segmentation op• Datenarten: image → region
• Aufruf: fullseye.apply(img, "sk_felzenszwalb", a=0.5, b=0.5) (das 2-D-Modell ist ein Bild plus zwei skalare Regler a,b∈[0,1])
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Felzenszwalb のグラフベース領域分割。画素をノードとする最小全域木クラスタリングで、明確な境界が無くても画像を過分割(オーバーセグメンテーション)する高速な手法。ここでは分割結果の境界線を領域として返す。
HALCON に直接対応するものは無い。実装は `segmentation.find_boundaries(segmentation.felzenszwalb(v, scale=20+200*a, channel_axis=None))` —— a は scale(観測レベル。大きいほどセグメントが少なく大きくなる)を 20〜220 に振る。sigma(前処理の平滑化)・min_size は既定値(0.8, 20)のまま固定。b は未使用。
• 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
segmentation)threshold · otsu · canny · adaptive_gauss_thresh · sk_otsu · sk_li · sk_yen · sk_sauvola
*Provenance: ops.py — 2D Operator-Registry. Diese Notiz wird von tools/opdocs.py md erzeugt (nicht von Hand bearbeiten).*
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