Základy zpracování digitálních fotografií

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Počítačová grafika.
Advertisements

III/2 XVII AB
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková
Počítačová grafika Nám umožňuje:
Počítačová grafika.
ZÁKLADY GRAFIKY Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 – KRAJE; TWS_02.
Počítačová grafika.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Webové formáty Bohumil Bareš. -1- Rozdělení grafických formátů  firemní (PSD, AI, FLA……)  univerzální (GIF, JPEG, TIFF, PNG…)  bitmapové (rastrové,
Formáty grafických souborů
Počítačová grafika Nagla Al Samsamová 4.B.
RASTROVÁ A VEKTOROVÁ GRAFIKA
počítačová grafika III – barevná hloubka
III/2 XVII ABC
Referát č. 18 Počítačová grafika, prezentace (základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky, grafické a multimediální formáty, jejich vlastnosti.
18. Počítačová grafika, prezentace
Miloslav Mazanec © 2013 Počítačová grafika.
Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o Most Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o Most Digitální učební materiál vytvořen.
Počítačová grafika.
Počítačová grafika, prezentace
Roman Konečný EI 4. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Programy pro zpracování.
Počítačová grafika – rastrová grafika
Počítačová grafika 18. Marcel Svrčina.
Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o Most Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o Most Digitální učební materiál vytvořen.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_32_INOVACE_060 Název školyGymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 Autor Ing. Roman Bartoš Předmět Informatika.
Počítačové zobrazování. Vektor Křivky Malá velikost souboru Při zvětšení zůstává kvalita.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Dagmar Vítková Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.
Počítačová grafika.
GRAFIKA.
Základy počítačové grafiky
Počítačová grafika a prezentace
Rastrová grafika Výpočetní technika.
Tomáš Veselý, Lukáš Ratkovský, Luboš Rauer.
Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Grafické formáty Autor: Mgr. Petr Vanický.
Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Základní pojmy počítačové grafiky Autor: Mgr.
Počítačová grafika.
Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o Most Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o Most Digitální učební materiál vytvořen.
Základní pojmy Grafiky
Digitální fotografie 1.část ZS 2009 Pojem digitální fotografie Barevné modely Formáty digitálního obrazu Typy digitálních fotoaparátů Základní úpravy digitální.
Úvod do počítačové grafiky
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Aplikovaná počítačová grafika. Způsoby uložení grafické informace Rastr (grid, bitmapa …) Vektor.
Počítačová grafika (základy práce v (vektorovém) kreslicím programu)
Zpracování grafické a zvukové informace Jan Přichystal.
Počítačová grafika a CAD 1. Způsoby uložení grafické informace Rastr (grid, bitmapa …) Vektor.
Základní pojmy a principy
Poznámky k testu Z uvedených otázek je vždy jedna odpověď správná.
Počítačová grafika, prezentace
Rastrová grafika E4.
Vytvoření dokumentu bylo financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Rastrová.
Vytvoření dokumentu bylo financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Počítačová.
Rastrová grafika (bitmapová) Obrázek poskládaný z pixelů Televize, monitory, fotoaparáty Kvalitu ovlivňuje barevná hloubka a rozlišení Barevná hloubka.
Počítačová grafika Maturitní otázka č. 19 Martin Ťažký.
Grafika Kateřina Šebestová Grafika Druh výtvarného umění Více exponátů stále originály Vznik 6. století v Číně 868 první kniha 13. století tisk na plátno.
Grafické editory Jaroslav Pergler EP1 2015/2016. grafický editor = program pro tvorbu nebo úpravu grafických dat Používány k tiskovým návrhům i grafik.
Grafické systémy II. Ing. Tomáš Neumann Interní doktorand kat. 340 Vizualizace, tvorba animací.
Grafické formáty Mgr. Petra Toboříková. Barevná hloubka barevné odstíny jsou dány kombinací barev barevná hloubka = určuje kolik bitů je potřeba k popisu.
Prezentace Powerpoint 1 Prezentace vznikla v rámci projektu Škola 21. století, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.06/ , který realizuje ZŠ a MŠ Lomnice nad.
NÁZEV ŠKOLY:Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ ŠABLONA:III/2 TÉMATICKÁ OBLAST:Informační a komunikační technologie.
Počítačová grafika Rastrová a vektorová grafika Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Růžena Hynková. Dostupné z Metodického.
Rastrová grafika Základní termíny – Formáty rastrové grafiky.
Grafické programy - opakování
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Grafika – opakování Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/
Počítačová grafika základní pojmy. Počítačová grafika základní pojmy.
Základní pojmy z počítačové grafiky
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Barvy v počítačové grafice
Transkript prezentace:

Základy zpracování digitálních fotografií 3. 5., 14.10 - 15.40 10. 5., 14:10 – 14:55 Základy zpracování digitálních fotografií PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Obsah Vektorové a bitmapové grafické formáty – rozdíly a vlastnosti Základní parametry obrázků - rozlišení, datové typy, objem dat, komprese Základní úpravy fotografií - otáčení, ořez, jas, kontrast, barevné podání, změna rozlišení, převody mezi formáty Úpravy fotografií v MS Office a specializovaných nástrojích Hromadné úpravy fotografií Předávání fotografií pomocí úschovny

Vektorové Obsah obrázku je popsán matematicky – křivkami, přechody… Vhodné pro grafiku vytvářenou v počítači (loga, schémata, výkresy…) Bez problémů při změně velikosti

Bitmapové Obraz je rozdělen na pravoúhlou mřížku, kde každý bod má uvedenu barvu Vhodné pro obrázky získané z „vnějšího světa“ – fotografie, skenované dokumenty Rozlišení – počet bodů ve směru X a Y Čím vyšší rozlišení, tím jemnější obraz a možnost jeho zvětšování

Pixel - základní jednotka obrazu Pixel nese číselnou informaci jak o barvě bodu, tak o jeho jasu. Čím více pixelů obraz obsahuje, tím více detailů je schopen zaznamenat. Jednotlivé pixely jsou snadno vidět při silném zvětšení obrazu lupou (alespoň 500%).

Barevná hloubka (Color Depth, Bit Depth)

Porovnání barevné hloubky Bitů/pixel Počet možných barev/pixel Obvyklý název a použití 1 2 Monochrom 4 CGA 16 EGA 8 256 VGA 65.536 XGA, High Color 24 16.777.216 SVGA, True Color, JPEG 36 68.719.476.736 RAW některých pokročilých fotoaparátů 48 281.474.976.710.656 TIFF, PNG, PSD

Porovnání barevné hloubky Ukázky zobrazují dramatický rozdíl v přesnosti a plynulosti barev u 24 bitové barevné hloubky na pixel (nahoře) a 8bitové (dole).

Vektorové grafické formáty SVG - Scalable Vector Graphics PDF - Portable Document Format EPS, PS – PostScript AI - Adobe Illustrator CDR - Corel Draw …

Bitmapové grafické formáty JPEG - Joint Photographic Experts Group TIFF - Tagged Image File Format RAW PNG - Portable Network Graphics GIF - Graphics Interchange Format BMP - Windows Bitmap …

BMP Nejjednodušší bitmapový fotmát Velké obrázky Žádné pokročilé možnosti

GIF Max. 256 barev, vytvoření „palety“ Možnost animací, průhlednost Bezztrátová komprese pro grafiku s omezeným počtem barev a ostrými přechody (loga, reklamy… typicky exporty vektorových formátů nebo grafika vytvářená přímo v počítači)

PNG Modernější náhrada GIF Neumí animace (kromě rozšířených verzí) Větší počet barev Lepší komprese Nevhodný pro fotografie (stejně jako GIF)

TIFF 8bitová i 16bitová barevná hloubka dokáže do jednoho souboru pojmout i více obrázků či vrstev zcela bez komprese nebo s bezeztrátovou kompresí LZW či ZIP Exif data V mnoha aplikacích problémy

JPEG Ztrátová komprese Stupeň komprese Exif data nepodporuje barevnou hloubku 12 ani 16 bitů nepodporuje průhlednost

JPEG – komprese přechodů Jemné a plynulé přechody, kde JPEG komprese pracující na principu malých čtvercových bloků obrazu vytvoří nehezké a na první pohled viditelné čtverečky.

JPEG – komprese detailů Jemné detaily (čáry, vlasy, …), má JPEG komprese jako "nepodstatné" tendenci likvidovat. To je důvod, proč JPEG není vhodný na běžnou zejména technickou grafiku.

JPEG – komprese vzorku Ukázka změny obrazu a zcela nových prvků v něm při užití JPEG komprese aplikované na pravidelný a pro JPEG nešťastný vzorek.

Digitální fotografie Bitmapa (snímač fotoaparátu je také „bitmapa“) s určitým rozlišením (MPx) Používané formáty: JPEG RAW TIFF

RAW

RAW - typy a označení výrobců .3fr (Hasselblad) .ari (ARRIFLEX) .arw .srf .sr2 (Sony) .bay (Casio) .crw .cr2 (Canon) .cap .iiq .eip (Phase_One) .dcs .dcr .drf .k25 .kdc (Kodak) .dng (Adobe) .erf (Epson) .fff (Imacon) .mef (Mamiya) .mos (Leaf) .mrw (Minolta) .nef .nrw (Nikon) .orf (Olympus) .ptx .pef (Pentax) .pxn (Logitech) .R3D (RED) .raf (Fuji) .raw .rw2 (Panasonic) .raw .rwl .dng (Leica) .rwz (Rawzor) .x3f (Sigma)

Přehled formátů JPEG RAW TIFF GIF PNG BMP Určení   JPEG RAW TIFF GIF PNG BMP Určení (F - fotografie, G - grafika) F F/G G Komprese ztrátová A N A* Komprese bezeztrát. A/N Bitů na kanál 8 12 8/16 Paleta barev Podpora Exif Možnost animace Průhlednost

Exif data Datum a čas pořízení snímku Název fotoaparátu, který snímek pořídil Pro fotografy důležité fotografické údaje jako je expoziční čas, clona, ISO citlivost, ohnisková vzdálenost, způsob měření expozice, použití blesku, vyvážení bílé atd. Přesnou polohu místa udanou GPS souřadnicemi, kde byl snímek pořízen Textový popis snímku Rozlišení

Úpravy fotografie Otočení/ořez Oprava barevného nádechu Oprava jasu, sytosti, kontrastu Doostření, odšumění Změna velikosti (rozlišení)

Otočení, ořez Pokud v počítači provedete podobnou úpravu, tak nutně přicházíte o pixely obrazu. Z původně 6 MPix fotografie tak zůstane i méně než 4 MPix - neboli neužitečně zahodíte 2 miliony pixelů.

Ořez Z původních 6 MPix zbyly jen něco málo přes 2 MPix.

Histogram Toto je příklad "správného" histogramu a "správné" expozice. Křivka vyplňuje celé pole, tedy obraz používá všechny stupně šedé od černé po bílou, ve snímku ale není žádná velká plocha černá (podpálená) ani jednolitě bílá (přepálená).

Histogram tmavého snímku Tento snímek je podexponovaný. Histogram ukazuje mnoho pixelů s hodnotou 0 – tedy černých, kde již není žádná kresba. Snímku chybí světle šedé a bílé tóny.

Histogram světlého snímku Tento histogram naznačuje přeexpozici. Mnoho pixelů je čistě bílých, Přepálených, a tím bez kresby – viz mraky. Snímku zcela chybí tmavé tóny.

Histogram kontrastního snímku Tento histogram naznačuje vysoký kontrast scény, kde jak černá místa, tak bílá místa jsou oříznuta a ztrácí se v nich kresba.

Histogram nekontrastního snímku Tento snímek naopak postrádá kontrast a je tvořen jen šedými tóny. Nemá ani černou ani bílou, snímek je mdlý.

Barevný odstín (Color Tone, Hue) Ukázka vlivu parametru "Barevný odstín" na běžný portrét. Zatímco volba -4 posouvá barvy do purpurové, volba +4 posouvá barvy do teplé žluté.

Sytost barev (Saturation) Sytost barev má vliv na celkovou barevnost fotografie, zjemňuje nebo naopak sytí všechny barvy fotografie.

Co je to sytost barev Zvýšení saturace barev jednoho pixelu znamená oddálení jeho RGB kanálů od sebe. Maximální saturace barev - jeden nebo dva kanály dosáhnou 0 nebo 255. Na výřezu z předchozího obrázku je patrné, jak se při vysoké saturaci v červené barvě zcela ztratí kresba ve srovnání s méně saturovaným obrázkem vlevo.

Kontrast (Contrast) Kontrast zvětšuje rozdíly mezi světlými a tmavými pixely obrazu.

Co je to kontrast Zvýšení kontrastu čili zvětšení rozdílu mezi šedými pixely vede ke zvětšení čistě bílých (přepaly) a čistě černých (podpaly) ploch (oboje označeny modře). Vpravo je vyjádření téhož pomocí křivek (šedá odpovídá původnímu stavu, černá po zvětšení kontrastu). "S" prohnutím křivky se zvýší kontrast v šedých tónech výměnou za snížení kontrastu ve stínech a světlech.

Redukce digitálního šumu Šum vzniká především při fotografování s vyšší citlivostí

Rozlišení Výchozí – z fotoaparátu ?jaké potřebuji Změna velikosti obrázku

Ostrost fotografie (Sharpness) Pro dosažení maximální kvality by ostření měla být po všech úpravách fotografie úplně poslední operace těsně před tiskem nebo prohlížením.

Úpravy fotografií v MS Office barva kontrast jas ořez otočení komprese obrázků

Hromadné úpravy přejmenování konverze formátu ořez změna velikosti přidání texu …

Úschovna v IS vložení do cizí úschovny vložení do vlastní úschovny expirace Zip komprese více souborů do jednoho úprava odkazu: https://is.muni.cz/auth/de/učo/... Po úpravě: http://is.muni.cz/de/učo/...

Tisk fotografií Body obrazu na palec (Pixels per Inch - PPI) Tiskové body na palec (Dots per Inch - DPI) Dots per Inch (DPI) vyjadřuje s jakou hustotou je tiskárna schopná tisknout body na papír. DPI musí být vždy větší než PPI, aby tiskárna měla dostatečnou rezervu na vytvoření každého barevného pixelu z několika tiskových bodů.

Míchání (skládání) barev - rozklad (Dithering) Praktická ukázka ditheringu. V obraze jsou použity jen pixely červené a zelené barvy, ale jak se pixely zmenšují, stále více se oku jeví jako žlutá - neboli kombinace barev červená + zelená. Aby obraz složený z pixelů vlevo mohl být vytištěn, je třeba mnohem více tiskových bodů (dots, vpravo). Barvy tiskových bodů jsou totiž v tomto příkladě jen 4: azurová, purpurová, žlutá a černá (CMYK).

Standardní hodnoty PPI, DPI standardní vysoká kvalita podkladů pro fotorealistický tisk na kvalitní fotopapír je 300 PPI pro běžný amatérský tisk je plně dostatečná kvalita 200 PPI pro tisk na horší papír (časopisy, noviny) je dostatečný tisk v kvalitě 150 PPI běžné VGA monitory (22”, 1680x1050) zobrazují v rozlišení cca 90 PPI televizní obrazovka o úhlopříčce 82 cm má rozlišení jen necelých 70 PPI (Full HD 1920x1080)

Maximální rozměry fotografie v cm při: Velikost tisku Počet megapixelů obrazu (MPix) Odpovídá přibližně Maximální rozměry fotografie v cm při: 300 PPI 200 PPI 150 PPI 2 1 600 x 1 200 13.5 x 10.2 20.3x15.2 27.1x20.3 3 2 000 x 1 500 16.9x12.7 25.4x19.1 33.9x25.4 4 2 500 x 1 600 21.2x13.5 31.8x20.3 42.3x27.1 5 2 800 x 1 800 23.7x15.2 35.6x22.9 47.4x30.5 6 3 000 x 2 000 25.4x16.9 38.1x25.4 50.8x33.9 8 3 500 x 2 300 29.6x19.5 44.5x29.2 59.3x38.9 10 4 000 x 2 500 33.9x21.2 50.8x31.8 67.7x42.3 Žlutě jsou označeny formáty zhruba rovné nebo větší než A4 (29,7 x 21 cm).

Zadávání do minilabů Metoda "bez ořezu" umístí fotografii na papír zaručeně celou avšak za cenu menšího rozměru. Když nesouhlasí poměr stran, tak se fotografie zvětší aby byla na papíře právě celá. Co přesáhne papír se odřízne (Cut). Šipka označuje místo, kde díky tomu hlavní objekt "vypadne" z fotografie.