Компьютерная графика. Обработка графической информации

Содержание

Слайд 2

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 3

Качество полученного в результате сканирования изображения зависит от размеров пикселя: чем

Качество полученного в результате сканирования изображения зависит от размеров пикселя: чем

меньше пиксель, чем на большее количество пикселей будет разбито исходное изображение.
Размеры пикселя зависят от разрешающей способности сканера, выражаются в dpi(количество точек на дюйм) и задается парой чисел.
Например, 600х1200 dpi или 1200х1200 dpi
1 число- количество пикселей в строке,
2- количество строк,приходящиеся на 1 дюйм.
1 дюйм = 2,54 см
Слайд 4

Сканируется цветное изображение размером 2×3 дюйма. Разрешающая способность сканера 600×600 dpi,

Сканируется цветное изображение размером 2×3 дюйма. Разрешающая способность сканера 600×600 dpi,

глубина цвета – 8 битов. Какой информационный объём будет иметь полученный графический файл?

Задача

K = 2×3×600×600
i = 8 битов

I — ?

I = K× i.

I = 2×3х 600×600х8=

Слайд 5

Задача I = 4 × 4 × 1200 × 1200 ×

Задача

I = 4 × 4 × 1200 × 1200 × 24

=

Сканируется цветное изображение размером 10×10см2
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 6

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 7

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

Фрактальная графика

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

Слайд 8

Сравнение растровой и векторной графики

Сравнение растровой и векторной графики

Слайд 9

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 10

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

Задача

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 = 2 × 210 × 1,5 × 210 × 3 = 9 × 220 (байтов) =
= 9 (Мб).
Ответ: 9 Мб.

I = K × i

Слайд 11

Несжатое растровое изображение размером 128×128 пикселей занимает 2 Кб памяти. Каково

Несжатое растровое изображение размером 128×128 пикселей занимает 2 Кб памяти.
Каково

максимально возможное число цветов в палитре изображения?

Решение.
K =128 ×128
I =2 Кб
N – ?
i = 2×1024 × 8/(128×128) = 2×210×23/(27×27) = 21+10+3 /27+7 =
= 214/214 = 1 (бит).
N = 21 = 2.
Ответ: 2 цвета - чёрный и белый.

I = K ×i
i = I/K
N = 2i

Задача