m1_measure_pos — 2D measure1d op

데이터 종류: imagecontour

호출: fullseye.apply(img, "m1_measure_pos", a=0.5, b=0.5)(2-D 는 이미지 1 장 + 스칼라 노브 2 개 a,b∈[0,1] 모델)

HALCON 대응: measure_pos(의미·매개변수는 HALCON 레퍼런스가 참고가 됩니다)

사용법

중심을 지나는 캘리퍼 선 위의 서브픽셀 에지 위치를 추출한다(HALCON `measure_pos`에 해당: 사각형/원호에 수직인 직선 에지를 검출).

> 아래 상세 설명은 원문입니다 —— 요약과 제목은 번역되어 있습니다.

線は画像中心を通り、`a で向きを theta = a*pi に振る。輝度プロファイルをガウシアンで軽く平滑化してから |d/ds gray| のピークをサブピクセル(3 点放物線補間)で検出し、b(0〜1)を最大振幅に対する相対しきい値として弱いエッジを捨てる。戻り値は CONTOUR({"shape": (H,W), "cs": [1x2 の (row, col) 点, ...]})、座標単位は入力画像のピクセル。主な使い道はエッジ数を count_contours`で数えること。

자세한 사용 가이드

gallery2d_contour_measure 패밀리 가이드

배경 지식 가이드(이 연산자 앞에 있는 물리·규약)

measurement_uncertainty — 計測の不確かさと校正の知識 — 「測れている」を主張するために

참고(샘플 데이터·문헌)

• 샘플 데이터 카탈로그(DL URL / 라이선스) —— 2-D 는 skimage.data(BSD/public)+ 합성, 3-D 는 실데이터 소스(Stanford/PDS 등)의 DL URL.

• 연산자의 내력·참고문헌 —— 이 연산자 족의 바탕이 된 연구/기법의 출처.

• 알고리즘의 정전(저자·연도)과 용도는 위의 패밀리 사용 가이드에 적혀 있습니다.

실행 가능한 예제(이 연산자를 실제로 호출하는 검증된 샘플)

gallery2d_contour_measurepy -3.11 examples/gallery2d_contour_measure.py

타입이 이어지는 다음 연산자(contour 를 입력으로 받는 것)

identity · select_contours · smooth_contours · fit_line_contours · contours_to_region · count_contours · total_length · select_contours_xld

같은 카테고리(measure1d)

m1_measure_projection · m1_measure_thresh · m1_measure_pairs · m1_fuzzy_measure_pos


*Provenance: ops.py — 2D 연산자 레지스트리. 이 op 노트는 tools/opdocs.py md 가 자동 생성합니다(직접 편집하지 마세요).*

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