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  5. (Erledigt) http post request für CodeProject.AI calls

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(Erledigt) http post request für CodeProject.AI calls

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  • U uwe72

    Hab nun diesen Zwischenstand. Der aber leider nicht funktioniert.

    var fetch = require('node-fetch');
    const FormData = require('form-data');
    
    doDetection();
    function doDetection() {
        request.get({url: "http://192.168.178.124/kennzeichen.png", 
            encoding: null},  async function (err, response, body) {
            if (err) {
                throw err;
            }
    
            var formData = new FormData();
            formData.append('image', body);
    
            const response2 = await fetch('http://192.168.178.124:32168/v1/vision/custom/licence-plates',         
                {method: 'POST', body: formData});
            const result = await response2.json();
            log("Result: " + JSON.stringify(result))
        });
    }
    

    Fehlermeldung:

    javascript.1 (25773) script.js.common.Automatisierungen.KI5_works_better: Result: {"success":false,"error":"Unable to create YOLO detector for model licence-plates","code":500,"command":"custom","moduleId":"ObjectDetectionYolo","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":28}
    
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @uwe72
    Ich kenne zwar den request / das Thema jetzt nicht, aber ist an sich spannend :-)
    Bist du dir sicher das du den body vom callback aus dem request direkt so weiter verarbeiten kannst und keine Aufbereitung (oder ähnliches) dazu brauchst?

    1 Antwort Letzte Antwort
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    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @uwe72

      Sicher, dass dieser Aufruf hier korrekt ist?

      /v1/vision/custom/licence-plates

      Hier und hier steht

      /v1/image/alpr
      

      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

      U 1 Antwort Letzte Antwort
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      • U uwe72

        Hab nun diesen Zwischenstand. Der aber leider nicht funktioniert.

        var fetch = require('node-fetch');
        const FormData = require('form-data');
        
        doDetection();
        function doDetection() {
            request.get({url: "http://192.168.178.124/kennzeichen.png", 
                encoding: null},  async function (err, response, body) {
                if (err) {
                    throw err;
                }
        
                var formData = new FormData();
                formData.append('image', body);
        
                const response2 = await fetch('http://192.168.178.124:32168/v1/vision/custom/licence-plates',         
                    {method: 'POST', body: formData});
                const result = await response2.json();
                log("Result: " + JSON.stringify(result))
            });
        }
        

        Fehlermeldung:

        javascript.1 (25773) script.js.common.Automatisierungen.KI5_works_better: Result: {"success":false,"error":"Unable to create YOLO detector for model licence-plates","code":500,"command":"custom","moduleId":"ObjectDetectionYolo","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":28}
        
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @uwe72 sagte in http post request für CodeProject.AI calls:

        Fehlermeldung:

        Nach einigen Fehlversuchen beim korrekten Parametrieren des POST Requests habe ich es jetzt in NodeRed hinbekommen. Es gibt einen "Deepstack" Node, die die Anfrage offensichtlich korrekt formatiert:

        11a27548-a279-42a6-877c-141d1c417802-grafik.png

        Der Aufruf erfolgt mit

        v1/vision/alpr
        

        NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

        Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

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        • Marc BergM Marc Berg

          @uwe72 sagte in http post request für CodeProject.AI calls:

          Fehlermeldung:

          Nach einigen Fehlversuchen beim korrekten Parametrieren des POST Requests habe ich es jetzt in NodeRed hinbekommen. Es gibt einen "Deepstack" Node, die die Anfrage offensichtlich korrekt formatiert:

          11a27548-a279-42a6-877c-141d1c417802-grafik.png

          Der Aufruf erfolgt mit

          v1/vision/alpr
          
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          U Offline
          uwe72
          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
          #16

          @marc-berg ich schau mir dies heute abend an, wenn ich "zuhause" bin. Danke dafür! Kenne mich mit nodered nicht aus. Kannst du zeigen wie der post request nun bei dir konfiguriert ist oder alternativ fällt dir bei meinem request noch was auf? Vielen Dank und Gruß aus Brasilien

          Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • U uwe72

            @marc-berg ich schau mir dies heute abend an, wenn ich "zuhause" bin. Danke dafür! Kenne mich mit nodered nicht aus. Kannst du zeigen wie der post request nun bei dir konfiguriert ist oder alternativ fällt dir bei meinem request noch was auf? Vielen Dank und Gruß aus Brasilien

            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @uwe72 sagte in http post request für CodeProject.AI calls:

            fällt dir bei meinem request noch was auf?

            Probiere es erstmal mit

            /v1/image/alpr
            

            oder

            /v1/vision/alpr
            

            Dann kommt mindestens mal eine andere Fehlermeldung, denn deine Meldung bekomme ich auch, wenn ich diese URL (...license-plates) benutze.

            NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

            Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

            Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

            U 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Marc BergM Marc Berg

              @uwe72 sagte in http post request für CodeProject.AI calls:

              fällt dir bei meinem request noch was auf?

              Probiere es erstmal mit

              /v1/image/alpr
              

              oder

              /v1/vision/alpr
              

              Dann kommt mindestens mal eine andere Fehlermeldung, denn deine Meldung bekomme ich auch, wenn ich diese URL (...license-plates) benutze.

              U Offline
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              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @marc-berg Du hattest recht, es kommt eine andere Fehlermeldung ;-)

              Das Bild existiert. Habe auch eine Version wo ich das Bild zuerst auf der Festplatte zwischenspeichere. Gleiches Verhalten.

              Kann kein Unterschied mehr erkennen zu:
              https://www.codeproject.com/AI/docs/api/api_reference.html

              http://192.168.178.124:32168/v1/image/alpr --> Funktioniert bei mir nicht.

              Hast Du mir noch einen Tipp?

              var fetch = require('node-fetch');
              const FormData = require('form-data');
              
              doDetection();
              function doDetection() {
                  request.get({url: "http://192.168.178.124/kennzeichen.png", 
                      encoding: null},  async function (err, response, body) {
                      if (err) {
                          throw err;
                      }
              
                      var formData = new FormData();
                      formData.append('upload', body);
              
                      var url = 'http://192.168.178.124:32168/v1/vision/alpr';
                      const response2 = await fetch(url, {method: 'POST', body: formData});
                      const result =  await response2.json();
                      log("Result: " + JSON.stringify(result));
                  });
              }
              

              Neue Fehlermeldung:

              javascript.1 (30020) script.js.common.Automatisierungen.KI5_works_better: Result: {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Not Found","status":404,"traceId":"00-7635e33346ec49308c1960652c3a9519-6f9794d0678c038f-00"}
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Marc BergM Marc Berg

                @uwe72 sagte in http post request für CodeProject.AI calls:

                fällt dir bei meinem request noch was auf?

                Probiere es erstmal mit

                /v1/image/alpr
                

                oder

                /v1/vision/alpr
                

                Dann kommt mindestens mal eine andere Fehlermeldung, denn deine Meldung bekomme ich auch, wenn ich diese URL (...license-plates) benutze.

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                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                #19

                @marc-berg Darf ich fragen. welche AI-Server Version du verwendest? Über docker/docker-compose? Falls ja, welches tag? Danke&Grüße

                Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U uwe72

                  @marc-berg Darf ich fragen. welche AI-Server Version du verwendest? Über docker/docker-compose? Falls ja, welches tag? Danke&Grüße

                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
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                  schrieb am zuletzt editiert von Marc Berg
                  #20

                  @uwe72 sagte in http post request für CodeProject.AI calls:

                  Falls ja, welches tag?

                  Ich habe einfach die aktuellste Version mit dem CPU Tag genommen, da ist das Image etwas kleiner. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt. Welche Module sind bei dir installiert?


                  IMG_5784.jpeg

                  codeproject:
                      container_name: codeproject
                      image: codeproject/ai-server:cpu-2.4.7
                      hostname: codeproject
                      restart: unless-stopped
                      networks:
                        test:
                      volumes:
                        - /opt/docker/codeproject/data:/etc/codeproject/ai
                        - /opt/docker/codeproject/modules:/app/modules      
                        - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                      ports:
                        - "32168:32168"
                  

                  EDIT: habe das mal im Javascript Adapter nachgestellt. Dieser Code läuft bei mir, musst du nur noch mit dem Abfragen des Bildes per http ergänzen:

                  let imageUrl = '/opt/iobroker/1600-1200-max.jpg';
                  let apiURL = 'http://nuc.fritz.box:32168/v1/vision/alpr';
                  
                  var request = require('request');
                  var fs = require('fs');
                  
                  var options = {
                      method: 'POST',
                      url: apiURL,
                      headers: {
                          'Content-Type': 'multipart/form-data'
                      },
                      formData: {
                          image: fs.createReadStream(imageUrl)
                      }
                  };
                  
                  request(options, function (error, response) {
                      if (error) throw new Error(error);
                      log("Result: "+response.body);
                  });
                  

                  NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                  Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                  Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

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                  • Marc BergM Marc Berg

                    @uwe72 sagte in http post request für CodeProject.AI calls:

                    Falls ja, welches tag?

                    Ich habe einfach die aktuellste Version mit dem CPU Tag genommen, da ist das Image etwas kleiner. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt. Welche Module sind bei dir installiert?


                    IMG_5784.jpeg

                    codeproject:
                        container_name: codeproject
                        image: codeproject/ai-server:cpu-2.4.7
                        hostname: codeproject
                        restart: unless-stopped
                        networks:
                          test:
                        volumes:
                          - /opt/docker/codeproject/data:/etc/codeproject/ai
                          - /opt/docker/codeproject/modules:/app/modules      
                          - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                        ports:
                          - "32168:32168"
                    

                    EDIT: habe das mal im Javascript Adapter nachgestellt. Dieser Code läuft bei mir, musst du nur noch mit dem Abfragen des Bildes per http ergänzen:

                    let imageUrl = '/opt/iobroker/1600-1200-max.jpg';
                    let apiURL = 'http://nuc.fritz.box:32168/v1/vision/alpr';
                    
                    var request = require('request');
                    var fs = require('fs');
                    
                    var options = {
                        method: 'POST',
                        url: apiURL,
                        headers: {
                            'Content-Type': 'multipart/form-data'
                        },
                        formData: {
                            image: fs.createReadStream(imageUrl)
                        }
                    };
                    
                    request(options, function (error, response) {
                        if (error) throw new Error(error);
                        log("Result: "+response.body);
                    });
                    
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                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    #21

                    @marc-berg Ganz herzlichen Dank an Dich!!

                    Jetzt läuft sowohl die Kennzeichenerkennung

                    javascript.1 (138637) script.js.common.Automatisierungen.DISK_ALPR: Result: {"success":true,"predictions":[{"confidence":0.7975177963574728,"label":"Plate: MUC 0 HF29","plate":"MUC 0 HF29","x_min":450,"y_min":220,"x_max":654,"y_max":260}],"message":"Found Plate: MUC 0 HF29","processMs":166,"inferenceMs":150,"code":200,"command":"alpr","moduleId":"ALPR","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":187}
                    

                    als auch die Erkennung von spezifischen Personen:

                    javascript.1 (138637) script.js.common.Automatisierungen.DISK_FACE: Result: {"message":"A face was recognised","count":1,"predictions":[{"confidence":0.9747644662857056,"userid":"Uwe","x_min":433,"y_min":163,"x_max":677,"y_max":504}],"success":true,"inferenceMs":223,"processMs":233,"code":200,"command":"recognize","moduleId":"FaceProcessing","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":238,"processedBy":"localhost"}
                    

                    Diese Änderungen habe ich - aufgrund deiner Hilfe - noch gemacht:

                    • In JavaScript deinen Ansatz gewählt über request, statt fetch.
                    • Zudem speichere ich das Bild noch auf der Festplatte und lese es wieder bevor ich es an den Server (als Stream) sende.. Hier will ich noch optimieren. Es würde mir im Normalfall reichen das Bild im Speicher zu haben
                    • Das war es vermutlich schon. In Docker hatte ich nun noch exakt deine Version (cpu-2.4.7), statt "latest" verwendet (2.3.2 alpha)

                    Ich denke auf Basis dessen kann was Gutes erstehen :-)

                    Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U uwe72

                      @marc-berg Ganz herzlichen Dank an Dich!!

                      Jetzt läuft sowohl die Kennzeichenerkennung

                      javascript.1 (138637) script.js.common.Automatisierungen.DISK_ALPR: Result: {"success":true,"predictions":[{"confidence":0.7975177963574728,"label":"Plate: MUC 0 HF29","plate":"MUC 0 HF29","x_min":450,"y_min":220,"x_max":654,"y_max":260}],"message":"Found Plate: MUC 0 HF29","processMs":166,"inferenceMs":150,"code":200,"command":"alpr","moduleId":"ALPR","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":187}
                      

                      als auch die Erkennung von spezifischen Personen:

                      javascript.1 (138637) script.js.common.Automatisierungen.DISK_FACE: Result: {"message":"A face was recognised","count":1,"predictions":[{"confidence":0.9747644662857056,"userid":"Uwe","x_min":433,"y_min":163,"x_max":677,"y_max":504}],"success":true,"inferenceMs":223,"processMs":233,"code":200,"command":"recognize","moduleId":"FaceProcessing","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":238,"processedBy":"localhost"}
                      

                      Diese Änderungen habe ich - aufgrund deiner Hilfe - noch gemacht:

                      • In JavaScript deinen Ansatz gewählt über request, statt fetch.
                      • Zudem speichere ich das Bild noch auf der Festplatte und lese es wieder bevor ich es an den Server (als Stream) sende.. Hier will ich noch optimieren. Es würde mir im Normalfall reichen das Bild im Speicher zu haben
                      • Das war es vermutlich schon. In Docker hatte ich nun noch exakt deine Version (cpu-2.4.7), statt "latest" verwendet (2.3.2 alpha)

                      Ich denke auf Basis dessen kann was Gutes erstehen :-)

                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
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                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @uwe72 sagte in (Erledigt) http post request für CodeProject.AI calls:

                      Ich denke auf Basis dessen kann was Gutes erstehen

                      Ja, coole Sache das. Schön, dass es läuft! Bekommt man eigentlich eleganter raus, welche URL jeweils benutzt werden muss, außer über die Browser Entwicklerkonsole?

                      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
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                      • Marc BergM Marc Berg

                        @uwe72

                        Sicher, dass dieser Aufruf hier korrekt ist?

                        /v1/vision/custom/licence-plates

                        Hier und hier steht

                        /v1/image/alpr
                        
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                        uwe72
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @marc-berg ich habe alle URs in dem von dir geposteten Link entnommen:
                        https://www.codeproject.com/AI/docs/api/api_reference.html#license-plate-reader

                        Im AI Server Log kann man noch ein wenig schauen was passiert wenn man die Erkennungen über die Webseite macht.

                        Sonst habe ich keine Idee.

                        1 Antwort Letzte Antwort
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