Компьютерная графика. Обработка графической информации

Содержание

Слайд 2

Сферы применения компьютерной графики Компьютерная графика прочно вошла в нашу повседневную

Сферы применения компьютерной графики

Компьютерная графика прочно вошла в нашу повседневную жизнь.

Она применяется:

для наглядного представления результатов измерений и наблюдений

при разработке дизайнов интерьеров и ландшафтов

в тренажёрах и компьютерных играх

при создании спецэффектов в киноиндустрии

для творческого самовыражения человека

Слайд 3

Способы создания цифровых графических объектов Графические объекты, созданные или обработанные с

Способы создания цифровых графических объектов

Графические объекты, созданные или обработанные с помощью

компьютера, сохраняются на компьютерных носителях; при необходимости они могут быть выведены на бумагу или другой подходящий носитель (плёнку, картон).

Копирование готовых
изображений с
цифровой фотокамеры,
из Интернета

Ввод графических
изображений
с помощью сканера

Создание новых
изображений с
помощью программного
обеспечения

Способы получения цифровых
графических объектов

Принцип работы сканера состоит в том, чтобы разбить имеющееся на бумажном носителе изображение на крошечные квадратики - пиксели, определить цвет каждого пикселя и сохранить его в двоичном коде в памяти компьютера.

Сканер

Цифровая фотокамера

Слайд 4

Задача I = 4 × 4 × 1200 × 1200 ×

Задача

I = 4 × 4 × 1200 × 1200 × 24

= 552 960 000 бит = 69 120 000 байт = 67 500 Кбайт = 65,9 Мбайт
Ответ: ≈ 66 Мбайт.

Сканируется цветное изображение размером 10×10 см. Разрешающая способность сканера 1200×1200 dpi, глубина цвета – 24 бита. Какой информационный объём будет иметь полученный графический файл?

I = K× i.

Решение.
Размеры сканируемого изображения составляют приблизительно 4×4 дюйма. С учётом разрешающей способности сканера всё изображение будет разбито на 4×4×1200×1200 пикселей.

K = 4×4×1200×1200
i = 24 бита

I — ?

Слайд 5

Виды графики В зависимости от способа создания графического изображения различают растровую, векторную и фрактальную графику.

Виды графики

В зависимости от способа создания графического изображения различают растровую, векторную

и фрактальную графику.
Слайд 6

Растровая графика В растровой графике изображение формируется в виде растра –

Растровая графика

В растровой графике изображение формируется в виде растра – совокупности

точек (пикселей), образующих строки и столбцы.

Растровое изображение и его увеличенный фрагмент

Слайд 7

Векторная графика В векторной графике изображение формируется на основе наборов данных

Векторная графика

В векторной графике изображение формируется на основе наборов данных (векторов),

описывающих графические объекты и формулы их построения.

Векторное изображение, его преобразованный фрагмент и простейшие геометрические фигуры, из которых «собран» этот фрагмент

Слайд 8

Фрактальная графика Фрактальная графика, как и векторная, основана на математических вычислениях.

Фрактальная графика

Фрактальная графика, как и векторная, основана на математических вычислениях.

Слайд 9

Сравнение растровой и векторной графики

Сравнение растровой и векторной графики

Слайд 10

Форматы графических файлов Формат графического файла – это способ представления графических

Форматы графических файлов

Формат графического файла – это способ представления графических данных

на внешнем носителе.

BMP

GIF

JPEG

WMF

EPS

Форматы графических изображений

Векторные

Растровые

Форматы графических файлов

Слайд 11

Задача 1 Для кодирования одного пикселя используется 3 байта. Фотографию размером

Задача 1

Для кодирования одного пикселя используется 3 байта. Фотографию размером 2048×1536

пикселей сохранили в виде несжатого файла. Определите размер получившегося файла.

Решение.
i = 3 байта
K = 2048×1536
I — ?
I = 2048×1536×3 = 9 437 184 байт = 9216 Кб = 9 (Мб).
Ответ: 9 Мб.

I = K × i