region op• データ種: region → region
• 呼び出し: fullseye.apply(img, "xcv2_hitmiss", 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)

*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)。*
ヒットオアミス変換で「中心は背景・上下左右は前景」という十字パターンを
検出する(`cv2.MORPH_HITMISS`)。
固定カーネル `[[0,1,0],[1,-1,1],[0,1,0]]` を使う(1=前景必須、-1=背景必須、
0=不問)。`a, b` は未使用。前景に囲まれた 1 画素の窪み(孤立した背景
画素)を拾うので、細線化後の欠け検出や形状のノッチ検出に使える。入力は
しきい値 0.5 で二値化してから判定する。
• 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。
threshold 0.50 0.50 xcv2_hitmiss 0.50 0.50
▸ Load this pipeline · Load & run
• gallery2d_region — py -3.11 examples/gallery2d_region.py
region を入力に取れる)identity · reg_erode · reg_dilate · reg_open · reg_close · fill_holes · select_largest · remove_small
region)reg_erode · reg_dilate · reg_open · reg_close · fill_holes · select_largest · remove_small · invert_region
*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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