A digitális képfeldolgozás alapjai



Hasonló dokumentumok
A digitális képfeldolgozás alapjai. Készítette: Dr. Antal Péter

A digitális képfeldolgozás alapjai

A színérzetünk három összetevőre bontható:

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

Számítógépes grafika. Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12.

Színek

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Képszerkesztés elméleti kérdések

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

GRAFIKA. elméleti tudnivalók

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

A számítógépes grafika alapjai

Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő

Képek kódolása. Vektorgrafika. Bittérképes grafika (raszter/pixelgrafika)

Digitális képek, használatuk

Tömörítés, kép ábrázolás A tömörítés célja: hogy információt kisebb helyen lehessen tárolni (ill. gyorsabban lehessen kommunikációs csatornán átvinni

JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I.

MUNKAANYAG. Kruzslicz Zsolt. Színkeverés. A követelménymodul megnevezése: Mázolás, festés, felújítási munkák I.

1. Szín. Szín ábra. A fény ember számára látható tartománya

SZÍNES KÉPEK FELDOLGOZÁSA

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE;

Megadja, hogy a képek színesben vagy fekete-fehérben legyenek-e kinyomtatva Megjegyzések:

Színelméleti alapok: 10. Tétel

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK

Mi a különbség? Az eredeti kép 100%- os minőséggel. Ugyanaz a kép tömörítve, jpg formátumban. (méret: 1,2 KB)


Alapfogalmak 1. Alapszínek Színkeverés Színek reprodukálása Vektor és bittérkép Postscript és PDF REACTOR REPRODUKCIÓS STÚDIÓ

A képi világ digitális reprezentációja

SZÍNES KÍSÉRLETEK EGYSZERÛEN

Számítógépes grafika

Szürke árnyalat: R=G=B. OPENCV: BGR Mátrix típus: CV_8UC3 Pont típus: img.at<vec3b>(i, j) Tartomány: R, G, B [0, 255]

Hatodik gyakorlat. Rendszer, adat, információ

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tervezőgrafika 4. A kiadványszerkesztői számítógépes programok

Szürke árnyalat: R=G=B. OPENCV: BGR Mátrix típus: CV_8UC3 Pont típus: img.at<vec3b>(i, j) Tartomány: R, G, B [0, 255]

Színek Additív és szubtraktív színkezelés RGB - színtér

fényre érzékeny eszköz

Színmérés Firtha Ferenc, BCE, Fizika

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I.

KÉPSZERKESZTÉS. GIMP GNU Image Manipulation Program szabad, ingyenes szoftver, képszerkesztő program. A Gimp natív fájlformátuma az XCF.

A színek fizikája szakdolgozat

VÍZUÁLIS OPTIKA. A színlátás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2018

OPTIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

tb007 PREZENTÁCIÓ ÉS GRAFIKA Paint A SZÍNEK SZEREPE A KÉPALKOTÁSBAN A kép bonyolult ideg- és agyműködés eredménye a tudatunkban.

Számítógépes grafika

Képernyő. monitor

Pixel vs. Vektor. Pixelgrafikus: Vektorgrafikus:

Színtechnika A vizuális színmérés

Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

Képszerkesztés. Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2. A modul célja

Infokommunikáció - 3. gyakorlat

p e r i f é r i á k

Készítette: Szűcs Tamás

A számítógépi grafika elemei. 2012/2013, I. félév

Informatikai alapismeretek II.

A RÓMAI SZERZÕDÉSEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A színek világa Bevezetés. A színek fontosak!

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak?

LÁTÁS FIZIOLÓGIA. A szem; a színes látás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

B15. A SZÍNBONTÁS ELMÉLETE, FEKETE ÉS FEHÉR SZÍNEK A SZÍNKIVONATON,

Jegyzetelési segédlet 7.

Anyagleadási feltételek (széles formátum) Technikai paraméterek: Tisztelt Partnerünk!

kompakt fényképezőgép

Hagyományos és speciális nyomdaipari technológiák

I. Elméleti kérdések és feladatok

Abszorpciós fotometria

CAD-CAM informatikus CAD-CAM informatikus

2.1. Jelátalakítás és kódolás

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

Színrendszerek Munsel színmintagyűjteményt és egy színrendszerezést Ostwald Coloroid Nemcsics professzor

Számítógépes grafika. Számítógépes grafika. Számítógépes grafika jelentése. Számítógépes grafika története. Számítógépes grafika története

Nem minden könyvtáros grafikus, nem minden grafikus könyvtáros avagy annak (is) kell(ene) lennünk?

Logókészítés és képszerkesztés alapjai Január 14.

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer

Bevezetés a CGI-be. 1. Történelem

minő ség dem aximalistáknak NYOMDAI SEGÉDLET

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

OPTIKAI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

Abszorpciós spektroszkópia

Történeti áttekintés

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

Színes gyakorlókönyv színtévesztőknek

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Perifériák. Összeállította: Kiss István tanárjelölt Debreceni Egyetem 2016.

Színtan. Horváth András, SZE. v 0.9. Bevezetés Alapfogalmak Milyen jelet kap az agyunk? Additív színrendszerek Szubtraktív rendszerek

LCD kijelzők működése és típusai

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

SZÍNTAN - SZÍNTECHNIKA A színmérés alapjai, színábrázolási rendszerek a gyakorlatban

Kovács Sándor. Denzitás. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

Átírás:

A digitális képfeldolgozás alapjai

Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi információkat is digitális adatokként kezeli, kettes számrendszerben tárolja.

Vektor és pixelgrafika Vektorgrafikus kép Pixelgrafikus kép

Vektorgrafika alkalmazási területei Mérnöki tervezés (CAD) Térképészet (GIS) Kiadványszerkesztés (DTP Desk Top Publishing) Animáció és filmgyártás

Vektorgrafika Jellemzői: a megjelenített kép elemeit a szg. matematikailag leírható vonalakra görbékre bontja, majd ezek egyenleteit tárolja a programok így felületeket színeznek az árnyalatokat nehézkesen kezeli nagyításkor a felbontás nem romlik mivel csak a csomópontok koordinátái változnak, maga a képet leíró függvény nem betűtípusok is ilyenek (TrueType)

A pixelgrafika alkalmazási területei DTP (Desk Top Publishing) Retusálás Képmanipulálás Nyomdai előkészítés Reklám Plakát Címlapok

Pixelgrafika Jellemzői: Alapegysége és a felbontás egysége a képpont vagy PIXEL; A képek külön tárolt képpontokból épülnek fel; Minden képpont tulajdonságait numerikus értékek határozzák meg (színmélység); Korlátlan színhasználat; A pixelméret csak bizonyos határok között módosítható; képméret változáskor minőségromlás; A képeknek nagy a helyigénye; A képminőséget befolyásoló tényezők: színmélység felbontás

Színmélység A számítógép a képi információkat is digitális adatokként kezeli, így a kép minden jellemzőjéhez valamilyen számot rendel

Felbontás Ha egy kép 300 DPI-s, akkor 1 inch hosszon 300 képpontból áll! 1 inch=2,54 cm? pont DPI (pont per Inch)

Digitalizálás A fotó vagy grafika digitalizálásakor az eredeti egy adott pontjáról mintát veszünk, majd a választott színrendszernek megfelelően a pont színével és árnyalatával arányosan létrehozunk egy számértéket. Ezek a pontok az eredeti pont síkbeli helyzetének megfelelően, egy kétdimenziós táblázatba helyezve kapjuk meg a digitális képet. Minden képpont (pixel) elérhető a koordinátája alapján.

Digitalizálás Digitális kép keletkezhet: Szkenneléssel Digitális fényképezéssel Digitális videóval Rajzolással Digitalizáló táblával

Digitális rajztábla

Digitális fényképezőgép

A szem Szem csapok színérzékelés pálcikák fényérzékelés

Mi a fény? A Napból érkező elektromágneses sugárzás adott hullámhossz tartománya. A látható elektromágneses sugárzás spektruma 380-780 nanométer.

Színelmélet Newton, prizmakísérlete: a fehér fény színek keverékéből jön össze

Színelmélet Isaac Newton, 1676: a fehér napfényt 3 élű prizmával színképpé bontotta. vörös narancs sárga zöld kék ibolya spektrum színeit tartalmazó színszalag Minden szín gyűjtőlencsével összegyűjtve: tiszta fehér Minden szűrőt a fénynyaláb elé téve: tiszta fekete Színek létrejöttének fizikai módjaira példák: fénytörés, tükrözés, interferencia, elhajlás, diffrakció, polarizáció

Színelmélet Thomas Young (1802): három szín alapelve (vörös, zöld, ibolya) szem színérzékelése a színek különböző hullámhosszúságú fénysugarak az emberi szem egyszerre több hullámhosszon is érzékel, így az összhatás adja meg az adott színt A színtanban lévő két leggyakoribb modell: ADDITÍV (RGB) az eredő fehér SZUBTRAKTÍV (CMYK) az eredő fekete

Színelmélet Fény színek (prizmatikus színek) ADDITÍV SZÍNKEVERÉS (összeadó) Festék színek (pigment színek) SZUBTRAKTÍV SZÍNKEVERÉS (kivonó) Alapszínek: zöld, piros, ibolya Minden szín együtt: fehér színt alkot RGB színkódolás Alapszínek: Red, Green, Blue Megadása: 3x1byte-on vagy: 16-os számrendszerben Alkalmazása: Elektronikus megjelenítésnél (pl.: monitor, projektor, fényképezőgép) Főszínek: sárga, kék, piros Minden szín együtt: piszkos fekete CMYK színkódolás Alapszínek: Cián, Magenta, Yellow, black Megadása: %-osan mennyi van az adott alapszínből a feketét kivéve Alkalmazása: nyomdászatban

Fényerő (brightness): A színek jellemzői A fényerő mértéke megmutatja, hogy az adott szín mennyi fényt tükröz vissza illetve ereszt át Árnyalat (hue): Az árnyalat határozza meg a szín pontos helyét a színskálán, azaz magát a színt Telítettség (saturation): Az adott színben levő szürke mennyiségét jelenti. Minél kevesebb a szürke mennyisége annál tisztább, telítettebb a szín. A telített színek nem tartalmaznak szürkét vagy feketét. Áttetszőség (opacitás): Festékek jellemzője, azt mutatja meg az alatta levő festékréteg mennyire üt át