features opimage → featurefullseye.apply(img, "xcv_orb_count", 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)
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 を振る(0.1 / 0.5 / 0.9、もう一方は既定):

つまみ b は出力を変えない(実測: 0.1 / 0.5 / 0.9 で同一)。
OpenCV 版 ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)キーポイント検出数。
cv2.ORB_create で検出のみ行い(記述子は計算しない)、検出できた
キーポイント数を返す(feature 出力)。xsk_orb_count(skimage 版)
と同じ発想の別実装で、検出器の実装が異なるため件数が一致するとは
限らない。
a が要求する最大特徴点数 nfeatures を 50〜500 の範囲で振る
(上限であり、実際の検出数は画像内容に依存してそれより少なくなる)。
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。
xcv_orb_count 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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