nary op• 데이터 종류: image × image → image
• 호출: 입력이 2 장인 op 이므로 fullseye.apply 로는 호출할 수 없습니다(그것은 이미지 1 장 모델). g = fullseye.FullseyeGraph(); g.add("out", "mult_image", ["$in1", "$in2"], a=0.5, b=0.5); g.run({"$in1": img1, "$in2": img2}, terminal="out") ($ 로 시작하는 이름이 밖에서 넘기는 입력)
• HALCON 대응: mult_image(의미·매개변수는 HALCON 레퍼런스가 참고가 됩니다)
> 이 연산자의 설명은 아직 번역이 없습니다. 원문을 그대로 싣습니다.
2 枚の画像を画素ごとに掛ける。HALCON の `mult_image に相当。out = clip(I1 * I2 * (0.5 + 1.5a) + (b - 0.5), 0, 1)。積は必ず暗くなるので a` のゲイン幅を広く取ってある。
• 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.
• (아직 없음)
image 를 입력으로 받는 것)identity · gaussian · mean_box · bilateral · unsharp · median · min_filter · max_filter
nary)add_image · sub_image · div_image · abs_diff_image · max_image · min_image · bit_and · bit_or
*Provenance: imgops_nary.py — 2D 연산자 레지스트리. 이 op 노트는 tools/opdocs.py md 가 자동 생성합니다(직접 편집하지 마세요).*
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