compression op• 데이터 종류: image2d × image2d → scalar
• 호출: import imgmetrics; imgmetrics.ncd(a, b, compressor='lzma', levels=None, data_range=None, symmetric=True)(또는 opsimgmetrics.get("ncd"))
정규화 압축 거리(Li, Chen, Li, Ma & Vitányi, IEEE TIT 50(12), 2004).
> 아래 상세 설명은 원문입니다 —— 요약과 제목은 번역되어 있습니다.
`NCD(x,y) = (C(xy) - min(C(x),C(y))) / max(C(x),C(y))`。
同じものなら 0 に近づき、無関係なら 1 に近づく ―― ただし **実際の圧縮器は
理想的な Kolmogorov 複雑度ではない**ので、同一入力でも厳密に 0 にはならない
(ヘッダぶんの下駄がある)。その下駄の実測値はテストに残してある。
生の float 配列は受け付けない。 圧縮器はバイト列の繰り返しを見るので、
値がごくわずか違うだけで float の仮数部が総取っ替えになり、**似ている 2 枚
でも共通のバイト列が消える**。実測(2026-09-02、`linspace` の勾配と
それを +0.02 した絵、PSNR 34.0 dB = よく似ている):
• `float64` のまま:8 バイト語の共有率 0.02 % → NCD 1.0959
(「まったく無関係」と読める値。しかも 1 を超える)
• 256 段に量子化:NCD 0.1290(正しく「よく似ている」)
• 本当に無関係な 2 枚:NCD 0.9981
つまり float のまま測ると例外なく逆の結論が出る。よって float には
`levels の明示を要求する(levels=256 なら data_range` を 256 段に
量子化してから測る)。整数 dtype はそのまま測れる。
`symmetric=True`(既定)は 両向きを測って平均する。圧縮器は前から順に
辞書を作るので `C(xy) != C(yx)` になり、素朴に実装すると「距離」を名乗り
ながら引数の順で値が変わる(実測: 縦縞と横縞で 0.571429 対 0.595238、
相対 4 %)。**一様乱数どうしでは差 0.000e+00 になるので、乱数で試している
限り気づけない** ―― 構造のある実データで初めて破れる型の欠陥。
• image_difference_metrics 패밀리 가이드
• 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.
• image_quality_metrics — py -3.11 examples/image_quality_metrics.py
scalar 를 입력으로 받는 것)—
compression)*Provenance: imgmetrics.py — IMGMETRICS 연산자 레지스트리. 이 op 노트는 tools/opdocs.py md 가 자동 생성합니다(직접 편집하지 마세요).*
© 2026 Kazufumi Furuse — Fullseye operator documentation. Licensed under Apache-2.0.