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।
डिजिटल पिक्चर एक्सचेंज (DPX) फॉर्मेट एक इमेज फाइल फॉर्मेट है जो विशेष रूप से फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अलग-अलग उपकरणों और एप्लीकेशन के बीच स्टिल फ्रेम और सीक्वेंस के ट्रांसफर के लिए डिजाइन किया गया है। कोडक के सिनेऑन (.cin) फाइल फॉर्मेट से उत्पन्न, DPX फॉर्मेट को फिल्म इमेज और उनके मेटाडेटा के एक्सचेंज को डिजिटल इंटरमीडिएट (DI) सिस्टम, विजुअल इफेक्ट (VFX) एप्लीकेशन और कलर ग्रेडिंग टूल के बीच स्टैंडर्डाइज करने के लिए विकसित किया गया था। सोसाइटी ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन इंजीनियर्स (SMPTE) ने SMPTE 268M के तहत DPX फॉर्मेट को स्टैंडर्डाइज किया, जिससे इंडस्ट्री में व्यापक संगतता और व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित हुई।
DPX फाइलें बड़ी, अनकंप्रैस्ड बिटमैप्ड इमेज हैं जो इमेज डेटा को सीधे तरीके से स्टोर करती हैं, जिससे पेशेवर फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन के लिए आवश्यक उच्च-गुणवत्ता, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें मिलती हैं। वे विभिन्न रिज़ॉल्यूशन, आस्पेक्ट रेश्यो और कलर डेप्थ पर इमेज डेटा को स्टोर करने में सक्षम हैं, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी बनाता है। आमतौर पर, DPX फाइलें पेशेवर वीडियो और फिल्म वर्कफ़्लो में आवश्यक उच्च डायनेमिक रेंज को समायोजित करने के लिए 10-बिट लॉग या 16-बिट लीनियर कलर डेप्थ का उपयोग करती हैं। यह क्षमता सुनिश्चित करती है कि DPX फाइलें बिना डेटा हानि के सबसे गहरे शैडो से लेकर सबसे चमकीले हाइलाइट तक एक विस्तृत ल्यूमिनेंस रेंज का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।
DPX फॉर्मेट की प्रमुख विशेषताओं में से एक व्यापक मेटाडेटा के लिए इसका समर्थन है। इस मेटाडेटा में फिल्म या वीडियो स्रोत के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है, जैसे कि फिल्म का प्रकार, प्रोडक्शन विवरण, कैमरा विशिष्टताएं और फ्रेम का टाइम कोड। इसके अतिरिक्त, यह कलर प्राइमरी, ट्रांसफर विशेषताओं और कलोरिमेट्रिक डेटा सहित कलर मैनेजमेंट जानकारी ले जा सकता है। मेटाडेटा की यह संपत्ति यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि इमेज को विभिन्न उपकरणों और एप्लीकेशन पर सटीक रूप से प्रोसेस और पुन: प्रस्तुत किया जाता है, पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रिया में कलर ग्रेडिंग और इफेक्ट एप्लीकेशन में स्थिरता बनाए रखता है।
DPX फाइल हेडर मेटाडेटा को स्टोर करने और एप्लीकेशन को इमेज डेटा की सही तरीके से व्याख्या करने के तरीके पर मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेडर को फाइल जानकारी, इमेज जानकारी, ओरिएंटेशन जानकारी, फिल्म जानकारी और टेलीविजन जानकारी सहित अनुभागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत् येक में विशिष्ट मेटाडेटा प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए, फाइल जानकारी अनुभाग में DPX फॉर्मेट का वर्जन नंबर और फाइल का आकार जैसे सामान्य डेटा होते हैं, जबकि इमेज जानकारी अनुभाग इमेज के रिज़ॉल्यूशन, आस्पेक्ट रेश्यो और कलर जानकारी का विवरण देता है।
तकनीकी विशिष्टताओं के संदर्भ में, DPX फाइलों को बड़े-एंडियन या छोटे-एंडियन बाइट ऑर्डर में सहेजा जा सकता है, जिससे वे विभिन्न कंप्यूटिंग वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। DPX फॉर्मेट की एक विशिष्ट विशेषता एक ही फाइल के भीतर कई इमेज को स्टोर करने की क्षमता है, जो स्टीरियोस्कोपिक (3D) कंटेंट या एनीमेशन और इफेक्ट वर्क के लिए इमेज के सीक्वेंस के प्रतिनिधित्व को आसान बनाती है। यह विशेषता जटिल प्रोडक्शन वर्कफ़्लो में लचीलेपन के लिए फॉर्मेट के डिज़ाइन को रेखांकित करती है, जिससे कंटेंट का सहज एकीकरण और आदान-प्रदान होता है।
DPX फॉर्मेट RGB, CIE XYZ और YCbCr सहित विभिन्न कलर मॉडल का समर्थन करता है, जिससे इनपुट और आउटपुट डिवाइस की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगतता की अनुमति मिलती है। RGB इमेज के लिए, प्रत्येक चैनल (लाल, हरा और नीला) को आमतौर पर अलग से स्टोर किया जाता है, और विजुअल इफेक्ट में कंपोजिटिंग के लिए महत्वपूर्ण पारदर्शिता जानकारी के लिए एक अतिरिक्त अल्फा चैनल के लिए समर्थन है। कलर प्रतिनिधित्व में यह लचीलापन सुनिश्चित करता है कि DPX फाइलों का उपयोग लगभग किसी भी डिजिटल इमेजिंग प्रक्रिया में किया जा सकता है, प्रारंभिक कैप्चर से लेकर अंतिम डिलीवरी तक।
कंप्रेशन DPX फॉर्मेट की एक मुख्य विशेषता नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य पेशेवर उपयोग के लिए अत्यधिक इमेज निष्ठा और विवरण को संरक्षित करना है। हालाँकि, परिणामी बड़े फ़ाइल आकारों को प्रबंधित करने के लिए, विशेष रूप से उच्च-रिज़ॉल्यूशन या बहु-इमेज फ़ाइलों से निपटने के दौरान, DPX का उपयोग करने वाले एप्लीकेशन अक्सर अपने स्वयं के फ़ाइल हैंडलिंग और स्टोरेज समाधान लागू करते हैं। इन समाधानों में DPX फ़ाइलों से जुड़े पर्याप्त डेटा वॉल्यूम को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए उच्च-क्षमता, उच्च-गति वाले स्टोरेज सिस्टम और कुशल फ़ाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल शामिल हो सकते हैं।
DPX फाइलें आमतौर पर एक लीनियर कलर स्पेस में उपयोग की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि संग्रहीत मान लीनियर लाइट स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। लीनियर कलर स्पेस में काम करने से प्रकाश और रंग की अधिक सटीक गणना और हेरफेर की अनुमति मिलती है, जो फोटोरियलिस्टिक प्रभाव और उच्च-गुणवत्ता वाले इमेज कंपोजिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। फिर भी, लॉग कलर स्पेस के लिए समर्थन वर्कफ़्लो को भी पूरा करता है जो फिल्म जैसी प्रतिक्रिया वक्रों पर निर्भर करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्रोत सामग्री और सौंदर्य विकल्पों को संभालने में बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करते हैं।
संस्करण नियंत्रण और संशोधन हैंडलिंग सहयोगी वातावरण में महत्वपूर्ण हैं, और जबकि DPX फॉर्मेट स्वयं फ़ाइल संरचना के भीतर संस्करण का सीधे समर्थन नहीं करता है, हेडर में मेटाडेटा फ़ील्ड का उपयोग संस्करण जानकारी, दृश्य संख्या और संख्या लेने के लिए किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण टीमों को प्रोडक्शन पाइपलाइन में किसी इमेज या सीक्वेंस के विशिष्ट संस्करणों को व्यवस्थित करने, प्रबंधित करने और पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे दक्षता को बढ़ावा मिलता है और त्रुटियों या ओवरराइट की संभावना कम होती है।
अपनी तकनीकी विशिष्टताओं से परे, DPX फॉर्मेट का महत्व पारंपरिक फिल्म निर्माण और डिजिटल पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रिया के बीच की खाई को पाटने में इसकी भूमिका में निहित है। इमेज एक्सचेंज के लिए एक विश्वसनीय, मानकीकृत फॉर्मेट प्रदान करके, DPX फिल्म निर्माण प्रक्र िया के भीतर एनालॉग और डिजिटल तत्वों के सहज एकीकरण को सुविधाजनक बनाता है। डिजिटल पोस्ट-प्रोडक्शन तकनीकों के रचनात्मक और तकनी
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