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