measure1d op• 데이터 종류: image → contour
• 호출: fullseye.apply(img, "m1_fuzzy_measure_pos", a=0.5, b=0.5)(2-D 는 이미지 1 장 + 스칼라 노브 2 개 a,b∈[0,1] 모델)
• HALCON 대응: fuzzy_measure_pos(의미·매개변수는 HALCON 레퍼런스가 참고가 됩니다)

*그림은 128×128 합성 입력에서 실제로 실행한 출력. 왼쪽이 입력, 오른쪽이 출력(이미지가 아닌 반환값은 값 자체를 표시).*
중심을 지나는 캘리퍼 선 위의 에지를 퍼지 소속도 점수로 걸러낸 뒤 반환한다(HALCON `fuzzy_measure_pos`에 해당: 사각형/원호에 수직인 직선 에지를 퍼지 판정으로 검출).
> 아래 상세 설명은 원문입니다 —— 요약과 제목은 번역되어 있습니다.
エッジ検出は `m1_measure_pos と同じ。各エッジの振幅を(amp - lo) / (gmax - lo)(lo = 0.05*gmax)で [0,1] のファジィスコアに写像し、b(0〜1)以上のものだけを残す(0/1 のハードしきい値ではなく振幅に応じた連続的な信頼度で選別する点が measure_pos と違う)。a は線の向き(theta = a*pi`)。戻り値は CONTOUR、座標単位はピクセル。
• gallery2d_contour_measure 패밀리 가이드
• measurement_uncertainty — 計測の不確かさと校正の知識 — 「測れている」を主張するために
• 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.
아래 프로그램은 실제로 실행됨을 확인했습니다(그림과 같은 입력). Studio 도움말에서는 이 블록이 버튼이 되어 즉시 불러와 실행할 수 있습니다.
m1_fuzzy_measure_pos 0.50 0.50
▸ Load this pipeline · Load & run
• gallery2d_contour_measure — py -3.11 examples/gallery2d_contour_measure.py
contour 를 입력으로 받는 것)identity · select_contours · smooth_contours · fit_line_contours · contours_to_region · count_contours · total_length · select_contours_xld
measure1d)m1_measure_projection · m1_measure_pos · m1_measure_thresh · m1_measure_pairs
*Provenance: ops.py — 2D 연산자 레지스트리. 이 op 노트는 tools/opdocs.py md 가 자동 생성합니다(직접 편집하지 마세요).*
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