augmentation op• Datenarten: image → image
• Aufruf: fullseye.apply(img, "aug_motion_blur", a=0.5, b=0.5) (das 2-D-Modell ist ein Bild plus zwei skalare Regler a,b∈[0,1])
Lineare Bewegungsunschärfe: Faltung mit einem normalisierten LINIEN-(Box-)Kernel, der Punktverwaschungsfunktion einer Kamera-/Szenenschwenkung mit konstanter Geschwindigkeit während der Belichtung. `a legt die Schlierenlänge L = 3 + 20*a px fest (auf ungerade erzwungen und begrenzt, damit der Kernel das Bild nie überschreitet), b legt den Schlierenwinkel b*180 Grad fest. Die Randbehandlung erfolgt per reflect`, sodass der Bildrand nicht dunkler wird. Energieerhaltend (Kernel summiert sich zu 1).
• Leitfaden zur Familie gallery2d_color_artistic
• 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.
• gallery2d_color_artistic — py -3.11 examples/gallery2d_color_artistic.py
image als Eingabe)identity · gaussian · mean_box · bilateral · unsharp · median · min_filter · max_filter
augmentation)aug_shot_noise · aug_read_noise · aug_fixed_pattern · aug_vignette · aug_chromatic · aug_rolling_shutter · aug_jpeg_blocks · aug_cutout
*Provenance: ops.py — 2D Operator-Registry. Diese Notiz wird von tools/opdocs.py md erzeugt (nicht von Hand bearbeiten).*
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