gray opimage → imagefullseye.apply(img, "sigmoid", 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)scale_image_max(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 を振る(0.1 / 0.5 / 0.9、もう一方は既定):

つまみ b を振る(0.1 / 0.5 / 0.9、もう一方は既定):

別の画像でも(合成シーン / 写真 / 硬貨。上段が入力、下段がその出力。つまみは既定):

4 列目はカラー (H,W,3) の入力。この op は色を跨がずに扱える(色チャネルを 3 本目の空間軸として畳み込まない)。
ロジスティック関数(シグモイド)による S 字型のコントラスト強調。HALCON の scale_image_max(Maximum gray value spreading in the value range 0 to 255.)に対応付けられているが、ダイナミックレンジを最大まで引き伸ばす scale_image_max とは処理内容が異なる(近似というより別物に近い)。
a が S字の傾き k = 4 + 12a(4〜16)を、b が中心(変曲点)の位置 x0 = 0.2 + 0.6b(0.2〜0.8)を振る(1/(1+exp(-k*(v-x0))))。x0 付近の階調差を強調し、両端の階調差は圧縮する。
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。
sigmoid 0.50 0.50
py -3.11 examples/gallery2d_gray_arith.pyimage を入力に取れる)identity · gaussian · mean_box · bilateral · unsharp · median · min_filter · max_filter
gray)gamma · invert · scale_clip · equalize · clahe · sk_adapthist · sk_enhance_contrast · sk_autolevel
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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