raycast op• データ種: mesh × keypoints → table
• 呼び出し: import cadmap; cadmap.cad_pixel_to_surface(mesh, pixels, K=None, R=None, t=None, cull_backfaces=True, image_size=None, strict=False) (または opscadmap.get("cad_pixel_to_surface"))
画素 (N,2) → CAD 面上の `(face_id, 重心座標, 3-D 点)`(閉形式)。
画素ごとに視線を作り(`camera.py 規約: 中心は整数座標、u` = 列、
`v` = 行)、Möller-Trumbore で全三角形と交差させ、最も手前の当たりを
採る。当たらない画素には `face_id = -1` を返し、**最寄りの面へは絶対に
丸めない**(検査で「欠陥が背景に載っていた」を「面 17 の欠陥」に化けさせない
ため)。`cull_backfaces=True`(既定)では法線がカメラを向いていない面は
当たりにしない。
返りは dict:
• `face_id (N,) int64 — 当たった三角形の行番号。miss は -1`。
• `bary (N,3) — 重心座標 (w0, w1, w2)、F[face_id]` の 3 頂点の
順。`point = w0*V[i0] + w1*V[i1] + w2*V[i2]` が厳密に成り立つ。
miss は `NaN。辺・頂点上では 1 成分が 0(許容 1e-9`)。
• `point (N,3) — 世界座標の交点。miss は NaN`。
• `depth (N,) — カメラ座標の Z(視線距離ではない)。miss は NaN`。
• `normal` (N,3) — 当たった面の単位法線(世界座標、巻き方どおり)。
miss は `NaN(bary/point/depth` と同じ規約)。
• `hit` (N,) bool。
• `camera 実際に使われた K/R/t/width/height`。
既定に落ちた場合もここを見れば分かる。
• `winding_fixed` bool — 内向きに巻かれた閉メッシュを検出して**この
呼び出しの中で巻きを直した**かどうか。常に入る(`False` でも入る)。
`cull_backfaces=True`(既定)で mesh が閉じていて符号つき体積が負なら、
既定では巻きを直して `winding_fixed=True を返す。strict=True` にすると
直さず `ValueError で拒否する。cull_backfaces=False` のときは裏面判定を
しないので巻き方向は結果に効かず、検査もせず `winding_fixed` は常に
`False(normal` は入力の巻きどおりの符号で返る)。詳細は
:func:_orient_for_culling。
`K/R/t` を省くと mesh を画像に収める既定カメラを作る
(`R = I、カメラは重心の -Z 側)。image_size` を省くと**与えた画素の
外接箱**から画像サイズを決める — 既定カメラが画素のある場所を見るように
するためで、`K を明示したときは in_image` 判定にしか効かない。
• サンプルデータ カタログ(DL URL / ライセンス) — 2-D は skimage.data(BSD/public)+ 合成、3-D は実データ源(Stanford/PDS 等)の DL URL。
• 演算子の来歴・参考文献 — この op 族の元になった研究/手法の出典。
• アルゴリズムの正典(著者・年)と用途は上記ファミリ使い方ガイドに記載。
• defect_to_cad — py -3.11 examples/defect_to_cad.py
table を入力に取れる)—
raycast)—
*Provenance: cadmap.py — CADMAP operator registry. この per-op ノートは tools/opdocs.py md が自動生成(手編集しない)。*
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