cube op• 데이터 종류: video → voxel
• 호출: import fullseye as fs; fs.ledger.video_spacetime_cube(video, mode: 'str' = 'motion', sigma: 'float' = 1.0, percentile: 'float' = 99.5, floor: 'float' = 0.15) -> 'np.ndarray'(구현을 직접 호출하려면 import videocube; videocube.video_spacetime_cube(video, mode: 'str' = 'motion', sigma: 'float' = 1.0, percentile: 'float' = 99.5, floor: 'float' = 0.15) -> 'np.ndarray', 원장에서 가져오려면 opsvideocube.get("video_spacetime_cube"))
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動画 (T, H, W) を空間 × 時間の立方体 `(T, H, W) float [0, 1] にする(voxel`)。
`mode="motion": 隣り合うフレームの差の大きさ |I_t − I_{t−1}| を空間で σ = sigma` のガウスで平滑し、
`percentile 分位で 1 に正規化、floor` 未満を 0 に落として [0, 1] に伸ばす(先頭フレームは 0。
センサ雑音の差分は床の下に沈む)。動く物体だけが立つので、`vol_render_transfer` の不透明度になる ——
静止した背景は透けて、軌跡が浮かぶ(Summagator の伝達関数)。
`mode="intensity"`: 明るさを [0, 1] に正規化(色の元、または背景を薄く敷く用)。
`mode="dark" / "bright": 暗い / 明るい所を不透明にする(σ で平滑、floor` 未満は 0)。動画でなく
z スタック(EM の連続断面: 膜は暗い、蛍光: 細胞は明るい)を同じ立方体として見るため —— 先頭軸を
時間でなく奥行きと読むだけで、断面(`video_cube_cut)も回転(video_cube_orbit`)も同じ op で動く。
>>> alpha = video_spacetime_cube(clip, "motion")
>>> color = video_spacetime_cube(clip, "intensity")
>>> rgb = vol_render_transfer(alpha, color, yaw=35.0, pitch=25.0)
>>> membranes = video_spacetime_cube(em_stack, "dark", sigma=1.0) # ハエの脳の断面を積んだ立方体
• 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.
• poc_video_cube — py -3.11 examples/poc_video_cube.py
voxel 를 입력으로 받는 것)cube)*Provenance: videocube.py — VIDEOCUBE 연산자 레지스트리. 이 op 노트는 tools/opdocs.py md 가 자동 생성합니다(직접 편집하지 마세요).*
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