用法:
skimage.filters.rank.equalize(image, footprint, out=None, mask=None, shift_x=False, shift_y=False, shift_z=False)
使用局部直方图均衡图像。
- image:([P,] M, N) ndarray (uint8, uint16)
输入图像。
- footprint:ndarray
邻域表示为 1 和 0 的 ndarray。
- out:([P,] M, N) 数组(与输入的 dtype 相同)
如果没有,则分配一个新数组。
- mask:ndarray(整数或浮点数),可选
定义包含在本地邻域中的图像的 (>0) 区域的掩码数组。如果没有,则使用完整的图像(默认)。
- shift_x, shift_y, shift_z:int
添加到封装中心点的偏移量。 Shift 受限于封装尺寸(中心必须在给定封装内)。
- out:([P,] M, N) ndarray (与输入图像相同的 dtype)
输出图像。
- selem:DEPRECATED
已弃用以支持足迹。
参数:
返回:
其他参数:
例子:
>>> from skimage import data >>> from skimage.morphology import disk, ball >>> from skimage.filters.rank import equalize >>> import numpy as np >>> img = data.camera() >>> rng = np.random.default_rng() >>> volume = rng.integers(0, 255, size=(10,10,10), dtype=np.uint8) >>> equ = equalize(img, disk(5)) >>> equ_vol = equalize(volume, ball(5))
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注:本文由纯净天空筛选整理自scikit-image.org大神的英文原创作品 skimage.filters.rank.equalize。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。