segmentation op• 数据种类:image → image
• 调用:fullseye.apply(img, "xcv2_meanshift", a=0.5, b=0.5)(2-D 的模型是一张图 + 两个标量旋钮 a,b∈[0,1])

*图为在 128×128 合成输入上实际运行的输出。左为输入,右为输出。点云以俯视散点显示(亮度 = z),一维序列为折线,体数据为沿 z 的最大值投影,视频为中间帧,复数图像为幅值;无法成像的返回值直接显示数值。*
扫描旋钮 a(0.1 / 0.5 / 0.9,另一旋钮取默认):
▸ xcv2_meanshift: knob a sweep (docs site)
扫描旋钮 b(0.1 / 0.5 / 0.9,另一旋钮取默认):
▸ xcv2_meanshift: knob b sweep (docs site)
换别的图像(合成场景 / 照片 / 硬币。上排为输入,下排为对应输出。旋钮取默认):
▸ xcv2_meanshift: other inputs (docs site)
*第 4 列是彩色 (H,W,3) 输入。此算子能正确处理颜色而不跨通道(不把颜色通道当作第三个空间轴卷积)。*
使用均值漂移(mean-shift)滤波按区域平滑颜色/亮度(`cv2.pyrMeanShiftFiltering`)。
> 以下的详细说明为原文 —— 摘要与标题已翻译。
`a は空間窓半径 sp を 5〜30 に振り(sp = 5 + 25*a)、b` は
輝度(色)レンジ `sr を 10〜50 に振る(sr = 10 + 40*b`)。グレースケール
画像を内部で 3ch BGR に複製してから処理し、結果を再びグレースケールへ
戻す。エッジを保ったまま平坦な領域を単色化する前処理(減色・セグメンテー
ション前処理)に向く。
精度(实测):内部量子化为 8 bit(256 级)——输出恰好落在 k/255 的栅格上。即使以 float64 传入,该精度也不会被保留:16-bit 相机的级差(约 1.5e-5)被舍入到 1/255 ≈ 3.9e-3,相差小于 1/255 的两幅图会返回相同结果。在测量微小灰度差、或将输出继续送入微分与回归时,量子化台阶会显现——请选用不经过 8 bit 的 op。
• gallery2d_segmentation 族使用指南
• 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。
• 算法的正典(作者・年份)与用途见上面的族使用指南。
下面的程序已确认可以运行(与图相同的输入)。在 Studio 帮助中,此块会变成按钮,可当场加载并运行。
xcv2_meanshift 0.50 0.50
▸ Load this pipeline · Load & run
• gallery2d_segmentation — py -3.11 examples/gallery2d_segmentation.py
image 作为输入)identity · gaussian · mean_box · bilateral · unsharp · median · min_filter · max_filter
segmentation)threshold · otsu · canny · adaptive_gauss_thresh · sk_otsu · sk_li · sk_yen · sk_sauvola
*Provenance: ops.py — 2D 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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