region op• 데이터 종류: region → region
• 호출: fullseye.apply(img, "get_region_contour", a=0.5, b=0.5)(2-D 는 이미지 1 장 + 스칼라 노브 2 개 a,b∈[0,1] 모델)
• HALCON 대응: get_region_contour(의미·매개변수는 HALCON 레퍼런스가 참고가 됩니다)
> 이 연산자의 설명은 아직 번역이 없습니다. 원문을 그대로 싣습니다.
領域の輪郭(境界線、1 画素幅)を抽出する。領域からその収縮版(1 回の二値収縮)を引くことで外周だけを残す。a, b は未使用。`boundary` seed op と同じ実装。
HALCON の `get_region_contour`(領域の輪郭を取得する演算、本来は XLD 輪郭として座標列を返す)とは出力形式が異なる近似 —— この backend は輪郭を region(画素マスク)として返し、XLD の座標点列にはしていない。
• 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.
• gallery2d_region — py -3.11 examples/gallery2d_region.py
region 를 입력으로 받는 것)identity · reg_erode · reg_dilate · reg_open · reg_close · fill_holes · select_largest · remove_small
region)reg_erode · reg_dilate · reg_open · reg_close · fill_holes · select_largest · remove_small · invert_region
*Provenance: ops.py — 2D 연산자 레지스트리. 이 op 노트는 tools/opdocs.py md 가 자동 생성합니다(직접 편집하지 마세요).*
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