ClassFlowCNNGeneral.cpp 42 KB

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  1. #include "ClassFlowCNNGeneral.h"
  2. #include <math.h>
  3. #include <iomanip>
  4. #include <sys/types.h>
  5. #include <sstream> // std::stringstream
  6. #include "CTfLiteClass.h"
  7. #include "ClassLogFile.h"
  8. #include "esp_log.h"
  9. #include "../../include/defines.h"
  10. static const char* TAG = "CNN";
  11. ClassFlowCNNGeneral::ClassFlowCNNGeneral(ClassFlowAlignment *_flowalign, t_CNNType _cnntype) : ClassFlowImage(NULL, TAG)
  12. {
  13. string cnnmodelfile = "";
  14. modelxsize = 1;
  15. modelysize = 1;
  16. CNNGoodThreshold = 0.0;
  17. ListFlowControll = NULL;
  18. previousElement = NULL;
  19. SaveAllFiles = false;
  20. disabled = false;
  21. isLogImageSelect = false;
  22. CNNType = AutoDetect;
  23. CNNType = _cnntype;
  24. flowpostalignment = _flowalign;
  25. logfileRetentionInDays = 5;
  26. }
  27. string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution, int prev, float _vorgaengerAnalog, float analogDigitalTransitionStart)
  28. {
  29. string result = "";
  30. if (GENERAL[_analog]->ROI.size() == 0)
  31. return result;
  32. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "getReadout _analog=" + std::to_string(_analog) + ", _extendedResolution=" + std::to_string(_extendedResolution) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  33. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  34. {
  35. float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
  36. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
  37. prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
  38. // LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "getReadout(analog) zahl=" + std::to_string(zahl) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  39. result = std::to_string(prev);
  40. if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
  41. result = result + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
  42. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
  43. {
  44. prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, prev);
  45. result = std::to_string(prev) + result;
  46. }
  47. return result;
  48. }
  49. if (CNNType == Digital)
  50. {
  51. for (int i = 0; i < GENERAL[_analog]->ROI.size(); ++i)
  52. {
  53. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse >= 10)
  54. result = result + "N";
  55. else
  56. result = result + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse);
  57. }
  58. return result;
  59. }
  60. if ((CNNType == DoubleHyprid10) || (CNNType == Digital100))
  61. {
  62. float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
  63. if (zahl >= 0) // NaN?
  64. {
  65. if (_extendedResolution) // ist nur gesetzt, falls es die erste Ziffer ist (kein Analog vorher!)
  66. {
  67. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  68. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl)) % 10;
  69. result = std::to_string(ergebnis_vorkomma) + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
  70. prev = ergebnis_vorkomma;
  71. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "getReadout(dig100-ext) ergebnis_vorkomma=" + std::to_string(ergebnis_vorkomma) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  72. }
  73. else
  74. {
  75. // prev = ZeigerEval(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
  76. if (_vorgaengerAnalog >= 0)
  77. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, _vorgaengerAnalog, prev, true, analogDigitalTransitionStart);
  78. else
  79. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev, prev);
  80. result = std::to_string(prev);
  81. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "getReadout(dig100) prev=" + std::to_string(prev));
  82. }
  83. }
  84. else
  85. {
  86. result = "N";
  87. if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
  88. result = "NN";
  89. }
  90. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
  91. {
  92. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float >= 0)
  93. {
  94. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, GENERAL[_analog]->ROI[i+1]->result_float, prev);
  95. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "getReadout#ZeigerEvalHybridNeu()= " + std::to_string(prev));
  96. result = std::to_string(prev) + result;
  97. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "getReadout#result= " + result);
  98. }
  99. else
  100. {
  101. prev = -1;
  102. result = "N" + result;
  103. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "getReadout(result_float<0 /'N') result_float=" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float));
  104. }
  105. }
  106. return result;
  107. }
  108. return result;
  109. }
  110. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger, bool AnalogerVorgaenger, float digitalAnalogTransitionStart)
  111. {
  112. int result;
  113. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  114. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  115. if (eval_vorgaenger < 0)
  116. {
  117. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalUnschaerfe * 10) || (ergebnis_nachkomma >= DigitalUnschaerfe * 10)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  118. result = (int) (round(zahl) + 10) % 10;
  119. else
  120. result = (int) ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  121. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalHybridNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  122. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  123. return result;
  124. }
  125. if (AnalogerVorgaenger)
  126. {
  127. result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, zahl_vorgaenger, eval_vorgaenger, digitalAnalogTransitionStart);
  128. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Bewertung über ZeigerEvalAnalogNeu = " + std::to_string(result) +
  129. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  130. return result;
  131. }
  132. if ((zahl_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaenger ) && (zahl_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaenger)))
  133. {
  134. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  135. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalBand) || (ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalBand))) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  136. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  137. else
  138. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  139. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  140. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  141. return result;
  142. }
  143. 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)
  144. {
  145. // Wir nehmen einfach an, dass das aktuelle Digit nach dem Nulldurchgang des Vorgängers
  146. // mindestens zur Hälfte (x.5) durchlaufen hat
  147. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  148. // Das akt. digit hat noch keinen Nulldurchgang, aber der Vorgänger schon.
  149. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  150. else
  151. // Akt. digit und Vorgänger haben Nulldurchgang
  152. result = ergebnis_vorkomma % 10;
  153. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  154. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  155. return result;
  156. }
  157. // bleibt nur >= 9.x --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2,
  158. // und ab 9.7(DigitalUebergangsbereichVorlauf) 3.1 --> 2
  159. // alles >=x.4 kann als aktuelle Zahl gelten im Übergang. Bei 9.x Vorgänger kann die aktuelle
  160. // Zahl noch x.6 - x.7 sein.
  161. // Vorlauf (else - Zweig) passiert nicht bereits ab 9.
  162. if (DigitalUebergangsbereichVorlauf>=zahl_vorgaenger || ergebnis_nachkomma >= 4)
  163. // aktuelles digit hat genauso wie das Vorgängerdigit noch keinen Nulldurchgang.
  164. result = ergebnis_vorkomma % 10;
  165. else
  166. // aktuelles digit läuft dem kleineren digit (9.x) vor. Also schon >=x.0 während das vorherige Digit noch
  167. // keinen Nulldurchgang hat. Daher wird um 1 reduziert.
  168. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  169. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  170. " 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));
  171. return result;
  172. }
  173. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(float zahl, float ziffer_vorgaenger, int eval_vorgaenger, float analogDigitalTransitionStart)
  174. {
  175. int result;
  176. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  177. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  178. bool roundedUp = false;
  179. // Innerhalb der digitalen Unschaefe
  180. if ((ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalUnschaerfe * 10)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  181. || (eval_vorgaenger <= 4 && ergebnis_nachkomma>=6)) { // oder digit läuft nach (analog =0..4, digit >=6)
  182. result = (int) (round(zahl) + 10) % 10;
  183. roundedUp = true;
  184. // vor/nachkomma neu berechnen, da wir anhand der Unschaefe die Zahl anpassen.
  185. ergebnis_nachkomma = ((int) floor(result * 10)) % 10;
  186. ergebnis_vorkomma = ((int) floor(result) + 10) % 10;
  187. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - digitaleUnschaerfe - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  188. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger: " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) +
  189. " erg_vorkomma: " + std::to_string(ergebnis_vorkomma) +
  190. " erg_nachkomma: " + std::to_string(ergebnis_nachkomma));
  191. } else {
  192. result = (int) ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  193. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - KEINE digitaleUnschaerfe - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  194. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger));
  195. }
  196. // Kein Nulldurchgang hat stattgefunden.
  197. // Nur eval_vorgaenger verwendet, da ziffer_vorgaenger hier falsch sein könnte.
  198. // ziffer_vorgaenger<=0.1 & eval_vorgaenger=9 entspricht analog wurde zurückgesetzt wegen vorhergehender analog, die noch nicht auf 0 sind.
  199. if ((eval_vorgaenger>=6 && (ziffer_vorgaenger>analogDigitalTransitionStart || ziffer_vorgaenger<=0.2) && roundedUp))
  200. {
  201. result = ((ergebnis_vorkomma+10) - 1) % 10;
  202. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang noch nicht stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  203. " zahl: " + std::to_string(zahl) +
  204. " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) +
  205. " erg_nachkomma = " + std::to_string(ergebnis_nachkomma));
  206. }
  207. return result;
  208. }
  209. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  210. {
  211. float zahl_min, zahl_max;
  212. int result;
  213. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  214. {
  215. result = (int) floor(zahl);
  216. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  217. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  218. return result;
  219. }
  220. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  221. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  222. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  223. {
  224. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  225. {
  226. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  227. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  228. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  229. return result;
  230. }
  231. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  232. {
  233. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  234. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  235. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  236. return result;
  237. }
  238. }
  239. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  240. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  241. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  242. return result;
  243. }
  244. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  245. {
  246. std::vector<string> zerlegt;
  247. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  248. if (aktparamgraph.size() == 0)
  249. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  250. return false;
  251. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  252. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  253. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  254. ) // Paragraph passt nicht
  255. return false;
  256. if (aktparamgraph[0] == ';')
  257. {
  258. disabled = true;
  259. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  260. ESP_LOGD(TAG, "[Analog/Digit] is disabled!");
  261. return true;
  262. }
  263. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  264. {
  265. zerlegt = ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  266. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  267. {
  268. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  269. this->isLogImage = true;
  270. }
  271. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  272. {
  273. LogImageSelect = zerlegt[1];
  274. isLogImageSelect = true;
  275. }
  276. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  277. {
  278. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  279. }
  280. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  281. {
  282. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  283. }
  284. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  285. {
  286. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  287. }
  288. if (zerlegt.size() >= 5)
  289. {
  290. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  291. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  292. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  293. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  294. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  295. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  296. neuroi->CCW = false;
  297. if (zerlegt.size() >= 6)
  298. {
  299. neuroi->CCW = toUpper(zerlegt[5]) == "TRUE";
  300. }
  301. neuroi->result_float = -1;
  302. neuroi->image = NULL;
  303. neuroi->image_org = NULL;
  304. }
  305. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  306. {
  307. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  308. SaveAllFiles = true;
  309. }
  310. }
  311. if (!getNetworkParameter())
  312. return false;
  313. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  314. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  315. {
  316. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  317. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  318. }
  319. return true;
  320. }
  321. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  322. {
  323. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  324. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  325. return GENERAL[i];
  326. return NULL;
  327. }
  328. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  329. {
  330. string _analog, _roi;
  331. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  332. if (_pospunkt > -1)
  333. {
  334. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  335. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  336. }
  337. else
  338. {
  339. _analog = "default";
  340. _roi = _name;
  341. }
  342. general *_ret = NULL;
  343. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  344. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  345. _ret = GENERAL[i];
  346. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  347. return _ret;
  348. if (_ret == NULL)
  349. {
  350. _ret = new general;
  351. _ret->name = _analog;
  352. GENERAL.push_back(_ret);
  353. }
  354. roi* neuroi = new roi;
  355. neuroi->name = _roi;
  356. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  357. ESP_LOGD(TAG, "GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s - CCW: %d", _analog.c_str(), _roi.c_str(), neuroi->CCW);
  358. return _ret;
  359. }
  360. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  361. {
  362. string result, zw;
  363. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  364. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  365. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  366. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  367. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  368. {
  369. std::stringstream stream;
  370. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  371. zw = stream.str();
  372. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  373. delete htmlinfo[i];
  374. }
  375. htmlinfo.clear();
  376. return result;
  377. }
  378. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  379. {
  380. if (disabled)
  381. return true;
  382. if (!doAlignAndCut(time)){
  383. return false;
  384. };
  385. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "doFlow nach Alignment");
  386. doNeuralNetwork(time);
  387. RemoveOldLogs();
  388. return true;
  389. }
  390. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  391. {
  392. if (disabled)
  393. return true;
  394. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  395. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  396. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  397. {
  398. ESP_LOGD(TAG, "General %d - Align&Cut", i);
  399. caic->CutAndSave(GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx, GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  400. if (SaveAllFiles)
  401. {
  402. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  403. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  404. else
  405. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  406. }
  407. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  408. if (SaveAllFiles)
  409. {
  410. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  411. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  412. else
  413. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  414. }
  415. }
  416. return true;
  417. }
  418. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  419. {
  420. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  421. {
  422. int r = 0;
  423. int g = 255;
  424. int b = 0;
  425. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  426. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  427. {
  428. _zw->drawRect(GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx, GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, r, g, b, 1);
  429. _zw->drawEllipse( (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax/2), (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay/2), (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax/2), (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay/2), r, g, b, 2);
  430. _zw->drawLine((int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax/2), (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy, (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax/2), (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay), r, g, b, 2);
  431. _zw->drawLine((int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx, (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay/2), (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->posx + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, (int) (GENERAL[_ana]->ROI[i]->posy + GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay/2), r, g, b, 2);
  432. }
  433. }
  434. else
  435. {
  436. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  437. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  438. _zw->drawRect(GENERAL[_dig]->ROI[i]->posx, GENERAL[_dig]->ROI[i]->posy, GENERAL[_dig]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_dig]->ROI[i]->deltay, 0, 0, (255 - _dig*100), 2);
  439. }
  440. }
  441. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  442. {
  443. if (disabled)
  444. return true;
  445. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  446. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  447. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  448. ESP_LOGD(TAG, "%s", zwcnn.c_str());
  449. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  450. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_ERROR, TAG, "Can't read model file " + cnnmodelfile);
  451. delete tflite;
  452. return false;
  453. }
  454. tflite->MakeAllocate();
  455. if (CNNType == AutoDetect)
  456. {
  457. tflite->GetInputDimension(false);
  458. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  459. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  460. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  461. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  462. switch (_anzoutputdimensions)
  463. {
  464. case 2:
  465. CNNType = Analogue;
  466. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to Analogue");
  467. break;
  468. case 10:
  469. CNNType = DoubleHyprid10;
  470. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to DoubleHyprid10");
  471. break;
  472. case 11:
  473. CNNType = Digital;
  474. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to Digital");
  475. break;
  476. /* case 20:
  477. CNNType = DigitalHyprid10;
  478. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to DigitalHyprid10");
  479. break;
  480. */
  481. // case 22:
  482. // CNNType = DigitalHyprid;
  483. // ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to DigitalHyprid");
  484. // break;
  485. case 100:
  486. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  487. CNNType = Analogue100;
  488. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to Analogue100");
  489. } else {
  490. CNNType = Digital100;
  491. ESP_LOGD(TAG, "TFlite-Type set to Digital");
  492. }
  493. break;
  494. default:
  495. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_ERROR, TAG, "tflite passt nicht zur Firmware (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  496. }
  497. }
  498. delete tflite;
  499. return true;
  500. }
  501. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  502. {
  503. if (disabled)
  504. return true;
  505. string logPath = CreateLogFolder(time);
  506. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  507. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  508. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  509. ESP_LOGD(TAG, "%s", zwcnn.c_str());
  510. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  511. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_ERROR, TAG, "Can't read model file " + cnnmodelfile);
  512. delete tflite;
  513. return false;
  514. }
  515. tflite->MakeAllocate();
  516. for (int n = 0; n < GENERAL.size(); ++n) // For each NUMBER
  517. {
  518. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "Processing Number '" + GENERAL[n]->name + "'");
  519. for (int roi = 0; roi < GENERAL[n]->ROI.size(); ++roi) // For each ROI
  520. {
  521. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "ROI #" + std::to_string(roi) + " - TfLite");
  522. //ESP_LOGD(TAG, "General %d - TfLite", i);
  523. switch (CNNType) {
  524. case Analogue:
  525. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "CNN Type: Analogue");
  526. {
  527. float f1, f2;
  528. f1 = 0; f2 = 0;
  529. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[n]->ROI[roi]->image);
  530. tflite->Invoke();
  531. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "Nach Invoke");
  532. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  533. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  534. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  535. if(GENERAL[n]->ROI[roi]->CCW)
  536. GENERAL[n]->ROI[roi]->result_float = 10 - (result * 10);
  537. else
  538. GENERAL[n]->ROI[roi]->result_float = result * 10;
  539. ESP_LOGD(TAG, "Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f", roi, GENERAL[n]->ROI[roi]->CCW, GENERAL[n]->ROI[roi]->result_float);
  540. if (isLogImage)
  541. LogImage(logPath, GENERAL[n]->ROI[roi]->name, &GENERAL[n]->ROI[roi]->result_float, NULL, time, GENERAL[n]->ROI[roi]->image_org);
  542. } break;
  543. case Digital:
  544. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "CNN Type: Digital");
  545. {
  546. GENERAL[n]->ROI[roi]->result_klasse = 0;
  547. GENERAL[n]->ROI[roi]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[n]->ROI[roi]->image);
  548. ESP_LOGD(TAG, "Result General(Digit)%i: %d", roi, GENERAL[n]->ROI[roi]->result_klasse);
  549. if (isLogImage)
  550. {
  551. string _imagename = GENERAL[n]->name + "_" + GENERAL[n]->ROI[roi]->name;
  552. if (isLogImageSelect)
  553. {
  554. if (LogImageSelect.find(GENERAL[n]->ROI[roi]->name) != std::string::npos)
  555. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[n]->ROI[roi]->result_klasse, time, GENERAL[n]->ROI[roi]->image_org);
  556. }
  557. else
  558. {
  559. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[n]->ROI[roi]->result_klasse, time, GENERAL[n]->ROI[roi]->image_org);
  560. }
  561. }
  562. } break;
  563. /*
  564. case DigitalHyprid:
  565. {
  566. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "CNN Type: DigitalHyprid");
  567. int _num, _nachkomma;
  568. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  569. tflite->Invoke();
  570. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "Nach Invoke");
  571. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  572. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  573. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  574. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, _zwres);
  575. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  576. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  577. else
  578. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  579. ESP_LOGD(TAG, "Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  580. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  581. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, _zwres);
  582. if (isLogImage)
  583. {
  584. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  585. if (isLogImageSelect)
  586. {
  587. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  588. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  589. }
  590. else
  591. {
  592. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  593. }
  594. }
  595. } break;
  596. */
  597. /*
  598. case DigitalHyprid10:
  599. {
  600. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "CNN Type: DigitalHyprid10");
  601. int _num, _nachkomma;
  602. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  603. tflite->Invoke();
  604. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "Nach Invoke");
  605. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  606. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  607. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  608. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, _zwres);
  609. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  610. ESP_LOGD(TAG, "Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  611. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  612. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, _zwres);
  613. if (isLogImage)
  614. {
  615. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  616. if (isLogImageSelect)
  617. {
  618. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  619. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  620. }
  621. else
  622. {
  623. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  624. }
  625. }
  626. } break;
  627. */
  628. case DoubleHyprid10:
  629. {
  630. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "CNN Type: DoubleHyprid10");
  631. int _num, _numplus, _numminus;
  632. float _val, _valplus, _valminus;
  633. float _fit;
  634. float _result_save_file;
  635. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[n]->ROI[roi]->image);
  636. tflite->Invoke();
  637. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "Nach Invoke");
  638. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  639. _numplus = (_num + 1) % 10;
  640. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  641. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  642. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  643. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  644. float result = _num;
  645. if (_valplus > _valminus)
  646. {
  647. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  648. _fit = _val + _valplus;
  649. }
  650. else
  651. {
  652. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  653. _fit = _val + _valminus;
  654. }
  655. if (result >= 10)
  656. result = result - 10;
  657. if (result < 0)
  658. result = result + 10;
  659. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  660. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  661. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  662. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, zw);
  663. _result_save_file = result;
  664. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  665. {
  666. GENERAL[n]->ROI[roi]->isReject = true;
  667. result = -1;
  668. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  669. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold) + ")";
  670. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_WARN, TAG, zw);
  671. }
  672. else
  673. {
  674. GENERAL[n]->ROI[roi]->isReject = false;
  675. }
  676. GENERAL[n]->ROI[roi]->result_float = result;
  677. ESP_LOGD(TAG, "Result General(Analog)%i: %f", roi, GENERAL[n]->ROI[roi]->result_float);
  678. if (isLogImage)
  679. {
  680. string _imagename = GENERAL[n]->name + "_" + GENERAL[n]->ROI[roi]->name;
  681. if (isLogImageSelect)
  682. {
  683. if (LogImageSelect.find(GENERAL[n]->ROI[roi]->name) != std::string::npos)
  684. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[n]->ROI[roi]->image_org);
  685. }
  686. else
  687. {
  688. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[n]->ROI[roi]->image_org);
  689. }
  690. }
  691. }
  692. break;
  693. case Digital100:
  694. case Analogue100:
  695. {
  696. LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_DEBUG, TAG, "CNN Type: Digital100 or Analogue100");
  697. int _num;
  698. float _result_save_file;
  699. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[n]->ROI[roi]->image);
  700. tflite->Invoke();
  701. _num = tflite->GetOutClassification();
  702. if(GENERAL[n]->ROI[roi]->CCW)
  703. GENERAL[n]->ROI[roi]->result_float = 10 - ((float)_num / 10.0);
  704. else
  705. GENERAL[n]->ROI[roi]->result_float = (float)_num / 10.0;
  706. _result_save_file = GENERAL[n]->ROI[roi]->result_float;
  707. GENERAL[n]->ROI[roi]->isReject = false;
  708. ESP_LOGD(TAG, "Result General(Analog)%i - CCW: %d - %f", roi, GENERAL[n]->ROI[roi]->CCW, GENERAL[n]->ROI[roi]->result_float);
  709. if (isLogImage)
  710. {
  711. string _imagename = GENERAL[n]->name + "_" + GENERAL[n]->ROI[roi]->name;
  712. if (isLogImageSelect)
  713. {
  714. if (LogImageSelect.find(GENERAL[n]->ROI[roi]->name) != std::string::npos)
  715. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[n]->ROI[roi]->image_org);
  716. }
  717. else
  718. {
  719. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[n]->ROI[roi]->image_org);
  720. }
  721. }
  722. } break;
  723. default:
  724. break;
  725. }
  726. }
  727. }
  728. delete tflite;
  729. return true;
  730. }
  731. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  732. {
  733. if (!(CNNType == Digital))
  734. return true;
  735. return false;
  736. }
  737. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  738. {
  739. std::vector<HTMLInfo*> result;
  740. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  741. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  742. {
  743. ESP_LOGD(TAG, "Image: %d", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  744. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  745. {
  746. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  747. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  748. else
  749. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  750. }
  751. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  752. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  753. {
  754. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  755. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  756. }
  757. else
  758. {
  759. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  760. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  761. }
  762. if (CNNType == Digital)
  763. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  764. else
  765. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  766. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  767. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  768. result.push_back(zw);
  769. }
  770. return result;
  771. }
  772. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  773. {
  774. return GENERAL.size();
  775. }
  776. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  777. {
  778. if (_analog < GENERAL.size())
  779. return GENERAL[_analog]->name;
  780. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  781. }
  782. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  783. {
  784. if (_analog < GENERAL.size())
  785. return GENERAL[_analog];
  786. return NULL;
  787. }
  788. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  789. {
  790. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  791. {
  792. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  793. bool found = false;
  794. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  795. {
  796. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  797. found = true;
  798. }
  799. if (!found)
  800. (*_name_numbers).push_back(_name);
  801. }
  802. }
  803. string ClassFlowCNNGeneral::getReadoutRawString(int _analog)
  804. {
  805. string rt = "";
  806. if (_analog >= GENERAL.size() || GENERAL[_analog]==NULL || GENERAL[_analog]->ROI.size() == 0)
  807. return rt;
  808. for (int i = 0; i < GENERAL[_analog]->ROI.size(); ++i)
  809. {
  810. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  811. {
  812. rt = rt + "," + RundeOutput(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, 1);
  813. }
  814. if (CNNType == Digital)
  815. {
  816. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse == 10)
  817. rt = rt + ",N";
  818. else
  819. rt = rt + "," + RundeOutput(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse, 0);
  820. }
  821. if ((CNNType == DoubleHyprid10) || (CNNType == Digital100))
  822. {
  823. rt = rt + "," + RundeOutput(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, 1);
  824. }
  825. }
  826. return rt;
  827. }