Knigionline.co » Компьютеры » Photoshop CS2 и цифровая фотография [Самоучитель] Главы 1-9

Photoshop CS2 и цифровая фотография [Самоучитель] Главы 1-9 - Солоницын Юрий (2006)

Photoshop CS2 и цифровая фотография Самоучитель Главы 1-9
  • Год:
    2006
  • Название:
    Photoshop CS2 и цифровая фотография [Самоучитель] Главы 1-9
  • Автор:
  • Жанр:
  • Серия:
  • Язык:
    Русский
  • Издательство:
    Питер
  • Страниц:
    77
  • ISBN:
    5-469-01096-1
  • Рейтинг:
    0 (0 голос)
  • Ваша оценка:
Эта книга повествует об использовании в цифровой фотографии наиболее лучшего и известного графического редактора – Adobe Photoshop CS 2. Прочтя ее, вы овладеете навыками совершать готовить изображения к печати и выводить их на принтер, устранять недостатки фотографии, цветокоррекцию изображений. Вы узнаете, как именно происходит описание картинки в цифровом виде, в каких формах следует сохранять картинку в различных случаях, как подготовить изображение к отправке по электронной почте и публикации в Интерете. Невзирая на то, что всё внимание в самоучителе уделено редактированию цифровых изображений, все сказанное применимо и к изображениям, полученным традиционным способом Книга направлена в первую очередь на аудиторию, которая уже ознакомлена с цифровым изображением и умеет пользоваться фотокамерой.

Photoshop CS2 и цифровая фотография [Самоучитель] Главы 1-9 - Солоницын Юрий читать онлайн бесплатно полную версию книги

• так как глаз человека более чувствителен к яркости изображения (в данном случае оно состоит из пикселов), чем к его цвету, следует стремиться передать без искажений информацию о яркости пикселов, а информацией об их цвете можно до определенной степени пренебречь.

Применение этих методов позволяет достичь высокой степени сжатия и значительно уменьшить объем файлов, содержащих изображение. Грамотное использование алгоритма позволяет получить настолько высокое качество воспроизведения картинки, что различить сжатое изображение и оригинал практически невозможно.

При сохранении изображения в формате JPEG над ним производятся следующие операции:

1. Изображение преобразуется из исходной цветовой модели (например, RGB, где каждая точка описывается тремя цветовыми составляющими) в модель, содержащую яркостный компонент и два компонента, определяющих цвет точки. Это необходимо для раздельной обработки яркостной и цветовой составляющих изображения. Если изображение уже находится в подходящем цветовом режиме, преобразование не требуется. В дальнейшем все компоненты обрабатываются независимо друг от друга.

2. Цветовые компоненты усредняются между соседними пикселами, что позволяет уменьшить объем данных, требуемых для их передачи. Обычно усреднение производится так, что поле цветовых компонентов уменьшается в два раза по вертикали и по горизонтали. Например, для изображения 400 х 400 пикселов будут получены поля цветовых компонентов размером 200 х 200. Возможны и другие сочетания коэффициентов пропорциональности сторон, например 2:1, но они дают меньшую степень сжатия. Яркостный компонент на этом этапе не изменяется. Благодаря этому яркость изображения подвергается меньшим искажениям.

3. Применение дискретного преобразования Фурье. Изображение (точнее, каждый из его компонентов) разбивается на блоки 8x8 пикселов, к которым применяется дискретное преобразование Фурье. При этом информация о значении того или иного компонента представляется в виде соответствующих колебаний. По аналогии с радиотехническими сигналами можно выделить в преобразованных компонентах некоторое среднее значение (некоторый аналог постоянного тока), а также переменную составляющую (аналог переменного тока). Высокочастотные (быстрые) изменения параметров менее заметны, чем изменения низкочастотные (плавные). Поэтому верхние частоты могут быть отброшены.

4. Квантование значений параметров. Для отбрасывания ненужных компонентов значения, полученные в ходе преобразования Фурье, делятся на весовые коэффициенты и округляются. Для каждой точки внутри блока преобразования (8x8 пикселов) используется свой коэффициент, который выбирается из специальной таблицы. Для яркости и цветовых составляющих используются отдельные таблицы. Составлять такие таблицы довольно сложно, поэтому большинство кодировщиков JPEG используют стандартную таблицу ISO.

5. Именно на этом этапе производится регулировка качества изображения. Изменяя весовые коэффициенты, можно определить, какая часть информации будет отброшена. При этом качество изображения и размер файла изменяются обратно пропорционально друг другу.

6. Сжатие полученных значений без потерь. Для устранения повторов в полученных значениях параметров изображения данные дополнительно сжимаются по методу Хаффмана. Этот метод основывается на замене всех кодов, встречающихся в исходных данных, на новые, причем наиболее часто встречающиеся комбинации получают самые короткие обозначения. Этот метод позволяет достичь высокой степени сжатия без потери информации.

Для раскодирования данных необходимо выполнить эти операции в обратном порядке:

1. Данные разархивируются в соответствии с методом Хаффмана. В результате получаются отсчеты параметров изображения.

Перейти
Наш сайт автоматически запоминает страницу, где вы остановились, вы можете продолжить чтение в любой момент
Оставить комментарий