बैकग्राउंड हटाना किसी विषय को उसके परिवेश से अलग करता है ताकि आप उसे पारदर्शिता पर रख सकें, दृश्य को बदल सकें, या उसे एक नए डिज़ाइन में संयोजित कर सकें। हुड के तहत आप एक अल्फा मैट का अनुमान लगा रहे हैं - 0 से 1 तक प्रति-पिक्सेल अपारदर्शिता - और फिर अग्रभूमि को किसी और चीज़ पर अल्फा-कंपोज़िटिंग कर रहे हैं। यह पोर्टर-डफ का गणित है और "फ्रिंज" और स्ट्रेट बनाम प्रीमल्टीप्लाइड अल्फा जैसी परिचित कमियों का कारण है। प्रीमल्टीप्लिकेशन और रैखिक रंग पर व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के विन2डी नोट्स, सोरेन सैंडमैन, और लोमोंट का रैखिक सम्मिश्रण पर लेख देखें।
यदि आप कैप्चर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो पृष्ठभूमि को एक ठोस रंग (अक्सर हरा) से पेंट करें और उस रंग को हटा दें। यह तेज़ है, फिल्म और प्रसारण में परीक्षण किया हुआ है, और वीडियो के लिए आदर्श है। ट्रेड-ऑफ प्रकाश और अलमारी हैं: रंगीन प्रकाश किनारों (विशेषकर बालों) पर फैलता है, इसलिए आप संदूषण को बेअसर करने के लिए डीस्पिल टूल का उपयोग करेंगे। अच्छे प्राइमरों में न्यूक के दस्तावेज़, मिक्सिंग लाइट, और एक व्यावहारिक फ्यूजन डेमो शामिल हैं।
गंदी पृष्ठभूमि वाली एकल छवियों के लिए, इंटरैक्टिव एल्गोरिदम को कुछ उपयोगकर्ता संकेतों की आवश्यकता होती है - जैसे, एक ढीला आयत या स्क्रिबल्स - और एक स्पष्ट मास्क बनाते हैं। कैनोनिकल विधि ग्रैबकट (पुस्तक अध्याय) है, जो अग्रभूमि/पृष्ठभूमि के लिए रंग मॉडल सीखता है और उन्हें अलग करने के लिए पुनरावृत्त रूप से ग्राफ कट का उपयोग करता है। आप GIMP के फोरग्राउंड सेलेक्ट में SIOX (ImageJ प्लगइन) पर आधारित समान विचार देखेंगे।
मैटिंग wispy सीमाओं (बाल, फर, धुआं, कांच) पर भिन्नात्मक पारद र्शिता को हल करता है। क्लासिक क्लोज्ड-फॉर्म मैटिंग एक ट्राइमैप (निश्चित रूप से-अग्रभूमि/निश्चित रूप से-पृष्ठभूमि/अज्ञात) लेता है और मजबूत किनारे की सटीकता के साथ अल्फा के लिए एक रैखिक प्रणाली को हल करता है। आधुनिक डीप इमेज मैटिंग एडोब कंपोजिशन-1K डेटासेट (MMEditing डॉक्स) पर तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करता है, और SAD, MSE, ग्रेडिएंट और कनेक्टिविटी (बेंचमार्क एक्सप्लेनर) जैसे मेट्रिक्स के साथ मूल्यांकन किया जाता है।
संबंधित विभाजन कार्य भी उपयोगी है: DeepLabv3+ एक एन्कोडर-डिकोडर और एट्रस कनवल्शन के साथ सीमाओं को परिष्कृत करता है (PDF); मास्क R-CNN प्रति-उदाहरण मास्क देता है (PDF); और SAM (सेगमेंट एनीथिंग) एक प्रॉम्प्टेबल फाउंडेशन मॉडल है जो अपरिचित छवियों पर शून्य-शॉट मास्क उत्पन्न करता है।
अकादमिक कार्य कंपोजिशन-1K पर SAD, MSE, ग्रेडिएंट, और कनेक्टिविटी त्रुटियों की रिपोर्ट करते हैं। यदि आप एक मॉडल चुन रहे हैं, तो उन मेट्रिक्स को देखें (मेट्रिक परिभाषाएं; बैकग्राउंड मैटिंग मेट्रिक्स सेक्शन)। पोर्ट्रेट/वीडियो के लिए, MODNet और बैकग्राउंड मैटिंग V2 मजबूत हैं; सामान्य "मुख्य वस्तु" छवियों के लिए, U2-Net एक ठोस आधार रेखा है; कठिन पारदर्शिता के लिए, FBA क्लीनर हो सकता है।
CMYKए इमेज फॉर्मेट डिजिटल इमेजिंग और प्रिंटिंग में कलर मैनेजमेंट के लिए एक सूक्ष्म और विशिष्ट दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। अपने मूल में, CMYKA पारंपरिक CMYK कलर मॉडल का एक विस्तार है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कलर प्रिंटिंग में किया जाता है। CMYK मॉडल स्वयं घटिया कलर सिद्धांत पर आधारित है और चार स्याही रंगों का उपयोग करता है: सियान (C), मैजेंटा (M), येलो (Y), और की (काला) (K)। ये रंग, जब विभिन्न तीव्रताओं में लागू होते हैं, तो रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए संयोजित होते हैं। CMYKA में 'A' का अर्थ 'अल्फा' है, जो मिश्रण में पारदर्शिता नियंत्रण को शामिल करके जटिलता की एक प रत जोड़ता है।
CMYKए की विशिष्टताओं में तल्लीन होने से पहले CMYK घटक को समझना मौलिक है। CMYK जैसे घटिया कलर मॉडल में, एक सफेद पृष्ठभूमि से प्रकाश घटाकर रंग बनाए जाते हैं। RGB (लाल, हरा, नीला) मॉडल के विपरीत, जो डिजिटल डिस्प्ले में उपयोग किया जाने वाला एक योगात्मक कलर मॉडल है, जहां प्रकाश जोड़कर रंग बनाए जाते हैं, CMYK मॉडल प्रकाश की कुछ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके और दूसरों को परावर्तित करके काम करता है, जिसके परिणामस्वरूप कथित रंग होता है। यह CMYK को भौतिक मीडिया जैसे कागज के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त बनाता है, जहां रंग प्रकाश उत्सर्जन के बजाय प्रकाश परावर्तन के माध्यम से प्रकट होते हैं।
CMYK में 'A' घटक को जोड़कर CMYKA बनाने के लिए डिजिटल ग्राफिक डिजाइन और प्रिंटिंग में महत्वपूर्ण है। अल्फा पारदर्शिता एक अवधारणा है जिसका व्यापक रूप से डिजिटल ग्राफिक्स में उपयोग किया जाता है, जो एक छवि के एक हिस्से के पारदर्शिता स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्रमिक लुप्त होती, छाया और अन्य छवियों या पृष्ठभूमि के साथ सम्मिश्रण जैसे परिष्कृत प्रभावों की अनुमति देता है। CMYKA के संदर्भ में, अल्फा चैनल विभिन्न पृष्ठभूमियों पर मुद्रित होने पर या एक दूसरे पर छवियों को ओवरले करते समय एक छवि कैसे दिखाई देगी, इस पर सटीक नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, जो पारंपरिक CMYK पैलेट से परे बहुमुखी प्रतिभा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है।
व्यावहारिक रूप से, CMYKA छवियों का उपयोग उन परिदृश्यों में किया जाता है जहां उच्च निष्ठा और ठीक प्रिंट नियंत्रण सर्वोपरि होते हैं। यह प्रारूप पैकेजिंग उद्योग, विज्ञापन सामग्री और कहीं भी प्रिंट गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, और अंतिम उत्पाद विभिन्न पृष्ठभूमियों या परतों के साथ बातचीत कर सकता है, में विशेष रूप से मूल्यवान है। अल्फा चैनल को शामिल करने के लिए छवि संपाद न और प्रसंस्करण के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है, साथ ही प्रिंटर और प्रिंटिंग तकनीकें जो इन अतिरिक्त पारदर्शिता निर्देशों की व्याख्या करने और सटीक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं।
डिजिटल फ़ाइलों में CMYKA का तकनीकी प्रतिनिधित्व इसकी जटिलता का एक और पहलू है। प्रत्येक कलर चैनल (C, M, Y, K, और A) को आमतौर पर छवि फ़ाइल के भीतर एक अलग परत या घटक के रूप में दर्शाया जाता है। यह स्तरित दृष्टिकोण छवि के रंग और पारदर्शिता के प्रत्येक पहलू के जटिल हेरफेर की अनुमति देता है। हालाँकि, इसका मतलब यह भी है कि CMYKA फ़ाइलें अक्सर बड़ी होती हैं और अपने CMYK समकक्षों की तुलना में संपादित करने और प्रिंट करने के लिए अधिक प्रसंस्करण शक्ति की आवश्यकता होती है। CMYKA को संभालने में सक्षम छवि संपादन सॉफ़्टवेयर को न केवल इन परतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है, बल्कि विस्तृत छवि हेरफेर के लिए अल्फा चैनल का लाभ उठाने वाले उपकरण और सुविधाएँ भी प्रदान करनी चाहिए।
डिजिटल छवियों को अन्य प्रारूपों से, जैसे RGB, CMYKA में परिवर्तित करने की प्रक्रिया गैर-तुच्छ है और इसमें केवल एक सीधा रूपांतरण से अधिक शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि RGB और CMYK कलर स्पेस पूरी तरह से ओवरलैप नहीं होते हैं; मॉनिटर पर प्रदर्शित किए जा सकने वाले रंग कागज पर स्याही से पुन: प्रस्तुत करने योग्य नहीं हो सकते हैं। अल्फा चैनल को जोड़ने से और जटिलता आ जाती है, क्योंकि इसके लिए यह समझने की आवश्यकता होती है कि पारदर्शिता अंतिम प्रिंट में रंग प्रजनन और परत संपर्क को कैसे प्रभावित करेगी। पेशेवर ग्राफिक डिजाइनर और प्रिंटर अक्सर सटीक रूपांतरण सुनिश्चित करने और मूल डिजाइन इरादों की अखंडता को बनाए रखने के लिए कलर मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोफाइलिंग का उपयोग करते हैं।
CMYKए के साथ प्रिंटिंग के लिए विशेष उपकरण और ज्ञान की आवश्यकता होती है। उच्च-गुणवत्ता वाले CMYK आउटपुट के लिए डिज़ाइन किए गए प्रिंटर आमतौर पर CMYKA प्रिंटिंग के लिए भी उपयुक्त होते हैं, लेकिन अल्फा चैनल द्वारा प्रदान किए गए पारदर्शिता डेटा को ध्यान में रखने के लिए उन्हें कैलिब्रेट और प्रबंधित किया जाना चाहिए। इसमें प्रिंटिंग प्रक्रिया में स्वयं समायोजन शामिल हो सकता है, जैसे कि लेयरिंग ऑर्डर, स्याही घनत्व और सुखाने का समय, ताकि इच्छित छवि को सटीक रूप से प्रतिबिंबित किया जा सके। CMYKA प्रिंटिंग का लक्ष्य न केवल मूल डिज़ाइन के रंगों से मेल खाना है, बल्कि ओवरले, फेड और शेडिंग सहित पारदर्शिता प्रभावों को भी सटीक रूप से प्रस्तुत करना है, जिसके लिए उच्च स्तर की सटीकता और नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
CMYKए को अपनाना और उपयोगिता डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक की प्रगति से प्रभावित होती है। जैसे-जैसे प्रिंटर अधिक परिष्कृत होते गए हैं, बेहतर रिज़ॉल्यूशन और अधिक सटीक स्याही अनुप्रयोग में सक्षम होते गए हैं, CMYKA जैसे प्रारूपों की मांग बढ़ गई है जो इन सुधारों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यह मांग उन उद्योगों द्वारा और समर्थित है जिन्हें डिजिटल कलाकृति के उच्च-गुणवत्ता वाले भौतिक प्रतिकृतियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ललित कला प्रिंट, उच्च-स्तरीय विपणन सामग्री और व्यक्तिगत पैकेजिंग। CMYKA के माध्यम से रंग और पारदर्शिता दोनों को सटीक रूप से नियंत्रित करने की क्षमता इन संदर्भों में मूर्त लाभ प्रदान करती है।
हालाँकि, CMYKA का उपयोग चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से फ़ाइल संग्रहण और स्थानांतरण के संदर्भ में। CMYKA फ़ाइलों की जटिलता और आकार का मतलब है कि उन्हें संभालना बोझिल हो सकता है, वि शेष रूप से वर्कफ़्लो में जिसमें डिजिटल नेटवर्क पर कई संशोधन और सहयोग शामिल हैं। इससे विशेष फ़ाइल संपीड़न तकनीकों और प्रारूपों का विकास और उपयोग हुआ है जो फ़ाइल आकार को कम करते हुए CMYKA डेटा की अखंडता को बनाए रखते हैं। कार्यप्रवाह की गति बनाए रखने और भंडारण लागत को कम करने के लिए पेशेवर वातावरण में CMYKA फ़ाइलों का कुशल प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
पर्यावरणीय विचार भी CMYKA के उपयोग में भूमिका निभाते हैं। CMYKA प्रक्रिया में स्या
यह कनवर्टर पूरी तरह से आपके ब्राउज़र में चलता है। जब आप किसी फ़ाइल का चयन करते हैं, तो उसे मेमोरी में पढ़ा जाता है और चयनित प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है। फिर आप परिवर्तित फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
रूपांतरण तुरंत शुरू हो जाते हैं, और अधिकांश फ़ाइलें एक सेकंड के भीतर परिवर्तित हो जाती हैं। बड़ी फ़ाइलों में अधिक समय लग सकता है।
आपकी फाइलें कभी भी हमारे सर्वर पर अपलोड नहीं की जाती हैं। वे आपके ब्राउज़र में परिवर्तित हो जाती हैं, और फिर परिवर्तित फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है। हम आपकी फाइलें कभी नहीं देखते हैं।
हम जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, वेबपी, एसवीजी, बीएमपी, টিআইএফএফ, और अधिक सहित सभी छवि प्रारूपों के बीच रूपांतरण का समर्थन करते हैं।
यह कनवर्टर पूरी तरह से मुफ्त है, और हमेशा मुफ्त रहेगा। क्यों कि यह आपके ब्राउज़र में चलता है, हमें सर्वर के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें आपसे शुल्क लेने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ! आप एक साथ जितनी चाहें उतनी फाइलें परिवर्तित कर सकते हैं। बस उन्हें जोड़ते समय कई फाइलों का चयन करें।