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. 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. string ClassFlowCNNGeneral::getReadoutRawString(int _analog)
  109. {
  110. string rt = "";
  111. if (GENERAL[_analog]->ROI.size() == 0)
  112. return rt;
  113. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1; i >= 0; --i)
  114. {
  115. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  116. {
  117. rt = rt + "\t" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float);
  118. }
  119. if (CNNType == Digital)
  120. {
  121. rt = rt + "\t" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse);
  122. }
  123. if ((CNNType == DoubleHyprid10) || (CNNType == Digital100))
  124. {
  125. rt = rt + "\t" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float);
  126. }
  127. }
  128. return rt;
  129. }
  130. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger, bool AnalogerVorgaenger)
  131. {
  132. int result;
  133. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  134. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  135. if (eval_vorgaenger < 0)
  136. {
  137. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalUnschaerfe * 10) || (ergebnis_nachkomma >= DigitalUnschaerfe * 10)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  138. result = (int) (round(zahl) + 10) % 10;
  139. else
  140. result = (int) ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  141. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  142. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  143. return result;
  144. }
  145. if (AnalogerVorgaenger)
  146. {
  147. result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, zahl_vorgaenger, eval_vorgaenger);
  148. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Bewertung über ZeigerEvalAnalogNeu = " + std::to_string(result) +
  149. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  150. return result;
  151. }
  152. if ((zahl_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaenger ) && (zahl_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaenger)))
  153. {
  154. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  155. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalBand) || (ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalBand))) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  156. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  157. else
  158. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  159. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  160. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  161. return result;
  162. }
  163. 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)
  164. {
  165. // Wir nehmen einfach an, dass das aktuelle Digit nach dem Nulldurchgang des Vorgängers
  166. // mindestens zur Hälfte (x.5) durchlaufen hat
  167. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  168. // Das akt. digit hat noch keinen Nulldurchgang, aber der Vorgänger schon.
  169. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  170. else
  171. // Akt. digit und Vorgänger haben Nulldurchgang
  172. result = ergebnis_vorkomma;
  173. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  174. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  175. return result;
  176. }
  177. // bleibt nur >= 9.x --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2,
  178. // und ab 9.7(DigitalUebergangsbereichVorlauf) 3.1 --> 2
  179. // alles >=x.4 kann als aktuelle Zahl gelten im Übergang. Bei 9.x Vorgänger kann die aktuelle
  180. // Zahl noch x.6 - x.7 sein.
  181. // Vorlauf (else - Zweig) passiert nicht bereits ab 9.
  182. if (DigitalUebergangsbereichVorlauf>=zahl_vorgaenger || ergebnis_nachkomma >= 4)
  183. // aktuelles digit hat genauso wie das Vorgängerdigit noch keinen Nulldurchgang.
  184. result = ergebnis_vorkomma;
  185. else
  186. // aktuelles digit läuft dem kleineren digit (9.x) vor. Also schon >=x.0 während das vorherige Digit noch
  187. // keinen Nulldurchgang hat. Daher wird um 1 reduziert.
  188. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  189. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  190. " 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));
  191. return result;
  192. }
  193. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(float zahl, float ziffer_vorgaenger, int eval_vorgaenger)
  194. {
  195. int result;
  196. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  197. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  198. if (ziffer_vorgaenger < 0)
  199. {
  200. result = (int) floor(zahl);
  201. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  202. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  203. return result;
  204. }
  205. 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)
  206. // aber Sonderfall ziffer_vorgaeger = 0.1 vor_vorgaenger 9.9 => eval_vorgaenger ist 9, damit hat Nulldurchgang nicht stattgefunden.
  207. {
  208. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  209. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  210. else
  211. result = ergebnis_vorkomma;
  212. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  213. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  214. return result;
  215. }
  216. // Vorlauf ziffer_vorgaenger <=9.9 und ergebnis_nachkomma >=0..1 (digits drehen nach umschalten nicht gleich weiter)
  217. // Beispiel dig=4.0, ana=9.1 ==> dig=3
  218. // Nachlauf ziffer_vorgaenger 0..2 und ergebnis_nachkomma 8..9
  219. // Beispiel dig=6.8, ana=2.2 ==> dig=7
  220. // dig=4.8, ana=5.5 => dig=4
  221. // Vorlauf bei ergebnis_nachkomma >=0..1 und ziffer_vorgaenger 8..9
  222. if (ergebnis_nachkomma <= 1 && ziffer_vorgaenger>=8) {
  223. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  224. } else {
  225. // Ziffer bleibt bei x.8 oder x.9 "hängen", kommt also nicht richtig auf x.0
  226. // muss eine Rundung erfolgen
  227. // jedoch nicht im während der Transition (ziffer_vorgaenger>=8)
  228. if (eval_vorgaenger<9 && ziffer_vorgaenger<8 && ergebnis_nachkomma >= 8)
  229. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  230. else
  231. result = ergebnis_vorkomma;
  232. }
  233. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - 9.0 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  234. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  235. return result;
  236. }
  237. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  238. {
  239. float zahl_min, zahl_max;
  240. int result;
  241. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  242. {
  243. result = (int) floor(zahl);
  244. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  245. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  246. return result;
  247. }
  248. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  249. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  250. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  251. {
  252. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  253. {
  254. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  255. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  256. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  257. return result;
  258. }
  259. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  260. {
  261. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  262. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - 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. }
  267. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  268. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  269. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  270. return result;
  271. }
  272. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  273. {
  274. std::vector<string> zerlegt;
  275. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  276. if (aktparamgraph.size() == 0)
  277. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  278. return false;
  279. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  280. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  281. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  282. ) // Paragraph passt nicht
  283. return false;
  284. if (aktparamgraph[0] == ';')
  285. {
  286. disabled = true;
  287. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  288. printf("[Analog/Digit] is disabled !!!\n");
  289. return true;
  290. }
  291. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  292. {
  293. zerlegt = this->ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  294. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  295. {
  296. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  297. this->isLogImage = true;
  298. }
  299. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  300. {
  301. LogImageSelect = zerlegt[1];
  302. isLogImageSelect = true;
  303. }
  304. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  305. {
  306. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  307. }
  308. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  309. {
  310. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  311. }
  312. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  313. {
  314. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  315. }
  316. if (zerlegt.size() >= 5)
  317. {
  318. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  319. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  320. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  321. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  322. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  323. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  324. neuroi->CCW = false;
  325. if (zerlegt.size() >= 6)
  326. {
  327. neuroi->CCW = toUpper(zerlegt[5]) == "TRUE";
  328. }
  329. neuroi->result_float = -1;
  330. neuroi->image = NULL;
  331. neuroi->image_org = NULL;
  332. }
  333. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  334. {
  335. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  336. SaveAllFiles = true;
  337. }
  338. }
  339. if (!getNetworkParameter())
  340. return false;
  341. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  342. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  343. {
  344. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  345. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  346. }
  347. return true;
  348. }
  349. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  350. {
  351. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  352. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  353. return GENERAL[i];
  354. return NULL;
  355. }
  356. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  357. {
  358. string _analog, _roi;
  359. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  360. if (_pospunkt > -1)
  361. {
  362. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  363. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  364. }
  365. else
  366. {
  367. _analog = "default";
  368. _roi = _name;
  369. }
  370. general *_ret = NULL;
  371. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  372. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  373. _ret = GENERAL[i];
  374. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  375. return _ret;
  376. if (_ret == NULL)
  377. {
  378. _ret = new general;
  379. _ret->name = _analog;
  380. GENERAL.push_back(_ret);
  381. }
  382. roi* neuroi = new roi;
  383. neuroi->name = _roi;
  384. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  385. printf("GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s - CCW: %d\n", _analog.c_str(), _roi.c_str(), neuroi->CCW);
  386. return _ret;
  387. }
  388. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  389. {
  390. string result, zw;
  391. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  392. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  393. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  394. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  395. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  396. {
  397. std::stringstream stream;
  398. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  399. zw = stream.str();
  400. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  401. delete htmlinfo[i];
  402. }
  403. htmlinfo.clear();
  404. return result;
  405. }
  406. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  407. {
  408. if (disabled)
  409. return true;
  410. if (!doAlignAndCut(time)){
  411. return false;
  412. };
  413. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::doFlow nach Alignment");
  414. doNeuralNetwork(time);
  415. RemoveOldLogs();
  416. return true;
  417. }
  418. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  419. {
  420. if (disabled)
  421. return true;
  422. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  423. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  424. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  425. {
  426. printf("General %d - Align&Cut\n", i);
  427. 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);
  428. if (SaveAllFiles)
  429. {
  430. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  431. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  432. else
  433. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  434. }
  435. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  436. if (SaveAllFiles)
  437. {
  438. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  439. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  440. else
  441. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  442. }
  443. }
  444. return true;
  445. }
  446. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  447. {
  448. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  449. {
  450. int r = 0;
  451. int g = 255;
  452. int b = 0;
  453. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  454. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  455. {
  456. _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);
  457. _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);
  458. _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);
  459. _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);
  460. }
  461. }
  462. else
  463. {
  464. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  465. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  466. _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);
  467. }
  468. }
  469. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  470. {
  471. if (disabled)
  472. return true;
  473. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  474. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  475. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  476. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  477. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  478. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  479. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  480. delete tflite;
  481. return false;
  482. }
  483. tflite->MakeAllocate();
  484. if (CNNType == AutoDetect)
  485. {
  486. tflite->GetInputDimension(false);
  487. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  488. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  489. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  490. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  491. switch (_anzoutputdimensions)
  492. {
  493. case 2:
  494. CNNType = Analogue;
  495. printf("TFlite-Type set to Analogue\n");
  496. break;
  497. case 10:
  498. CNNType = DoubleHyprid10;
  499. printf("TFlite-Type set to DoubleHyprid10\n");
  500. break;
  501. case 11:
  502. CNNType = Digital;
  503. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  504. break;
  505. /* case 20:
  506. CNNType = DigitalHyprid10;
  507. printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid10\n");
  508. break;
  509. */
  510. // case 22:
  511. // CNNType = DigitalHyprid;
  512. // printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid\n");
  513. // break;
  514. case 100:
  515. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  516. CNNType = Analogue100;
  517. printf("TFlite-Type set to Analogue100\n");
  518. } else {
  519. CNNType = Digital100;
  520. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  521. }
  522. break;
  523. default:
  524. LogFile.WriteToFile("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  525. printf("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR\n");
  526. }
  527. }
  528. delete tflite;
  529. return true;
  530. }
  531. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  532. {
  533. if (disabled)
  534. return true;
  535. string logPath = CreateLogFolder(time);
  536. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  537. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  538. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  539. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  540. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  541. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  542. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  543. delete tflite;
  544. return false;
  545. }
  546. tflite->MakeAllocate();
  547. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  548. {
  549. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  550. {
  551. printf("General %d - TfLite\n", i);
  552. switch (CNNType) {
  553. case Analogue:
  554. {
  555. float f1, f2;
  556. f1 = 0; f2 = 0;
  557. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  558. tflite->Invoke();
  559. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  560. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  561. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  562. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  563. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  564. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - (result * 10);
  565. else
  566. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result * 10;
  567. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  568. if (isLogImage)
  569. LogImage(logPath, GENERAL[_ana]->ROI[i]->name, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  570. } break;
  571. case Digital:
  572. {
  573. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = 0;
  574. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  575. printf("Result General(Digit)%i: %d\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse);
  576. if (isLogImage)
  577. {
  578. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  579. if (isLogImageSelect)
  580. {
  581. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  582. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  583. }
  584. else
  585. {
  586. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  587. }
  588. }
  589. } break;
  590. /*
  591. case DigitalHyprid:
  592. {
  593. int _num, _nachkomma;
  594. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  595. tflite->Invoke();
  596. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  597. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  598. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  599. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  600. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  601. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  602. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  603. else
  604. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  605. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  606. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  607. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  608. if (isLogImage)
  609. {
  610. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  611. if (isLogImageSelect)
  612. {
  613. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  614. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  615. }
  616. else
  617. {
  618. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  619. }
  620. }
  621. } break;
  622. */
  623. /*
  624. case DigitalHyprid10:
  625. {
  626. int _num, _nachkomma;
  627. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  628. tflite->Invoke();
  629. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  630. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  631. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  632. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  633. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  634. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  635. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  636. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  637. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  638. if (isLogImage)
  639. {
  640. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  641. if (isLogImageSelect)
  642. {
  643. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  644. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  645. }
  646. else
  647. {
  648. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  649. }
  650. }
  651. } break;
  652. */
  653. case DoubleHyprid10:
  654. {
  655. int _num, _numplus, _numminus;
  656. float _val, _valplus, _valminus;
  657. float _fit;
  658. float _result_save_file;
  659. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  660. tflite->Invoke();
  661. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  662. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  663. _numplus = (_num + 1) % 10;
  664. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  665. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  666. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  667. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  668. float result = _num;
  669. if (_valplus > _valminus)
  670. {
  671. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  672. _fit = _val + _valplus;
  673. }
  674. else
  675. {
  676. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  677. _fit = _val + _valminus;
  678. }
  679. if (result >= 10)
  680. result = result - 10;
  681. if (result < 0)
  682. result = result + 10;
  683. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  684. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  685. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  686. printf("details cnn: %s\n", zw.c_str());
  687. LogFile.WriteToFile(zw);
  688. _result_save_file = result;
  689. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  690. {
  691. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = true;
  692. result = -1;
  693. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  694. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold);
  695. printf("Value Rejected due to Threshold (Fit: %f, Threshold: %f\n", _fit, CNNGoodThreshold);
  696. LogFile.WriteToFile(zw);
  697. }
  698. else
  699. {
  700. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  701. }
  702. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result;
  703. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  704. if (isLogImage)
  705. {
  706. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  707. if (isLogImageSelect)
  708. {
  709. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  710. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  711. }
  712. else
  713. {
  714. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  715. }
  716. }
  717. }
  718. break;
  719. case Digital100:
  720. case Analogue100:
  721. {
  722. int _num;
  723. float _result_save_file;
  724. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  725. tflite->Invoke();
  726. _num = tflite->GetOutClassification();
  727. if(GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW)
  728. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = 10 - ((float)_num / 10.0);
  729. else
  730. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = (float)_num / 10.0;
  731. _result_save_file = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  732. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  733. printf("Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->CCW, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  734. if (isLogImage)
  735. {
  736. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  737. if (isLogImageSelect)
  738. {
  739. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  740. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  741. }
  742. else
  743. {
  744. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  745. }
  746. }
  747. } break;
  748. default:
  749. break;
  750. }
  751. }
  752. }
  753. delete tflite;
  754. return true;
  755. }
  756. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  757. {
  758. if (!(CNNType == Digital))
  759. return true;
  760. return false;
  761. }
  762. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  763. {
  764. std::vector<HTMLInfo*> result;
  765. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  766. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  767. {
  768. printf("Image: %d\n", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  769. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  770. {
  771. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  772. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  773. else
  774. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  775. }
  776. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  777. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  778. {
  779. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  780. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  781. }
  782. else
  783. {
  784. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  785. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  786. }
  787. if (CNNType == Digital)
  788. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  789. else
  790. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  791. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  792. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  793. result.push_back(zw);
  794. }
  795. return result;
  796. }
  797. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  798. {
  799. return GENERAL.size();
  800. }
  801. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  802. {
  803. if (_analog < GENERAL.size())
  804. return GENERAL[_analog]->name;
  805. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  806. }
  807. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  808. {
  809. if (_analog < GENERAL.size())
  810. return GENERAL[_analog];
  811. return NULL;
  812. }
  813. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  814. {
  815. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  816. {
  817. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  818. bool found = false;
  819. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  820. {
  821. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  822. found = true;
  823. }
  824. if (!found)
  825. (*_name_numbers).push_back(_name);
  826. }
  827. }