本文简要介绍 python 语言中 scipy.ndimage.laplace
的用法。
用法:
scipy.ndimage.laplace(input, output=None, mode='reflect', cval=0.0)#
N-D 基于近似二阶导数的拉普拉斯滤波器。
- input: array_like
输入数组。
- output: 数组或数据类型,可选
放置输出的数组,或返回数组的 dtype。默认情况下,将创建一个与输入具有相同 dtype 的数组。
- mode: str 或序列,可选
mode 参数确定当过滤器与边框重叠时如何扩展输入数组。通过传递长度等于输入数组维数的模式序列,可以沿每个轴指定不同的模式。默认值为‘reflect’。有效值及其行为如下:
- ‘reflect’ (d c b a | a b c d | d c b a)
通过反射最后一个像素的边来扩展输入。此模式有时也称为half-sample 对称模式。
- ‘constant’ (k k k k | a b c d |呸呸呸呸)
通过使用 cval 参数定义的相同常量值填充边之外的所有值来扩展输入。
- ‘nearest’ (啊啊啊啊| a b c d |嘀嘀嘀嘀)
通过复制最后一个像素来扩展输入。
- ‘mirror’ (d c b | a b c d | c b a)
通过反射最后一个像素的中心来扩展输入。此模式有时也称为whole-sample 对称模式。
- ‘wrap’ (a b c d | a b c d | A B C D)
通过环绕到相对边来扩展输入。
为了与插值函数保持一致,还可以使用以下模式名称:
- ‘grid-constant’
这是‘constant’ 的同义词。
- ‘grid-mirror’
这是‘reflect’ 的同义词。
- ‘grid-wrap’
这是‘wrap’ 的同义词。
- cval: 标量,可选
如果模式为‘constant’,则填充过去输入边的值。默认值为 0.0。
- laplace: ndarray
过滤数组。具有与输入相同的形状。
参数 ::
返回 ::
例子:
>>> from scipy import ndimage, datasets >>> import matplotlib.pyplot as plt >>> fig = plt.figure() >>> plt.gray() # show the filtered result in grayscale >>> ax1 = fig.add_subplot(121) # left side >>> ax2 = fig.add_subplot(122) # right side >>> ascent = datasets.ascent() >>> result = ndimage.laplace(ascent) >>> ax1.imshow(ascent) >>> ax2.imshow(result) >>> plt.show()
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注:本文由纯净天空筛选整理自scipy.org大神的英文原创作品 scipy.ndimage.laplace。非经特殊声明,原始代码版权归原作者所有,本译文未经允许或授权,请勿转载或复制。