mirror of
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device.git
synced 2025-12-08 04:26:58 +03:00
Rolling 2022-08-21
This commit is contained in:
@@ -40,6 +40,11 @@ In other cases you can contact the developer via email: <img src="https://raw.gi
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##### Rolling (2022-08-21)
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- New and improved consistency check (especially with analog and digital counters mixed)
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- Bug Fix: digital counter algo
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##### 11.1.0 - Intermediate Digits
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##### 11.1.0 - Intermediate Digits
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- Updated postprocessing algorithm (fix from @haverland)
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- Updated postprocessing algorithm (fix from @haverland)
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@@ -10,7 +10,7 @@
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static const char* TAG = "flow_analog";
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static const char* TAG = "flow_analog";
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bool debugdetailgeneral = false;
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bool debugdetailgeneral = true;
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ClassFlowCNNGeneral::ClassFlowCNNGeneral(ClassFlowAlignment *_flowalign, t_CNNType _cnntype) : ClassFlowImage(NULL, TAG)
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ClassFlowCNNGeneral::ClassFlowCNNGeneral(ClassFlowAlignment *_flowalign, t_CNNType _cnntype) : ClassFlowImage(NULL, TAG)
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{
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{
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@@ -28,7 +28,7 @@ ClassFlowCNNGeneral::ClassFlowCNNGeneral(ClassFlowAlignment *_flowalign, t_CNNTy
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flowpostalignment = _flowalign;
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flowpostalignment = _flowalign;
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}
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}
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string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution, int prev)
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string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution, int prev, float _vorgaengerAnalog)
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{
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{
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string result = "";
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string result = "";
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@@ -41,7 +41,7 @@ string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution
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float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
|
float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
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int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
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int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10) + 10) % 10;
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prev = ZeigerEval(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
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prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
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if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(analog) zahl=" + std::to_string(zahl) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
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if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(analog) zahl=" + std::to_string(zahl) + ", ergebnis_nachkomma=" + std::to_string(ergebnis_nachkomma) + ", prev=" + std::to_string(prev));
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result = std::to_string(prev);
|
result = std::to_string(prev);
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@@ -50,7 +50,7 @@ string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution
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for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
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for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
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{
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{
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prev = ZeigerEval(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, prev);
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prev = ZeigerEvalAnalogNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, prev);
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result = std::to_string(prev) + result;
|
result = std::to_string(prev) + result;
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}
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}
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return result;
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return result;
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@@ -88,7 +88,10 @@ string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution
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else
|
else
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{
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{
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// prev = ZeigerEval(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
|
// prev = ZeigerEval(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev);
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||||||
prev = ZeigerEvalHybrid(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev, prev);
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if (_vorgaengerAnalog >= 0)
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prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, _vorgaengerAnalog, prev, true);
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|
else
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||||||
|
prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, prev, prev);
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result = std::to_string(prev);
|
result = std::to_string(prev);
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||||||
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(dig100) prev=" + std::to_string(prev));
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout(dig100) prev=" + std::to_string(prev));
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||||||
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||||||
@@ -105,8 +108,8 @@ string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution
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{
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{
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||||||
if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float >= 0)
|
if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float >= 0)
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{
|
{
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||||||
prev = ZeigerEvalHybrid(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, GENERAL[_analog]->ROI[i+1]->result_float, prev);
|
prev = ZeigerEvalHybridNeu(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, GENERAL[_analog]->ROI[i+1]->result_float, prev);
|
||||||
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#ZeigerEvalHybrid()= " + std::to_string(prev));
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#ZeigerEvalHybridNeu()= " + std::to_string(prev));
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||||||
result = std::to_string(prev) + result;
|
result = std::to_string(prev) + result;
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||||||
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#result= " + result);
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::getReadout#result= " + result);
|
||||||
|
|
||||||
@@ -122,51 +125,6 @@ string ClassFlowCNNGeneral::getReadout(int _analog = 0, bool _extendedResolution
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return result;
|
return result;
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}
|
}
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/*
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if (CNNType == Digital100)
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{
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int zif_akt = -1;
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float zahl = GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float;
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if (zahl >= 0) // NaN?
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{
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if (_extendedResolution)
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{
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int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
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int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl)) % 10;
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result = std::to_string(ergebnis_vorkomma) + std::to_string(ergebnis_nachkomma);
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zif_akt = ergebnis_vorkomma;
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}
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else
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{
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zif_akt = ZeigerEvalHybrid(GENERAL[_analog]->ROI[GENERAL[_analog]->ROI.size() - 1]->result_float, -1, -1);
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result = std::to_string(zif_akt);
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}
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}
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else
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{
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result = "N";
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if (_extendedResolution && (CNNType != Digital))
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result = "NN";
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}
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for (int i = GENERAL[_analog]->ROI.size() - 2; i >= 0; --i)
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{
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if (GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float >= 0)
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{
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zif_akt = ZeigerEvalHybrid(GENERAL[_analog]->ROI[i]->result_float, GENERAL[_analog]->ROI[i+1]->result_float, zif_akt);
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result = std::to_string(zif_akt) + result;
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}
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else
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{
|
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zif_akt = -1;
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result = "N" + result;
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}
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}
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return result;
|
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}
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*/
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|
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return result;
|
return result;
|
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}
|
}
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@@ -189,7 +147,7 @@ int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid(float zahl, float zahl_vorgaenger, int
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// 9.0, da bei getReadout() prev als int übergeben wird (9 statt 9.5)
|
// 9.0, da bei getReadout() prev als int übergeben wird (9 statt 9.5)
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||||||
// tritt bei der ersten ziffer von digit auf, wenn analog davor (2. Aufruf von getReadout)
|
// tritt bei der ersten ziffer von digit auf, wenn analog davor (2. Aufruf von getReadout)
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||||||
if ((zahl_vorgaenger >= 0.5 ) && (zahl_vorgaenger < 9.0))
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if ((zahl_vorgaenger >= 0.5 ) && (zahl_vorgaenger < 9.5))
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{
|
{
|
||||||
// kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg ist (0+/-0.5) --> zahl wird gerundet
|
// kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg ist (0+/-0.5) --> zahl wird gerundet
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||||||
if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
|
if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
|
||||||
@@ -220,36 +178,123 @@ int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybrid(float zahl, float zahl_vorgaenger, int
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+ ", zahl_vorgaenger=" + std::to_string(zahl_vorgaenger) + ", eval_vorgaenger=" + std::to_string(eval_vorgaenger));
|
+ ", zahl_vorgaenger=" + std::to_string(zahl_vorgaenger) + ", eval_vorgaenger=" + std::to_string(eval_vorgaenger));
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return -1;
|
return -1;
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/*
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if (zahl_vorgaenger > 9.2) // Ziffernwechsel beginnt
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{
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if (eval_vorgaenger == 0) // Wechsel hat schon stattgefunden
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{
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return ((int) round(zahl) + 10) % 10; // Annahme, dass die neue Zahl schon in der Nähe des Ziels ist
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}
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}
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int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger, bool AnalogerVorgaenger)
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{
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int result;
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int ergebnis_nachkomma = ((int) floor(zahl * 10)) % 10;
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|
int ergebnis_vorkomma = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
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||||||
|
|
||||||
|
if (eval_vorgaenger < 0)
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||||||
|
{
|
||||||
|
if ((ergebnis_nachkomma <= DigitalUnschaerfe * 10) || (ergebnis_nachkomma >= DigitalUnschaerfe * 10)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
|
||||||
|
result = (int) (round(zahl) + 10) % 10;
|
||||||
else
|
else
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||||||
{
|
result = (int) ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
|
||||||
if (zahl_vorgaenger <= 9.5) // Wechsel startet gerade, aber beginnt erst
|
|
||||||
{
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
|
||||||
if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
|
" zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
|
||||||
return ((int) round(zahl) + 10) % 10;
|
return result;
|
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else
|
|
||||||
return ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
|
|
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}
|
}
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else
|
|
||||||
|
if (AnalogerVorgaenger)
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{
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{
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return ((int) trunc(zahl) + 10) % 10; // Wechsel schon weiter fortgeschritten, d.h. über 2 als Nachkomma
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if (zahl_vorgaenger <= DigitalAnalogerVorgaengerUebergangsbereich) // Nulldurchgang hat stattgefunden
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}
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{
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}
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result = (int) ((int) round(zahl) + 10) % 10;
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|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Nulldurchgang stattgefunden = " + std::to_string(result) +
|
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|
" zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
|
||||||
|
return result;
|
||||||
}
|
}
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||||||
|
|
||||||
if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
|
if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
|
||||||
return ((int) round(zahl) + 10) % 10;
|
result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
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||||||
|
else
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||||||
|
result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
|
||||||
|
|
||||||
return ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - Analoger Vorgänger, Nulldurchgang NICHT stattgefunden = " + std::to_string(result) +
|
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*/
|
" zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
|
||||||
|
return result;
|
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}
|
}
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||||||
|
|
||||||
|
if ((zahl_vorgaenger >= DigitalUebergangsbereichVorgaenger ) && (zahl_vorgaenger <= (10.0 - DigitalUebergangsbereichVorgaenger)))
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||||||
|
{
|
||||||
|
// kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg ist (0+/-DigitalUebergangsbereichVorgaenger) --> zahl wird gerundet
|
||||||
|
if ((ergebnis_nachkomma <= 2) || (ergebnis_nachkomma >= 8)) // Band um die Ziffer --> Runden, da Ziffer im Rahmen Ungenauigkeit erreicht
|
||||||
|
result = ((int) round(zahl) + 10) % 10;
|
||||||
|
else
|
||||||
|
result = ((int) trunc(zahl) + 10) % 10;
|
||||||
|
|
||||||
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, kein Ziffernwechsel, da Vorkomma weit genug weg = " + std::to_string(result) +
|
||||||
|
" zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
|
||||||
|
return result;
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||||||
|
}
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||||||
|
|
||||||
|
if (eval_vorgaenger <= 1) // Nulldurchgang hat stattgefunden (!Bewertung über Prev_value und nicht Zahl!) --> hier aufrunden (2.8 --> 3, aber auch 3.1 --> 3)
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||||||
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{
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||||||
|
if (ergebnis_nachkomma > 5)
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result = (ergebnis_vorkomma + 1) % 10;
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||||||
|
else
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||||||
|
result = ergebnis_vorkomma;
|
||||||
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, Nulldurchgang hat stattgefunden = " + std::to_string(result) +
|
||||||
|
" zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// bleibt nur >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang --> 2.8 --> 2, und 3.1 --> 2
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||||||
|
// hier auf 4 reduziert, da erst ab Vorgänder 9 anfängt umzustellen. Bei 9.5 Vorgänger kann die aktuelle
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||||||
|
// Zahl noch x.4 - x.5 sein.
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||||||
|
if (ergebnis_nachkomma >= 4)
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result = ergebnis_vorkomma;
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|
else
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result = (ergebnis_vorkomma - 1 + 10) % 10;
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||||||
|
|
||||||
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalHybridNeu - KEIN Analoger Vorgänger, >= 9.5 --> noch kein Nulldurchgang = " + std::to_string(result) +
|
||||||
|
" zahl: " + std::to_string(zahl) + " zahl_vorgaenger = " + std::to_string(zahl_vorgaenger)+ " eval_vorgaenger = " + std::to_string(eval_vorgaenger) + " DigitalUnschaerfe = " + std::to_string(DigitalUnschaerfe));
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
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||||||
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{
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float zahl_min, zahl_max;
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int result;
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||||||
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||||||
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if (ziffer_vorgaenger == -1)
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||||||
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{
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||||||
|
result = (int) floor(zahl);
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||||||
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - kein Vorgänger - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
|
||||||
|
" zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
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||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
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||||||
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||||||
|
zahl_min = zahl - AnalogFehler / 10.0;
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||||||
|
zahl_max = zahl + AnalogFehler / 10.0;
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||||||
|
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||||||
|
if ((int) floor(zahl_max) - (int) floor(zahl_min) != 0)
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||||||
|
{
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||||||
|
if (ziffer_vorgaenger <= AnalogFehler)
|
||||||
|
{
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||||||
|
result = ((int) floor(zahl_max) + 10) % 10;
|
||||||
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach oben - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
|
||||||
|
" zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
result = ((int) floor(zahl_min) + 10) % 10;
|
||||||
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl uneindeutig, Korrektur nach unten - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
|
||||||
|
" zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
result = ((int) floor(zahl) + 10) % 10;
|
||||||
|
if (debugdetailgeneral) LogFile.WriteToFile("ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEvalAnalogNeu - Zahl eindeutig, keine Korrektur notwendig - Ergebnis = " + std::to_string(result) +
|
||||||
|
" zahl: " + std::to_string(zahl) + " ziffer_vorgaenger = " + std::to_string(ziffer_vorgaenger) + " AnalogFehler = " + std::to_string(AnalogFehler));
|
||||||
|
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEval(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
|
int ClassFlowCNNGeneral::ZeigerEval(float zahl, int ziffer_vorgaenger)
|
||||||
|
|||||||
@@ -24,6 +24,10 @@ protected:
|
|||||||
t_CNNType CNNType;
|
t_CNNType CNNType;
|
||||||
std::vector<general*> GENERAL;
|
std::vector<general*> GENERAL;
|
||||||
float CNNGoodThreshold;
|
float CNNGoodThreshold;
|
||||||
|
float AnalogFehler = 3.0;
|
||||||
|
float DigitalUnschaerfe = 0.2;
|
||||||
|
float DigitalAnalogerVorgaengerUebergangsbereich = 2;
|
||||||
|
float DigitalUebergangsbereichVorgaenger = 0.7;
|
||||||
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string cnnmodelfile;
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string cnnmodelfile;
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int modelxsize, modelysize, modelchannel;
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int modelxsize, modelysize, modelchannel;
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@@ -36,6 +40,9 @@ protected:
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int ZeigerEval(float zahl, int ziffer_vorgaenger);
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int ZeigerEval(float zahl, int ziffer_vorgaenger);
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int ZeigerEvalHybrid(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger);
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int ZeigerEvalHybrid(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger);
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int ZeigerEvalAnalogNeu(float zahl, int ziffer_vorgaenger);
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int ZeigerEvalHybridNeu(float zahl, float zahl_vorgaenger, int eval_vorgaenger, bool AnalogerVorgaenger = false);
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bool doNeuralNetwork(string time);
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bool doNeuralNetwork(string time);
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@@ -50,7 +57,7 @@ public:
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bool doFlow(string time);
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bool doFlow(string time);
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string getHTMLSingleStep(string host);
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string getHTMLSingleStep(string host);
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string getReadout(int _analog, bool _extendedResolution = false, int prev = -1);
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string getReadout(int _analog, bool _extendedResolution = false, int prev = -1, float _vorgaengerAnalog = -1);
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void DrawROI(CImageBasis *_zw);
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void DrawROI(CImageBasis *_zw);
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@@ -667,7 +667,7 @@ bool ClassFlowPostProcessing::doFlow(string zwtime)
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if (NUMBERS[j]->digit_roi)
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if (NUMBERS[j]->digit_roi)
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{
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{
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if (NUMBERS[j]->analog_roi)
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if (NUMBERS[j]->analog_roi)
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NUMBERS[j]->ReturnRawValue = flowDigit->getReadout(j, false, previous_value) + NUMBERS[j]->ReturnRawValue;
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NUMBERS[j]->ReturnRawValue = flowDigit->getReadout(j, false, previous_value, previous_value) + NUMBERS[j]->ReturnRawValue;
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else
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else
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NUMBERS[j]->ReturnRawValue = flowDigit->getReadout(j, NUMBERS[j]->isExtendedResolution, previous_value); // Extended Resolution nur falls es keine analogen Ziffern gibt
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NUMBERS[j]->ReturnRawValue = flowDigit->getReadout(j, NUMBERS[j]->isExtendedResolution, previous_value); // Extended Resolution nur falls es keine analogen Ziffern gibt
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}
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}
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@@ -1,4 +1,4 @@
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const char* GIT_REV="ea69b1b";
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const char* GIT_REV="c9a879d";
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const char* GIT_TAG="";
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const char* GIT_TAG="v11.1.0";
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const char* GIT_BRANCH="master";
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const char* GIT_BRANCH="rolling";
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const char* BUILD_TIME="2022-08-21 17:46";
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const char* BUILD_TIME="2022-08-21 19:46";
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@@ -1,4 +1,4 @@
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const char* GIT_REV="ea69b1b";
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const char* GIT_REV="c9a879d";
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const char* GIT_TAG="";
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const char* GIT_TAG="v11.1.0";
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const char* GIT_BRANCH="master";
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const char* GIT_BRANCH="rolling";
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const char* BUILD_TIME="2022-08-21 17:46";
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const char* BUILD_TIME="2022-08-21 19:46";
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Binary file not shown.
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