frequency op• 数据种类:voxel → voxel
• 调用: import fullseye as fs; fs.ledger.vol_fft_lowpass(vol, cutoff, spacing=None)(要直接调用实现,import volfreq; volfreq.vol_fft_lowpass(vol, cutoff, spacing=None);从台账取用则 ops3d.get("vol_fft_lowpass"))
高斯低通:保留比 `1/cutoff` 更粗的结构(体素单位或实际尺寸)。
> 以下的详细说明为原文 —— 摘要与标题已翻译。
mm with *spacing*), attenuates finer detail smoothly. Transfer
`exp(-f^2 / (2 cutoff^2))` — the DC level (mean intensity) passes
unchanged. Typical use: extract the illumination/thickness drift.
手順: `np.fft.rfftn で実 FFT → 各周波数 bin の大きさ |f| = sqrt(fz^2 + fy^2 + fx^2)`
に伝達関数 `exp(-|f|^2 / (2 cutoff^2)) を掛ける → irfftn` で戻す。入力と同じ
`(D, H, W)` の float64 を返す(spacing を渡しても shape は変わらない)。
引数:
• `cutoff: 正の有限値。spacing=None` なら cycles/voxel(Nyquist = 0.5)、
`spacing=(sz, sy, sx)(mm、または spacing_mm を持つ volio.VolumeMeta`)を
渡すと cycles/mm。異方 voxel では軸ごとに `fftfreq(n, d=spacing)` で物理
周波数に直すので、同じ物理構造が同じ扱いになる。
• 減衰は Gaussian で、`|f| = cutoff で exp(-1/2) ≈ 0.61`(brick-wall では
ない。リンギングは出ない)。
検証(`ValueError): 3-D でない / NaN・Inf / voxel 数が MAX_VOXELS(1 << 27`)
超 / `cutoff が非正・非有限・2 乗がアンダーフローするほど小さい / spacing` が
長さ 3 でない・非正。
注意: FFT は volume を周期的とみなす。向かい合う面の輝度差が大きいと wrap を
またいで漏れる(窓掛けは黙ってしない)。`vol_fft_highpass` は厳密にこの補集合
`1 - lowpass` で、両者の和は入力に一致する。
• 示例数据目录(下载 URL / 许可证) —— 2-D 用 skimage.data(BSD/公有领域)加合成图,3-D 给出真实数据源(Stanford/PDS 等)的下载 URL。
• 算子来历与参考文献 —— 该算子族所依据的研究/方法出处。
• deconv_fft_restore — py -3.11 examples_3d/deconv_fft_restore.py
voxel 作为输入)voxel_to_mips · voxel_to_mesh · signed_distance_field · to_points · sobel3d · hessian3d · curvature_maps · edt_jfa
frequency)vol_fft_highpass · vol_fft_bandpass
*Provenance: volfreq.py — 3D 算子登记表。本条目由 tools/opdocs.py md 自动生成(请勿手工编辑)。*
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