Кодирование графической информации

Содержание

Слайд 2

В процессе дискретизации используются различные палитры цветов (наборы цветов, которые могут

В процессе дискретизации используются различные палитры цветов (наборы цветов, которые могут

принять точки изображения).

Количество информации, которое используется для кодирования цвета точки изображения, называется глубиной цвета.

Количество цветов N в палитре и количество информации I, необходимое для кодирования цвета каждой точки, могут быть вычислены по формуле: N=2

I

Слайд 3

Пример: Для кодирования черно-белого изображения (без градации серого) используются всего два

Пример:
Для кодирования черно-белого изображения (без градации серого) используются всего два цвета

– черный и белый. По формуле N=2 можно вычислить, какое количество информации необходимо, чтобы закодировать цвет каждой точки:

I

2=2

I

2=2

1

I = 1 бит

Для кодирования одной точки черно-белого изображения
достаточно 1 бита.

Слайд 4

Зная глубину цвета, можно вычислить количество цветов в палитре. 8 16

Зная глубину цвета, можно вычислить количество цветов в палитре.

8

16

24

Глубина

цвета и количество цветов в палитре
Слайд 5

1. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16 градациями серого

1. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16 градациями серого

цвета размером 10х10 пикселей. Каков информационный объем этого файла?

Задачи:

Решение: 16 = 2 ; 10*10*4 = 400 бит

2. 256-цветный рисунок содержит 120 байт информации. Из скольких точек он состоит?

Решение:
120 байт = 120*8 бит; 265 = 2 (8 бит – 1 точка).
120*8/8 = 120

8

4

Слайд 6

Качество растровых изображений, полученных в результате сканирования, зависит от разрешающей способности

Качество растровых изображений, полученных
в результате сканирования, зависит от разрешающей способности

сканера.

Оптическое разрешение – количество светочувствительных элементов на одном дюйме полоски

Аппаратное разрешение –
количество «микрошагов» светочувствительной полоски на 1 дюйм изображения

например, 1200 dpi

например, 2400 dpi

Слайд 7

Растровые изображения на экране монитора Качество изображения на экране монитора зависит

Растровые изображения на экране монитора

Качество изображения на экране монитора зависит от

величины
пространственного разрешения и глубины цвета.

определяется как произведение количества строк изображения на количество точек в строке

характеризует количество цветов, которое могут принимать точки изображения
(измеряется в битах)

Слайд 8

Формирование растрового изображения на экране монитора 1 2 3 4 …………………………………..

Формирование растрового изображения на экране монитора

1 2 3 4 ………………………………….. 800

2
3
600

….……….

Всего


480 000 точек
Слайд 9

Белый свет может быть разложен при помощи природных явлений или оптических

Белый свет может быть разложен при помощи природных явлений или оптических

приборов на различные цвета спектра:
- красный
- оранжевый
- желтый
- зеленый
- голубой
- синий
- фиолетовый
Слайд 10

Человек воспринимает цвет с помощью цветовых рецепторов (колбочек), находящихся на сетчатке

Человек воспринимает цвет с помощью цветовых рецепторов (колбочек), находящихся на сетчатке

глаза.
Колбочки наиболее чувствительны к красному, зеленому и синему цветам.
Слайд 11

Палитра цветов в системе цветопередачи RGB В системе цветопередачи RGB палитра

Палитра цветов в системе цветопередачи RGB

В системе цветопередачи RGB палитра цветов

формируется путём сложения красного,
зеленого и синего цветов.
Слайд 12

Цвет палитры Color можно определить с помощью формулы: Color = R

Цвет палитры Color можно определить с помощью формулы:
Color = R

+ G + В
При этом надо учитывать глубину цвета — количество битов, отводимое в компьютере для кодирования цвета.
Для глубины цвета 24 бита (8 бит на каждый цвет):
0 ≤ R ≤ 255, 0 ≤ G ≤ 255, 0 ≤ B ≤ 255
Слайд 13

Формирование цветов в системе цветопередачи RGB Цвета в палитре RGB формируются

Формирование цветов
в системе цветопередачи RGB

Цвета в палитре RGB формируются путём

сложения базовых цветов, каждый из которых может иметь различную интенсивность.
Слайд 14

Палитра цветов в системе цветопередачи CMYK В системе цветопередачи CMYK палитра

Палитра цветов в системе цветопередачи CMYK

В системе цветопередачи CMYK палитра цветов

формируется путём наложения голубой, пурпурной, жёлтой и черной красок.
Слайд 15

Формирование цветов в системе цветопередачи СMYK Цвета в палитре CMYK формируются

Формирование цветов
в системе цветопередачи СMYK

Цвета в палитре CMYK формируются

путем вычитания из белого цвета определенных цветов.
Слайд 16

Цвет палитры Color можно определить с помощью формулы: Color = С

Цвет палитры Color можно определить с помощью формулы:
Color = С

+ M + Y
Интенсивность каждой краски задается в процентах:
0% ≤ С ≤ 100%, 0% ≤ М ≤ 100%, 0% ≤ Y ≤ 100%

Смешение трех красок – голубой, желтой и пурпурной – должно приводить к полному поглощению света, и мы должны увидеть черный цвет. Однако на практике вместо черного цвета получается грязно-бурый цвет. Поэтому в цветовую модель добавляют еще один, истинно черный цвет – blaК.
Расширенная палитра получила название CMYK.