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  742. {
  743. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  744. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  745. else
  746. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  747. }
  748. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  749. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  750. {
  751. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  752. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  753. }
  754. else
  755. {
  756. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  757. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  758. }
  759. if (CNNType == Digital)
  760. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  761. else
  762. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  763. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  764. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  765. result.push_back(zw);
  766. }
  767. return result;
  768. }
  769. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  770. {
  771. return GENERAL.size();
  772. }
  773. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  774. {
  775. if (_analog < GENERAL.size())
  776. return GENERAL[_analog]->name;
  777. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  778. }
  779. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  780. {
  781. if (_analog < GENERAL.size())
  782. return GENERAL[_analog];
  783. return NULL;
  784. }
  785. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  786. {
  787. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  788. {
  789. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  790. bool found = false;
  791. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  792. {
  793. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  794. found = true;
  795. }
  796. if (!found)
  797. (*_name_numbers).push_back(_name);
  798. }
  799. }
  800. string ClassFlowCNNGeneral::getReadoutRawString(int _analog)
  801. {
  802. string rt = "";
  803. if (GENERAL[_analog]->ROI.size() == 0)
  804. return rt;
  805. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1; i >= 0; --i)
  806. {
  807. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  808. {
  809. rt = rt + "\t" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float);
  810. }
  811. if (CNNType == Digital)
  812. {
  813. rt = rt + "\t" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse);
  814. }
  815. if ((CNNType == DoubleHyprid10) || (CNNType == Digital100))
  816. {
  817. rt = rt + "\t" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float);
  818. }
  819. }
  820. return rt;
  821. }