PNG JPG に変換

無制限 の変換。ファイルサイズは最大 2.5GB。完全無料で、永久に。

すべてローカルで実行

コンバーターはブラウザ内で動作するため、データは決して見られません。

超高速

ファイルをサーバにアップロードすることなく、変換は瞬時に開始されます。

デフォルトで安全

他のコンバータとは異なり、ファイルは決してアップロードされません。

PNG フォーマットとは何ですか?

ポータブルネットワークグラフィックス

長年にわたる画像フォーマットの進化は、より高い視覚品質とより効率的なデータ圧縮技術に対する需要の高まりによって推進されてきました。これらの開発の中で、PLASMA 画像フォーマットは際立っており、高い圧縮率、広い色域のサポート、Web 使用と高精細ディスプレイの両方に特に効果的な画像エンコーディングへの適応可能なアプローチを独自にブレンドしています。PLASMA を他の画像フォーマットと区別する重要な特徴の 1 つは、画像品質を損なうことなくファイルサイズを削減するように設計された高度な圧縮アルゴリズムです。

PLASMA の背後にある圧縮技術は、「知覚的量子化」として知られる洗練された手法に依存しており、人間の視覚系の特性を利用しています。画像全体でデータを均一に削減する従来の圧縮手法とは異なり、知覚的量子化は、目が違いに気づきにくい画像の領域を選択的に圧縮します。このアプローチにより、PLASMA 画像は、圧縮効率と画像品質を効果的にバランスさせることで、低ビットレートでも高いレベルの視覚的忠実度を維持できます。

PLASMA フォーマットのもう 1 つの注目すべき機能は、広い色域をサポートしていることです。つまり、古い画像フォーマットと比較して、より広い色のスペクトルを正確に表現できます。この機能は、プロフェッショナルな写真、デジタルアート、および色の正確さが最優先されるあらゆるアプリケーションに不可欠です。PLASMA は、Adobe RGB や ProPhoto RGB などの最新のカラースペースをサポートする高度なカラープロファイルを組み込むことでこれを達成し、表示される色が可能な限りオリジナルに忠実であることを保証します。

適応エンコーディングは、PLASMA 画像フォーマットの設計のもう 1 つの柱です。この技術により、フォーマットは画像の内容に基づいてデータをエンコードする方法を動的に調整できます。たとえば、繰り返しパターンやテクスチャを認識して効率的にエンコードし、複雑または非常に詳細な領域にはより詳細なエンコーディングを適用できます。この適応性は圧縮を強化するだけでなく、重要な詳細が保持されることも保証するため、Web 画像から詳細なデジタルペインティングまで、幅広いアプリケーションに最適な選択肢となります。

技術的な強みだけでなく、PLASMA にはユーザーエクスペリエンスと使いやすさを向上させることを目的としたいくつかの機能も組み込まれています。その中には、プログレッシブローディングのオプションがあり、これにより、最初は低品質で画像を表示し、徐々に詳細を増やすことができます。この機能は Web 使用に特に役立ち、Web サイトは完全な品質で画像を表示しながらも、より高速にロードできます。プログレッシブローディングにより、PLASMA は帯域幅が限られており、ロード時間を可能な限り短くする必要があるモバイル環境にも適しています。

セキュリティと著作権保護も、PLASMA フォーマットに不可欠です。デジタルコンテンツがより広く共有および再利用されるようになり、著作権侵害はクリエイターにとって大きな懸念事項となっています。PLASMA は、埋め込みデジタルウォーターマークと著作権表示機能を通じてこれに対処します。これらの機能により、クリエイターは目に見えないウォーターマークまたは目に見える著作権表示を画像ファイルに直接埋め込むことができ、圧縮されても情報が維持されることを保証しながら、保護のレイヤーを追加できます。

既存のテクノロジーやプラットフォームとの PLASMA の互換性は、その設計のもう 1 つの重要な側面です。相互運用性の重要性を理解している PLASMA の開発者は、現在の Web 標準や画像編集ソフトウェアと簡単に統合できるようにしています。この取り組みには、一般的なグラフィックソフトウェア用のプラグインと拡張機能の開発が含まれており、アーティストやデザイナーが PLASMA をワークフローに取り入れることが容易になります。さらに、Web ブラウザとモバイルアプリケーションは、大きな変更を加えることなく PLASMA 画像を簡単にサポートでき、その普及を促進します。

内部的には、PLASMA はストレージとアクセス効率の両方を最適化する独自のファイル構造を活用しています。このフォーマットは画像データをレイヤーとセグメントに分割するように設計されており、ファイルを全体としてデコードする必要なく、画像の特定の部分にきめ細かくアクセスできます。この構造はロード時間を改善するだけでなく、スケーラブルな解像度や選択的編集などの高度な機能も可能にします。たとえば、ユーザーは画像の特定のセグメントの色バランスを調整して、残りの部分に影響を与えることなく、比類のない制御と柔軟性を提供できます。

PLASMA 画像フォーマットは、最も暗い影から最も明るいハイライトまで、幅広い明るさレベルを処理する必要がある HDR(ハイダイナミックレンジ)イメージングの課題にも対処しています。PLASMA のエンコーディングアルゴリズムは、HDR コンテンツの特性である拡張された輝度レベルを効率的に管理するように特別に調整されています。この機能により、PLASMA 画像は現実世界のシーンで見られる明るさとコントラストの全範囲を忠実に再現でき、次世代ディスプレイやプロフェッショナルな写真に特に適しています。

PLASMA の採用を標準化および促進する取り組みは、写真、デジタルアート、テクノロジーの業界リーダーのコンソーシアムによって先導されてきました。このコラボレーションは、デジタルイメージングで達成できることの境界を押し広げながら、さまざまな業界の多様なニーズを満たすことができる普遍的なフォーマットとして PLASMA を確立することを目指しています。これらの関係者は協力して、PLASMA が高品質、効率的、多用途のデジタル画像の代名詞となるエコシステムを構築することを目指しています。

PLASMA が特に有望な分野の 1 つは、アーカイブ保存の領域です。その高い圧縮効率とロスレス画像品質を組み合わせることで、詳細を犠牲にすることなくスペースを節約する方法で膨大なデジタル画像コレクションを保存するための理想的な候補となります。長期的なデジタル保存を必要とする図書館、美術館、その他の機関は、PLASMA を採用することで大きなメリットを得ることができます。これは、大量の高解像度画像の保存とアクセスという課題に対する持続可能なソリューションを提供するためです。

多くの利点があるにもかかわらず、PLASMA を使用する移行には課題がないわけではありません。レガシーシステムやワークフローとの互換性は、特に懸念される分野です。多くの組織や個人は確立された画像フォーマットに依存しており、ソフトウェアの更新や既存のプロセスの変更を必要とする新しい標準を採用することにためらいがあるかもしれません。これらの懸念を軽減するために、PLASMA 開発チームは、可能な限りフォーマットが下位互換性があることを確認することに重点を置き、移行を容易にする変換ツールとリソースのスイートを提供しています。

PLASMA が直面するもう 1 つの課題は、その利点と機能について広く教育し、認識させる必要があることです。比較的新しいフォーマットとして、ユーザーがすでに慣れ親しんでいる確立された標準と競合しています。これに対処するために、PLASMA の優れたパフォーマンスと汎用性を紹介することを目的とした包括的なアウトリーチキャンペーンが実施されています。これらの取り組みには、チュートリアル、ウェビナー、PLASMA の利点を実際のアプリケーションで実証できる影響力のあるアーティストや専門家とのコラボレーションが含まれます。

将来を見据えると、PLASMA 画像フォーマットの未来は明るいようです。デジタルイメージング技術が進化し続けるにつれて、高品質、効率的、適応可能なソリューションを提供できるフォーマットの需要が高まっています。その高度な機能とアクセシビリティと採用を向上させる継続的な取り組みにより、PLASMA はこれらの課題に対処するのに適しています。プロフェッショナルな写真、Web デザイン、デジタルアートのいずれであっても、PLASMA はデジタル画像の可能性の境界を押し広げようとする人にとって魅力的な選択肢を提供します。

結論として、PLASMA 画像フォーマットはデジタルイメージングの分野における重要な進歩を表しています。高い圧縮効率、広い色域のサポート、適応性、ユーザーフレンドリーな機能に焦点を当てた PLASMA は、幅広いアプリケーションのニーズに対応する包括的なソリューションを提供します。採用と教育に関連する課題に直面しているにもかかわらず、業界リーダーの共同の取り組みとフォーマットの固有の利点は、進行中の画像標準の進化において強力な競争相手となっています。テクノロジーが進化し続けるにつれて、PLASMA の画像圧縮と品質に対する革新的なアプローチは、将来のデジタルビジュアルメディア向けに設計されたフォーマットとして際立っています。

JPG フォーマットとは何ですか?

JPEG JFIFフォーマット

JPEG(Joint Photographic Experts Group の略)は、デジタル画像、特にデジタル写真で生成された画像の非可逆圧縮によく使用される手法です。圧縮の程度を調整することができ、ストレージサイズと画質の間で選択可能なトレードオフを可能にします。JPEG は通常、画質の低下がほとんどない 10:1 の圧縮を実現します。

JPEG 圧縮アルゴリズムは JPEG 規格の中核です。このプロセスは、デジタル画像を通常の RGB 色空間から YCbCr と呼ばれる別の色空間に変換することから始まります。YCbCr 色空間は、画像を輝度(Y、明るさのレベルを表す)とクロミナンス(Cb と Cr、色の情報を表す)に分割します。この分離は、人間の目は色よりも明るさの変化に敏感であるため、この利点を活用してクロミナンス情報を輝度よりも多く圧縮することで有益です。

画像が YCbCr 色空間にあると、JPEG 圧縮プロセスの次のステップはクロミナンスチャネルをダウンサンプリングすることです。ダウンサンプリングはクロミナンス情報の解像度を低下させますが、通常は人間の目が色の詳細にあまり敏感ではないため、画像の知覚品質に大きな影響はありません。このステップはオプションであり、目的の画質とファイルサイズのバランスに応じて調整できます。

ダウンサンプリング後、画像は通常 8x8 ピクセルのブロックに分割されます。各ブロックは個別に処理されます。各ブロックを処理する最初のステップは、離散コサイン変換(DCT)を適用することです。DCT は、空間ドメインデータ(ピクセル値)を周波数ドメインに変換する数学演算です。結果は、画像ブロックのデータを空間周波数成分の観点から表す周波数係数の行列です。

DCT から得られる周波数係数は、次に量子化されます。量子化とは、大規模な入力値セットをより小規模なセットにマッピングするプロセスです。JPEG の場合は、周波数係数の精度を低下させることを意味します。これは圧縮の非可逆的な部分が発生する部分であり、一部の画像情報が破棄されます。量子化ステップは量子化テーブルによって制御され、各周波数成分に適用される圧縮量を決定します。量子化テーブルは、より高い画質(圧縮が少ない)またはより小さいファイルサイズ(圧縮が多い)を優先するように調整できます。

量子化後、係数はジグザグ順に配置され、左上から始まり、高周波数成分よりも低周波数成分を優先するパターンに従います。これは、低周波数成分(画像のより均一な部分を表す)が高周波数成分(より細かい詳細とエッジを表す)よりも全体的な外観にとって重要であるためです。

JPEG 圧縮プロセスの次のステップはエントロピー符号化であり、これは可逆圧縮の手法です。JPEG で使用される最も一般的なエントロピー符号化の形式はハフマン符号化ですが、算術符号化もオプションです。ハフマン符号化は、より頻繁に出現する値に短いコードを、より頻繁に出現しない値に長いコードを割り当てることで機能します。ジグザグ順序は類似した周波数係数をグループ化する傾向があるため、ハフマン符号化の効率が向上します。

エントロピー符号化が完了すると、圧縮されたデータは JPEG 規格に準拠したファイル形式に格納されます。このファイル形式には、画像の寸法や使用された量子化テーブルなどの画像に関する情報を含むヘッダーが含まれ、その後にハフマン符号化された画像データが続きます。ファイル形式は、カメラの設定、撮影日時、その他の関連の詳細に関する情報を含めることができる EXIF データなどのメタデータの挿入もサポートしています。

JPEG 画像が開かれると、解凍プロセスは本質的に圧縮ステップを逆転させます。ハフマン符号化されたデータはデコードされ、量子化された周波数係数は圧縮中に使用されたのと同じ量子化テーブルを使用して量子化解除され、逆離散コサイン変換(IDCT)が各ブロックに適用されて周波数ドメインデータを空間ドメインのピクセル値に戻します。

量子化解除と IDCT プロセスは、圧縮の非可逆的な性質によりいくつかのエラーを導入します。そのため、JPEG は複数の編集と再保存が行われる画像には適していません。JPEG 画像が保存されるたびに、再び圧縮プロセスが実行され、追加の画像情報が失われます。これにより、時間の経過とともに画質が著しく低下する可能性があり、これは「世代の損失」として知られる現象です。

JPEG 圧縮の非可逆的な性質にもかかわらず、その柔軟性と効率性により、依然として一般的な画像形式です。JPEG 画像はファイルサイズが非常に小さくなる可能性があり、帯域幅と読み込み時間が重要な考慮事項である Web での使用に理想的です。さらに、JPEG 規格にはプログレッシブモードが含まれており、画像を複数のパスでデコードできるようにエンコードできます。各パスで画像の解像度が向上します。これは Web 画像に特に役立ちます。低品質バージョンの画像をすばやく表示でき、より多くのデータがダウンロードされると品質が向上します。

JPEG にもいくつかの制限があり、すべてのタイプの画像に常に最適な選択肢ではありません。たとえば、シャープなエッジやコントラストの高いテキストを含む画像には適していません。圧縮により、これらの領域の周囲に目立つアーティファクトが発生する可能性があるためです。さらに、JPEG は透過性をサポートしていません。これは、PNG や GIF などの他の形式で提供される機能です。

元の JPEG 規格のいくつかの制限に対処するために、JPEG 2000 や JPEG XR などの新しい形式が開発されました。これらの形式は、圧縮効率の向上、より高いビット深度のサポート、透過性や可逆圧縮などの追加機能を提供します。ただし、元の JPEG 形式と同じレベルの普及にはまだ達していません。

結論として、JPEG 画像形式は、数学、人間の視覚心理学、コンピュータサイエンスの複雑なバランスです。その広範な使用は、ほとんどのアプリケーションで許容できるレベルの画質を維持しながらファイルサイズを削減するその有効性の証です。JPEG の技術的側面を理解すると、ユーザーはこの形式を使用するタイミングと、ニーズに最適な品質とファイルサイズのバランスに合わせて画像を最適化する方法について情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

サポートフォーマット

AAI.aai

AAI Dune 画像

AI.ai

Adobe Illustrator CS2

AVIF.avif

AV1 画像ファイルフォーマット

AVS.avs

AVS X 画像

BAYER.bayer

Raw ベイヤー画像

BMP.bmp

Microsoft Windows ビットマップ画像

CIN.cin

Cineon 画像ファイル

CLIP.clip

画像クリップマスク

CMYK.cmyk

Raw シアン、マジェンタ、イエロー、黒サンプル

CMYKA.cmyka

Raw シアン、マジェンタ、イエロー、黒、アルファサンプル

CUR.cur

Microsoft アイコン

DCX.dcx

ZSoft IBM PC マルチページ Paintbrush

DDS.dds

Microsoft DirectDraw Surface

DPX.dpx

SMTPE 268M-2003 (DPX 2.0) 画像

DXT1.dxt1

Microsoft DirectDraw Surface

EPDF.epdf

カプセル化されたポータブルドキュメントフォーマット

EPI.epi

Adobe カプセル化PostScriptインターチェンジフォーマット

EPS.eps

Adobe カプセル化PostScript

EPSF.epsf

Adobe カプセル化PostScript

EPSI.epsi

Adobe カプセル化PostScriptインターチェンジフォーマット

EPT.ept

TIFFプレビュー付きカプセル化PostScript

EPT2.ept2

TIFFプレビュー付きカプセル化PostScript Level II

EXR.exr

高ダイナミックレンジ(HDR)画像

FARBFELD.ff

Farbfeld

FF.ff

Farbfeld

FITS.fits

フレキシブル画像転送システム

GIF.gif

CompuServe グラフィックス交換フォーマット

GIF87.gif87

CompuServe グラフィックス交換フォーマット(バージョン 87a)

GROUP4.group4

Raw CCITT グループ4

HDR.hdr

高ダイナミックレンジ画像

HRZ.hrz

スロースキャンテレビジョン

ICO.ico

Microsoft アイコン

ICON.icon

Microsoft アイコン

IPL.ipl

IP2 ロケーション画像

J2C.j2c

JPEG-2000 コードストリーム

J2K.j2k

JPEG-2000 コードストリーム

JNG.jng

JPEG ネットワークグラフィックス

JP2.jp2

JPEG-2000 ファイルフォーマット構文

JPC.jpc

JPEG-2000 コードストリーム

JPE.jpe

JPEG JFIFフォーマット

JPEG.jpeg

JPEG JFIFフォーマット

JPG.jpg

JPEG JFIFフォーマット

JPM.jpm

JPEG-2000 ファイルフォーマット構文

JPS.jps

JPEG JPSフォーマット

JPT.jpt

JPEG-2000 ファイルフォーマット構文

JXL.jxl

JPEG XL画像

MAP.map

マルチレゾリューションシームレス画像データベース(MrSID)

MAT.mat

MATLAB レベル5画像フォーマット

PAL.pal

Palm ピクスマップ

PALM.palm

Palm ピクスマップ

PAM.pam

一般的な2次元ビットマップフォーマット

PBM.pbm

ポータブルビットマップフォーマット(白黒)

PCD.pcd

フォトCD

PCDS.pcds

フォトCD

PCT.pct

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

PCX.pcx

ZSoft IBM PC ペイントブラシ

PDB.pdb

Palm 画像ビューアフォーマット

PDF.pdf

ポータブルドキュメントフォーマット

PDFA.pdfa

ポータブルドキュメントアーカイブフォーマット

PFM.pfm

ポータブルフロートフォーマット

PGM.pgm

ポータブルグレイマップフォーマット(グレースケール)

PGX.pgx

JPEG 2000 非圧縮フォーマット

PICON.picon

パーソナルアイコン

PICT.pict

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

PJPEG.pjpeg

JPEG JFIFフォーマット

PNG.png

ポータブルネットワークグラフィックス

PNG00.png00

オリジナル画像からビット深度、カラータイプを継承したPNG

PNG24.png24

不透明またはバイナリ透過24ビットRGB(zlib 1.2.11)

PNG32.png32

不透明またはバイナリ透過32ビットRGBA

PNG48.png48

不透明またはバイナリ透過48ビットRGB

PNG64.png64

不透明またはバイナリ透過64ビットRGBA

PNG8.png8

不透明またはバイナリ透過8ビットインデックスカラー

PNM.pnm

ポータブルエニーマップ

PPM.ppm

ポータブルピクスマップフォーマット(カラー)

PS.ps

Adobe PostScriptファイル

PSB.psb

Adobe 大容量ドキュメントフォーマット

PSD.psd

Adobe Photoshop ビットマップ

RGB.rgb

Raw 赤、緑、青サンプル

RGBA.rgba

Raw 赤、緑、青、アルファサンプル

RGBO.rgbo

Raw 赤、緑、青、不透明度サンプル

SIX.six

DEC SIXELグラフィックスフォーマット

SUN.sun

Sunラスタファイル

SVG.svg

スケーラブルベクターグラフィックス

SVGZ.svgz

圧縮スケーラブルベクターグラフィックス

TIFF.tiff

TIFF(タグ付き画像ファイルフォーマット)

VDA.vda

Truevision Targa画像

VIPS.vips

VIPS画像

WBMP.wbmp

ワイヤレスビットマップ(レベル0)画像

WEBP.webp

WebP画像フォーマット

YUV.yuv

CCIR 601 4:1:1 または 4:2:2

よくある質問

これはどのように機能しますか?

このコンバーターはブラウザ内で完全に動作します。ファイルを選択すると、メモリに読み込まれ、選択したフォーマットに変換されます。その後、変換されたファイルをダウンロードできます。

ファイルの変換にかかる時間は?

変換は瞬時に開始され、ほとんどのファイルは1秒以内に変換されます。大きなファイルの場合、時間がかかる場合があります。

ファイルの扱いは?

ファイルは決してサーバにアップロードされません。ブラウザ内で変換され、変換されたファイルがダウンロードされます。ファイルは見られません。

変換できるファイルタイプは?

画像フォーマット間の変換すべてに対応しています。JPEG、PNG、GIF、WebP、SVG、BMP、TIFFなどです。

料金はかかりますか?

このコンバーターは完全に無料で、永久に無料のままです。ブラウザ内で動作するため、サーバを用意する必要がないので、料金を請求する必要がありません。

一度に複数のファイルを変換できますか?

はい、一度に複数のファイルを変換できます。追加時に複数のファイルを選択してください。