EXIF (एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट) कैप्चर मेटाडेटा वाला एक ब्लॉक है जिसे कैमरे और फोन इमेज फाइलों में एम्बेड करते हैं - जैसे एक्सपोजर, लेंस, टाइमस्टैम्प, और यहां तक कि जीपीएस - JPEG और TIFF जैसे प्रारूपों के अंदर पैक किए गए TIFF-शैली टैग सिस्टम का उपयोग करते हुए। यह फोटो लाइब्रेरी में खोज क्षमता, छँटाई और स्वचालन के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर लापरवाही से साझा किया जाता है तो यह अनजाने में डेटा लीक का रास्ता भी बन सकता है (ExifTool और Exiv2 इसका निरीक्षण करना आसान बनाते हैं)।
निम्न स्तर पर, EXIF TIFF की छवि फ़ाइल निर्देशिका (IFD) संरचना का पुन: उपयोग करता है और, JPEG में, APP1 मार्कर (0xFFE1) के अंदर रहता है, एक छोटी TIFF फ़ाइल को JPEG कंटेनर के अंदर प्रभावी ढंग से नेस्ट करता है (JFIF अवलोकन; CIPA स्पेक पोर्टल)। आधिकारिक विनिर्देश — CIPA DC-008 (EXIF), वर्तमान में 3.x पर — IFD लेआउट, टैग प्रकार और बाधाओं का दस्तावेजीकरण करता है (CIPA DC-008; स्पेक सारांश)। EXIF एक समर्पित GPS उप-IFD (टैग 0x8825) और एक इंटरऑपरेबिलिटी IFD (0xA005) को परिभाषित करता है (Exif टैग टेबल)।
कार्यान्वयन विवरण मायने रखता है। विशिष्ट JPEGs एक JFIF APP0 सेगमेंट से शुरू होते हैं, जिसके बाद APP1 में EXIF आता है। पुराने पाठक पहले JFIF की अपेक्षा करते हैं, जबकि आधुनिक पुस्तकालय दोनों को बिना किसी समस्या के पार्स करते हैं (APP सेगमेंट नोट्स)। व्यवहार में, पार्सर कभी-कभी APP क्रम या आकार सीमाएँ मान लेते हैं जिनकी कल्पना विनिर्देश द्वारा आवश्यक नहीं है, इसलिए, टूल के डेवलपर विशिष्ट व्यवहारों और किनारे के मामलों का दस्तावेजीकरण करते हैं (Exiv2 मेटाडेटा गाइड; ExifTool डॉक्स)।
EXIF JPEG/TIFF तक ही सीमित नहीं है। PNG पारिस्थितिकी तंत्र ने PNG में EXIF डेटा ले जाने के लिए eXIf चंक को मानकीकृत किया (समर्थन बढ़ रहा है, और IDAT के सापेक्ष चंक ऑर्डरिंग कुछ कार्यान्वयनों में मायने रख सकती है)। WebP, एक RIFF-आधारित प्रारूप, समर्पित चंक्स में EXIF, XMP और ICC को समायोजित करता है (WebP RIFF कंटेनर; libwebp)। Apple प्लेटफ़ॉर्म पर, Image I/O XMP डेटा और निर्माता जानकारी के साथ HEIC/HEIF म ें कनवर्ट करते समय EXIF डेटा को संरक्षित करता है (kCGImagePropertyExifDictionary)।
यदि आपने कभी सोचा है कि ऐप्स कैमरा सेटिंग्स का अनुमान कैसे लगाते हैं, तो EXIF का टैग मैप इसका उत्तर है: Make, Model,FNumber, ExposureTime, ISOSpeedRatings, FocalLength, MeteringMode, और बहुत कुछ प्राथमिक और EXIF उप-IFD में स्थित होते हैं (Exif टैग; Exiv2 टैग)। Apple इन्हें ExifFNumber और GPSDictionary जैसे Image I/O स्थिरांक के माध्यम से उजागर करता है। एंड्रॉइड पर, AndroidX ExifInterface JPEG, PNG, WebP और HEIF में EXIF डेटा पढ़ता और लिखता है।
अभिविन्यास विशेष उल्लेख के योग्य है। अधिकांश डिवाइस पिक्सेल को "जैसा शॉट किया गया" संग्रहीत करते हैं और दर्शकों को डिस्प्ले पर घुमाने का तरीका बताने वाला एक टैग रिकॉर्ड करते हैं। यह टैग 274 (Orientation) है जिसमें 1 (सामान्य), 6 (90° CW), 3 (180°), 8 (270°) जैसे मान हैं। इस टैग का पालन करने में विफलता या गलत तरीके से अपडेट करना, बग़ल में तस्वीरें, थंबनेल बेमेल और बाद के प्रसंस्करण चरणों में मशीन लर्निंग त्रुटियों का कारण बनता है (अभिविन्यास टैग;व्यावहारिक गाइड). प्रसंस्करण पाइपलाइनों में अक्सर सामान्यीकरण लागू किया जाता है, पिक्सेल को भौतिक रूप से घुमाकर और Orientation=1 सेट करके (ExifTool).
समयपालन जितना दिखता है उससे कहीं अधिक मुश्किल है। DateTimeOriginal जैसे ऐतिहासिक टैग में टाइमज़ोन की कमी होती है, जो सीमा पार शूट को अस्पष्ट बना देती है। नए टैग समय क्षेत्र की जानकार ी जोड़ते हैं — जैसे, OffsetTimeOriginal — ताकि सॉफ़्टवेयर DateTimeOriginal प्लस एक UTC ऑफ़सेट (जैसे, -07:00) को सटीक ऑर्डरिंग और जियोकोरिलेशन के लिए रिकॉर्ड कर सके (OffsetTime* टैग;टैग अवलोकन).
EXIF IPTC फोटो मेटाडेटा (शीर्षक, निर्माता, अधिकार, विषय) और XMP, एडोब के RDF-आधारित ढांचे के साथ सह-अस्तित्व में है - और कभी-कभी ओवरलैप होता है - जिसे ISO 16684-1 के रूप में मानकीकृत किया गया है। व्यवहार में, सही ढंग से कार्यान्वित सॉफ्टवेयर कैमरे द्वारा लिखे गए EXIF डेटा को उपयोगकर्ता द्वारा लिखे गए IPTC/XMP डेटा के साथ समेटता है, बिना किसी को छोड़े (IPTC मार्गदर्शन;XMP पर LoC;EXIF पर LoC).
गोपनीयता के मुद्दे EXIF को एक विवादास्पद विषय बनाते हैं। जियोटैग और डिवाइस सीरियल ने एक से अधिक बार संवेदनशील स्थानों का खुलासा किया है; एक प्रसिद्ध उदाहरण 2012 का है जॉन मैकेफी की वाइस तस्वीर, जहां EXIF GPS निर्देशांक ने कथित तौर पर उनके ठिकाने का खुलासा किया (वायर्ड;द गार्जियन). कई सोशल प्लेटफॉर्म अपलोड पर अधिकांश EXIF डेटा को हटा देते हैं, लेकिन कार्यान्वयन भिन्न होते हैं और समय के साथ बदलते हैं। यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी खुद की पोस्ट डाउनलोड करके और एक उपयुक्त उपकरण से उनका निरीक्षण करके इसे सत्यापित करें (ट्विटर मीडिया सहायता;फेसबुक सहायता;इंस्टाग्राम सहायता).
सुरक्षा शोधकर्ता भी EXIF पार्सर्स पर कड़ी नजर रखते हैं। व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पुस्तकालयों (जैसे, libexif) में कमजोरियों में बफर ओवरफ्लो और खराब स्वरूपित टैग द्वारा ट्रिगर किए गए OOB रीड शामिल हैं। ये बनाना आसान है क्योंकि EXIF एक पूर्वानुमानित स्थान पर संरचित बाइनरी है (सलाह;NVD खोज). यदि आप अविश्वसनीय स्रोतों से फ़ाइलें प्राप्त करते हैं तो अपनी मेटाडेटा लाइब्रेरी को अद्यतन रखना और छवियों को एक अलग वातावरण (सैंडबॉक्स) में संसाधित करना महत्वपूर्ण है।
सोच-समझकर उपयोग किया गया, EXIF एक प्रमुख तत्व है जो फोटो कैटलॉग, अधिकार वर्कफ़्लो और कंप्यूटर-दृष्टि पाइपलाइनों को शक्ति प्रदान करता है। भोलेपन से उपयोग किया जाता है, यह एक डिजिटल पदचिह्न बन जाता है जिसे आप साझा नहीं करना चाह सकते हैं। अच्छी खबर: पारिस्थितिकी तंत्र — चश्मा, ओएस एपीआई, और उपकरण — आपको वह नियंत्रण देता है जिसकी आपको आवश्यकता है (CIPA EXIF;ExifTool;Exiv2;IPTC;XMP).
EXIF (एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट) डेटा एक तस्वीर के बारे में विभिन्न मेटाडेटा का एक सेट है, जैसे कैमरा सेटिंग्स, शूटिंग की तारीख और समय, और यदि GPS सक्षम है, तो स्थान भी।
अधिकांश छवि दर्शक और संपादक (जैसे, एडोब फोटोशॉप, विंडोज फोटो व्यूअर) EXIF डेटा देखने की अनुमति देते हैं। आमतौर पर, फ़ाइल के गुण या सूचना पैनल को खोलना पर्याप्त होता है।
हाँ, EXIF डेटा को एडोब फोटोशॉप, लाइटरूम जैसे विशेष सॉफ्टवेयर या उपयोग में आसान ऑनलाइन टूल से संपादित किया जा सकता है, जो विशिष्ट मेटाडेटा फ़ील्ड को संशोधित करने या हटाने की अनुमति देते हैं।
हाँ। यदि GPS सक्षम है, तो EXIF मेटाडेटा में संग्रहीत स्थान डेटा संवेदनशील भौगोलिक जानकारी को प्रकट कर सकता है। इसलिए, फ़ोटो साझा करने से पहले इस डेटा को हटाने या गुमनाम करने की सलाह दी जाती है।
कई प्रोग्राम EXIF डेटा को हटाने की अनुमति देते हैं। इस प्रक्रिया को अक्सर 'मेटाडेटा स्ट्रिपिंग' कहा जाता है। ऐसे ऑनलाइन टूल भी हैं जो यह कार्यक्षमता प्रदान करते हैं।
अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्रा म और ट्विटर, उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा के लिए छवियों से EXIF डेटा को स्वचालित रूप से हटा देते हैं।
EXIF डेटा में कैमरा मॉडल, शूटिंग की तारीख और समय, फोकल लंबाई, एक्सपोजर समय, एपर्चर, आईएसओ सेटिंग्स, सफेद संतुलन और जीपीएस स्थान सहित अन्य चीजें शामिल हो सकती हैं।
फोटोग्राफरों के लिए, EXIF डेटा एक तस्वीर के लिए उपयोग की जाने वाली सटीक सेटिंग्स को समझने के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शिका है। यह जानकारी तकनीक में सुधार करने और भविष्य में समान परिस्थितियों को दोहराने में मदद करती है।
नहीं, केवल उन उपकरणों पर ली गई छवियां जो EXIF मेटाडेटा का समर्थन करती हैं, जैसे डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन, में यह डेटा होगा।
हाँ, EXIF डेटा जापान इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एसोसिएशन (JEIDA) द्वारा निर्धारित मानक का पालन करता है। हालांकि, कुछ निर्माता अतिरिक्त, मालिकाना जानकारी शामिल कर सकते हैं।
YCbCrA एक रंग स्थान और छवि प्रारूप है जो आमतौर पर डिजिटल वीडियो और छवि संपीड़न के लिए उपयोग किया जाता है। यह ल्यूमा (चमक) जानकारी को क्रोमा (रंग) जानकारी से अलग करता है, जिससे उन्हें अधिक कुशल एन्कोडिंग के लिए स्वतंत्र रूप से संपीड़ित किया जा सकता है। YCbCrA रंग स्थान YCbCr रंग स्थान का एक रूपांतर है जो पारदर्शिता के लिए एक अल्फा चैनल जोड़ता है।
YCbCrA रंग स्थान में, Y ल्यूमा घटक का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिक्सेल की चमक या तीव्रता है। इसकी गणना लाल, हरे और नीले रंग के घटकों के भारित योग के रूप में की जाती है, जो इस पर आधारित है कि मानव आँख चमक को कैसे समझती है। भार को चमकदारता फलन के अनुमान के लिए चुना जाता है, जो मानव दृश्य धारणा की औसत वर्णक्रमीय संवेदनशीलता का वर्णन करता है। ल्यूमा घटक पिक्सेल की कथित चमक को निर्धारित करता है।
Cb और Cr क्रमशः नीला-अंतर और लाल-अंतर क्रोमा घटक हैं। वे छवि में रंग की जानकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। Cb की गणना नीले रंग के घटक से ल्यूमा को घटाकर की जाती है, जबकि Cr की गणना लाल रंग के घटक से ल्यूमा को घटाकर की जाती है। रंग की जानकारी को इन रंग अंतर घटकों में अलग करके, YCbCrA रंग की जानकारी को RGB की तुलना में अधिक कुशलता से संपीड़ित करने की अनुमति देता है।
YCbCrA में अल्फा (A) चैनल प्रत्येक पिक्सेल की पारदर्शिता या अपारदर्शिता का प्रतिनिधित्व करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि छवि के प्रस्तुत किए जाने पर पिक्सेल के रंग को पृष्ठभूमि के साथ कितना मिश्रित किया जाना चाहिए। 0 का अल्फा मान का अर्थ है कि पिक्सेल पूरी तरह से पारदर्शी है, जबकि 1 (या 8-बिट प्रतिनिधित्व में 255) का अल्फा मान का अर्थ है कि पिक्सेल पूरी तरह से अपारदर्शी है। 0 और 1 के बीच के अल्फा मानों के परिणामस्वरूप आंशिक रूप से पारदर्शी पिक्सेल होते हैं जो पृष्ठभूमि के साथ अलग-अलग डिग्री तक मिश्रित होते हैं।
YCbCrA रंग स्थान के मुख्य लाभों में से एक यह है कि यह RGB की तुलना में अधिक कुशल संपीड़न की अनुमति देता है। मानव दृश्य प्रणाली रंग में परिवर्तन की तुलना में चमक में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है। ल्यूमा और क्रोमा जानकारी को अलग करके, YCbCrA एन्कोडर को ल्यूमा घटक को अधिक बिट आवंटित करने में सक्षम बनाता है, जो सबसे अधिक अवधारणात्मक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी रखता है, जबकि क्रोमा घ टकों को अधिक आक्रामक रूप से संपीड़ित करता है।
संपीड़न के दौरान, ल्यूमा और क्रोमा घटकों को अलग-अलग दरों पर सबसैंपल किया जा सकता है। सबसैंपलिंग ल्यूमा घटक के पूर्ण रिज़ॉल्यूशन को संरक्षित करते हुए क्रोमा घटकों के स्थानिक रिज़ॉल्यूशन को कम करता है। सामान्य सबसैंपलिंग योजनाओं में 4:4:4 (कोई सबसैंपलिंग नहीं), 4:2:2 (क्रोमा क्षैतिज रूप से 2 के कारक द्वारा सबसैंपल किया गया), और 4:2:0 (क्रोमा क्षैतिज और लंबवत रूप से 2 के कारक द्वारा सबसैंपल किया गया) शामिल हैं। सबसैंपलिंग मानव दृश्य प्रणाली की रंग विवरण के प्रति कम संवेदनशीलता का फायदा उठाता है, जिससे महत्वपूर्ण अवधारणात्मक गुणवत्ता हानि के बिना उच्च संपीड़न अनुपात की अनुमति मिलती है।
YCbCrA छवि प्रारूप का व्यापक रूप से वीडियो और छवि संपीड़न मानकों जैसे JPEG, MPEG और H.264/AVC में उपयोग किया जाता है। ये मानक YCbCrA डेटा को संपीड़ित करने के लिए विभिन्न तकनीकों को नियोजित करते हैं, जिसमें क्रोमा सबसैंपलिंग, असतत कोसाइन ट्रांसफॉर्म (DCT), क्वांटिज़ेशन और एन्ट्रॉपी कोडिंग शामिल हैं।
किसी छवि या वीडियो फ़्रेम को संपीड़ित करते समय, YCbCrA डेटा परिवर्तनों और संपीड़न चरणों की एक श्रृंखला से गुजरता है। छवि को पहले RGB से YCbCrA रंग स्थान में परिवर्तित किया जाता है। ल्यूमा और क्रोमा घटकों को तब ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है, आमतौर पर 8x8 या 16x16 पिक्सेल के आकार के। प्रत्येक ब्लॉक एक असतत कोसाइन ट्रांसफॉर्म (DCT) से गुजरता है, जो स्थानिक पिक्सेल मानों को आवृत्ति गुणांकों में परिवर्तित करता है।
DCT गुणांकों को तब क्वांटिज़ किया जाता है, जो प्रत्येक गुणांक को एक क्वांटिज़ेशन चरण आकार से विभाजित करता है और परिणाम को निकटतम पूर्णांक तक गोल करता है। क्वांटिज़ेशन उच्च-आवृत्ति जानकारी को त्याग कर हानिपूर्ण संपीड़न का परिचय देता है जो कम अवधारणात्मक रूप से मह त्वपूर्ण है। क्वांटिज़ेशन चरण आकार को संपीड़न अनुपात और छवि गुणवत्ता के बीच व्यापार को नियंत्रित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
क्वांटिज़ेशन के बाद, गुणांकों को कम-आवृत्ति गुणांकों को एक साथ समूहित करने के लिए एक ज़िगज़ैग पैटर्न में पुन: व्यवस्थित किया जाता है, जिनमें बड़े परिमाण होते हैं। पुन: व्यवस्थित गुणांकों को तब हफ़मैन कोडिंग या अंकगणितीय कोडिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके एन्ट्रॉपी कोडित किया जाता है। एन्ट्रॉपी कोडिंग अधिक बार होने वाले गुणांकों को छोटे कोडवर्ड असाइन करता है, जिससे संपीड़ित डेटा का आकार और कम हो जाता है।
YCbCrA छवि को डीकंप्रेस करने के लिए, व्युत्क्रम प्रक्रिया लागू की जाती है। एन्ट्रॉपी-कोडित डेटा को क्वांटिज़्ड DCT गुणांकों को पुनः प्राप्त करने के लिए डिकोड किया जाता है। गुणांकों को फिर उन्हें संबंधित क्वांटिज़ेशन चरण आकारों से गुणा करक े डीक्वांटिज़ किया जाता है। YCbCrA ब्लॉकों का पुनर्निर्माण करने के लिए डीक्वांटिज़्ड गुणांकों पर एक व्युत्क्रम DCT किया जाता है। अंत में, YCbCrA डेटा को प्रदर्शन या आगे की प्रक्रिया के लिए वापस RGB रंग स्थान में परिवर्तित किया जाता है।
YCbCrA में अल्फा चैनल को आमतौर पर ल्यूमा और क्रोमा घटकों से अलग से संपीड़ित किया जाता है। इसे विभिन्न विधियों का उपयोग करके एन्कोड किया जा सकता है, जैसे रन-लेंथ एन्कोडिंग या ब्लॉक-आधारित संपीड़न। अल्फा चैनल पारदर्शिता प्रभावों की अनुमति देता है, जैसे कि छवियों या वीडियो को एक दूसरे के ऊपर परिवर्तनीय अपारदर्शिता के साथ ओवरले करना।
YCbCrA अन्य रंग स्थानों और छवि प्रारूपों पर कई लाभ प्रदान करता है। ल्यूमा और क्रोमा जानकारी को अलग करने से अधिक कुशल संपीड़न सक्षम होता है, क्योंकि मानव दृश्य प्रणाली रंग भिन्नताओं की तुलना में चमक भिन्नताओं के प्रति अधिक संवेदनश ील है। क्रोमा घटकों का सबसैंपलिंग अवधारणात्मक गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना संपीड़ित किए जाने वाले डेटा की मात्रा को और कम कर देता है।
इसके अलावा, JPEG और MPEG जैसे लोकप्रिय संपीड़न मानकों के साथ YCbCrA की संगतता इसे विभिन्न प्लेट
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