features opregion → featurefullseye.apply(img, "count_obj", a=0.5, b=0.5) (2-D は 1 画像 + 2 スカラつまみ a,b∈[0,1] のモデル)count_obj(意味・パラメータは HALCON リファレンスが参考になる)
図は合成の入力 128×128 で実際に走らせた出力。左が入力、右が出力。点群は上から見た散布(明るさ = z)、1-D 列は折れ線、体積は z 方向の最大値投影、動画は中央フレーム、複素画像は振幅、絵にならない返り値は値そのもの。
つまみ a は出力を変えない(実測: 0.1 / 0.5 / 0.9 で同一)。
つまみ b は出力を変えない(実測: 0.1 / 0.5 / 0.9 で同一)。
段階(前置きの op → この op。左から順):

連結成分の個数を数える(ndimage.label、既定 8 連結)。HALCON の
count_obj/connection の既定と同じ 8 連結を採用しており、斜めに
接する 2 つの塊は 1 個として数える(4 連結にすると過剰カウントになる例
=セルカウントで実測 342 個 vs 327 個、コード内コメント参照)。HALCON の
count_obj(Number of objects in a tuple.)に相当。
a, b は未使用。
下のプログラムは実際に走ることを確かめてある(図と同じ入力)。Studio のヘルプではこのブロックがボタンになり、その場で読み込んで実行できる。
threshold 0.50 0.50
count_obj 0.50 0.50
py -3.11 examples/gallery2d_features.pyfeature を入力に取れる)features)blob_count · area_frac · count_contours · total_length · vol_count · sk_euler · sk_entropy_feat · sk_blur_effect
Provenance: ops.py — 2D operator registry. この per-op ノートは tools/opdocs.py md が自動生成(手編集しない)。
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