ClassFlowCNNGeneral.cpp 44 KB

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  1. #include "ClassFlowCNNGeneral.h"
  2. #include <math.h>
  3. #include <iomanip>
  4. #include <sys/types.h>
  5. #include <sstream> // std::stringstream
  6. #include "CTfLiteClass.h"
  7. #include "ClassLogFile.h"
  8. static const char* TAG = "flow_analog";
  9. bool debugdetailgeneral = true;
  10. ClassFlowCNNGeneral::ClassFlowCNNGeneral(ClassFlowAlignment *_flowalign, t_CNNType _cnntype) : ClassFlowImage(NULL, TAG)
  11. {
  12. string cnnmodelfile = "";
  13. modelxsize = 1;
  14. modelysize = 1;
  15. CNNGoodThreshold = 0.0;
  16. ListFlowControll = NULL;
  17. previousElement = NULL;
  18. SaveAllFiles = false;
  19. disabled = false;
  20. isLogImageSelect = false;
  21. CNNType = AutoDetect;
  22. CNNType = _cnntype;
  23. flowpostalignment = _flowalign;
  24. }
  25. string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution, int prev, float _vorgaengerAnalog)
  26. {
  27. string result = "";
  28. if (GENERAL[_analog]->ROI.size() == 0)
  29. return result;
  30. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout _analog=" + std::to_string(_analog) + ", _extendedResolution=" + std::to_string(_extendedResolution) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  31. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  32. {
  33. float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
  34. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
  35. prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
  36. // if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(analog) zahl=" + std::to_string(zahl) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  37. result = std::to_string(prev);
  38. if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
  39. result = result + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
  40. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
  41. {
  42. prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, prev);
  43. result = std::to_string(prev) + result;
  44. }
  45. return result;
  46. }
  47. if (CNNType == Digital)
  48. {
  49. for (int i = 0; i < GENERAL[_analog]->ROI.size(); ++i)
  50. {
  51. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse >= 10)
  52. result = result + "N";
  53. else
  54. result = result + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse);
  55. }
  56. return result;
  57. }
  58. if ((CNNType == DoubleHyprid10) || (CNNType == Digital100))
  59. {
  60. float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
  61. if (zahl >= 0) // NaN?
  62. {
  63. if (_extendedResolution) // ist nur gesetzt, falls es die erste Ziffer ist (kein Analog vorher!)
  64. {
  65. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  66. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl)) % 10;
  67. result = std::to_string(ergebnis_vorkomma) + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
  68. prev = ergebnis_vorkomma;
  69. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(dig100-ext) ergebnis_vorkomma=" + std::to_string(ergebnis_vorkomma) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  70. }
  71. else
  72. {
  73. // prev = ZeigerEval(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
  74. if (_vorgaengerAnalog >= 0)
  75. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, _vorgaengerAnalog, prev, true);
  76. else
  77. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev, prev);
  78. result = std::to_string(prev);
  79. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(dig100) prev=" + std::to_string(prev));
  80. }
  81. }
  82. else
  83. {
  84. result = "N";
  85. if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
  86. result = "NN";
  87. }
  88. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
  89. {
  90. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float >= 0)
  91. {
  92. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, GENERAL[_analog]->ROI[i+1]->result_float, prev);
  93. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#ZeigerEvalHybridNeu()= " + std::to_string(prev));
  94. result = std::to_string(prev) + result;
  95. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#result= " + result);
  96. }
  97. else
  98. {
  99. prev = -1;
  100. result = "N" + result;
  101. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(result_float<0 /'N') result_float=" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float));
  102. }
  103. }
  104. return result;
  105. }
  106. return result;
  107. }
  108. /*
  109. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger)
  110. {
  111. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid( " + std::to_string(zahl) + ", " + std::to_string(zahl_vorgaenger) + ", " + std::to_string(eval_vorgaenger) + ")");
  112. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  113. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  114. if (eval_vorgaenger < 0) // keine Vorzahl vorhanden !!! --> Runde die Zahl
  115. {
  116. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  117. return ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  118. else
  119. return ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  120. }
  121. // 9.0, da bei getReadout() prev als int übergeben wird (9 statt 9.5)
  122. // tritt bei der ersten ziffer von digit auf, wenn analog davor (2. Aufruf von getReadout)
  123. if ((zahl_vorgaenger >= 0.5 ) && (zahl_vorgaenger < 9.5))
  124. {
  125. // kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg ist (0+/-0.5) --> zahl wird gerundet
  126. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  127. return ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  128. else
  129. return ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  130. }
  131. else
  132. {
  133. if (eval_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  134. {
  135. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  136. return (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  137. else
  138. return ergebnis_vorkomma;
  139. }
  140. else // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  141. {
  142. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  143. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  144. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  145. return ergebnis_vorkomma;
  146. else
  147. return (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  148. }
  149. }
  150. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid(return -1) zahl=" + std::to_string(zahl)
  151. + ", zahl_vorgaenger=" + std::to_string(zahl_vorgaenger) + ", eval_vorgaenger=" + std::to_string(eval_vorgaenger));
  152. return -1;
  153. }
  154. */
  155. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger, bool AnalogerVorgaenger)
  156. {
  157. int result;
  158. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  159. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  160. if (eval_vorgaenger < 0)
  161. {
  162. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalUnschaerfe * 10) || (ergebnis_nachkomma >= DigitalUnschaerfe * 10)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  163. result = (int) (round(zahl) + 10) % 10;
  164. else
  165. result = (int) ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  166. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  167. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  168. return result;
  169. }
  170. if (AnalogerVorgaenger)
  171. {
  172. // result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, eval_vorgaenger);
  173. result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, zahl_vorgaenger, eval_vorgaenger);
  174. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Bewertung über ZeigerEvalAnalogNeu = " + std::to_string(result) +
  175. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  176. return result;
  177. }
  178. if ((zahl_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaenger ) && (zahl_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaenger)))
  179. {
  180. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  181. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalBand) || (ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalBand))) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  182. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  183. else
  184. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  185. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  186. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  187. return result;
  188. }
  189. if (eval_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  190. {
  191. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  192. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  193. else
  194. result = ergebnis_vorkomma;
  195. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  196. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  197. return result;
  198. }
  199. // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  200. // alles <=x.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, int eval_vorgaenger)
  211. {
  212. int result;
  213. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  214. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  215. if (ziffer_vorgaenger < 0)
  216. {
  217. result = (int) floor(zahl);
  218. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  219. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  220. return result;
  221. }
  222. if ((ziffer_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaengerAnalogToDigit ) && (ziffer_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaengerAnalogToDigit)))
  223. {
  224. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  225. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  226. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  227. else
  228. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  229. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  230. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  231. return result;
  232. }
  233. if (ziffer_vorgaenger <= 1 && eval_vorgaenger<9) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  234. // aber Sonderfall ziffer_vorgaeger = 0.1 vor_vorgaenger 9.9 => eval_vorgaenger ist 9, damit hat Nulldurchgang nicht stattgefunden.
  235. {
  236. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  237. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  238. else
  239. result = ergebnis_vorkomma;
  240. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  241. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  242. return result;
  243. }
  244. // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  245. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  246. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  247. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  248. result = ergebnis_vorkomma;
  249. else
  250. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  251. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - 9.0 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  252. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  253. return result;
  254. }
  255. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  256. {
  257. float zahl_min, zahl_max;
  258. int result;
  259. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  260. {
  261. result = (int) floor(zahl);
  262. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  263. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  264. return result;
  265. }
  266. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  267. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  268. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  269. {
  270. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  271. {
  272. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  273. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  274. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  275. return result;
  276. }
  277. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  278. {
  279. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  280. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  281. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  282. return result;
  283. }
  284. }
  285. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  286. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  287. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  288. return result;
  289. }
  290. /*
  291. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEval(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  292. {
  293. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
  294. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  295. int ergebnis;
  296. float ergebnis_rating;
  297. 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));
  298. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  299. return ergebnis_vorkomma % 10;
  300. // Ist die aktuelle Stelle schon umgesprungen und die Vorstelle noch nicht?
  301. // Akt.: 2.1, Vorstelle = 0.9 => 1.9
  302. // Problem sind mehrere Rundungen
  303. // Bsp. zahl=4.5, Vorgänger= 9.6 (ziffer_vorgaenger=0)
  304. // Tritt nur auf bei Übergang von analog auf digit
  305. ergebnis_rating = ergebnis_nachkomma - ziffer_vorgaenger;
  306. if (ergebnis_nachkomma >= 5)
  307. ergebnis_rating-=5.1;
  308. else
  309. ergebnis_rating+=5;
  310. ergebnis = (int) round(zahl);
  311. if (ergebnis_rating < 0)
  312. ergebnis-=1;
  313. if (ergebnis == -1)
  314. ergebnis+=10;
  315. ergebnis = (ergebnis + 10) % 10;
  316. return ergebnis;
  317. }
  318. */
  319. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  320. {
  321. std::vector<string> zerlegt;
  322. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  323. if (aktparamgraph.size() == 0)
  324. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  325. return false;
  326. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  327. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  328. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  329. ) // Paragraph passt nicht
  330. return false;
  331. if (aktparamgraph[0] == ';')
  332. {
  333. disabled = true;
  334. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  335. printf("[Analog/Digit] is disabled !!!\n");
  336. return true;
  337. }
  338. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  339. {
  340. zerlegt = this->ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  341. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  342. {
  343. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  344. this->isLogImage = true;
  345. }
  346. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  347. {
  348. LogImageSelect = zerlegt[1];
  349. isLogImageSelect = true;
  350. }
  351. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  352. {
  353. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  354. }
  355. // if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODELTYPE") && (zerlegt.size() > 1))
  356. // {
  357. // if (toUpper(zerlegt[1]) == "DIGITHYPRID")
  358. // CNNType = DigitalHyprid;
  359. // }
  360. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  361. {
  362. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  363. }
  364. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  365. {
  366. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  367. }
  368. if (zerlegt.size() >= 5)
  369. {
  370. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  371. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  372. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  373. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  374. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  375. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  376. neuroi->result_float = -1;
  377. neuroi->image = NULL;
  378. neuroi->image_org = NULL;
  379. }
  380. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  381. {
  382. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  383. SaveAllFiles = true;
  384. }
  385. }
  386. if (!getNetworkParameter())
  387. return false;
  388. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  389. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  390. {
  391. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  392. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  393. }
  394. return true;
  395. }
  396. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  397. {
  398. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  399. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  400. return GENERAL[i];
  401. return NULL;
  402. }
  403. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  404. {
  405. string _analog, _roi;
  406. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  407. if (_pospunkt > -1)
  408. {
  409. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  410. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  411. }
  412. else
  413. {
  414. _analog = "default";
  415. _roi = _name;
  416. }
  417. general *_ret = NULL;
  418. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  419. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  420. _ret = GENERAL[i];
  421. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  422. return _ret;
  423. if (_ret == NULL)
  424. {
  425. _ret = new general;
  426. _ret->name = _analog;
  427. GENERAL.push_back(_ret);
  428. }
  429. roi* neuroi = new roi;
  430. neuroi->name = _roi;
  431. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  432. printf("GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s\n", _analog.c_str(), _roi.c_str());
  433. return _ret;
  434. }
  435. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  436. {
  437. string result, zw;
  438. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  439. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  440. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  441. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  442. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  443. {
  444. std::stringstream stream;
  445. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  446. zw = stream.str();
  447. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  448. delete htmlinfo[i];
  449. }
  450. htmlinfo.clear();
  451. return result;
  452. }
  453. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  454. {
  455. if (disabled)
  456. return true;
  457. if (!doAlignAndCut(time)){
  458. return false;
  459. };
  460. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::doFlow nach Alignment");
  461. doNeuralNetwork(time);
  462. RemoveOldLogs();
  463. return true;
  464. }
  465. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  466. {
  467. if (disabled)
  468. return true;
  469. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  470. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  471. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  472. {
  473. printf("General %d - Align&Cut\n", i);
  474. 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);
  475. if (SaveAllFiles)
  476. {
  477. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  478. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  479. else
  480. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  481. }
  482. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  483. if (SaveAllFiles)
  484. {
  485. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  486. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  487. else
  488. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  489. }
  490. }
  491. return true;
  492. }
  493. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  494. {
  495. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  496. {
  497. int r = 0;
  498. int g = 255;
  499. int b = 0;
  500. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  501. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  502. {
  503. _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);
  504. _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);
  505. _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);
  506. _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);
  507. }
  508. }
  509. else
  510. {
  511. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  512. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  513. _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);
  514. }
  515. }
  516. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  517. {
  518. if (disabled)
  519. return true;
  520. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  521. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  522. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  523. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  524. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  525. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  526. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  527. delete tflite;
  528. return false;
  529. }
  530. tflite->MakeAllocate();
  531. if (CNNType == AutoDetect)
  532. {
  533. tflite->GetInputDimension(false);
  534. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  535. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  536. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  537. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  538. switch (_anzoutputdimensions)
  539. {
  540. case 2:
  541. CNNType = Analogue;
  542. printf("TFlite-Type set to Analogue\n");
  543. break;
  544. case 10:
  545. CNNType = DoubleHyprid10;
  546. printf("TFlite-Type set to DoubleHyprid10\n");
  547. break;
  548. case 11:
  549. CNNType = Digital;
  550. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  551. break;
  552. case 20:
  553. CNNType = DigitalHyprid10;
  554. printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid10\n");
  555. break;
  556. // case 22:
  557. // CNNType = DigitalHyprid;
  558. // printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid\n");
  559. // break;
  560. case 100:
  561. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  562. CNNType = Analogue100;
  563. printf("TFlite-Type set to Analogue100\n");
  564. } else {
  565. CNNType = Digital100;
  566. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  567. }
  568. break;
  569. default:
  570. LogFile.WriteToFile("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  571. printf("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR\n");
  572. }
  573. }
  574. delete tflite;
  575. return true;
  576. }
  577. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  578. {
  579. if (disabled)
  580. return true;
  581. string logPath = CreateLogFolder(time);
  582. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  583. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  584. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  585. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  586. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  587. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  588. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  589. delete tflite;
  590. return false;
  591. }
  592. tflite->MakeAllocate();
  593. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  594. {
  595. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  596. {
  597. printf("General %d - TfLite\n", i);
  598. switch (CNNType) {
  599. case Analogue:
  600. {
  601. float f1, f2;
  602. f1 = 0; f2 = 0;
  603. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  604. tflite->Invoke();
  605. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  606. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  607. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  608. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  609. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result * 10;
  610. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  611. if (isLogImage)
  612. LogImage(logPath, GENERAL[_ana]->ROI[i]->name, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  613. } break;
  614. case Digital:
  615. {
  616. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = 0;
  617. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  618. printf("Result General(Digit)%i: %d\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse);
  619. if (isLogImage)
  620. {
  621. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  622. if (isLogImageSelect)
  623. {
  624. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  625. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  626. }
  627. else
  628. {
  629. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  630. }
  631. }
  632. } break;
  633. /*
  634. case DigitalHyprid:
  635. {
  636. int _num, _nachkomma;
  637. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  638. tflite->Invoke();
  639. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  640. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  641. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  642. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  643. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  644. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  645. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  646. else
  647. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  648. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  649. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  650. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  651. if (isLogImage)
  652. {
  653. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  654. if (isLogImageSelect)
  655. {
  656. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  657. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  658. }
  659. else
  660. {
  661. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  662. }
  663. }
  664. } break;
  665. */
  666. case DigitalHyprid10:
  667. {
  668. int _num, _nachkomma;
  669. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  670. tflite->Invoke();
  671. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  672. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  673. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  674. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  675. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  676. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  677. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  678. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  679. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  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, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  687. }
  688. else
  689. {
  690. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  691. }
  692. }
  693. } break;
  694. case DoubleHyprid10:
  695. {
  696. int _num, _numplus, _numminus;
  697. float _val, _valplus, _valminus;
  698. float _fit;
  699. float _result_save_file;
  700. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  701. tflite->Invoke();
  702. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  703. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  704. _numplus = (_num + 1) % 10;
  705. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  706. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  707. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  708. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  709. float result = _num;
  710. if (_valplus > _valminus)
  711. {
  712. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  713. _fit = _val + _valplus;
  714. }
  715. else
  716. {
  717. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  718. _fit = _val + _valminus;
  719. }
  720. if (result > 10)
  721. result = result - 10;
  722. if (result < 0)
  723. result = result + 10;
  724. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  725. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  726. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  727. printf("details cnn: %s\n", zw.c_str());
  728. LogFile.WriteToFile(zw);
  729. _result_save_file = result;
  730. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  731. {
  732. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = true;
  733. result = -1;
  734. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  735. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold);
  736. printf("Value Rejected due to Threshold (Fit: %f, Threshold: %f\n", _fit, CNNGoodThreshold);
  737. LogFile.WriteToFile(zw);
  738. }
  739. else
  740. {
  741. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  742. }
  743. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result;
  744. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  745. if (isLogImage)
  746. {
  747. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  748. if (isLogImageSelect)
  749. {
  750. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  751. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  752. }
  753. else
  754. {
  755. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  756. }
  757. }
  758. }
  759. break;
  760. case Digital100:
  761. case Analogue100:
  762. {
  763. int _num;
  764. float _result_save_file;
  765. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  766. tflite->Invoke();
  767. _num = tflite->GetOutClassification();
  768. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = (float)_num / 10.0;
  769. _result_save_file = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  770. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  771. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  772. if (isLogImage)
  773. {
  774. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  775. if (isLogImageSelect)
  776. {
  777. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  778. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  779. }
  780. else
  781. {
  782. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  783. }
  784. }
  785. } break;
  786. default:
  787. break;
  788. }
  789. }
  790. }
  791. delete tflite;
  792. return true;
  793. }
  794. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  795. {
  796. if (!(CNNType == Digital))
  797. return true;
  798. return false;
  799. }
  800. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  801. {
  802. std::vector<HTMLInfo*> result;
  803. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  804. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  805. {
  806. printf("Image: %d\n", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  807. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  808. {
  809. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  810. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  811. else
  812. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  813. }
  814. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  815. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  816. {
  817. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  818. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  819. }
  820. else
  821. {
  822. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  823. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  824. }
  825. if (CNNType == Digital)
  826. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  827. else
  828. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  829. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  830. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  831. result.push_back(zw);
  832. }
  833. return result;
  834. }
  835. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  836. {
  837. return GENERAL.size();
  838. }
  839. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  840. {
  841. if (_analog < GENERAL.size())
  842. return GENERAL[_analog]->name;
  843. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  844. }
  845. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  846. {
  847. if (_analog < GENERAL.size())
  848. return GENERAL[_analog];
  849. return NULL;
  850. }
  851. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  852. {
  853. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  854. {
  855. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  856. bool found = false;
  857. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  858. {
  859. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  860. found = true;
  861. }
  862. if (!found)
  863. (*_name_numbers).push_back(_name);
  864. }
  865. }