Компьютерная графика

Содержание

Слайд 2

Лектор: Пикулев Виталий Борисович Электронные ресурсы: Учебники и задания на сайте

Лектор: Пикулев Виталий Борисович

Электронные ресурсы:
Учебники и задания на сайте КФТТ \\dssp-lab\tutorials\
Литература:
Божко,

А. Компьютерная графика: Учеб. пособие для вузов / А.Н. Божко, Д.М. Жук, В.Б. Маничев. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2007. – 392 с.
Порев, В. Компьютерная графика – СПб: БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.
Шикин, Е. Компьютерная графика. Полигональные модели / Е.В. Шикин, А.В. Боресков. – М.: Диалог-МИФИ, 2001. - 464 с.
Баяковский, Ю. Графическая библиотека OpenGL. Учебно-методическое пособие / Ю.М. Баяковский, А.В. Игнатенко, А.И. Фролов. – М.: изд. МГУ, 2003. – 132 с.
Райт, Р. OpenGL. Суперкнига / Р.С.-мл. Райт, Б. Липчак. – М: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1040 с.
Чекмарев, А. Инженерная графика – М.: Высшая школа, 2000. – 365 с.
Куликов, В. Инженерная графика / В.П. Куликов, А.В. Кузин. – М.: Форум, 2009. – 368 с.
ГОСТ 2.001…2.768 ЕСКД, ГОСТ 1491—80, ГОСТ 1759.0—87, ГОСТ 5264—80, ГОСТ 5915—70, ГОСТ 6402—70, ГОСТ 7798—70, ГОСТ 8713—79, ГОСТ 25142—82 и иные стандарты РФ.
Слайд 3

В современном обществе компьютерную графику можно представить себе как индустрию, в

В современном обществе компьютерную графику можно представить себе как индустрию, в

каждую из сторон своего развития включающую всё новые и новые финансовые, научные, производственные и человеческие ресурсы.
Слайд 4

Растровые и векторные изображения

Растровые и векторные изображения

Слайд 5

Особенности цветового зрения человека

Особенности цветового зрения человека

Слайд 6

Особенности цветового зрения человека I (основная единица - кд) dФ =

Особенности цветового зрения человека

I (основная единица - кд)
dФ = dI·dΩ

(лм)
L = dI/dσ
M = dФ/dσ
E = dФ/dσ (лк)

(лм/Вт)

(лм/Вт)

Слайд 7

Глаз человека несовершенен?

Глаз человека несовершенен?

Слайд 8

Аддитивный и субтрактивный синтез цвета RGB CMY(K) YCbCr HSV HLS CIE L*a*b* RYB

Аддитивный и субтрактивный синтез цвета

RGB
CMY(K)
YCbCr
HSV
HLS
CIE L*a*b*
RYB

Слайд 9

Перцептуальный анализ цвета «Стандартный наблюдатель» (CIE, 1931 г.)

Перцептуальный анализ цвета

«Стандартный наблюдатель» (CIE, 1931 г.)

Слайд 10

Локус цвета в пространстве CIE XYZ

Локус цвета в пространстве CIE XYZ

Слайд 11

Локус цвета в координатах «тональности» Область основных цветов в модели CIE

Локус цвета в координатах «тональности»

Область основных цветов в модели CIE

RGB

На диаграмме представлены все цвета, видимые среднестатистическому человеку
Все цвета, которые могут быть получены смешением любых двух, лежат на прямой между ними
Все цвета, которые могут быть получены смешением трех цветов, лежат внутри треугольника
Смешивая три данных реальных источника света, невозможно получить все цвета, видимые человеком

Слайд 12

Цветовая модель CIE XYZ и цветовые поля моделей RGB и CMYK

Цветовая модель CIE XYZ и цветовые поля моделей RGB и CMYK

Е

– точка белого
(x=0.33, y=0.33)

Цветовая модель – абстрактная математическая модель описания цвета набором чисел

Слайд 13

Цветовая модель CIE L*a*b* (1976) Xn, Yn, Zn – точка белого

Цветовая модель CIE L*a*b* (1976)

Xn, Yn, Zn – точка белого

L*

- яркость (lightness)
L* =0 черный
L* = 100 белый
а* - положение между фиолетовым и зеленым
а* < 0 фиолетовый
а* > 0 зеленый
b* - положение между желтым и синим
b* < 0 желтый
b* > 0 синий

если t>8.86e-3, иначе

Слайд 14

Цветовые модели в технике LR : LG : LB = 1

Цветовые модели в технике

LR : LG : LB = 1 : 4.5907

: 0.0601

Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
Cb = 0.1678 R – 0.3313 G + 0.5 B
Cr = 0.5 R – 0.4187 G + 0.0813 B

Слайд 15

RGB-пространство «среднего» ЭЛТ-монитора sRGB Создано Microsoft, Hewlett-Packard. Стандартизировано в 1996 г.

RGB-пространство «среднего» ЭЛТ-монитора

sRGB
Создано Microsoft,
Hewlett-Packard.
Стандартизировано
в 1996 г.

Слайд 16

Модели HSV и HLS

Модели HSV и HLS

Слайд 17

Цветовая температура 1600 K: восход и закат 1800 K: свеча 2800

Цветовая температура

1600 K: восход и закат
1800 K: свеча
2800 K: лампа накаливания


3200 K: студийные лампы
5200 K: яркое полуденное солнце
5500 K: усредненный дневной свет
6000 K: облачное небо
20000 K: ярко-синее чистое небо
28000 - 30000 K: молния