ClassFlowCNNGeneral.cpp 41 KB

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  1. #include "ClassFlowCNNGeneral.h"
  2. #include <math.h>
  3. #include <iomanip>
  4. #include <sys/types.h>
  5. #include <sstream> // std::stringstream
  6. #include "CTfLiteClass.h"
  7. #include "ClassLogFile.h"
  8. static const char* TAG = "flow_analog";
  9. bool debugdetailgeneral = false;
  10. ClassFlowCNNGeneral::ClassFlowCNNGeneral(ClassFlowAlignment *_flowalign, t_CNNType _cnntype) : ClassFlowImage(NULL, TAG)
  11. {
  12. string cnnmodelfile = "";
  13. modelxsize = 1;
  14. modelysize = 1;
  15. CNNGoodThreshold = 0.0;
  16. ListFlowControll = NULL;
  17. previousElement = NULL;
  18. SaveAllFiles = false;
  19. disabled = false;
  20. isLogImageSelect = false;
  21. CNNType = AutoDetect;
  22. CNNType = _cnntype;
  23. flowpostalignment = _flowalign;
  24. }
  25. string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution, int prev, float _vorgaengerAnalog)
  26. {
  27. string result = "";
  28. if (GENERAL[_analog]->ROI.size() == 0)
  29. return result;
  30. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout _analog=" + std::to_string(_analog) + ", _extendedResolution=" + std::to_string(_extendedResolution) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  31. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  32. {
  33. float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
  34. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
  35. prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
  36. // if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(analog) zahl=" + std::to_string(zahl) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  37. result = std::to_string(prev);
  38. if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
  39. result = result + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
  40. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
  41. {
  42. prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, prev);
  43. result = std::to_string(prev) + result;
  44. }
  45. return result;
  46. }
  47. if (CNNType == Digital)
  48. {
  49. for (int i = 0; i < GENERAL[_analog]->ROI.size(); ++i)
  50. {
  51. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse >= 10)
  52. result = result + "N";
  53. else
  54. result = result + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse);
  55. }
  56. return result;
  57. }
  58. if ((CNNType == DoubleHyprid10) || (CNNType == Digital100))
  59. {
  60. float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
  61. if (zahl >= 0) // NaN?
  62. {
  63. if (_extendedResolution) // ist nur gesetzt, falls es die erste Ziffer ist (kein Analog vorher!)
  64. {
  65. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  66. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl)) % 10;
  67. result = std::to_string(ergebnis_vorkomma) + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
  68. prev = ergebnis_vorkomma;
  69. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(dig100-ext) ergebnis_vorkomma=" + std::to_string(ergebnis_vorkomma) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  70. }
  71. else
  72. {
  73. // prev = ZeigerEval(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
  74. if (_vorgaengerAnalog >= 0)
  75. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, _vorgaengerAnalog, prev, true);
  76. else
  77. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev, prev);
  78. result = std::to_string(prev);
  79. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(dig100) prev=" + std::to_string(prev));
  80. }
  81. }
  82. else
  83. {
  84. result = "N";
  85. if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
  86. result = "NN";
  87. }
  88. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
  89. {
  90. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float >= 0)
  91. {
  92. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, GENERAL[_analog]->ROI[i+1]->result_float, prev);
  93. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#ZeigerEvalHybridNeu()= " + std::to_string(prev));
  94. result = std::to_string(prev) + result;
  95. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#result= " + result);
  96. }
  97. else
  98. {
  99. prev = -1;
  100. result = "N" + result;
  101. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(result_float<0 /'N') result_float=" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float));
  102. }
  103. }
  104. return result;
  105. }
  106. return result;
  107. }
  108. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger, bool AnalogerVorgaenger)
  109. {
  110. int result;
  111. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  112. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  113. if (eval_vorgaenger < 0)
  114. {
  115. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalUnschaerfe * 10) || (ergebnis_nachkomma >= DigitalUnschaerfe * 10)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  116. result = (int) (round(zahl) + 10) % 10;
  117. else
  118. result = (int) ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  119. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  120. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  121. return result;
  122. }
  123. if (AnalogerVorgaenger)
  124. {
  125. result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, zahl_vorgaenger, eval_vorgaenger);
  126. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Bewertung über ZeigerEvalAnalogNeu = " + std::to_string(result) +
  127. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  128. return result;
  129. }
  130. if ((zahl_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaenger ) && (zahl_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaenger)))
  131. {
  132. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  133. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalBand) || (ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalBand))) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  134. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  135. else
  136. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  137. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  138. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  139. return result;
  140. }
  141. if (eval_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang beim Vorgänger hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  142. {
  143. // Wir nehmen einfach an, dass das aktuelle Digit nach dem Nulldurchgang des Vorgängers
  144. // mindestens zur Hälfte (x.5) durchlaufen hat
  145. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  146. // Das akt. digit hat noch keinen Nulldurchgang, aber der Vorgänger schon.
  147. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  148. else
  149. // Akt. digit und Vorgänger haben Nulldurchgang
  150. result = ergebnis_vorkomma;
  151. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  152. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  153. return result;
  154. }
  155. // bleibt nur >= 9.x --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2,
  156. // und ab 9.7(DigitalUebergangsbereichVorlauf) 3.1 --> 2
  157. // alles >=x.4 kann als aktuelle Zahl gelten im Übergang. Bei 9.x Vorgänger kann die aktuelle
  158. // Zahl noch x.6 - x.7 sein.
  159. // Vorlauf (else - Zweig) passiert nicht bereits ab 9.
  160. if (DigitalUebergangsbereichVorlauf>=zahl_vorgaenger || ergebnis_nachkomma >= 4)
  161. // aktuelles digit hat genauso wie das Vorgängerdigit noch keinen Nulldurchgang.
  162. result = ergebnis_vorkomma;
  163. else
  164. // aktuelles digit läuft dem kleineren digit (9.x) vor. Also schon >=x.0 während das vorherige Digit noch
  165. // keinen Nulldurchgang hat. Daher wird um 1 reduziert.
  166. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  167. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  168. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe) + " ergebnis_nachkomma = " + std::to_string(ergebnis_nachkomma));
  169. return result;
  170. }
  171. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(float zahl, float ziffer_vorgaenger, int eval_vorgaenger)
  172. {
  173. int result;
  174. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  175. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  176. if (ziffer_vorgaenger < 0)
  177. {
  178. result = (int) floor(zahl);
  179. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  180. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  181. return result;
  182. }
  183. if (ziffer_vorgaenger <= 3 && eval_vorgaenger<9) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  184. // aber Sonderfall ziffer_vorgaeger = 0.1 vor_vorgaenger 9.9 => eval_vorgaenger ist 9, damit hat Nulldurchgang nicht stattgefunden.
  185. {
  186. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  187. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  188. else
  189. result = ergebnis_vorkomma;
  190. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  191. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  192. return result;
  193. }
  194. // Vorlauf ziffer_vorgaenger <=9.9 und ergebnis_nachkomma >=0..1 (digits drehen nach umschalten nicht gleich weiter)
  195. // Beispiel dig=4.0, ana=9.1 ==> dig=3
  196. // Nachlauf ziffer_vorgaenger 0..2 und ergebnis_nachkomma 8..9
  197. // Beispiel dig=6.8, ana=2.2 ==> dig=7
  198. // dig=4.8, ana=5.5 => dig=4
  199. // Vorlauf bei ergebnis_nachkomma >=0..1 und ziffer_vorgaenger 8..9
  200. if (ergebnis_nachkomma <= 1 && ziffer_vorgaenger>=8) {
  201. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  202. } else {
  203. // Ziffer bleibt bei x.8 oder x.9 "hängen", kommt also nicht richtig auf x.0
  204. // muss eine Rundung erfolgen
  205. // jedoch nicht im während der Transition (ziffer_vorgaenger>=8)
  206. if (eval_vorgaenger<9 && ziffer_vorgaenger<8 && ergebnis_nachkomma >= 8)
  207. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  208. else
  209. result = ergebnis_vorkomma;
  210. }
  211. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - 9.0 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  212. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  213. return result;
  214. }
  215. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  216. {
  217. float zahl_min, zahl_max;
  218. int result;
  219. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  220. {
  221. result = (int) floor(zahl);
  222. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  223. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  224. return result;
  225. }
  226. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  227. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  228. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  229. {
  230. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  231. {
  232. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  233. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  234. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  235. return result;
  236. }
  237. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  238. {
  239. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  240. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - 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. }
  245. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  246. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  247. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  248. return result;
  249. }
  250. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  251. {
  252. std::vector<string> zerlegt;
  253. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  254. if (aktparamgraph.size() == 0)
  255. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  256. return false;
  257. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  258. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  259. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  260. ) // Paragraph passt nicht
  261. return false;
  262. if (aktparamgraph[0] == ';')
  263. {
  264. disabled = true;
  265. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  266. printf("[Analog/Digit] is disabled !!!\n");
  267. return true;
  268. }
  269. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  270. {
  271. zerlegt = this->ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  272. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  273. {
  274. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  275. this->isLogImage = true;
  276. }
  277. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  278. {
  279. LogImageSelect = zerlegt[1];
  280. isLogImageSelect = true;
  281. }
  282. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  283. {
  284. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  285. }
  286. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  287. {
  288. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  289. }
  290. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  291. {
  292. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  293. }
  294. if (zerlegt.size() >= 5)
  295. {
  296. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  297. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  298. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  299. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  300. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  301. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  302. neuroi->CCW = false;
  303. if (zerlegt.size() >= 6)
  304. {
  305. neuroi->CCW = toUpper(zerlegt[5]) == "TRUE";
  306. }
  307. neuroi->result_float = -1;
  308. neuroi->image = NULL;
  309. neuroi->image_org = NULL;
  310. }
  311. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  312. {
  313. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  314. SaveAllFiles = true;
  315. }
  316. }
  317. if (!getNetworkParameter())
  318. return false;
  319. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  320. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  321. {
  322. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  323. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  324. }
  325. return true;
  326. }
  327. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  328. {
  329. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  330. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  331. return GENERAL[i];
  332. return NULL;
  333. }
  334. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  335. {
  336. string _analog, _roi;
  337. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  338. if (_pospunkt > -1)
  339. {
  340. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  341. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  342. }
  343. else
  344. {
  345. _analog = "default";
  346. _roi = _name;
  347. }
  348. general *_ret = NULL;
  349. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  350. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  351. _ret = GENERAL[i];
  352. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  353. return _ret;
  354. if (_ret == NULL)
  355. {
  356. _ret = new general;
  357. _ret->name = _analog;
  358. GENERAL.push_back(_ret);
  359. }
  360. roi* neuroi = new roi;
  361. neuroi->name = _roi;
  362. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  363. printf("GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s - CCW: %d\n", _analog.c_str(), _roi.c_str(), neuroi->CCW);
  364. return _ret;
  365. }
  366. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  367. {
  368. string result, zw;
  369. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  370. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  371. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  372. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  373. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  374. {
  375. std::stringstream stream;
  376. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  377. zw = stream.str();
  378. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  379. delete htmlinfo[i];
  380. }
  381. htmlinfo.clear();
  382. return result;
  383. }
  384. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  385. {
  386. if (disabled)
  387. return true;
  388. if (!doAlignAndCut(time)){
  389. return false;
  390. };
  391. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::doFlow nach Alignment");
  392. doNeuralNetwork(time);
  393. RemoveOldLogs();
  394. return true;
  395. }
  396. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  397. {
  398. if (disabled)
  399. return true;
  400. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  401. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  402. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  403. {
  404. printf("General %d - Align&Cut\n", i);
  405. 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);
  406. if (SaveAllFiles)
  407. {
  408. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  409. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  410. else
  411. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  412. }
  413. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  414. if (SaveAllFiles)
  415. {
  416. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  417. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  418. else
  419. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  420. }
  421. }
  422. return true;
  423. }
  424. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  425. {
  426. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  427. {
  428. int r = 0;
  429. int g = 255;
  430. int b = 0;
  431. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  432. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  433. {
  434. _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);
  435. _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);
  436. _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);
  437. _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);
  438. }
  439. }
  440. else
  441. {
  442. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  443. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  444. _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);
  445. }
  446. }
  447. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  448. {
  449. if (disabled)
  450. return true;
  451. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  452. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  453. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  454. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  455. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  456. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  457. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  458. delete tflite;
  459. return false;
  460. }
  461. tflite->MakeAllocate();
  462. if (CNNType == AutoDetect)
  463. {
  464. tflite->GetInputDimension(false);
  465. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  466. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  467. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  468. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  469. switch (_anzoutputdimensions)
  470. {
  471. case 2:
  472. CNNType = Analogue;
  473. printf("TFlite-Type set to Analogue\n");
  474. break;
  475. case 10:
  476. CNNType = DoubleHyprid10;
  477. printf("TFlite-Type set to DoubleHyprid10\n");
  478. break;
  479. case 11:
  480. CNNType = Digital;
  481. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  482. break;
  483. /* case 20:
  484. CNNType = DigitalHyprid10;
  485. printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid10\n");
  486. break;
  487. */
  488. // case 22:
  489. // CNNType = DigitalHyprid;
  490. // printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid\n");
  491. // break;
  492. case 100:
  493. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  494. CNNType = Analogue100;
  495. printf("TFlite-Type set to Analogue100\n");
  496. } else {
  497. CNNType = Digital100;
  498. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  499. }
  500. break;
  501. default:
  502. LogFile.WriteToFile("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  503. printf("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR\n");
  504. }
  505. }
  506. delete tflite;
  507. return true;
  508. }
  509. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  510. {
  511. if (disabled)
  512. return true;
  513. string logPath = CreateLogFolder(time);
  514. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  515. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  516. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  517. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  518. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  519. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  520. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  521. delete tflite;
  522. return false;
  523. }
  524. tflite->MakeAllocate();
  525. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  526. {
  527. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  528. {
  529. printf("General %d - TfLite\n", i);
  530. switch (CNNType) {
  531. case Analogue:
  532. {
  533. float f1, f2;
  534. f1 = 0; f2 = 0;
  535. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  536. tflite->Invoke();
  537. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  538. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  539. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  540. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  541. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  542. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - (result * 10);
  543. else
  544. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result * 10;
  545. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  546. if (isLogImage)
  547. LogImage(logPath, GENERAL[_ana]->ROI[i]->name, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  548. } break;
  549. case Digital:
  550. {
  551. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = 0;
  552. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  553. printf("Result General(Digit)%i: %d\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse);
  554. if (isLogImage)
  555. {
  556. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  557. if (isLogImageSelect)
  558. {
  559. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  560. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  561. }
  562. else
  563. {
  564. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  565. }
  566. }
  567. } break;
  568. /*
  569. case DigitalHyprid:
  570. {
  571. int _num, _nachkomma;
  572. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  573. tflite->Invoke();
  574. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  575. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  576. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  577. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  578. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  579. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  580. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  581. else
  582. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  583. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  584. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  585. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  586. if (isLogImage)
  587. {
  588. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  589. if (isLogImageSelect)
  590. {
  591. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  592. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  593. }
  594. else
  595. {
  596. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  597. }
  598. }
  599. } break;
  600. */
  601. /*
  602. case DigitalHyprid10:
  603. {
  604. int _num, _nachkomma;
  605. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  606. tflite->Invoke();
  607. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  608. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  609. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  610. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  611. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  612. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  613. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  614. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  615. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  616. if (isLogImage)
  617. {
  618. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  619. if (isLogImageSelect)
  620. {
  621. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  622. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  623. }
  624. else
  625. {
  626. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  627. }
  628. }
  629. } break;
  630. */
  631. case DoubleHyprid10:
  632. {
  633. int _num, _numplus, _numminus;
  634. float _val, _valplus, _valminus;
  635. float _fit;
  636. float _result_save_file;
  637. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  638. tflite->Invoke();
  639. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  640. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  641. _numplus = (_num + 1) % 10;
  642. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  643. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  644. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  645. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  646. float result = _num;
  647. if (_valplus > _valminus)
  648. {
  649. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  650. _fit = _val + _valplus;
  651. }
  652. else
  653. {
  654. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  655. _fit = _val + _valminus;
  656. }
  657. if (result >= 10)
  658. result = result - 10;
  659. if (result < 0)
  660. result = result + 10;
  661. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  662. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  663. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  664. printf("details cnn: %s\n", zw.c_str());
  665. LogFile.WriteToFile(zw);
  666. _result_save_file = result;
  667. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  668. {
  669. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = true;
  670. result = -1;
  671. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  672. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold);
  673. printf("Value Rejected due to Threshold (Fit: %f, Threshold: %f\n", _fit, CNNGoodThreshold);
  674. LogFile.WriteToFile(zw);
  675. }
  676. else
  677. {
  678. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  679. }
  680. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result;
  681. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  682. if (isLogImage)
  683. {
  684. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  685. if (isLogImageSelect)
  686. {
  687. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  688. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  689. }
  690. else
  691. {
  692. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  693. }
  694. }
  695. }
  696. break;
  697. case Digital100:
  698. case Analogue100:
  699. {
  700. int _num;
  701. float _result_save_file;
  702. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  703. tflite->Invoke();
  704. _num = tflite->GetOutClassification();
  705. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  706. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - ((float)_num / 10.0);
  707. else
  708. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = (float)_num / 10.0;
  709. _result_save_file = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  710. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  711. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  712. if (isLogImage)
  713. {
  714. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  715. if (isLogImageSelect)
  716. {
  717. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  718. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  719. }
  720. else
  721. {
  722. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  723. }
  724. }
  725. } break;
  726. default:
  727. break;
  728. }
  729. }
  730. }
  731. delete tflite;
  732. return true;
  733. }
  734. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  735. {
  736. if (!(CNNType == Digital))
  737. return true;
  738. return false;
  739. }
  740. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  741. {
  742. std::vector<HTMLInfo*> result;
  743. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  744. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  745. {
  746. printf("Image: %d\n", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  747. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  748. {
  749. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  750. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  751. else
  752. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  753. }
  754. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  755. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  756. {
  757. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  758. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  759. }
  760. else
  761. {
  762. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  763. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  764. }
  765. if (CNNType == Digital)
  766. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  767. else
  768. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  769. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  770. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  771. result.push_back(zw);
  772. }
  773. return result;
  774. }
  775. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  776. {
  777. return GENERAL.size();
  778. }
  779. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  780. {
  781. if (_analog < GENERAL.size())
  782. return GENERAL[_analog]->name;
  783. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  784. }
  785. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  786. {
  787. if (_analog < GENERAL.size())
  788. return GENERAL[_analog];
  789. return NULL;
  790. }
  791. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  792. {
  793. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  794. {
  795. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  796. bool found = false;
  797. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  798. {
  799. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  800. found = true;
  801. }
  802. if (!found)
  803. (*_name_numbers).push_back(_name);
  804. }
  805. }