transport op• データ種: signal × signal → scalar
• 呼び出し: import colortransport; colortransport.wasserstein_1d(u_values, v_values, p=1, u_weights=None, v_weights=None) (または opscolortransport.get("wasserstein_1d"))
1 次元の p-Wasserstein 距離。厳密解。
1 次元では最適輸送に閉じた形があり、累積分布の逆関数どうしの
`L^p` 距離になる ―― 反復も近似も要らない。総当たりの割当問題
(`scipy.optimize.linear_sum_assignment`)と厳密に一致することを
テストで固定してある。
Parameters
----------
u_values, v_values : array_like
標本(1 次元に潰される)。長さは違ってよい。
p : float
次数。`p=1 が Earth Mover 距離、p=2` が 2-Wasserstein。
u_weights, v_weights : array_like, optional
標本ごとの重み(和は内部で 1 に正規化する)。
Returns
-------
float
• colorimetry — 測色と分光の知識 — 色は「分光 × 光源 × 観測者」でしか決まらない
• 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。
• color_transport — py -3.11 examples/color_transport.py
scalar を入力に取れる)—
transport)transport_plan_1d · sinkhorn · sinkhorn_distance · sinkhorn_divergence
*Provenance: colortransport.py — COLORTRANSPORT 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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