estimate op• Datenarten: image2d × image2d × flow2d → flow2d
• Aufruf: import pivops; pivops.piv_deform_pass(a, b, flow, info, window=32, overlap=0.5, peak='gauss3', window_func='hann', order=3) (oder opspiv.get("piv_deform_pass"))
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窓変形つきの 1 段。予測変位で画像そのものを歪めてから相関を取る。
整数ずらし(:func:piv_cross_correlate の `shift`)は、窓の中で変位が
一定という仮定を置く。回転やせん断のように窓の中で変位が変わる場では
相関ピークが潰れるので、2 枚を予測の半分ずつ逆向きに歪めてから相関する
(中央差分の変形)。
Args:
a, b: 画像対。
flow: 予測変位 `(2, h, w)(piv_multipass` などの出力)。
info: その `info`(窓中心の座標が要る)。
window / overlap / peak / window_func: 新しい段の設定。
order: 変形に使う補間の次数(3 = 3 次スプライン)。
Returns:
`(flow (2, h', w'), info)`。返る変位は元の画像座標での総変位。
• Leitfaden zur Familie piv_displacement
• Katalog der Beispieldaten (Download-URLs / Lizenzen) — 2-D nutzt skimage.data (BSD/Public Domain) plus synthetische Bilder, 3-D nennt Download-URLs echter Datenquellen (Stanford, PDS, …).
• Herkunft und Literatur der Operatoren — die Quellen der Forschung/Verfahren, auf denen diese Operatorfamilie beruht.
• Der kanonische Algorithmus (Autor, Jahr) und seine Anwendungen stehen im Familienleitfaden oben.
• (noch keine)
flow2d als Eingabe)piv_outlier_mask · piv_replace_outliers · piv_vorticity · piv_divergence · piv_flow_magnitude · piv_to_velocity · piv_velocity_gradient · piv_q_criterion
estimate)piv_cross_correlate · piv_multipass · piv_ensemble_correlate
*Provenance: pivops.py — PIV Operator-Registry. Diese Notiz wird von tools/opdocs.py md erzeugt (nicht von Hand bearbeiten).*
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