validate op• Datenarten: flow2d → mask
• Aufruf: import pivops; pivops.piv_outlier_mask(flow, threshold=2.0, epsilon=0.1) (oder opspiv.get("piv_outlier_mask"))
> Für diesen Operator gibt es noch keine Übersetzung. Es folgt der Originaltext unverändert.
正規化中央値検定(Westerweel & Scarano 2005)で外れベクトルを見つける。
各ベクトルについて、8 近傍の中央値からの残差を近傍残差の中央値で割る。
分母に `epsilon`(既定 0.1 px、PIV の測定不確かさの目安)を足すのは、
一様な場で分母が 0 になって全部が外れ値になるのを防ぐため —— この項が
無いと、理想的な入力ほど検定が壊れる。
★勾配の急な場では害になる(2026-09-06 実測)。Rankine 型の渦
(芯の半径 28 px)で多段 PIV を掛けたところ、閾値 2 が拾った 5 本は
すべて芯の縁(中心から 32 px)に並び、実際の誤差は 0.07-0.45 px ——
外れ値ではなく速度分布が折れている場所だった。近傍中央値で均すと
RMS が 0.134 から 0.230 へ悪化する(閾値 5 では 1 本も拾わず 0.134 のまま)。
検定は「近傍と違う = 間違い」という仮定に立つので、**本物の不連続を
間違いと呼ぶ**。掛けるかどうかは場の性質を見て決めること。
Args:
flow: `(2, h, w)`。
threshold: この値を超えたら外れ値。慣行は 2。
epsilon: 分母の下駄 [px]。
Returns:
`(h, w) の bool。True が外れ値(nan も True`)。
• Leitfaden zur Familie piv_displacement
• 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.
• piv_flow_from_particles — py -3.11 examples/piv_flow_from_particles.py
mask als Eingabe)validate)*Provenance: pivops.py — PIV Operator-Registry. Diese Notiz wird von tools/opdocs.py md erzeugt (nicht von Hand bearbeiten).*
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