features op• 数据种类:image → feature
• 调用:fullseye.apply(img, "cv_good_features", a=0.5, b=0.5)(2-D 的模型是一张图 + 两个标量旋钮 a,b∈[0,1])
基于 Shi-Tomasi 方法的高品质角点检测(单一标量特征,OpenCV 实现)。以与 cv_min_eigen 相同的最小特征值标准评估角点程度,并以非极大值抑制与最小距离过滤筛选出排名靠前的角点 —— 这里只返回检测到的数量(若为 0 个则返回 0)。
> 以下的详细说明为原文 —— 摘要与标题已翻译。
HALCON に直接対応するものは無い。実装は `cv2.goodFeaturesToTrack(v, maxCorners=int(10+40*a), qualityLevel=0.01+0.1*b, minDistance=5)` —— a は検出上限数を 10〜50 に、b は品質しきい値(最強コーナーに対する相対比。大きいほど厳しく絞り込まれ検出数が減る)を 0.01〜0.11 に振る。最小距離は 5 画素に固定。
• 示例数据目录(下载 URL / 许可证) —— 2-D 用 skimage.data(BSD/公有领域)加合成图,3-D 给出真实数据源(Stanford/PDS 等)的下载 URL。
• 算子来历与参考文献 —— 该算子族所依据的研究/方法出处。
• 算法的正典(作者・年份)与用途见上面的族使用指南。
• gallery2d_features — py -3.11 examples/gallery2d_features.py
feature 作为输入)features)blob_count · area_frac · count_contours · total_length · vol_count · sk_euler · sk_entropy_feat · sk_blur_effect
*Provenance: ops.py — 2D 算子登记表。本条目由 tools/opdocs.py md 自动生成(请勿手工编辑)。*
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