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. result = ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(zahl, zahl_vorgaenger);
  174. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Bewertung über ZeigerEvalAnalogNeu = " + std::to_string(result) +
  175. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  176. return result;
  177. }
  178. if ((zahl_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaenger ) && (zahl_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaenger)))
  179. {
  180. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  181. if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalBand) || (ergebnis_nachkomma >= (10-DigitalBand))) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  182. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  183. else
  184. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  185. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  186. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  187. return result;
  188. }
  189. if (eval_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  190. {
  191. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  192. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  193. else
  194. result = ergebnis_vorkomma;
  195. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  196. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  197. return result;
  198. }
  199. // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  200. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  201. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  202. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  203. result = ergebnis_vorkomma;
  204. else
  205. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  206. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  207. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  208. return result;
  209. }
  210. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu(float zahl, float ziffer_vorgaenger)
  211. {
  212. int result;
  213. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
  214. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  215. if (ziffer_vorgaenger < 0)
  216. {
  217. result = (int) floor(zahl);
  218. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  219. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  220. return result;
  221. }
  222. if ((ziffer_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaengerAnalogToDigit ) && (ziffer_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaengerAnalogToDigit)))
  223. {
  224. // kein Ziffernwechsel, da Vorgänger weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
  225. if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
  226. result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
  227. else
  228. result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
  229. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
  230. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  231. return result;
  232. }
  233. if (ziffer_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
  234. {
  235. if (ergebnis_nachkomma > 5)
  236. result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
  237. else
  238. result = ergebnis_vorkomma;
  239. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
  240. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  241. return result;
  242. }
  243. // bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
  244. // hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
  245. // Zahl noch x.4 - x.5 sein.
  246. if (ergebnis_nachkomma >= 4)
  247. result = ergebnis_vorkomma;
  248. else
  249. result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
  250. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogToDigitNeu - 9.0 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
  251. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
  252. return result;
  253. }
  254. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  255. {
  256. float zahl_min, zahl_max;
  257. int result;
  258. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  259. {
  260. result = (int) floor(zahl);
  261. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  262. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  263. return result;
  264. }
  265. zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
  266. zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
  267. if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
  268. {
  269. if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
  270. {
  271. result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
  272. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  273. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  274. return result;
  275. }
  276. if (ziffer_vorgaenger >= 10 - AnalogFehler)
  277. {
  278. result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
  279. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  280. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  281. return result;
  282. }
  283. }
  284. result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  285. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
  286. " zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
  287. return result;
  288. }
  289. /*
  290. int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEval(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
  291. {
  292. int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
  293. int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
  294. int ergebnis;
  295. float ergebnis_rating;
  296. 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));
  297. if (ziffer_vorgaenger == -1)
  298. return ergebnis_vorkomma % 10;
  299. // Ist die aktuelle Stelle schon umgesprungen und die Vorstelle noch nicht?
  300. // Akt.: 2.1, Vorstelle = 0.9 => 1.9
  301. // Problem sind mehrere Rundungen
  302. // Bsp. zahl=4.5, Vorgänger= 9.6 (ziffer_vorgaenger=0)
  303. // Tritt nur auf bei Übergang von analog auf digit
  304. ergebnis_rating = ergebnis_nachkomma - ziffer_vorgaenger;
  305. if (ergebnis_nachkomma >= 5)
  306. ergebnis_rating-=5.1;
  307. else
  308. ergebnis_rating+=5;
  309. ergebnis = (int) round(zahl);
  310. if (ergebnis_rating < 0)
  311. ergebnis-=1;
  312. if (ergebnis == -1)
  313. ergebnis+=10;
  314. ergebnis = (ergebnis + 10) % 10;
  315. return ergebnis;
  316. }
  317. */
  318. bool ClassFlowCNNGeneral::ReadParameter(FILE* pfile, string& aktparamgraph)
  319. {
  320. std::vector<string> zerlegt;
  321. aktparamgraph = trim(aktparamgraph);
  322. if (aktparamgraph.size() == 0)
  323. if (!this->GetNextParagraph(pfile, aktparamgraph))
  324. return false;
  325. if ((toUpper(aktparamgraph) != "[ANALOG]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[ANALOG]")
  326. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGIT]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGIT]")
  327. && (toUpper(aktparamgraph) != "[DIGITS]") && (toUpper(aktparamgraph) != ";[DIGITS]")
  328. ) // Paragraph passt nicht
  329. return false;
  330. if (aktparamgraph[0] == ';')
  331. {
  332. disabled = true;
  333. while (getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !isNewParagraph(aktparamgraph));
  334. printf("[Analog/Digit] is disabled !!!\n");
  335. return true;
  336. }
  337. while (this->getNextLine(pfile, &aktparamgraph) && !this->isNewParagraph(aktparamgraph))
  338. {
  339. zerlegt = this->ZerlegeZeile(aktparamgraph);
  340. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGELOCATION") && (zerlegt.size() > 1))
  341. {
  342. this->LogImageLocation = "/sdcard" + zerlegt[1];
  343. this->isLogImage = true;
  344. }
  345. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGIMAGESELECT") && (zerlegt.size() > 1))
  346. {
  347. LogImageSelect = zerlegt[1];
  348. isLogImageSelect = true;
  349. }
  350. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "LOGFILERETENTIONINDAYS") && (zerlegt.size() > 1))
  351. {
  352. this->logfileRetentionInDays = std::stoi(zerlegt[1]);
  353. }
  354. // if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODELTYPE") && (zerlegt.size() > 1))
  355. // {
  356. // if (toUpper(zerlegt[1]) == "DIGITHYPRID")
  357. // CNNType = DigitalHyprid;
  358. // }
  359. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "MODEL") && (zerlegt.size() > 1))
  360. {
  361. this->cnnmodelfile = zerlegt[1];
  362. }
  363. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "CNNGOODTHRESHOLD") && (zerlegt.size() > 1))
  364. {
  365. CNNGoodThreshold = std::stof(zerlegt[1]);
  366. }
  367. if (zerlegt.size() >= 5)
  368. {
  369. general* _analog = GetGENERAL(zerlegt[0], true);
  370. roi* neuroi = _analog->ROI[_analog->ROI.size()-1];
  371. neuroi->posx = std::stoi(zerlegt[1]);
  372. neuroi->posy = std::stoi(zerlegt[2]);
  373. neuroi->deltax = std::stoi(zerlegt[3]);
  374. neuroi->deltay = std::stoi(zerlegt[4]);
  375. neuroi->result_float = -1;
  376. neuroi->image = NULL;
  377. neuroi->image_org = NULL;
  378. }
  379. if ((toUpper(zerlegt[0]) == "SAVEALLFILES") && (zerlegt.size() > 1))
  380. {
  381. if (toUpper(zerlegt[1]) == "TRUE")
  382. SaveAllFiles = true;
  383. }
  384. }
  385. if (!getNetworkParameter())
  386. return false;
  387. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  388. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  389. {
  390. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image = new CImageBasis(modelxsize, modelysize, modelchannel);
  391. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org = new CImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltax, GENERAL[_ana]->ROI[i]->deltay, 3);
  392. }
  393. return true;
  394. }
  395. general* ClassFlowCNNGeneral::FindGENERAL(string _name_number)
  396. {
  397. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  398. if (GENERAL[i]->name == _name_number)
  399. return GENERAL[i];
  400. return NULL;
  401. }
  402. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(string _name, bool _create = true)
  403. {
  404. string _analog, _roi;
  405. int _pospunkt = _name.find_first_of(".");
  406. if (_pospunkt > -1)
  407. {
  408. _analog = _name.substr(0, _pospunkt);
  409. _roi = _name.substr(_pospunkt+1, _name.length() - _pospunkt - 1);
  410. }
  411. else
  412. {
  413. _analog = "default";
  414. _roi = _name;
  415. }
  416. general *_ret = NULL;
  417. for (int i = 0; i < GENERAL.size(); ++i)
  418. if (GENERAL[i]->name == _analog)
  419. _ret = GENERAL[i];
  420. if (!_create) // nicht gefunden und soll auch nicht erzeugt werden
  421. return _ret;
  422. if (_ret == NULL)
  423. {
  424. _ret = new general;
  425. _ret->name = _analog;
  426. GENERAL.push_back(_ret);
  427. }
  428. roi* neuroi = new roi;
  429. neuroi->name = _roi;
  430. _ret->ROI.push_back(neuroi);
  431. printf("GetGENERAL - GENERAL %s - roi %s\n", _analog.c_str(), _roi.c_str());
  432. return _ret;
  433. }
  434. string ClassFlowCNNGeneral::getHTMLSingleStep(string host)
  435. {
  436. string result, zw;
  437. std::vector<HTMLInfo*> htmlinfo;
  438. result = "<p>Found ROIs: </p> <p><img src=\"" + host + "/img_tmp/alg_roi.jpg\"></p>\n";
  439. result = result + "Analog Pointers: <p> ";
  440. htmlinfo = GetHTMLInfo();
  441. for (int i = 0; i < htmlinfo.size(); ++i)
  442. {
  443. std::stringstream stream;
  444. stream << std::fixed << std::setprecision(1) << htmlinfo[i]->val;
  445. zw = stream.str();
  446. result = result + "<img src=\"" + host + "/img_tmp/" + htmlinfo[i]->filename + "\"> " + zw;
  447. delete htmlinfo[i];
  448. }
  449. htmlinfo.clear();
  450. return result;
  451. }
  452. bool ClassFlowCNNGeneral::doFlow(string time)
  453. {
  454. if (disabled)
  455. return true;
  456. if (!doAlignAndCut(time)){
  457. return false;
  458. };
  459. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::doFlow nach Alignment");
  460. doNeuralNetwork(time);
  461. RemoveOldLogs();
  462. return true;
  463. }
  464. bool ClassFlowCNNGeneral::doAlignAndCut(string time)
  465. {
  466. if (disabled)
  467. return true;
  468. CAlignAndCutImage *caic = flowpostalignment->GetAlignAndCutImage();
  469. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  470. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  471. {
  472. printf("General %d - Align&Cut\n", i);
  473. 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);
  474. if (SaveAllFiles)
  475. {
  476. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  477. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  478. else
  479. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg"));
  480. }
  481. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org->Resize(modelxsize, modelysize, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  482. if (SaveAllFiles)
  483. {
  484. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  485. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  486. else
  487. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  488. }
  489. }
  490. return true;
  491. }
  492. void ClassFlowCNNGeneral::DrawROI(CImageBasis *_zw)
  493. {
  494. if (CNNType == Analogue || CNNType == Analogue100)
  495. {
  496. int r = 0;
  497. int g = 255;
  498. int b = 0;
  499. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  500. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  501. {
  502. _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);
  503. _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);
  504. _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);
  505. _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);
  506. }
  507. }
  508. else
  509. {
  510. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); ++_dig)
  511. for (int i = 0; i < GENERAL[_dig]->ROI.size(); ++i)
  512. _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);
  513. }
  514. }
  515. bool ClassFlowCNNGeneral::getNetworkParameter()
  516. {
  517. if (disabled)
  518. return true;
  519. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  520. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  521. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  522. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  523. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  524. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  525. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  526. delete tflite;
  527. return false;
  528. }
  529. tflite->MakeAllocate();
  530. if (CNNType == AutoDetect)
  531. {
  532. tflite->GetInputDimension(false);
  533. modelxsize = tflite->ReadInputDimenstion(0);
  534. modelysize = tflite->ReadInputDimenstion(1);
  535. modelchannel = tflite->ReadInputDimenstion(2);
  536. int _anzoutputdimensions = tflite->GetAnzOutPut();
  537. switch (_anzoutputdimensions)
  538. {
  539. case 2:
  540. CNNType = Analogue;
  541. printf("TFlite-Type set to Analogue\n");
  542. break;
  543. case 10:
  544. CNNType = DoubleHyprid10;
  545. printf("TFlite-Type set to DoubleHyprid10\n");
  546. break;
  547. case 11:
  548. CNNType = Digital;
  549. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  550. break;
  551. case 20:
  552. CNNType = DigitalHyprid10;
  553. printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid10\n");
  554. break;
  555. // case 22:
  556. // CNNType = DigitalHyprid;
  557. // printf("TFlite-Type set to DigitalHyprid\n");
  558. // break;
  559. case 100:
  560. if (modelxsize==32 && modelysize == 32) {
  561. CNNType = Analogue100;
  562. printf("TFlite-Type set to Analogue100\n");
  563. } else {
  564. CNNType = Digital100;
  565. printf("TFlite-Type set to Digital\n");
  566. }
  567. break;
  568. default:
  569. LogFile.WriteToFile("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR (outout_dimension=" + std::to_string(_anzoutputdimensions) + ")");
  570. printf("ERROR ERROR ERROR - tflite passt nicht zur Firmware - ERROR ERROR ERROR\n");
  571. }
  572. }
  573. delete tflite;
  574. return true;
  575. }
  576. bool ClassFlowCNNGeneral::doNeuralNetwork(string time)
  577. {
  578. if (disabled)
  579. return true;
  580. string logPath = CreateLogFolder(time);
  581. CTfLiteClass *tflite = new CTfLiteClass;
  582. string zwcnn = "/sdcard" + cnnmodelfile;
  583. zwcnn = FormatFileName(zwcnn);
  584. printf(zwcnn.c_str());printf("\n");
  585. if (!tflite->LoadModel(zwcnn)) {
  586. printf("Can't read model file /sdcard%s\n", cnnmodelfile.c_str());
  587. LogFile.WriteToFile("Cannot load model");
  588. delete tflite;
  589. return false;
  590. }
  591. tflite->MakeAllocate();
  592. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  593. {
  594. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  595. {
  596. printf("General %d - TfLite\n", i);
  597. switch (CNNType) {
  598. case Analogue:
  599. {
  600. float f1, f2;
  601. f1 = 0; f2 = 0;
  602. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  603. tflite->Invoke();
  604. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  605. f1 = tflite->GetOutputValue(0);
  606. f2 = tflite->GetOutputValue(1);
  607. float result = fmod(atan2(f1, f2) / (M_PI * 2) + 2, 1);
  608. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result * 10;
  609. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  610. if (isLogImage)
  611. LogImage(logPath, GENERAL[_ana]->ROI[i]->name, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  612. } break;
  613. case Digital:
  614. {
  615. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = 0;
  616. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse = tflite->GetClassFromImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  617. printf("Result General(Digit)%i: %d\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse);
  618. if (isLogImage)
  619. {
  620. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  621. if (isLogImageSelect)
  622. {
  623. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  624. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  625. }
  626. else
  627. {
  628. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  629. }
  630. }
  631. } break;
  632. /*
  633. case DigitalHyprid:
  634. {
  635. int _num, _nachkomma;
  636. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  637. tflite->Invoke();
  638. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  639. _num = tflite->GetOutClassification(0, 10);
  640. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(11, 21);
  641. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  642. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  643. if ((_num == 10) || (_nachkomma == 10)) // NaN detektiert
  644. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = -1;
  645. else
  646. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  647. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  648. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  649. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  650. if (isLogImage)
  651. {
  652. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  653. if (isLogImageSelect)
  654. {
  655. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  656. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  657. }
  658. else
  659. {
  660. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  661. }
  662. }
  663. } break;
  664. */
  665. case DigitalHyprid10:
  666. {
  667. int _num, _nachkomma;
  668. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  669. tflite->Invoke();
  670. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  671. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  672. _nachkomma = tflite->GetOutClassification(10, 19);
  673. string _zwres = "Nach Invoke - Nummer: " + to_string(_num) + " Nachkomma: " + to_string(_nachkomma);
  674. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  675. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = fmod((double) _num + (((double)_nachkomma)-5)/10 + (double) 10, 10);
  676. printf("Result General(DigitalHyprid)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  677. _zwres = "Result General(DigitalHyprid)" + to_string(i) + ": " + to_string(GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  678. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile(_zwres);
  679. if (isLogImage)
  680. {
  681. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  682. if (isLogImageSelect)
  683. {
  684. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  685. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  686. }
  687. else
  688. {
  689. LogImage(logPath, _imagename, NULL, &GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  690. }
  691. }
  692. } break;
  693. case DoubleHyprid10:
  694. {
  695. int _num, _numplus, _numminus;
  696. float _val, _valplus, _valminus;
  697. float _fit;
  698. float _result_save_file;
  699. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  700. tflite->Invoke();
  701. if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("Nach Invoke");
  702. _num = tflite->GetOutClassification(0, 9);
  703. _numplus = (_num + 1) % 10;
  704. _numminus = (_num - 1 + 10) % 10;
  705. _val = tflite->GetOutputValue(_num);
  706. _valplus = tflite->GetOutputValue(_numplus);
  707. _valminus = tflite->GetOutputValue(_numminus);
  708. float result = _num;
  709. if (_valplus > _valminus)
  710. {
  711. result = result + _valplus / (_valplus + _val);
  712. _fit = _val + _valplus;
  713. }
  714. else
  715. {
  716. result = result - _valminus / (_val + _valminus);
  717. _fit = _val + _valminus;
  718. }
  719. if (result > 10)
  720. result = result - 10;
  721. if (result < 0)
  722. result = result + 10;
  723. string zw = "_num (p, m): " + to_string(_num) + " " + to_string(_numplus) + " " + to_string(_numminus);
  724. zw = zw + " _val (p, m): " + to_string(_val) + " " + to_string(_valplus) + " " + to_string(_valminus);
  725. zw = zw + " result: " + to_string(result) + " _fit: " + to_string(_fit);
  726. printf("details cnn: %s\n", zw.c_str());
  727. LogFile.WriteToFile(zw);
  728. _result_save_file = result;
  729. if (_fit < CNNGoodThreshold)
  730. {
  731. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = true;
  732. result = -1;
  733. _result_save_file+= 100; // Für den Fall, dass fit nicht ausreichend, soll trotzdem das Ergebnis mit "-10x.y" abgespeichert werden.
  734. string zw = "Value Rejected due to Threshold (Fit: " + to_string(_fit) + "Threshold: " + to_string(CNNGoodThreshold);
  735. printf("Value Rejected due to Threshold (Fit: %f, Threshold: %f\n", _fit, CNNGoodThreshold);
  736. LogFile.WriteToFile(zw);
  737. }
  738. else
  739. {
  740. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  741. }
  742. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = result;
  743. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  744. if (isLogImage)
  745. {
  746. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  747. if (isLogImageSelect)
  748. {
  749. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  750. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  751. }
  752. else
  753. {
  754. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  755. }
  756. }
  757. }
  758. break;
  759. case Digital100:
  760. case Analogue100:
  761. {
  762. int _num;
  763. float _result_save_file;
  764. tflite->LoadInputImageBasis(GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  765. tflite->Invoke();
  766. _num = tflite->GetOutClassification();
  767. GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float = (float)_num / 10.0;
  768. _result_save_file = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  769. GENERAL[_ana]->ROI[i]->isReject = false;
  770. printf("Result General(Analog)%i: %f\n", i, GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float);
  771. if (isLogImage)
  772. {
  773. string _imagename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name;
  774. if (isLogImageSelect)
  775. {
  776. if (LogImageSelect.find(GENERAL[_ana]->ROI[i]->name) != std::string::npos)
  777. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  778. }
  779. else
  780. {
  781. LogImage(logPath, _imagename, &_result_save_file, NULL, time, GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org);
  782. }
  783. }
  784. } break;
  785. default:
  786. break;
  787. }
  788. }
  789. }
  790. delete tflite;
  791. return true;
  792. }
  793. bool ClassFlowCNNGeneral::isExtendedResolution(int _number)
  794. {
  795. if (!(CNNType == Digital))
  796. return true;
  797. return false;
  798. }
  799. std::vector<HTMLInfo*> ClassFlowCNNGeneral::GetHTMLInfo()
  800. {
  801. std::vector<HTMLInfo*> result;
  802. for (int _ana = 0; _ana < GENERAL.size(); ++_ana)
  803. for (int i = 0; i < GENERAL[_ana]->ROI.size(); ++i)
  804. {
  805. printf("Image: %d\n", (int) GENERAL[_ana]->ROI[i]->image);
  806. if (GENERAL[_ana]->ROI[i]->image)
  807. {
  808. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  809. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  810. else
  811. GENERAL[_ana]->ROI[i]->image->SaveToFile(FormatFileName("/sdcard/img_tmp/" + GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp"));
  812. }
  813. HTMLInfo *zw = new HTMLInfo;
  814. if (GENERAL[_ana]->name == "default")
  815. {
  816. zw->filename = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  817. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  818. }
  819. else
  820. {
  821. zw->filename = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".bmp";
  822. zw->filename_org = GENERAL[_ana]->name + "_" + GENERAL[_ana]->ROI[i]->name + ".jpg";
  823. }
  824. if (CNNType == Digital)
  825. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_klasse;
  826. else
  827. zw->val = GENERAL[_ana]->ROI[i]->result_float;
  828. zw->image = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image;
  829. zw->image_org = GENERAL[_ana]->ROI[i]->image_org;
  830. result.push_back(zw);
  831. }
  832. return result;
  833. }
  834. int ClassFlowCNNGeneral::getAnzahlGENERAL()
  835. {
  836. return GENERAL.size();
  837. }
  838. string ClassFlowCNNGeneral::getNameGENERAL(int _analog)
  839. {
  840. if (_analog < GENERAL.size())
  841. return GENERAL[_analog]->name;
  842. return "GENERAL DOES NOT EXIST";
  843. }
  844. general* ClassFlowCNNGeneral::GetGENERAL(int _analog)
  845. {
  846. if (_analog < GENERAL.size())
  847. return GENERAL[_analog];
  848. return NULL;
  849. }
  850. void ClassFlowCNNGeneral::UpdateNameNumbers(std::vector<std::string> *_name_numbers)
  851. {
  852. for (int _dig = 0; _dig < GENERAL.size(); _dig++)
  853. {
  854. std::string _name = GENERAL[_dig]->name;
  855. bool found = false;
  856. for (int i = 0; i < (*_name_numbers).size(); ++i)
  857. {
  858. if ((*_name_numbers)[i] == _name)
  859. found = true;
  860. }
  861. if (!found)
  862. (*_name_numbers).push_back(_name);
  863. }
  864. }