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Qu'est-ce que le format JPC ?

Flux JPEG-2000

Le format de fichier JP2 ou JPEG 2000 Partie 1 est un système d'encodage d'image créé comme successeur du standard JPEG original par le Joint Photographic Experts Group. Il a été introduit en 2000 et est officiellement connu sous le nom d'ISO/IEC 15444-1. Contrairement à son prédécesseur, JPEG 2000 a été conçu pour fournir une technique de compression d'image plus efficace et flexible qui pourrait répondre à certaines des limites du format JPEG original. JPEG 2000 utilise une compression basée sur les ondelettes, qui permet une compression sans perte et avec perte dans le même fichier, offrant un degré plus élevé d'évolutivité et de fidélité d'image.

L'une des principales caractéristiques du format JPEG 2000 est son utilisation de la transformée en ondelettes discrète (DWT), par opposition à la transformée en cosinus discrète (DCT) utilisée dans le format JPEG original. La DWT offre plusieurs avantages par rapport à la DCT, notamment une meilleure efficacité de compression, en particulier pour les images haute résolution, et une réduction des artefacts de blocage. En effet, la transformée en ondelettes est capable de représenter une image avec un niveau de détail variable, qui peut être ajusté en fonction des besoins spécifiques de l'application ou des préférences de l'utilisateur.

Le format JP2 prend en charge une large gamme d'espaces colorimétriques, notamment les niveaux de gris, RVB, YCbCr et autres, ainsi que diverses profondeurs de bits, des images binaires jusqu'à 16 bits par canal. Cette flexibilité le rend adapté à une variété d'applications, de la photographie numérique à l'imagerie médicale et à la télédétection. De plus, JPEG 2000 prend en charge la transparence grâce à l'utilisation d'un canal alpha, ce qui n'est pas possible dans le format JPEG standard.

Un autre avantage significatif de JPEG 2000 est sa prise en charge du décodage progressif. Cela signifie qu'une image peut être décodée et affichée à des résolutions et des niveaux de qualité inférieurs avant que le fichier entier n'ait été téléchargé, ce qui est particulièrement utile pour les applications Web. Au fur et à mesure que davantage de données deviennent disponibles, la qualité de l'image peut être progressivement améliorée. Cette fonctionnalité, connue sous le nom de « couches de qualité », permet une utilisation efficace de la bande passante et offre une meilleure expérience utilisateur dans les environnements à bande passante limitée.

JPEG 2000 introduit également le concept de « régions d'intérêt » (ROI). Avec ROI, certaines parties d'une image peuvent être encodées à une qualité supérieure au reste de l'image. Ceci est particulièrement utile lorsqu'il est nécessaire d'attirer l'attention sur des zones spécifiques d'une image, comme dans la surveillance ou les diagnostics médicaux, où l'accent peut être mis sur une anomalie ou une caractéristique particulière de l'image.

Le format JP2 inclut des capacités robustes de gestion des métadonnées. Il peut stocker une large gamme d'informations de métadonnées, telles que les métadonnées de l'International Press Telecommunications Council (IPTC), les données Exif, les données XML et même les informations de propriété intellectuelle. Cette prise en charge complète des métadonnées facilite un meilleur catalogage et archivage des images, et garantit que les informations importantes sur l'image sont préservées et peuvent être facilement consultées.

La résilience aux erreurs est une autre caractéristique de JPEG 2000 qui le rend adapté à une utilisation sur des réseaux où des pertes de données peuvent se produire, comme les communications sans fil ou par satellite. Le format inclut des mécanismes de détection et de correction d'erreurs, qui peuvent aider à garantir que les images sont correctement décodées même lorsque certaines données ont été corrompues pendant la transmission.

Les fichiers JPEG 2000 sont généralement plus volumineux que les fichiers JPEG lorsqu'ils sont encodés à des niveaux de qualité similaires, ce qui a été l'un des obstacles à leur adoption généralisée. Cependant, pour les applications où la qualité de l'image est primordiale et où la taille accrue du fichier n'est pas une préoccupation majeure, JPEG 2000 offre des avantages évidents. Il convient également de noter que l'efficacité de compression supérieure du format peut entraîner des tailles de fichier plus petites à des niveaux de qualité plus élevés par rapport au JPEG, en particulier pour les images haute résolution.

Le format JP2 est extensible et a été conçu pour faire partie d'une suite plus large de normes connue sous le nom de JPEG 2000. Cette suite comprend diverses parties qui étendent les capacités du format de base, telles que la prise en charge de l'imagerie animée (JPEG 2000 Partie 2), la transmission sécurisée d'images (JPEG 2000 Partie 8) et les protocoles interactifs (JPEG 2000 Partie 9). Cette extensibilité garantit que le format peut évoluer pour répondre aux besoins des futures applications multimédias.

En termes de structure de fichier, un fichier JP2 se compose d'une séquence de boîtes, chacune contenant un type spécifique de données. Les boîtes comprennent la boîte de signature de fichier, qui identifie le fichier comme un flux binaire JPEG 2000, la boîte de type de fichier, qui spécifie le type de média et la compatibilité, et la boîte d'en-tête, qui contient les propriétés de l'image telles que la largeur, la hauteur, l'espace colorimétrique et la profondeur de bits. Des boîtes supplémentaires peuvent contenir des données de spécification de couleur, des données de palette pour les images en couleurs indexées, des informations de résolution et des données de droits de propriété intellectuelle.

Les données d'image réelles dans un fichier JP2 sont contenues dans la boîte « flux binaire contigu », qui comprend les données d'image compressées et toute information de style de codage. Le flux binaire est organisé en « tuiles », qui sont des segments de l'image encodés indépendamment. Cette fonction de tuilage permet un accès aléatoire efficace à des parties de l'image sans avoir besoin de décoder l'image entière, ce qui est bénéfique pour les images volumineuses ou lorsqu'une seule partie de l'image est requise.

Le processus de compression dans JPEG 2000 implique plusieurs étapes. Tout d'abord, l'image est éventuellement prétraitée, ce qui peut inclure le tuilage, la transformation des couleurs et le sous-échantillonnage. Ensuite, la DWT est appliquée pour transformer les données d'image en un ensemble hiérarchique de coefficients qui représentent l'image à différentes résolutions et niveaux de qualité. Ces coefficients sont ensuite quantifiés, ce qui peut être fait de manière sans perte ou avec perte, et les valeurs quantifiées sont codées par entropie à l'aide de techniques telles que le codage arithmétique ou le codage par arbre binaire.

L'un des défis de l'adoption de JPEG 2000 a été la complexité informatique des processus d'encodage et de décodage, qui sont plus gourmands en ressources que ceux de la norme JPEG originale. Cela a limité son utilisation dans certaines applications en temps réel ou à faible consommation. Cependant, les progrès de la puissance de calcul et le développement d'algorithmes optimisés et d'accélérateurs matériels ont rendu JPEG 2000 plus accessible pour une plus large gamme d'applications.

Malgré ses avantages, JPEG 2000 n'a pas remplacé le format JPEG original dans la plupart des applications grand public. La simplicité de JPEG, son large support et l'inertie des infrastructures existantes ont contribué à sa domination continue. Cependant, JPEG 2000 a trouvé une niche dans les domaines professionnels où ses fonctionnalités avancées, telles qu'une plage dynamique plus élevée, une compression sans perte et une qualité d'image supérieure, sont essentielles. Il est couramment utilisé dans l'imagerie médicale, le cinéma numérique, l'imagerie géospatiale et le stockage d'archives, où les avantages du format l'emportent sur les inconvénients des tailles de fichiers plus importantes et des exigences de calcul accrues.

En conclusion, le format d'image JPEG 2000 représente une avancée significative dans la technologie de compression d'image, offrant une gamme de fonctionnalités qui améliorent les limites de la norme JPEG originale. Son utilisation de la compression basée sur les ondelettes permet d'obtenir des images de haute qualité avec une résolution et une qualité évolutives, et sa prise en charge du décodage progressif, des régions d'intérêt et des métadonnées robustes en fait un choix polyvalent pour de nombreuses applications professionnelles. Bien qu'il ne soit pas devenu la norme universelle pour la compression d'images, JPEG 2000 reste un outil important pour les industries où la qualité et la fidélité des images sont de la plus haute importance.

Formats supportés

AAI.aai

Image AAI Dune

AI.ai

Adobe Illustrator CS2

AVIF.avif

Format de fichier d'image AV1

AVS.avs

Image AVS X

BAYER.bayer

Image Bayer brute

BMP.bmp

Image bitmap Windows

CIN.cin

Fichier image Cineon

CLIP.clip

Masque d'image Clip

CMYK.cmyk

Échantillons cyan, magenta, jaune et noir bruts

CMYKA.cmyka

Échantillons cyan, magenta, jaune, noir et alpha bruts

CUR.cur

Icône Microsoft

DCX.dcx

ZSoft IBM PC Paintbrush multi-page

DDS.dds

Microsoft DirectDraw Surface

DPX.dpx

Image SMTPE 268M-2003 (DPX 2.0)

DXT1.dxt1

Microsoft DirectDraw Surface

EPDF.epdf

Format de document portable encapsulé

EPI.epi

Format d'échange encapsulé PostScript Adobe

EPS.eps

PostScript encapsulé Adobe

EPSF.epsf

PostScript encapsulé Adobe

EPSI.epsi

Format d'échange encapsulé PostScript Adobe

EPT.ept

PostScript encapsulé avec aperçu TIFF

EPT2.ept2

PostScript niveau II encapsulé avec aperçu TIFF

EXR.exr

Image à gamme dynamique élevée (HDR)

FARBFELD.ff

Farbfeld

FF.ff

Farbfeld

FITS.fits

Système de transport d'images flexible

GIF.gif

Format d'échange de graphiques CompuServe

GIF87.gif87

Format d'échange de graphiques CompuServe (version 87a)

GROUP4.group4

CCITT Groupe 4 brut

HDR.hdr

Image à gamme dynamique élevée

HRZ.hrz

Télévision à balayage lent

ICO.ico

Icône Microsoft

ICON.icon

Icône Microsoft

IPL.ipl

Image d'emplacement IP2

J2C.j2c

Flux JPEG-2000

J2K.j2k

Flux JPEG-2000

JNG.jng

JPEG Network Graphics

JP2.jp2

Syntaxe du format de fichier JPEG-2000

JPC.jpc

Flux JPEG-2000

JPE.jpe

Format JFIF du groupe mixte d'experts photographiques

JPEG.jpeg

Format JFIF du groupe mixte d'experts photographiques

JPG.jpg

Format JFIF du groupe mixte d'experts photographiques

JPM.jpm

Syntaxe du format de fichier JPEG-2000

JPS.jps

Format JPS du groupe mixte d'experts photographiques

JPT.jpt

Syntaxe du format de fichier JPEG-2000

JXL.jxl

Image JPEG XL

MAP.map

Base de données d'images multi-résolutions sans couture (MrSID)

MAT.mat

Format d'image MATLAB niveau 5

PAL.pal

Palette Palm

PALM.palm

Palette Palm

PAM.pam

Format de bitmap 2D commun

PBM.pbm

Format de bitmap portable (noir et blanc)

PCD.pcd

Photo CD

PCDS.pcds

Photo CD

PCT.pct

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

PCX.pcx

ZSoft IBM PC Paintbrush

PDB.pdb

Format ImageViewer de base de données Palm

PDF.pdf

Format de document portable

PDFA.pdfa

Format d'archive de document portable

PFM.pfm

Format portable à virgule flottante

PGM.pgm

Format de bitmap portable (niveaux de gris)

PGX.pgx

Format JPEG 2000 non compressé

PICON.picon

Icône personnelle

PICT.pict

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

PJPEG.pjpeg

Format JFIF du groupe mixte d'experts photographiques

PNG.png

Portable Network Graphics

PNG00.png00

PNG héritant de la profondeur de bits, du type de couleur de l'image d'origine

PNG24.png24

24 bits RVB opaque ou transparent binaire (zlib 1.2.11)

PNG32.png32

32 bits RVB opaque ou transparent binaire

PNG48.png48

48 bits RVB opaque ou transparent binaire

PNG64.png64

64 bits RVB opaque ou transparent binaire

PNG8.png8

8 bits indexé opaque ou transparent binaire

PNM.pnm

Portable anymap

PPM.ppm

Format de pixmap portable (couleur)

PS.ps

Fichier PostScript Adobe

PSB.psb

Format de grand document Adobe

PSD.psd

Bitmap Photoshop Adobe

RGB.rgb

Échantillons rouge, vert et bleu bruts

RGBA.rgba

Échantillons rouge, vert, bleu et alpha bruts

RGBO.rgbo

Échantillons rouge, vert, bleu et opacité bruts

SIX.six

Format de graphiques SIXEL DEC

SUN.sun

Fichier Rasterfile Sun

SVG.svg

Graphiques vectoriels adaptables

SVGZ.svgz

Graphiques vectoriels adaptables compressés

TIFF.tiff

Format de fichier d'image balisée

VDA.vda

Image Truevision Targa

VIPS.vips

Image VIPS

WBMP.wbmp

Image sans fil Bitmap (niveau 0)

WEBP.webp

Format d'image WebP

YUV.yuv

CCIR 601 4:1:1 ou 4:2:2

Foire aux questions

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