volseq_synth_beating — LIVE4D synth op

• 데이터 종류: 없음 → volseq(인자만으로 정해지는 연산자 —— 이미지나 데이터 입력을 받지 않습니다)

• 호출: import fullseye as fs; fs.ledger.volseq_synth_beating(shape=(24, 32, 32), n_frames: 'int' = 24, period: 'float' = 12.0, amplitude: 'float' = 2.0, radius: 'float' = 8.0, thickness: 'float' = 1.5, noise: 'float' = 0.0, seed: 'int' = 0) -> 'np.ndarray'(구현을 직접 호출하려면 import live4d; live4d.volseq_synth_beating(shape=(24, 32, 32), n_frames: 'int' = 24, period: 'float' = 12.0, amplitude: 'float' = 2.0, radius: 'float' = 8.0, thickness: 'float' = 1.5, noise: 'float' = 0.0, seed: 'int' = 0) -> 'np.ndarray', 원장에서 가져오려면 opslive4d.get("volseq_synth_beating"))

사용법

> 이 연산자의 설명은 아직 번역이 없습니다. 원문을 그대로 싣습니다.

既知の半径則で拍動する殻の体積時系列 `(T, Z, Y, X)(volseq`、値は [0, 1] + 雑音)。

半径は `r(t) = radius + amplitude · sin(2π t / period)`(t はフレーム番号)、殻は中心からの距離 d に

対する `exp(−(d − r(t))² / (2 · thickness²))`。鼓動する心筋や収縮する細胞の最小モデルで、

真値 = 半径則そのものなので、増幅・補間・描画の各 op を「半径の読み取り」で数値検証できる。

`noise > 0 なら正規雑音(標準偏差)を足す(seed` で再現)。

>>> s = volseq_synth_beating((16, 24, 24), n_frames=12, period=12.0, amplitude=1.0)

>>> s.shape

(12, 16, 24, 24)

자세한 사용 가이드

• live4d 패밀리 가이드

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)

• poc_live4d — py -3.11 examples/poc_live4d.py

타입이 이어지는 다음 연산자(volseq 를 입력으로 받는 것)

volseq_mip_video · volseq_cut_video · volseq_speed · volseq_pathline_render · volseq_pathline_orbit · volseq_interpolate_flow · volseq_magnify_motion · volseq_render_orbit

같은 카테고리(synth)

volseq_synth_dividing


*Provenance: live4d.py — LIVE4D 연산자 레지스트리. 이 op 노트는 tools/opdocs.py md 가 자동 생성합니다(직접 편집하지 마세요).*

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