edges op• データ種: image → image
• 呼び出し: fullseye.apply(img, "dots_image", a=0.5, b=0.5) (2-D は 1 画像 + 2 スカラつまみ a,b∈[0,1] のモデル)
• HALCON 相当: dots_image(意味・パラメータは HALCON リファレンスが参考になる)

*図は合成の入力 128×128 で実際に走らせた出力。左が入力、右が出力(絵にならない返り値は値そのもの)。*
ガウシアンラプラシアン(Laplacian of Gaussian, LoG)フィルタ。σ = 0.5+2.5a のガウス核でラプラシアンを取り、signed01(符号つき値を [0,1]、0.5=応答ゼロ)で正規化する。b は未使用。円形の点状パターン(ドット)はガウシアンの等方性からくる強い LoG 応答を示すため、円形ドットの強調に使われる。
HALCON の `dots_image`(画像中の円形ドットを強調する演算)に相当する近似で、専用のドット検出カーネルではなく一般的な LoG フィルタで代用している。
• サンプルデータ カタログ(DL URL / ライセンス) — 2-D は skimage.data(BSD/public)+ 合成、3-D は実データ源(Stanford/PDS 等)の DL URL。
• 演算子の来歴・参考文献 — この op 族の元になった研究/手法の出典。
• アルゴリズムの正典(著者・年)と用途は上記ファミリ使い方ガイドに記載。
下のプログラムは実際に走ることを確かめてある(図と同じ入力)。Studio のヘルプではこのブロックがボタンになり、その場で読み込んで実行できる。
dots_image 0.40 0.50
▸ Load this pipeline · Load & run
• gallery2d_edges — py -3.11 examples/gallery2d_edges.py
image を入力に取れる)identity · gaussian · mean_box · bilateral · unsharp · median · min_filter · max_filter
edges)sobel_mag · prewitt_mag · roberts_mag · dog · grad_dir · log · corner_response · sk_scharr
*Provenance: ops.py — 2D operator registry. この per-op ノートは tools/opdocs.py md が自動生成(手編集しない)。*
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