count_contours — 2D features op

Datenarten: contourfeature

Aufruf: fullseye.apply(img, "count_contours", a=0.5, b=0.5) (das 2-D-Modell ist ein Bild plus zwei skalare Regler a,b∈[0,1])

HALCON-Äquivalent: count_obj (Bedeutung und Parameter sind in der HALCON-Referenz nachzulesen)

count_contours: input → output

*Die Abbildung ist die tatsächliche Ausgabe auf einer synthetischen 128×128-Eingabe. Links Eingabe, rechts Ausgabe. Punktwolken als Draufsicht-Streudiagramm (Helligkeit = z), 1-D-Reihen als Linie, Volumen als Maximum-Projektion entlang z, Videos als mittleres Bild, komplexe Bilder als Betrag; Rückgabewerte, die kein Bild ergeben, werden als Werte gezeigt.*

*Regler a ändert die Ausgabe nicht (gemessen: identisch bei 0,1 / 0,5 / 0,9).*

*Regler b ändert die Ausgabe nicht (gemessen: identisch bei 0,1 / 0,5 / 0,9).*

Stufen (die vorangehenden Ops → dieser Op, von links nach rechts):

count_contours: stages (docs site)

Verwendung

Ein Merkmal, das die Anzahl der Konturen (Objekte) zurückgibt. Entspricht HALCONs `count_obj` (Number of objects in a tuple.).

> Die ausführliche Beschreibung unten ist der Originaltext — Zusammenfassung und Überschriften sind übersetzt.

`a, b` は未使用。輪郭リストの長さをそのまま返すだけ。

• 入力は XLD 輪郭 dict `{"shape": (H, W), "cs": [(N_i, 2), ...]}。数えるのは cs` の要素数で、各輪郭の点数・長さ・閉じているかは見ない(点が 1 つの輪郭も 1 本)。

• 返り値は `np.float64(sort feature`)。0 本なら 0.0。

• 前段の輪郭抽出(`sk_find_contours / edges_sub_pix / hx_gen_contours_skeleton)がどう分割するかで値が決まる —— 同じ形でも 1 画素の切れ目で本数が増える。本数を安定させたいなら select_contours(長さでの選別)や hx_union_adjacent_contours` を間に置く。

• 「物体の数」として使うなら `connection(region の連結成分)+ count_regions` 相当のほうが切れ目に強い。

Ausführlicher Anwendungsleitfaden

Leitfaden zur Familie gallery2d_features

Referenzen (Beispieldaten, Literatur)

• 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.

In Studio ausprobieren

Das Programm unten ist nachweislich lauffähig (gleiche Eingabe wie die Abbildung). In der Studio-Hilfe wird dieser Block zu Schaltflächen, die es sofort laden und ausführen.

threshold 0.50 0.50
sk_find_contours 0.50 0.50
count_contours 0.50 0.50

▸ Load this pipeline  ·  Load & run

Ausführbare Beispiele (verifizierte Samples, die diesen Operator wirklich aufrufen)

gallery2d_featurespy -3.11 examples/gallery2d_features.py

Typkompatible Folge-Operatoren (nehmen feature als Eingabe)

identity · feature_to_img

Gleiche Kategorie (features)

effective_bit_depth · blob_count · area_frac · total_length · vol_count · sk_euler · sk_entropy_feat · sk_blur_effect


*Provenance: ops.py — 2D Operator-Registry. Diese Notiz wird von tools/opdocs.py md erzeugt (nicht von Hand bearbeiten).*

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