ClassFlowCNNGeneral.cpp 44 KB

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  1. #include "ClassFlowCNNGeneral.h"
  2. #include <math.h>
  3. #include <iomanip>
  4. #include <sys/types.h>
  5. #include <sstream> // std::stringstream
  6. #include "CTfLiteClass.h"
  7. #include "ClassLogFile.h"
  8. static const char* TAG = "flow_analog";
  9. bool debugdetailgeneral = true;
  10. ClassFlowCNNGeneral::ClassFlowCNNGeneral(ClassFlowAlignment *_flowalign, t_CNNType _cnntype) : ClassFlowImage(NULL, TAG)
  11. {
  12. string cnnmodelfile = "";
  13. modelxsize = 1;
  14. modelysize = 1;
  15. CNNGoodThreshold = 0.0;
  16. ListFlowControll = NULL;
  17. previousElement = NULL;
  18. SaveAllFiles = false;
  19. disabled = false;
  20. isLogImageSelect = false;
  21. CNNType = AutoDetect;
  22. CNNType = _cnntype;
  23. flowpostalignment = _flowalign;
  24. }
  25. string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution, int prev, float _vorgaengerAnalog)
  26. {
  27. string result = "";
  28. if (GENERAL[_analog]->ROI.size() == 0)
  29. return result;
  30. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout _analog=" + std::to_string(_analog) + ", _extendedResolution=" + std::to_string(_extendedResolution) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  31. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  32. {
  33. float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
  34. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
  35. prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
  36. // if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(analog) zahl=" + std::to_string(zahl) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  37. result = std::to_string(prev);
  38. if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
  39. result = result + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
  40. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
  41. {
  42. prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, prev);
  43. result = std::to_string(prev) + result;
  44. }
  45. return result;
  46. }
  47. if (CNNType == Digital)
  48. {
  49. for (int i = 0; i < GENERAL[_analog]->ROI.size(); ++i)
  50. {
  51. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse >= 10)
  52. result = result + "N";
  53. else
  54. result = result + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_klasse);
  55. }
  56. return result;
  57. }
  58. if ((CNNType == DoubleHyprid10) || (CNNType == Digital100))
  59. {
  60. float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
  61. if (zahl >= 0) // NaN?
  62. {
  63. if (_extendedResolution) // ist nur gesetzt, falls es die erste Ziffer ist (kein Analog vorher!)
  64. {
  65. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  66. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl)) % 10;
  67. result = std::to_string(ergebnis_vorkomma) + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
  68. prev = ergebnis_vorkomma;
  69. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(dig100-ext) ergebnis_vorkomma=" + std::to_string(ergebnis_vorkomma) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
  70. }
  71. else
  72. {
  73. // prev = ZeigerEval(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
  74. if (_vorgaengerAnalog >= 0)
  75. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, _vorgaengerAnalog, prev, true);
  76. else
  77. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev, prev);
  78. result = std::to_string(prev);
  79. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(dig100) prev=" + std::to_string(prev));
  80. }
  81. }
  82. else
  83. {
  84. result = "N";
  85. if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
  86. result = "NN";
  87. }
  88. for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
  89. {
  90. if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float >= 0)
  91. {
  92. prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, GENERAL[_analog]->ROI[i+1]->result_float, prev);
  93. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#ZeigerEvalHybridNeu()= " + std::to_string(prev));
  94. result = std::to_string(prev) + result;
  95. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#result= " + result);
  96. }
  97. else
  98. {
  99. prev = -1;
  100. result = "N" + result;
  101. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(result_float<0 /'N') result_float=" + std::to_string(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float));
  102. }
  103. }
  104. return result;
  105. }
  106. return result;
  107. }
  108. /*
  109. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger)
  110. {
  111. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid( " + std::to_string(zahl) + ", " + std::to_string(zahl_vorgaenger) + ", " + std::to_string(eval_vorgaenger) + ")");
  112. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  113. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  114. if (eval_vorgaenger < 0) // keine Vorzahl vorhanden !!! --> Runde die Zahl
  115. {
  116. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  117. return ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  118. else
  119. return ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  120. }
  121. // 9.0, da bei getReadout() prev als int übergeben wird (9 statt 9.5)
  122. // tritt bei der ersten ziffer von digit auf, wenn analog davor (2. Aufruf von getReadout)
  123. if ((zahl_vorgaenger >= 0.5 ) && (zahl_vorgaenger < 9.5))
  124. {
  125. // kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg ist (0+/-0.5) --> zahl wird gerundet
  126. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  127. return ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  128. else
  129. return ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  130. }
  131. else
  132. {
  133. if (eval_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  134. {
  135. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  136. return (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  137. else
  138. return ergebnis_vorkomma;
  139. }
  140. else // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  141. {
  142. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  143. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  144. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  145. return ergebnis_vorkomma;
  146. else
  147. return (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  148. }
  149. }
  150. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid(return -1) zahl=" + std::to_string(zahl)
  151. + ", zahl_vorgaenger=" + std::to_string(zahl_vorgaenger) + ", eval_vorgaenger=" + std::to_string(eval_vorgaenger));
  152. return -1;
  153. }
  154. */
  155. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger, bool AnalogerVorgaenger)
  156. {
  157. int result;
  158. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  159. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  160. if (eval_vorgaenger < 0)
  161. {
  162. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalUnschaerfe * 10) || (ergebnis_nachkomma >= DigitalUnschaerfe * 10)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  163. result = (int) (round(zahl) + 10) % 10;
  164. else
  165. result = (int) ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  166. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  167. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  168. return result;
  169. }
  170. if (AnalogerVorgaenger)
  171. {
  172. result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, eval_vorgaenger);
  173. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Bewertung über ZeigerEvalAnalogNeu = " + 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. if ((zahl_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaenger ) && (zahl_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaenger)))
  178. {
  179. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  180. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalBand) || (ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalBand))) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  181. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  182. else
  183. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  184. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  185. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  186. return result;
  187. }
  188. if (eval_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  189. {
  190. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  191. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  192. else
  193. result = ergebnis_vorkomma;
  194. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  195. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  196. return result;
  197. }
  198. // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  199. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  200. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  201. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  202. result = ergebnis_vorkomma;
  203. else
  204. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  205. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  206. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  207. return result;
  208. }
  209. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(float zahl, float ziffer_vorgaenger)
  210. {
  211. int result;
  212. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  213. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  214. if (ziffer_vorgaenger < 0)
  215. {
  216. result = (int) floor(zahl);
  217. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  218. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  219. return result;
  220. }
  221. if ((ziffer_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaengerAnalogToDigit ) && (ziffer_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaengerAnalogToDigit)))
  222. {
  223. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  224. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  225. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  226. else
  227. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  228. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  229. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  230. return result;
  231. }
  232. if (ziffer_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  233. {
  234. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  235. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  236. else
  237. result = ergebnis_vorkomma;
  238. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  239. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  240. return result;
  241. }
  242. // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  243. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  244. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  245. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  246. result = ergebnis_vorkomma;
  247. else
  248. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  249. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - KEIN Analoger Vorgänger, >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  250. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  251. return result;
  252. }
  253. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  254. {
  255. float zahl_min, zahl_max;
  256. int result;
  257. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  258. {
  259. result = (int) floor(zahl);
  260. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  261. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  262. return result;
  263. }
  264. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  265. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  266. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  267. {
  268. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  269. {
  270. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  271. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  272. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  273. return result;
  274. }
  275. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  276. {
  277. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  278. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  279. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  280. return result;
  281. }
  282. }
  283. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  284. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  285. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  286. return result;
  287. }
  288. /*
  289. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEval(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  290. {
  291. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
  292. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  293. int ergebnis;
  294. float ergebnis_rating;
  295. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEval erg_v=" + std::to_string(ergebnis_vorkomma) + ", erg_n=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", ziff_v=" + std::to_string(ziffer_vorgaenger));
  296. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  297. return ergebnis_vorkomma % 10;
  298. // Ist die aktuelle Stelle schon umgesprungen und die Vorstelle noch nicht?
  299. // Akt.: 2.1, Vorstelle = 0.9 => 1.9
  300. // Problem sind mehrere Rundungen
  301. // Bsp. zahl=4.5, Vorgänger= 9.6 (ziffer_vorgaenger=0)
  302. // Tritt nur auf bei Übergang von analog auf digit
  303. ergebnis_rating = ergebnis_nachkomma - ziffer_vorgaenger;
  304. if (ergebnis_nachkomma >= 5)
  305. ergebnis_rating-=5.1;
  306. else
  307. ergebnis_rating+=5;
  308. ergebnis = (int) round(zahl);
  309. if (ergebnis_rating < 0)
  310. ergebnis-=1;
  311. if (ergebnis == -1)
  312. ergebnis+=10;
  313. ergebnis = (ergebnis + 10) % 10;
  314. return ergebnis;
  315. }
  316. */
  317. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  318. {
  319. std::vector<string> zerlegt;
  320. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  321. if (aktparamgraph.size() == 0)
  322. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  323. return false;
  324. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  325. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  326. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  327. ) // Paragraph passt nicht
  328. return false;
  329. if (aktparamgraph[0] == ';')
  330. {
  331. disabled = true;
  332. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  333. printf("[Analog/Digit] is disabled !!!\n");
  334. return true;
  335. }
  336. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  337. {
  338. zerlegt = this->ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  339. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  340. {
  341. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  342. this->isLogImage = true;
  343. }
  344. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  345. {
  346. LogImageSelect = zerlegt[1];
  347. isLogImageSelect = true;
  348. }
  349. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  350. {
  351. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  352. }
  353. // if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODELTYPE") && (zerlegt.size() > 1))
  354. // {
  355. // if (toUpper(zerlegt[1]) == "DIGITHYPRID")
  356. // CNNType = DigitalHyprid;
  357. // }
  358. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  359. {
  360. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  361. }
  362. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  363. {
  364. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  365. }
  366. if (zerlegt.size() >= 5)
  367. {
  368. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  369. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  370. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  371. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  372. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  373. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  374. neuroi->result_float = -1;
  375. neuroi->image = NULL;
  376. neuroi->image_org = NULL;
  377. }
  378. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  379. {
  380. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  381. SaveAllFiles = true;
  382. }
  383. }
  384. if (!getNetworkParameter())
  385. return false;
  386. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  387. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  388. {
  389. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  390. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  391. }
  392. return true;
  393. }
  394. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  395. {
  396. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  397. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  398. return GENERAL[i];
  399. return NULL;
  400. }
  401. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  402. {
  403. string _analog, _roi;
  404. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  405. if (_pospunkt > -1)
  406. {
  407. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  408. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  409. }
  410. else
  411. {
  412. _analog = "default";
  413. _roi = _name;
  414. }
  415. general *_ret = NULL;
  416. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  417. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  418. _ret = GENERAL[i];
  419. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  420. return _ret;
  421. if (_ret == NULL)
  422. {
  423. _ret = new general;
  424. _ret->name = _analog;
  425. GENERAL.push_back(_ret);
  426. }
  427. roi* neuroi = new roi;
  428. neuroi->name = _roi;
  429. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  430. printf("GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s\n", _analog.c_str(), _roi.c_str());
  431. return _ret;
  432. }
  433. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  434. {
  435. string result, zw;
  436. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  437. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  438. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  439. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  440. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  441. {
  442. std::stringstream stream;
  443. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  444. zw = stream.str();
  445. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  446. delete htmlinfo[i];
  447. }
  448. htmlinfo.clear();
  449. return result;
  450. }
  451. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  452. {
  453. if (disabled)
  454. return true;
  455. if (!doAlignAndCut(time)){
  456. return false;
  457. };
  458. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::doFlow nach Alignment");
  459. doNeuralNetwork(time);
  460. RemoveOldLogs();
  461. return true;
  462. }
  463. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  464. {
  465. if (disabled)
  466. return true;
  467. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  468. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  469. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  470. {
  471. printf("General %d - Align&Cut\n", i);
  472. 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);
  473. if (SaveAllFiles)
  474. {
  475. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  476. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  477. else
  478. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  479. }
  480. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  481. if (SaveAllFiles)
  482. {
  483. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  484. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  485. else
  486. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  487. }
  488. }
  489. return true;
  490. }
  491. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  492. {
  493. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  494. {
  495. int r = 0;
  496. int g = 255;
  497. int b = 0;
  498. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  499. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  500. {
  501. _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);
  502. _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);
  503. _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);
  504. _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);
  505. }
  506. }
  507. else
  508. {
  509. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  510. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  511. _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);
  512. }
  513. }
  514. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  515. {
  516. if (disabled)
  517. return true;
  518. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  519. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  520. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  521. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  522. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  523. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  524. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  525. delete tflite;
  526. return false;
  527. }
  528. tflite->MakeAllocate();
  529. if (CNNType == AutoDetect)
  530. {
  531. tflite->GetInputDimension(false);
  532. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  533. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  534. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  535. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  536. switch (_anzoutputdimensions)
  537. {
  538. case 2:
  539. CNNType = Analogue;
  540. printf("TFlite-Type set to Analogue\n");
  541. break;
  542. case 10:
  543. CNNType = DoubleHyprid10;
  544. printf("TFlite-Type set to DoubleHyprid10\n");
  545. break;
  546. case 11:
  547. CNNType = Digital;
  548. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  549. break;
  550. case 20:
  551. CNNType = DigitalHyprid10;
  552. printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid10\n");
  553. break;
  554. // case 22:
  555. // CNNType = DigitalHyprid;
  556. // printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid\n");
  557. // break;
  558. case 100:
  559. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  560. CNNType = Analogue100;
  561. printf("TFlite-Type set to Analogue100\n");
  562. } else {
  563. CNNType = Digital100;
  564. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  565. }
  566. break;
  567. default:
  568. LogFile.WriteToFile("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  569. printf("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR\n");
  570. }
  571. }
  572. delete tflite;
  573. return true;
  574. }
  575. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  576. {
  577. if (disabled)
  578. return true;
  579. string logPath = CreateLogFolder(time);
  580. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  581. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  582. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  583. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  584. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  585. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  586. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  587. delete tflite;
  588. return false;
  589. }
  590. tflite->MakeAllocate();
  591. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  592. {
  593. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  594. {
  595. printf("General %d - TfLite\n", i);
  596. switch (CNNType) {
  597. case Analogue:
  598. {
  599. float f1, f2;
  600. f1 = 0; f2 = 0;
  601. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  602. tflite->Invoke();
  603. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  604. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  605. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  606. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  607. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result * 10;
  608. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  609. if (isLogImage)
  610. LogImage(logPath, GENERAL[_ana]->ROI[i]->name, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  611. } break;
  612. case Digital:
  613. {
  614. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = 0;
  615. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  616. printf("Result General(Digit)%i: %d\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse);
  617. if (isLogImage)
  618. {
  619. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  620. if (isLogImageSelect)
  621. {
  622. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  623. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  624. }
  625. else
  626. {
  627. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  628. }
  629. }
  630. } break;
  631. /*
  632. case DigitalHyprid:
  633. {
  634. int _num, _nachkomma;
  635. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  636. tflite->Invoke();
  637. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  638. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  639. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  640. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  641. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  642. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  643. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  644. else
  645. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  646. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  647. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  648. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  649. if (isLogImage)
  650. {
  651. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  652. if (isLogImageSelect)
  653. {
  654. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  655. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  656. }
  657. else
  658. {
  659. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  660. }
  661. }
  662. } break;
  663. */
  664. case DigitalHyprid10:
  665. {
  666. int _num, _nachkomma;
  667. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  668. tflite->Invoke();
  669. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  670. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  671. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  672. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  673. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  674. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  675. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  676. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  677. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  678. if (isLogImage)
  679. {
  680. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  681. if (isLogImageSelect)
  682. {
  683. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  684. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  685. }
  686. else
  687. {
  688. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  689. }
  690. }
  691. } break;
  692. case DoubleHyprid10:
  693. {
  694. int _num, _numplus, _numminus;
  695. float _val, _valplus, _valminus;
  696. float _fit;
  697. float _result_save_file;
  698. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  699. tflite->Invoke();
  700. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  701. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  702. _numplus = (_num + 1) % 10;
  703. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  704. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  705. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  706. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  707. float result = _num;
  708. if (_valplus > _valminus)
  709. {
  710. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  711. _fit = _val + _valplus;
  712. }
  713. else
  714. {
  715. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  716. _fit = _val + _valminus;
  717. }
  718. if (result > 10)
  719. result = result - 10;
  720. if (result < 0)
  721. result = result + 10;
  722. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  723. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  724. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  725. printf("details cnn: %s\n", zw.c_str());
  726. LogFile.WriteToFile(zw);
  727. _result_save_file = result;
  728. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  729. {
  730. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = true;
  731. result = -1;
  732. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  733. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold);
  734. printf("Value Rejected due to Threshold (Fit: %f, Threshold: %f\n", _fit, CNNGoodThreshold);
  735. LogFile.WriteToFile(zw);
  736. }
  737. else
  738. {
  739. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  740. }
  741. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result;
  742. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  743. if (isLogImage)
  744. {
  745. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  746. if (isLogImageSelect)
  747. {
  748. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  749. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  750. }
  751. else
  752. {
  753. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  754. }
  755. }
  756. }
  757. break;
  758. case Digital100:
  759. case Analogue100:
  760. {
  761. int _num;
  762. float _result_save_file;
  763. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  764. tflite->Invoke();
  765. _num = tflite->GetOutClassification();
  766. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = (float)_num / 10.0;
  767. _result_save_file = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  768. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  769. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  770. if (isLogImage)
  771. {
  772. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  773. if (isLogImageSelect)
  774. {
  775. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  776. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  777. }
  778. else
  779. {
  780. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  781. }
  782. }
  783. } break;
  784. default:
  785. break;
  786. }
  787. }
  788. }
  789. delete tflite;
  790. return true;
  791. }
  792. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  793. {
  794. if (!(CNNType == Digital))
  795. return true;
  796. return false;
  797. }
  798. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  799. {
  800. std::vector<HTMLInfo*> result;
  801. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  802. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  803. {
  804. printf("Image: %d\n", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  805. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  806. {
  807. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  808. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  809. else
  810. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  811. }
  812. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  813. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  814. {
  815. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  816. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  817. }
  818. else
  819. {
  820. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  821. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  822. }
  823. if (CNNType == Digital)
  824. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  825. else
  826. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  827. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  828. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  829. result.push_back(zw);
  830. }
  831. return result;
  832. }
  833. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  834. {
  835. return GENERAL.size();
  836. }
  837. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  838. {
  839. if (_analog < GENERAL.size())
  840. return GENERAL[_analog]->name;
  841. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  842. }
  843. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  844. {
  845. if (_analog < GENERAL.size())
  846. return GENERAL[_analog];
  847. return NULL;
  848. }
  849. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  850. {
  851. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  852. {
  853. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  854. bool found = false;
  855. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  856. {
  857. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  858. found = true;
  859. }
  860. if (!found)
  861. (*_name_numbers).push_back(_name);
  862. }
  863. }