Lihat metadata EXIF untuk gambar HDR apa saja
Seret dan lepas atau klik untuk memilih
Pribadi dan aman
Semuanya terjadi di browser Anda. File Anda tidak pernah menyentuh server kami.
Sangat cepat
Tanpa mengunggah, tanpa menunggu. Konversi saat Anda meletakkan file.
Benar-benar gratis
Tidak perlu akun. Tidak ada biaya tersembunyi. Tidak ada trik ukuran file.
EXIF (Exchangeable Image File Format) adalah blok metadata pengambilan gambar yang disematkan oleh kamera dan ponsel ke dalam file gambar—pencahayaan, lensa, stempel waktu, bahkan GPS—menggunakan sistem tag bergaya TIFF yang dikemas dalam format seperti JPEG dan TIFF. Ini penting untuk pencarian, penyortiran, dan otomatisasi di seluruh perpustakaan foto dan alur kerja, tetapi juga bisa menjadi jalur kebocoran yang tidak disengaja jika dibagikan sembarangan (ExifTool dan Exiv2 memudahkan pemeriksaan ini).
Pada tingkat rendah, EXIF menggunakan kembali struktur Image File Directory (IFD) TIFF dan, dalam JPEG, berada di dalam penanda APP1 (0xFFE1), yang secara efektif menyarangkan TIFF kecil di dalam wadah JPEG (gambaran umum JFIF; portal spesifikasi CIPA). Spesifikasi resmi—CIPA DC-008 (EXIF), saat ini versi 3.x—mendokumentasikan tata letak IFD, jenis tag, dan batasan (CIPA DC-008; ringkasan spesifikasi). EXIF mendefinisikan sub-IFD GPS khusus (tag 0x8825) dan IFD Interoperabilitas (0xA005) (tabel tag Exif).
Detail pengemasan penting. JPEG tipikal dimulai dengan segmen JFIF APP0, diikuti oleh EXIF di APP1; pembaca lama mengharapkan JFIF terlebih dahulu, sementara pustaka modern dapat mengurai keduanya (catatan segmen APP). Parser dunia nyata terkadang mengasumsikan urutan atau batas ukuran APP yang tidak disyaratkan oleh spesifikasi, itulah sebabnya penulis alat mendokumentasikan keanehan dan kasus tepi (panduan metadata Exiv2; dokumen ExifTool).
EXIF tidak terbatas pada JPEG/TIFF. Ekosistem PNG menstandarkan chunk eXIf untuk membawa EXIF dalam PNG (dukungan terus berkembang, dan urutan chunk relatif terhadap IDAT dapat menjadi masalah dalam beberapa implementasi). WebP, format berbasis RIFF, mengakomodasi EXIF, XMP, dan ICC dalam chunk khusus (wadah WebP RIFF; libwebp). Di platform Apple, Image I/O mempertahankan EXIF saat mengonversi ke HEIC/HEIF, bersama dengan XMP dan data produsen (kCGImagePropertyExifDictionary).
Jika Anda pernah bertanya-tanya bagaimana aplikasi menyimpulkan pengaturan kamera, peta tag EXIF adalah jawabannya: Make, Model,FNumber, ExposureTime, ISOSpeedRatings, FocalLength, MeteringMode, dan lainnya berada di sub-IFD utama dan EXIF (tag Exif; tag Exiv2). Apple mengekspos ini melalui konstanta Image I/O seperti ExifFNumber dan GPSDictionary. Di Android, AndroidX ExifInterface membaca/menulis EXIF di seluruh JPEG, PNG, WebP, dan HEIF.
Orientasi, Waktu, dan Masalah Lainnya
Orientasi patut mendapat perhatian khusus. Sebagian besar perangkat menyimpan piksel "sebagaimana diambil" dan merekam tag yang memberi tahu aplikasi penampil cara memutarnya saat ditampilkan. Itulah tag 274 (Orientation) dengan nilai seperti 1 (normal), 6 (90° CW), 3 (180°), 8 (270°). Kegagalan untuk menghormati atau memperbarui tag ini menyebabkan foto miring, ketidakcocokan gambar mini, dan kesalahan machine learning pada proses selanjutnya (tag Orientasi; panduan praktis). Alur kerja sering melakukan normalisasi dengan memutar piksel secara fisik dan mengatur Orientation=1(ExifTool).
Pencatatan waktu lebih rumit dari kelihatannya. Tag historis seperti DateTimeOriginal tidak memiliki zona waktu, yang membuat pemotretan lintas batas menjadi ambigu. Tag yang lebih baru menambahkan pendamping zona waktu—misalnya, OffsetTimeOriginal—sehingga perangkat lunak dapat merekam DateTimeOriginal ditambah offset UTC (misalnya, -07:00) untuk pengurutan dan geokorelasi yang akurat (tag OffsetTime*;gambaran umum tag).
EXIF vs. IPTC vs. XMP
EXIF hidup berdampingan—dan terkadang tumpang tindih—dengan IPTC Photo Metadata (judul, pencipta, hak, subjek) dan XMP, kerangka kerja berbasis RDF Adobe yang distandarkan sebagai ISO 16684-1. Dalam praktiknya, perangkat lunak yang dirancang dengan baik merekonsiliasi EXIF yang dibuat kamera dengan IPTC/XMP yang dibuat pengguna tanpa membuang salah satunya (panduan IPTC;LoC tentang XMP;LoC tentang EXIF).
Privasi & Keamanan
Privasi adalah tempat EXIF menjadi kontroversial. Geotag dan nomor seri perangkat telah membocorkan lokasi sensitif lebih dari sekali; contoh terkenalnya adalah foto 2012 Vice dari John McAfee, di mana koordinat GPS EXIF dilaporkan mengungkapkan keberadaannya (Wired;The Guardian). Banyak platform sosial menghapus sebagian besar EXIF saat diunggah, tetapi kebijakannya berbeda-beda dan berubah seiring waktu—verifikasi dengan mengunduh postingan Anda sendiri dan memeriksanya dengan alat (bantuan media Twitter;bantuan Facebook;bantuan Instagram).
Peneliti keamanan juga mengawasi parser EXIF dengan cermat. Kerentanan di pustaka yang banyak digunakan (misalnya, libexif) telah mencakup buffer overflow dan pembacaan di luar batas yang dipicu oleh tag yang salah format—mudah dibuat karena EXIF adalah biner terstruktur di tempat yang dapat diprediksi (advisories;pencarian NVD). Selalu perbarui pustaka metadata Anda dan lakukan sandbox pada pemrosesan gambar jika Anda memproses file yang tidak tepercaya.
Tips Alur Kerja Praktis
- Berhati-hatilah dengan lokasi: nonaktifkan geotagging kamera jika perlu, atau hapus GPS saat ekspor; simpan salinan asli pribadi jika Anda memerlukan data nanti (ExifTool;Exiv2 CLI).
- Normalisasikan orientasi dan stempel waktu dalam alur kerja, idealnya dengan menerapkan rotasi fisik dan menghapus tag yang ambigu (atau menambahkan OffsetTime*). (Orientasi;OffsetTime*).
- Pertahankan metadata deskriptif (kredit/hak) dengan memetakan EXIF↔IPTC↔XMP sesuai dengan panduan IPTC saat ini dan lebih memilih XMP untuk bidang yang kaya dan dapat diperluas.
- Untuk PNG/WebP/HEIF, verifikasi bahwa pustaka Anda benar-benar membaca/menulis lokasi EXIF/XMP modern; jangan berasumsi paritas dengan JPEG (PNG eXIf;wadah WebP;Image I/O).
- Selalu perbarui dependensi; metadata adalah permukaan serangan yang sering dieksploitasi pada parser (libexif advisories).
Digunakan dengan bijaksana, EXIF adalah elemen penghubung yang memberdayakan katalog foto, alur kerja hak, dan pipeline visi komputer; digunakan secara naif, ini adalah jejak digital yang mungkin tidak ingin Anda bagikan. Kabar baiknya: ekosistem—spesifikasi, API OS, dan alat—memberi Anda kendali yang Anda butuhkan (CIPA EXIF;ExifTool;Exiv2;IPTC;XMP).
Bacaan lebih lanjut & referensi
- CIPA EXIF DC-008 (portal spesifikasi)
- Referensi tag ExifTool (EXIF) • Segmen APP JPEG
- Referensi tag Exiv2 • Gambaran umum metadata
- PNG: potongan pelengkap eXIf
- Wadah & metadata WebP RIFF
- Apple Image I/O • kCGImagePropertyExifDictionary
- AndroidX ExifInterface
- IPTC Photo Metadata
- Adobe XMP (ISO 16684-1)
- Library of Congress: format EXIF • Library of Congress: XMP
- advisori keamanan libexif • NVD: libexif
- Wired tentang insiden McAfee EXIF
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu data EXIF?
Data EXIF, atau Exchangeable Image File Format, mencakup berbagai metadata tentang foto seperti pengaturan kamera, tanggal dan waktu foto diambil, dan bahkan lokasi, jika GPS diaktifkan.
Bagaimana cara saya melihat data EXIF?
Kebanyakan penampil gambar dan editor (seperti Adobe Photoshop, Windows Photo Viewer, dll.) memungkinkan Anda melihat data EXIF. Anda hanya perlu membuka panel properti atau informasi.
Bisakah data EXIF diubah?
Ya, data EXIF dapat diubah menggunakan program perangkat lunak tertentu seperti Adobe Photoshop, Lightroom, atau layanan online yang mudah digunakan. Anda dapat menyesuaikan atau menghapus bidang metadata EXIF tertentu dengan alat-alat ini.
Apakah ada risiko privasi yang terkait dengan data EXIF?
Ya. Jika GPS diaktifkan, data lokasi yang tertanam dalam metadata EXIF dapat mengungkapkan informasi lokasi yang sensitif tentang di mana foto diambil. Oleh karena itu, disarankan untuk menghapus atau menyamarkan data ini saat berbagi foto.
Bagaimana cara saya menghapus data EXIF?
Banyak program perangkat lunak memungkinkan Anda untuk menghapus data EXIF. Proses ini sering dikenal sebagai 'stripping' data EXIF. Ada juga beberapa alat online yang menawarkan fungsionalitas ini.
Apakah situs media sosial menyimpan data EXIF?
Kebanyakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter secara otomatis menghapus data EXIF dari gambar untuk menjaga privasi pengguna.
Informasi apa yang disediakan oleh data EXIF?
Data EXIF dapat mencakup model kamera, tanggal dan waktu pengambilan, panjang fokus, waktu eksposur, bukaan, pengaturan ISO, pengaturan keseimbangan putih, dan lokasi GPS, di antara detail lainnya.
Mengapa data EXIF berguna bagi fotografer?
Untuk fotografer, data EXIF dapat membantu memahami pengaturan tepat yang digunakan untuk foto tertentu. Informasi ini dapat membantu dalam memperbaiki teknik atau mereplikasi kondisi serupa dalam pemotretan di masa depan.
Apakah semua gambar bisa berisi data EXIF?
Tidak, hanya gambar yang diambil pada perangkat yang mendukung metadata EXIF, seperti kamera digital dan smartphone, yang akan berisi data EXIF.
Apakah ada format standar untuk data EXIF?
Ya, data EXIF mengikuti standar yang ditetapkan oleh Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA). Namun, produsen tertentu mungkin menyertakan informasi tambahan milik produsen.
Apa itu format HDR?
Gambar Berdynamik Tinggi
Format gambar HALD, meskipun tidak banyak dikenal oleh masyarakat umum, memainkan peran penting dalam pengolahan gambar tingkat lanjut dan alur kerja gradasi warna. Prinsip dasarnya adalah berfungsi sebagai referensi netral yang memetakan semua nilai warna yang mungkin dapat ditampilkan oleh sistem pencitraan digital. Pemetaan ini dicapai melalui pola visual unik yang merepresentasikan ruang warna tiga dimensi dalam format dua dimensi. Pada dasarnya, gambar HALD berfungsi sebagai tabel pencarian warna (LUT) yang komprehensif, memungkinkan manipulasi warna yang efisien di berbagai aplikasi. Dengan menerapkan penyesuaian pada gambar HALD dan kemudian menggunakan HALD yang dimodifikasi sebagai LUT warna, para profesional dapat mencapai transformasi warna yang konsisten dan dapat diprediksi di beberapa gambar atau video.
Asal usul nama 'HALD' tidak banyak didokumentasikan, sehingga menimbulkan aura misteri tertentu seputar pencetusannya. Dalam praktiknya, format gambar HALD merepresentasikan evolusi tabel pencarian warna (LUT), sebuah konsep yang telah menjadi instrumen dalam gradasi warna dan pengolahan gambar. Tidak seperti LUT tradisional, yang sering kali terbatas pada rentang transformasi warna tertentu, gambar HALD berisi representasi semua transformasi warna yang mungkin dalam kisi-kisinya. Enkapsulasi ruang warna yang menyeluruh ini memungkinkan tingkat kontrol dan fleksibilitas yang tak tertandingi dalam proses gradasi warna.
Membuat gambar HALD melibatkan pembuatan pola yang mencakup setiap warna dalam ruang warna perangkat setidaknya sekali. Biasanya, ini dicapai dengan membagi ruang warna menjadi kisi-kisi di mana setiap sel merepresentasikan warna yang unik. Kompleksitas dan ukuran gambar HALD dapat bervariasi, umumnya meningkat seiring dengan presisi representasi warna yang dibutuhkan. Gambar HALD standar dibuat dengan memetakan ruang warna tiga dimensi (merah, hijau, biru) ke bidang dua dimensi, mengatur warna sedemikian rupa sehingga dapat diproses dengan mudah oleh perangkat lunak penyuntingan gambar.
Aplikasi praktis gambar HALD mencakup berbagai bidang, dari film dan fotografi hingga seni digital dan media cetak. Dalam pascaproduksi film dan video, gambar HALD digunakan untuk membuat LUT warna yang memastikan konsistensi warna di berbagai bidikan atau adegan. Fotografer menggunakan gambar HALD untuk menerapkan profil warna yang konsisten ke kumpulan gambar, secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk koreksi warna manual. Dalam ranah seni digital, gambar HALD memfasilitasi pembuatan profil warna unik yang dapat diterapkan ke kanvas digital untuk meningkatkan ekspresi artistik.
Salah satu keuntungan utama dari format gambar HALD adalah sifat penyesuaian warna yang tidak merusak yang dibuat menggunakannya. Karena transformasi warna diterapkan menggunakan LUT yang diturunkan dari gambar HALD daripada langsung ke gambar asli, data yang mendasari gambar asli tetap tidak berubah. Hal ini memungkinkan revisi dan eksperimen yang mudah dengan gradasi warna yang berbeda tanpa mengorbankan kualitas gambar asli. Selain itu, penerapan gradasi warna melalui LUT berbasis HALD sering kali lebih cepat daripada koreksi warna manual, sehingga merampingkan alur kerja pascaproduksi.
Pembuatan gambar HALD secara teknis memerlukan perangkat lunak khusus yang mampu menghasilkan kisi-kisi kompleks yang merepresentasikan ruang warna. Proses ini dimulai dengan menentukan dimensi gambar HALD, yang menentukan rentang warna yang dapat direpresentasikannya. Ruang warna kemudian didiskritisasi menjadi serangkaian kubus, masing-masing sesuai dengan warna tertentu. Kubus-kubus ini diratakan menjadi kisi-kisi dua dimensi, menciptakan gambar HALD. Presisi representasi warna dalam gambar HALD berbanding lurus dengan resolusinya, dengan resolusi yang lebih tinggi memungkinkan gradasi warna yang lebih detail.
Untuk menggunakan gambar HALD untuk gradasi warna, langkah pertama adalah menerapkan koreksi warna yang diinginkan ke gambar HALD itu sendiri. Ini dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak penyuntingan gambar standar apa pun, yang memungkinkan penyesuaian keseimbangan warna, kontras, saturasi, dan lainnya. Setelah penyesuaian dilakukan, gambar HALD yang telah diedit diubah menjadi LUT. LUT ini kemudian dapat diterapkan ke gambar atau rekaman video lain, mereplikasi penyesuaian warna di semua visual. Hasilnya adalah gradasi warna yang konsisten dan harmonis yang meningkatkan estetika keseluruhan proyek.
Meskipun memiliki banyak keuntungan, ada pertimbangan yang perlu diingat saat bekerja dengan gambar HALD. Kualitas dan presisi gradasi warna yang dapat dicapai dengan gambar HALD bergantung pada resolusi gambar HALD itu sendiri. Gambar HALD dengan resolusi lebih tinggi memungkinkan gradasi warna yang lebih detail tetapi juga membutuhkan lebih banyak daya pemrosesan dan ruang penyimpanan. Selain itu, efektivitas LUT berbasis HALD dalam mencapai gradasi warna yang diinginkan dapat bervariasi tergantung pada profil warna konten asli dan kondisi pencahayaan, sehingga memerlukan penyesuaian atau kustomisasi pada gambar HALD atau LUT.
Integrasi gambar HALD ke dalam alur kerja digital dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kualitas proses gradasi warna. Misalnya, dalam produksi film, membuat serangkaian gambar HALD yang disesuaikan dengan kondisi pencahayaan dan pengaturan kamera yang berbeda dapat memfasilitasi gradasi warna yang cepat di berbagai adegan. Dalam fotografi, menghasilkan gambar HALD khusus untuk profil warna kamera dapat merampingkan proses koreksi warna untuk sejumlah besar foto, memastikan keseragaman dan menghemat waktu yang berharga. Selain itu, dalam konteks di mana akurasi warna sangat penting, seperti dalam pencitraan medis atau representasi warna merek, gambar HALD menawarkan alat untuk mencapai kalibrasi warna yang presisi.
Potensi gambar HALD melampaui aplikasi mereka saat ini. Seiring bertambahnya daya komputasi dan perangkat lunak menjadi lebih canggih, kemungkinan untuk memanfaatkan gambar HALD dalam upaya kreatif dan teknis akan berkembang. Pengembangan di masa depan dapat mencakup alat perangkat lunak yang lebih intuitif untuk menghasilkan dan mengedit gambar HALD, algoritme yang disempurnakan untuk representasi warna yang lebih akurat, dan adopsi yang lebih luas dalam industri di mana fidelitas warna sangat penting. Selain itu, integrasi kecerdasan buatan dalam memproses gambar HALD dapat mengotomatiskan dan menyempurnakan proses gradasi warna, sehingga lebih mudah diakses oleh pemula dan profesional.
Namun, proliferasi teknologi HALD juga membawa tantangan, khususnya dalam hal standarisasi dan interoperabilitas. Karena produsen perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda mengadopsi teknologi HALD, memastikan kompatibilitas di seluruh platform dan perangkat menjadi sangat penting. Tanpa format dan prosedur standar untuk membuat, mengedit, dan menerapkan gambar HALD, pengguna mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai hasil yang konsisten. Mengatasi tantangan ini akan membutuhkan kolaborasi di antara pemangku kepentingan industri untuk menetapkan standar umum yang memfasilitasi penggunaan gambar HALD yang mulus di berbagai aplikasi.
Hambatan signifikan lainnya dalam adopsi gambar HALD secara luas adalah pendidikan dan kesadaran. Terlepas dari keunggulan teknis yang ditawarkan oleh gambar HALD, kompleksitasnya dan pengetahuan khusus yang diperlukan untuk menghasilkan dan menggunakannya secara efektif dapat menakutkan bagi banyak calon pengguna. Untuk mengatasi hambatan ini, pengembangan sumber daya pendidikan yang komprehensif dan antarmuka perangkat lunak yang ramah pengguna sangat penting. Dengan menyederhanakan proses bekerja dengan gambar HALD dan memberikan panduan yang jelas dan mudah diakses, produsen dan pengembang perangkat lunak dapat memperluas daya tarik alat yang hebat ini.
Sebagai kesimpulan, format gambar HALD merepresentasikan kemajuan signifikan dalam pengolahan gambar digital, menawarkan fleksibilitas dan presisi yang tak tertandingi dalam gradasi warna. Kemampuannya untuk mengenkapsulasi seluruh ruang warna dalam satu format yang tidak merusak menawarkan para profesional kreatif alat yang hebat untuk mencapai skema warna yang konsisten dan harmonis di berbagai media visual. Seiring berkembangnya teknologi, aplikasi potensial untuk gambar HALD tidak diragukan lagi akan berkembang, menjanjikan perkembangan yang menarik di bidang gradasi warna digital. Namun, mewujudkan potensi ini akan bergantung pada mengatasi tantangan yang terkait dengan standarisasi, interoperabilitas, dan edukasi pengguna. Seiring industri terus berkembang, adopsi dan penyempurnaan teknologi HALD akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan pencitraan digital.
Format yang didukung
AAI.aai
Gambar AAI Dune
AI.ai
Adobe Illustrator CS2
AVIF.avif
Format File Gambar AV1
BAYER.bayer
Gambar Bayer Mentah
BMP.bmp
Gambar bitmap Windows Microsoft
CIN.cin
File Gambar Cineon
CLIP.clip
Masker Klip Gambar
CMYK.cmyk
Contoh cyan, magenta, kuning, dan hitam mentah
CUR.cur
Ikon Microsoft
DCX.dcx
ZSoft IBM PC multi-page Paintbrush
DDS.dds
Microsoft DirectDraw Surface
DPX.dpx
Gambar SMTPE 268M-2003 (DPX 2.0)
DXT1.dxt1
Microsoft DirectDraw Surface
EPDF.epdf
Format Dokumen Portabel Terkapsulasi
EPI.epi
Format Interchange PostScript Terkapsulasi Adobe
EPS.eps
PostScript Terkapsulasi Adobe
EPSF.epsf
PostScript Terkapsulasi Adobe
EPSI.epsi
Format Interchange PostScript Terkapsulasi Adobe
EPT.ept
PostScript Terkapsulasi dengan pratinjau TIFF
EPT2.ept2
PostScript Level II Terkapsulasi dengan pratinjau TIFF
EXR.exr
Gambar berdynamik tinggi (HDR)
FF.ff
Farbfeld
FITS.fits
Sistem Transportasi Gambar Fleksibel
GIF.gif
Format pertukaran grafis CompuServe
HDR.hdr
Gambar Berdynamik Tinggi
HEIC.heic
Kontainer Gambar Efisiensi Tinggi
HRZ.hrz
Slow Scan TeleVision
ICO.ico
Ikon Microsoft
ICON.icon
Ikon Microsoft
J2C.j2c
Codestream JPEG-2000
J2K.j2k
Codestream JPEG-2000
JNG.jng
Grafik Jaringan JPEG
JP2.jp2
Sintaks Format File JPEG-2000
JPE.jpe
Format JFIF Grup Ahli Fotografi Bersama
JPEG.jpeg
Format JFIF Grup Ahli Fotografi Bersama
JPG.jpg
Format JFIF Grup Ahli Fotografi Bersama
JPM.jpm
Sintaks Format File JPEG-2000
JPS.jps
Format JPS Grup Ahli Fotografi Bersama
JPT.jpt
Sintaks Format File JPEG-2000
JXL.jxl
Gambar JPEG XL
MAP.map
Database Gambar Seamless Multi-resolusi (MrSID)
MAT.mat
Format gambar level 5 MATLAB
PAL.pal
Pixmap Palm
PALM.palm
Pixmap Palm
PAM.pam
Format bitmap 2-dimensi umum
PBM.pbm
Format bitmap portabel (hitam dan putih)
PCD.pcd
Photo CD
PCT.pct
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PCX.pcx
ZSoft IBM PC Paintbrush
PDB.pdb
Format ImageViewer Database Palm
PDF.pdf
Format Dokumen Portabel
PDFA.pdfa
Format Arsip Dokumen Portabel
PFM.pfm
Format float portabel
PGM.pgm
Format graymap portabel (skala abu-abu)
PGX.pgx
Format tak terkompresi JPEG 2000
PICT.pict
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PJPEG.pjpeg
Format JFIF Kelompok Ahli Fotografi Bersama
PNG.png
Grafik Jaringan Portabel
PNG00.png00
PNG mewarisi bit-depth, tipe warna dari gambar asli
PNG24.png24
RGB 24-bit transparan atau biner (zlib 1.2.11)
PNG32.png32
RGBA 32-bit transparan atau biner
PNG48.png48
RGB 48-bit transparan atau biner
PNG64.png64
RGBA 64-bit transparan atau biner
PNG8.png8
Indeks 8-bit transparan atau biner
PNM.pnm
Anymap portabel
PPM.ppm
Format pixmap portabel (warna)
PS.ps
File Adobe PostScript
PSB.psb
Format Dokumen Besar Adobe
PSD.psd
Bitmap Adobe Photoshop
RGB.rgb
Contoh merah, hijau, dan biru mentah
RGBA.rgba
Contoh merah, hijau, biru, dan alpha mentah
RGBO.rgbo
Contoh merah, hijau, biru, dan opasitas mentah
SIX.six
Format Grafik DEC SIXEL
SUN.sun
Rasterfile Sun
SVG.svg
Grafik Vektor Skalable
TIFF.tiff
Format File Gambar Bertag
VDA.vda
Gambar Truevision Targa
VIPS.vips
Gambar VIPS
WBMP.wbmp
Gambar Bitmap Nirkabel (level 0)
WEBP.webp
Format Gambar WebP
YUV.yuv
CCIR 601 4:1:1 atau 4:2:2
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cara kerjanya?
Konverter ini berjalan sepenuhnya di browser Anda. Saat Anda memilih file, file tersebut dibaca ke dalam memori dan dikonversi ke format yang dipilih. Anda kemudian dapat mengunduh file yang telah dikonversi.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengonversi file?
Konversi dimulai secara instan, dan sebagian besar file dikonversi dalam waktu kurang dari satu detik. File yang lebih besar mungkin membutuhkan waktu lebih lama.
Apa yang terjadi dengan file saya?
File Anda tidak pernah diunggah ke server kami. File tersebut dikonversi di browser Anda, dan file yang telah dikonversi kemudian diunduh. Kami tidak pernah melihat file Anda.
Jenis file apa yang dapat saya konversi?
Kami mendukung konversi antara semua format gambar, termasuk JPEG, PNG, GIF, WebP, SVG, BMP, TIFF, dan banyak lagi.
Berapa biayanya?
Konverter ini sepenuhnya gratis, dan akan selalu gratis. Karena berjalan di browser Anda, kami tidak perlu membayar server, jadi kami tidak perlu menagih Anda.
Bisakah saya mengonversi banyak file sekaligus?
Ya! Anda dapat mengonversi file sebanyak yang Anda inginkan sekaligus. Cukup pilih beberapa file saat Anda menambahkannya.