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

*그림은 128×128 합성 입력에서 실제로 실행한 출력. 왼쪽이 입력, 오른쪽이 출력(이미지가 아닌 반환값은 값 자체를 표시).*
구현은 `gamma_image와 완전히 동일한 함수(_sh_lut의 kind: "gamma" 분기)를 가리킨다. 즉 pow_image와 gamma_image는 이 백엔드에서 계산 결과가 일치한다 —— HALCON에서는 서로 다른 연산자(지수를 명시적으로 지정하는 pow_image와 부호화/복호화를 의도한 gamma_image`)이지만, 여기서는 대역의 실체가 중복되어 있다(근사의 한계로 명기).
> 아래 상세 설명은 원문입니다 —— 요약과 제목은 번역되어 있습니다.
`a がべき指数を 0.3〜2.8 の範囲で振る。b` は未使用。HALCON の
`pow_image`(Raise an image to a power.)の代役。
• gallery2d_gray_arith 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.
아래 프로그램은 실제로 실행됨을 확인했습니다(그림과 같은 입력). Studio 도움말에서는 이 블록이 버튼이 되어 즉시 불러와 실행할 수 있습니다.
pow_image 0.50 0.50
▸ Load this pipeline · Load & run
• gallery2d_gray_arith — py -3.11 examples/gallery2d_gray_arith.py
image 를 입력으로 받는 것)identity · gaussian · mean_box · bilateral · unsharp · median · min_filter · max_filter
gray)gamma · invert · scale_clip · equalize · sigmoid · clahe · sk_adapthist · sk_enhance_contrast
*Provenance: ops.py — 2D 연산자 레지스트리. 이 op 노트는 tools/opdocs.py md 가 자동 생성합니다(직접 편집하지 마세요).*
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