segment op• Datenarten: image → region
• Aufruf: fullseye.apply(img, "sg_kmeans_intensity", a=0.5, b=0.5) (das 2-D-Modell ist ein Bild plus zwei skalare Regler a,b∈[0,1])
Wendet k-Means-Clustering auf die Intensitätswerte an und gibt das hellste Cluster als Region zurück (eigenständige Implementierung des Lloyd-Algorithmus; kein entsprechender HALCON-Operator).
> Die ausführliche Beschreibung unten ist der Originaltext — Zusammenfassung und Überschriften sind übersetzt.
`a(0〜1)からクラスタ数 k = 2 + round(4*a)(2〜6)を決める。初期値はパーセンタイルから決定論的に置くので乱数は使わない。b` は未使用。重心が最も高いクラスタに属する画素を領域として返す。
• Leitfaden zur Familie gallery2d_segmentation
• 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_segmentation — py -3.11 examples/gallery2d_segmentation.py
region als Eingabe)identity · reg_erode · reg_dilate · reg_open · reg_close · fill_holes · select_largest · remove_small
segment)sg_slic_superpixels · sg_felzenszwalb · sg_gmm_segment · sg_region_growing_seeded · sg_normalized_cut_2 · sg_watershed_gradient
*Provenance: ops.py — 2D Operator-Registry. Diese Notiz wird von tools/opdocs.py md erzeugt (nicht von Hand bearbeiten).*
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