fly_tau_from_expansion — FLYVISION looming op

데이터 종류: signalsignal

호출: import fullseye as fs; fs.ledger.fly_tau_from_expansion(theta_signal, dt_s, shape='sphere')(구현을 직접 호출하려면 import flyvision; flyvision.fly_tau_from_expansion(theta_signal, dt_s, shape='sphere'), 원장에서 가져오려면 opsflyvision.get("fly_tau_from_expansion"))

사용법

> 이 연산자의 설명은 아직 번역이 없습니다. 원문을 그대로 싣습니다.

Time-to-contact from optical expansion — the tau margin.

From the subtended angle and its rate::

shape="disk": tau = sin(theta) / theta'

shape="sphere": tau = 2*tan(theta/2) / theta'

`theta_signal` is the full subtended angle over time, radians.

★ The two object models differ by 33% at a 60-degree subtense (`sin 60 = 0.866`

vs `2 tan 30 = 1.155`); using the wrong one silently mis-times a landing, so

the model is a required, named choice rather than a default guess.

theta_signal: the full subtended angle per sample, radians.

dt_s: the sample interval, seconds.

shape: `"disk" (a frontal circular disk) or "sphere"`.

Returns a 1-D float64 array of the time-to-contact per sample, seconds.

Non-expanding samples (`theta' <= 0) return NaN` — a documented

non-finite, because a contracting or static angle has no time-to-contact and

inventing one would be a plausible-wrong number. (The registry op

`tb_fly_tau_from_expansion` must return a finite signal, so it replaces those

NaN by the signal fallback without recording a fallback event —

`backend_safe.NONFINITE_BY_DESIGN`; call this function directly to keep the NaN.)

Ground truth: for the model's own object geometry (`theta = 2 asin(l/d)` for a

sphere, `theta = 2 atan(l/d) for a disk) approaching at speed |v|`, the

returned tau equals the true distance-over-speed `d/|v|` (pinned in the

tests).

Raises `ValueError`: a non-1-D / empty / too-short (< 3) / non-finite

*theta_signal*, a signal over :data:MAX_SIGNAL_POINTS, a non-positive *dt_s*,

and an unknown *shape*. A non-expanding angle is not an error — it is the

documented `NaN` return above.

참고(샘플 데이터·문헌)

• 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.

실행 가능한 예제(이 연산자를 실제로 호출하는 검증된 샘플)

poc_fly_visionpy -3.11 examples/poc_fly_vision.py

타입이 이어지는 다음 연산자(signal 를 입력으로 받는 것)

fly_emd_response · fly_lgmd_eta · fly_dsi

같은 카테고리(looming)

fly_lgmd_eta


*Provenance: flyvision.py — FLYVISION 연산자 레지스트리. 이 op 노트는 tools/opdocs.py md 가 자동 생성합니다(직접 편집하지 마세요).*

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