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AD005\z004z3ez e75d2956a9 Kommentare große Funktion 2025-11-18 09:53:09 +01:00
AD005\z004z3ez 0397890940 Fehlerbehebung der großen Funktion 2025-11-18 07:21:41 +01:00
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@@ -43,127 +43,35 @@ static int checkHeader(const GrayScalePixelType *buffer){
} }
static FILE *openImageFile(const char *path)
{
return fopen(path, "rb");
}
static int readHeaderFromFile(FILE *fp, GrayScalePixelType *headerBuffer)
{
if (fread(headerBuffer, sizeof(GrayScalePixelType),HEADER_LEN, fp) != HEADER_LEN)
{
return 0;
}
return 1;
}
static int readMetaData(FILE *fp, unsigned int *numImages, unsigned int *width, unsigned int *height)
{
if (fread(numImages, sizeof(unsigned int), 1, fp) != 1 || fread(width, sizeof(unsigned int), 1, fp) != 1 || fread(height, sizeof(unsigned int), 1, fp) != 1)
{
return 0;
}
return 1;
}
static GrayScaleImageSeries *allocateSeriesStruct(void)
{
GrayScaleImageSeries *series = malloc(sizeof(GrayScaleImageSeries));
return series;
}
static int allocateImageAndLabelArrays(GrayScaleImageSeries *series, unsigned int numImages, FILE *fp)
{
series->count = numImages;
//Speicher für die Pointer an sich belegen
series->images = malloc(numImages * sizeof(GrayScaleImage));
series->labels = malloc(numImages * sizeof(unsigned char));
if (!series->images || !series->labels)
{
free(series->images); //wenn trotzdem was reingeschrieben wurde, dann freigeben
free(series->labels);
free(series);
fclose(fp);
return 0;
}
return 1;
}
static int allocateBufferForImages(GrayScaleImageSeries *series, unsigned int numImages, unsigned int width, unsigned int height, FILE *fp)
{
for (unsigned int i = 0; i < numImages; i++)
{
series ->images[i].buffer = malloc(width * height);
if (series ->images[i].buffer == NULL)
{
for (unsigned int j = 0; j < i; j++)
{
free(series->images[j].buffer);
}
free(series->images);
free(series->labels);
free(series);
fclose(fp);
return 0;
}
}
return 1;
}
static int readImagesAndLabels(FILE *fp, GrayScaleImageSeries *series, unsigned int numImages, unsigned int width, unsigned int height)
{
for (unsigned int i = 0; i < numImages; i++)
{
series->images[i].width = width;
series->images[i].height = height;
if (fread(series->images[i].buffer, 1, width *height, fp) != (width * height))
{
clearSeries(series);
fclose(fp);
return 0;
}
fread(&series->labels[i], 1, 1, fp);
}
return 1;
}
// TODO Vervollständigen Sie die Funktion readImages unter Benutzung Ihrer Hilfsfunktionen // TODO Vervollständigen Sie die Funktion readImages unter Benutzung Ihrer Hilfsfunktionen
GrayScaleImageSeries *readImages(const char *path) GrayScaleImageSeries *readImages(const char *path)
{ {
GrayScaleImageSeries *series = NULL; GrayScaleImageSeries *series = NULL;
FILE *fp = openImageFile(path); FILE *fp = fopen(path, "rb"); //Datei im Binärmodus öffnen
if (!fp) if(!fp)
return NULL; return NULL; //Fehler: Datei konnte nicht geöffnet werden
//Buffer zum Einlesen des Headers
GrayScalePixelType header[HEADER_LEN]; GrayScalePixelType header[HEADER_LEN];
if (!readHeaderFromFile(fp, header)) //Prüfen, ob genau die HEADER_LEN Bytes eingelesen werden
{ if(fread(header, sizeof(GrayScalePixelType), HEADER_LEN, fp) != HEADER_LEN){
fclose(fp); fclose(fp);
return NULL; return NULL;
} }
if (!checkHeader(header)) //Prüfen, ob es sich um den korrekten Header handelt mit Hilfsfunktion
{ if(!checkHeader(header)){
fclose(fp); fclose(fp);
return NULL; return NULL;
} }
unsigned int numImages, width, height; //Anzahl der Bilder, Breite und Höhe einlesen
if (!readMetaData(fp, &numImages, &width, &height)) unsigned int numImages, width, height;
if(fread(&numImages, sizeof(unsigned int), 1, fp) != 1 || fread(&width, sizeof(unsigned int), 1, fp) != 1 || fread(&height, sizeof(unsigned int), 1, fp)!= 1)
{ {
fclos(fp); fclose(fp);
return NULL; return NULL;
} }
@@ -173,36 +81,86 @@ GrayScaleImageSeries *readImages(const char *path)
return NULL; return NULL;
} }
series = allocateSeriesStruct(); //Speicher für die gesamte Bildserie reservieren (aber nur für die Struktur)
if (!series) series = malloc(sizeof(GrayScaleImageSeries));
{ if(!series) {
free(series); free(series);
fclose(fp); fclose(fp);
return NULL; return NULL; //Fehler bei Speicherreservierung
} }
if (!allocateImageAndLabelArrays(series, numImages, fp)) series->count = numImages;
{ //Speicher für die Pointer an sich belegen
series->images = malloc(numImages * sizeof(GrayScaleImage)); //Speicher für alle Bild-Strukturen, nicht aber für die Pixel selbst (denn image ist nochmal ein Array selbst)
series->labels = malloc(numImages * sizeof(unsigned char)); //Speicher für alle Labels
//Prüfen, ob Speicher für die Arrays reserviert werden konnte, wenn nicht -> Freigabe
if(series->images == NULL || series->labels == NULL){
free(series->images); //wenn trotzdem was reingeschrieben wurde, dann freigeben
free(series->labels);
free(series);
fclose(fp);
return NULL; return NULL;
} }
if (!allocateImageAndLabelImages(series, numImages, width, height, fp)) //Speicher für die Pixeldaten selbst reserviern und Prüfen, ob er reserviert werden konnte
{ for(unsigned int i = 0; i < numImages; i++){
series -> images[i].buffer = malloc(width * height); //Speicher für Pixeldaten selbst
if(series->images[i].buffer == NULL){
for(unsigned int j = 0; j < i; j++){
free(series->images[j].buffer); //wenn Speicher nicht reserviert werden konnte, dann zuerst das Array mit Pixeldaten freigeben
}
free(series->images); //anschließend auch die Speicher für Bildstrukturen und Label-Arrays freigeben, weil zuvor für diese schon Speicher reserviert wurde
free(series->labels);
free(series);
fclose(fp);
return NULL; return NULL;
}
} }
if (!readImagesAndLabels(fp, series, numImages, width, height)) for(int i = 0; i < numImages; i++)
{ {
return NULL; //Breite und Höhe werden gesetzt (GrayScaleImage)
series -> images[i].width = width;
series -> images[i].height = height;
//Pixeldaten einlesen und Prüfen ob alle essentiellen Pixel eingelesen wurden
if(fread(series -> images[i].buffer, 1, width * height, fp) != (width * height))
{
clearSeries(series);
fclose(fp);
return NULL;
}
//Jedes Bild hat ein Label, was direkt danach eingelesen wird und auf Größe geprüft wird
if(fread(&series -> labels[i], 1, 1, fp) != 1){
clearSeries(series);
fclose(fp);
return NULL;
}
} }
return series; return series;
}
}
// TODO Vervollständigen Sie die Funktion clearSeries, welche eine Bildserie vollständig aus dem Speicher freigibt // TODO Vervollständigen Sie die Funktion clearSeries, welche eine Bildserie vollständig aus dem Speicher freigibt
void clearSeries(GrayScaleImageSeries *series) void clearSeries(GrayScaleImageSeries *series)
{ {
}
}