Как тональный диапазон цветного изображения отображается на шкале 0-255 в гистограмме RGB? - Фотопедия
2 голосов
/ 16 июля 2016

Гистограмма RGB (как показано в Adobe Photoshop) цветного изображения отображает доступный тональный диапазон в масштабе 0-255 (от чисто черного до чисто белого по горизонтальной оси). Тональный диапазон, насколько я понимаю, это диапазон всех возможных значений цвета, который представлен с использованием 24 битов, игнорируя гамму. Для гистограммы отдельных каналов R / G / B это гораздо более интуитивно понятно, так как я предполагаю отображение тонов 1: 1. Но как эти 24 бита информации отображаются на 8 бит в гистограмме RGB?

Для фотошопа CC, Window -> Histogram -> All Channels View вызывает диалог гистограммы с выпадающим меню, позволяющим выбрать RGB, Red, Green, Blue, Luminosity, Colors. Гистограмма RGB отличается от гистограммы яркости, как показано в примере. Мне интересно знать, как гистограмма RGB вычисляется из исходного изображения. Именно этот (а не гистограмма яркости) в первую очередь отображается с помощью инструмента настройки кривых.

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Ответы [ 4 ]

2 голосов
/ 18 июля 2016

Я нашел следующую ссылку , объясняющую гистограмму RGB . Обратите внимание, что речь идет о гистограмме Adobe Photoshop RGB.

В основном это говорит о том, что гистограмма RGB - это просто добавление гистограмм R, G и B. И, таким образом, очень вводящая в заблуждение гистограмма. Это не гистограмма яркости или подобного количества.

1 голос
/ 16 июля 2016

Вы спрашиваете о той единственной строке, обычно белой или серой, 0-255 гистограммы, которая генерируется из трех значений 0-255 RGB?

Один из способов сделать это - отобразить яркость. Вы берете значения RGB отдельного пикселя и вычисляете яркость по формуле

 Y = 0.2126*R + 0.7152*G + 0.0722*B

или аналогичный в зависимости от фактического цветового пространства RGB. Затем вы рисуете одну гистограмму Y вместо трех RGB

0 голосов
/ 16 июля 2016

Черно-белое изображение, полученное с помощью пленочной камеры, называется «непрерывным тоном». Это потому, что изображение состоит из бесчисленных оттенков, которые переходят от белого к черному с плавным переходом оттенков.

Когда эти изображения переносятся в книги и газеты, используемая процедура состоит в том, чтобы повторно сфотографировать их через экран. Экран напоминает обычный экран окна в том, что он состоит из крошечных квадратов. Этот процесс разбивает непрерывное изображение на бесчисленные точки; каждый из них имеет дискретный размер в зависимости от темноты или яркости изображения в этом месте. Это изображение называется «полутоновым», поскольку теряется большой процент оригинальных тонов.

В наше время мы разбиваем картинку на сетку, состоящую из миллионов крошечных фрагментов картинки. Каждому из этих элементов изображения или пикселей присваивается числовое значение, которое указывает на темноту или яркость этой крошечной области изображения. Мы называем этот процесс оцифровкой, поскольку слово «цифра» соответствует номеру, для пальца это латынь, мы и на пальцах рассчитываем.

Цифрами, используемыми компьютером, являются только 0 (ноль) и 1 (одна). Мы передаем их с места на место в виде цепочки нулей и единиц. Одна такая цифра называется «бит». Обычно мы отправляем их группами по четыре человека. Группа из четырех цифр называется «клев». Два «куска» состоят из восьми цифр, и эта группа называется «байт». 8-битный байт используется для передачи любого значения от 0 до 255 = 256 дискретных значений. Другими словами, каждый пиксель может иметь 256 уровней яркости.

Удовлетворительное монохромное изображение можно передать, отправив тысячи, возможно, миллионы укусов из 8 цифр. Цифровая фотография - действительно схема раскраски по номерам. Затем нам понадобился способ отправки цветных изображений с помощью цифровой передачи.

Первая цветная картина была сделана шотландским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом в 1861 году. Он экспериментировал с цветным светом и пришел к выводу, что мы видим через светочувствительные рецепторы, чувствительные к красному, зеленому и синему свету, «первичному» цвета. Он сделал первое цветное фотографическое изображение, сделав три черно-белые фотографии. Один использует красный фильтр, один с зеленым фильтром и один с синим фильтром. Он спроецировал и наложил эти три черно-белых изображения. Каждое изображение проецировалось через фильтр, используемый для съемки. Используя этот метод, он показал миру первую цветную фотографию и доказал, что цветные фотографии можно делать, используя три основных цвета: красный, зеленый и синий.

Современная фотография использует три цветовые теории Максвелла. Наши камеры фактически делают три снимка одновременно. Они оцифрованы камерой. Передаются три цифровых сигнала: одно 8-красное изображение, одно 8-зеленое изображение и одно 8-синее изображение. Теперь 8 X 3 = 24. Общее количество составляет 24 укуса на пиксель для отправки цветной картинки. Иногда мы говорим, что цифровой пиксель состоит из трех подпикселей, по одному для каждого из трех основных цветов.

0 голосов
/ 16 июля 2016

Наши изображения НИКОГДА не игнорируют гамму. Все данные тонального изображения (цвета и оттенки серого имеют много тонов) содержат гамму (за исключением того, что для однобитных штриховых рисунков не требуется или не используется гамма). Но каждая из наших тональных гистограмм показывает только гамма числовые значения. Гамма должна была исправить нелинейные ЭЛТ-дисплеи. Технически ЖК-дисплеи в этом не нуждаются, но мы продолжаем внедрять гамму в каждое изображение для совместимости со старыми изображениями мира и старыми видеосистемами. Это намного проще, чем начинать сначала. :) ЖК-дисплей просто декодирует его до того, как мы его увидим. Гамма никак не связана с реакцией человеческого глаза, как сказали бы некоторые новички. Гамма корректирует отображение ЭЛТ.

Камера производит цифровую выборку изображения, обычно с 12-битной выборкой. Это означает, что исходный диапазон данных равен [0..4096], а не [0..255]. Каждый тон входит в один из этих шагов, преобразованный в одно из этих чисел. Затем применяется гамма.

Но тогда все файлы JPG являются 8-битными (как и наши системы видео и принтеров), поэтому для преобразования в 8-битные (24-битный цвет) каждые 16 битов [0..4096] заменяются на один шаг [ 0..256]. Это простое усечение только до 8 старших разрядов.

...