用法:
skimage.filters.gabor_kernel(frequency, theta=0, bandwidth=1, sigma_x=None, sigma_y=None, n_stds=3, offset=0, dtype=<class 'numpy.complex128'>)
返回複雜的 2D Gabor 濾波器內核。
Gabor核是由複調和函數調製的高斯核。諧波函數由虛正弦函數和實餘弦函數組成。空間頻率與諧波的波長和高斯核的標準偏差成反比。帶寬也與標準偏差成反比。
- frequency:浮點數
調和函數的空間頻率。以像素為單位指定。
- theta:浮點數,可選
以弧度表示的方向。如果為 0,則諧波在 x 方向。
- bandwidth:浮點數,可選
濾波器捕獲的帶寬。對於固定帶寬,
sigma_x
和sigma_y
將隨著頻率的增加而減小。如果用戶設置了sigma_x
和sigma_y
,則忽略此值。- sigma_x, sigma_y:浮點數,可選
x- 和 y-directions 的標準偏差。這些方向適用於內核前回轉。如果theta = pi/2,然後內核旋轉 90 度,使得
sigma_x
控製垂直的方向。- n_stds:標量,可選
內核的線性大小為 n_stds(默認為 3)標準差
- offset:浮點數,可選
以弧度為單位的諧波函數的相位偏移。
- dtype:{np.complex64,np.complex128}
指定過濾器是單精度還是雙精度複數。
- g:複數列
複雜的過濾器內核。
參數:
返回:
參考:
例子:
>>> from skimage.filters import gabor_kernel >>> from skimage import io >>> from matplotlib import pyplot as plt
>>> gk = gabor_kernel(frequency=0.2) >>> plt.figure() >>> io.imshow(gk.real) >>> io.show()
>>> # more ripples (equivalent to increasing the size of the >>> # Gaussian spread) >>> gk = gabor_kernel(frequency=0.2, bandwidth=0.1) >>> plt.figure() >>> io.imshow(gk.real) >>> io.show()
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注:本文由純淨天空篩選整理自scikit-image.org大神的英文原創作品 skimage.filters.gabor_kernel。非經特殊聲明,原始代碼版權歸原作者所有,本譯文未經允許或授權,請勿轉載或複製。