hough_sphere_3d — 3D detect op

資料種類:voxelprimitive

呼叫: import fullseye as fs; fs.ledger.hough_sphere_3d(vol, device='cpu', radii=None, mc=0.0, iso=0.5, subvoxel=True)(要直接呼叫實作,import match3d; match3d.hough_sphere_3d(vol, device='cpu', radii=None, mc=0.0, iso=0.5, subvoxel=True);從台帳取用則 ops3d.get("hough_sphere_3d"))

GPU:該運算子有 GPU 路徑(device="cuda")

用法

球偵測(2D Hough 圓的 3D 提升)。對每個半徑 r,投票中心 = p + sgn·r·n。

> 以下的詳細說明為原文 —— 摘要與標題已翻譯。

薄い境界面の各 voxel が法線 n に沿って中心へ投票(符号は明/暗どちらの球でも拾えるよう両方試す)。

半径ごとの中心ピーク投票の最大 = 検出球。votes-vs-radius を放物線補間で sub-voxel 半径。

産業: ボール・球状部品・点群中の球面。返り値 (votes, radius, center(3,))。

手順: `(vol > iso) の 1 voxel 厚の境界面 voxel p とその単位法線 n(sobel3d`、

`mc は生出力への閾値)から、半径 r ごとに c = round(p ± r·n)` へ投票し(± は明球・

暗球の両方を試し、多い方を採る)、volume 内に落ちた票の最大値をその r のスコアにする。全 r で

最大のものが検出球。

• `radii: 試す半径(voxel 単位)の列。None なら range(4, 16)(4〜15)。subvoxel=True`

は最良 r の 両隣 r±1 が radii に含まれるときだけ votes の放物線補間で半径を ±1 以内に

精緻化する(端の r や飛び飛びの radii では整数のまま)。

• 返り値 `(votes, radius, center)`: votes は票数(境界 voxel 数が上限)、radius は float、

center は 整数 (z,y,x) の tuple(中心は精緻化しない)。

• 境界 voxel が 10 未満なら None。`radii` が空だと TypeError で落ちる。

• 1 個しか返さない。複数球は検出した球の voxel を消して再実行するか、点群なら

`ransac_sphere / fit_sphere_3d`。

參考(範例資料・文獻)

• 範例資料目錄(下載 URL / 授權) —— 2-D 用 skimage.data(BSD/公有領域)加合成圖,3-D 給出真實資料源(Stanford/PDS 等)的下載 URL。

• 運算子來歷與參考文獻 —— 該運算子族所依據的研究/方法出處。

可執行的範例(實際呼叫該運算子並已驗證的樣例)

detect_primitives_3dpy -3.11 examples_3d/detect_primitives_3d.py

型別可銜接的下一個運算子(可接受 primitive 作為輸入)

fuse_to_voxel · angle_between_lines · angle_between_planes · angle_line_plane · distance_point_plane · distance_point_line · distance_line_line · distance_segment_segment

同類別(detect)

hough_plane_3d


*Provenance: match3d.py — 3D 運算子登記表。本條目由 tools/opdocs.py md 自動產生(請勿手動編輯)。*

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