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O que é o formato FITS?
Sistema de Transporte de Imagem Flexível
O Sistema de Transporte de Imagem Flexível (FITS) é um padrão aberto que define um formato de arquivo digital útil para armazenamento, transmissão e processamento de imagens científicas e de outros tipos. O FITS é o formato de arquivo digital mais utilizado na astronomia. Ao contrário de muitos formatos de imagem projetados para tipos específicos de imagens ou dispositivos, o FITS é projetado para ser flexível, permitindo o armazenamento de vários tipos de dados científicos, incluindo imagens, espectros e tabelas, em um único arquivo. Essa versatilidade torna o FITS não apenas um formato de imagem, mas uma ferramenta robusta de armazenamento de dados científicos.
Originalmente desenvolvido no final da década de 1970 por astrônomos e cientistas da computação que precisavam de um formato de dados padronizado para a troca e armazenamento de dados, o FITS foi projetado para ser autodocumentado, independente de máquina e facilmente extensível para acomodar necessidades futuras. Esses princípios fundamentais permitiram que o FITS se adaptasse às décadas de avanços tecnológicos, mantendo-se retrocompatível, garantindo que os dados armazenados no formato FITS décadas atrás ainda possam ser acessados e compreendidos hoje.
Um arquivo FITS é composto de uma ou mais 'Unidades de Dados de Cabeçalho' (HDUs), em que cada HDU consiste em um cabeçalho e uma seção de dados. O cabeçalho contém uma série de linhas de texto ASCII legíveis pelo ser humano, cada uma das quais descreve um aspecto dos dados na seção seguinte, como seu formato, tamanho e outras informações de contexto. Essa característica de autodocumentação é uma vantagem significativa do formato FITS, pois incorpora o contexto dos dados diretamente junto aos dados, tornando os arquivos FITS mais compreensíveis e utilizáveis.
A seção de dados de um HDU pode conter uma variedade de tipos de dados, incluindo matrizes (como imagens), tabelas e até mesmo estruturas mais complexas. O FITS suporta vários tipos de dados, como números inteiros e de ponto flutuante, com diferentes níveis de precisão. Isso permite o armazenamento de dados brutos de observação com alta profundidade de bits, crucial para a análise científica e para preservar a integridade dos dados durante as etapas de processamento e análise.
Uma das principais características do FITS é o suporte para matrizes N-dimensionais. Embora matrizes bidimensionais (2D) sejam frequentemente usadas para dados de imagem, o FITS pode acomodar matrizes de qualquer dimensionalidade, tornando-o adequado para uma ampla gama de dados científicos além de simples imagens. Por exemplo, um arquivo FITS tridimensional (3D) pode armazenar um conjunto de imagens 2D relacionadas como diferentes planos na terceira dimensão, ou pode armazenar dados volumétricos diretamente.
O FITS também se destaca por sua capacidade de armazenar metadados extensivamente. O cabeçalho de cada HDU pode conter 'palavras-chave' que fornecem descrições detalhadas dos dados, incluindo a hora e a data da observação, as especificações do instrumento de observação, o histórico de processamento de dados e muito mais. Essa extensa capacidade de metadados torna os arquivos FITS não apenas contêineres de dados, mas registros abrangentes das observações científicas e dos processos que os geraram.
O padrão FITS inclui convenções e extensões específicas para diferentes tipos de dados. Por exemplo, a extensão 'Tabela Binária' permite o armazenamento eficiente de dados tabulares dentro de um arquivo FITS, incluindo linhas de tipos de dados heterogêneos. Outra extensão importante é o 'Sistema de Coordenadas Mundiais' (WCS), que fornece uma maneira padronizada de definir coordenadas espaciais (e, às vezes, temporais) relacionadas aos dados astronômicos. As palavras-chave WCS no cabeçalho FITS permitem o mapeamento preciso de pixels da imagem para coordenadas celestes, essencial para a pesquisa astronômica.
Para garantir a interoperabilidade e a integridade dos dados, o padrão FITS é regido por uma definição formal e continuamente atualizada pelo Grupo de Trabalho FITS, que consiste em especialistas internacionais em astronomia, computação e ciência de dados. O padrão é supervisionado pela União Astronômica Internacional (IAU), garantindo que o FITS permaneça um padrão global para dados astronômicos.
Embora o FITS seja projetado para ser autodocumentado e extensível, ele não está isento de complexidades. A estrutura flexível dos arquivos FITS significa que o software que lê ou grava dados FITS deve ser capaz de lidar com uma ampla variedade de formatos e tipos de dados. Além disso, a vasta quantidade de metadados possíveis e as intrincadas convenções para seu uso podem criar uma curva de aprendizado íngreme para aqueles novos no trabalho com arquivos FITS.
Apesar desses desafios, a ampla adoção do formato FITS e a disponibilidade de inúmeras bibliotecas e ferramentas em diferentes linguagens de programação tornaram o trabalho com dados FITS acessível a um público amplo. Bibliotecas como CFITSIO (em C) e Astropy (em Python) fornecem funcionalidades abrangentes para leitura, gravação e manipulação de arquivos FITS, facilitando ainda mais o uso do formato na computação científica e na pesquisa.
O uso generalizado do FITS e as extensas bibliotecas e ferramentas disponíveis têm fomentado uma comunidade vibrante de usuários e desenvolvedores, contribuindo para melhorias e atualizações contínuas do padrão FITS e do software associado. Esse desenvolvimento orientado pela comunidade garante que o FITS permaneça relevante e capaz de atender às necessidades em evolução da pesquisa científica.
Um dos usos mais inovadores do formato FITS nos últimos anos tem sido no campo da computação de alto desempenho (HPC) e da análise de big data na astronomia. À medida que os telescópios e sensores se tornaram mais capazes, o volume de dados astronômicos explodiu. O FITS foi adaptado a essas mudanças, com novas ferramentas e bibliotecas desenvolvidas para lidar eficientemente com os volumes de dados aumentados, tornando-o um componente-chave nos fluxos de processamento de dados de grandes levantamentos astronômicos.
A capacidade do formato FITS de armazenar e organizar dados complexos e multidimensionais com metadados extensivos também o levou a ser adotado em campos além da astronomia. Áreas como imagenologia médica, geociências e até mesmo preservação digital têm adotado o FITS para várias necessidades de armazenamento de dados, beneficiando-se de sua robustez, flexibilidade e natureza autodocumentada. Essa aplicabilidade ampla demonstra a força dos princípios fundamentais do formato.
Olhando para o futuro, a evolução contínua do formato FITS provavelmente será influenciada pelas necessidades de disciplinas científicas emergentes e pela explosão contínua de dados digitais. Melhorias em áreas como compressão de dados, suporte aprimorado para estruturas de dados complexas e até mesmo capacidades de metadados mais avançadas podem estender ainda mais a utilidade do FITS. A natureza aberta e extensível do padrão FITS, combinada com sua forte governança e comunidade vibrante, o posicionam bem para enfrentar esses desafios futuros.
Em conclusão, o formato Flexible Image Transport System (FITS) representa um pilar do armazenamento de dados científicos, particularmente na astronomia. Projetado com os princípios de flexibilidade, autodocumentação e extensibilidade em seu núcleo, o FITS adaptou-se com sucesso a mais de quatro décadas de avanços na computação e na ciência de dados. Sua capacidade de armazenar vários tipos de dados, desde simples imagens até conjuntos de dados complexos e multidimensionais com metadados extensivos, torna o FITS uma ferramenta excepcionalmente poderosa para a comunidade científica. À medida que a tecnologia continua a evoluir, o formato FITS, apoiado por uma comunidade global de usuários e desenvolvedores, está bem posicionado para permanecer um ativo fundamental para a pesquisa e o gerenciamento de dados na astronomia e além.
Formatos suportados
AAI.aai
Imagem AAI Dune
AI.ai
Adobe Illustrator CS2
AVIF.avif
Formato de arquivo de imagem AV1
BAYER.bayer
Imagem Bayer bruta
BMP.bmp
Imagem bitmap do Microsoft Windows
CIN.cin
Arquivo de imagem Cineon
CLIP.clip
Máscara de clip de imagem
CMYK.cmyk
Amostras brutas de ciano, magenta, amarelo e preto
CUR.cur
Ícone do Microsoft
DCX.dcx
Paintbrush multi-página IBM PC da ZSoft
DDS.dds
Superfície Direta do Microsoft DirectDraw
DPX.dpx
Imagem SMTPE 268M-2003 (DPX 2.0)
DXT1.dxt1
Superfície Direta do Microsoft DirectDraw
EPDF.epdf
Formato Portátil de Documento Encapsulado
EPI.epi
Formato de Intercâmbio PostScript Encapsulado da Adobe
EPS.eps
PostScript Encapsulado da Adobe
EPSF.epsf
PostScript Encapsulado da Adobe
EPSI.epsi
Formato de Intercâmbio PostScript Encapsulado da Adobe
EPT.ept
PostScript Encapsulado com pré-visualização TIFF
EPT2.ept2
PostScript Nível II Encapsulado com pré-visualização TIFF
EXR.exr
Imagem de alto alcance dinâmico (HDR)
FF.ff
Farbfeld
FITS.fits
Sistema de Transporte de Imagem Flexível
GIF.gif
Formato de intercâmbio de gráficos CompuServe
HDR.hdr
Imagem de alta faixa dinâmica
HEIC.heic
Container de imagem de alta eficiência
HRZ.hrz
Televisão de varredura lenta
ICO.ico
Ícone Microsoft
ICON.icon
Ícone Microsoft
J2C.j2c
Fluxo JPEG-2000
J2K.j2k
Fluxo JPEG-2000
JNG.jng
Gráficos de Rede JPEG
JP2.jp2
Sintaxe de Formato de Arquivo JPEG-2000
JPE.jpe
Formato JFIF do Grupo JPEG de Especialistas Fotográficos
JPEG.jpeg
Formato JFIF do Grupo JPEG de Especialistas Fotográficos
JPG.jpg
Formato JFIF do Grupo JPEG de Especialistas Fotográficos
JPM.jpm
Sintaxe de Formato de Arquivo JPEG-2000
JPS.jps
Formato JPS do Grupo JPEG de Especialistas Fotográficos
JPT.jpt
Sintaxe de Formato de Arquivo JPEG-2000
JXL.jxl
Imagem JPEG XL
MAP.map
Banco de dados de imagem contínua multi-resolução (MrSID)
MAT.mat
Formato de imagem MATLAB nível 5
PAL.pal
Palm pixmap
PALM.palm
Palm pixmap
PAM.pam
Formato bitmap 2D comum
PBM.pbm
Formato de bitmap portátil (preto e branco)
PCD.pcd
Photo CD
PCT.pct
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PCX.pcx
ZSoft IBM PC Paintbrush
PDB.pdb
Formato Palm Database ImageViewer
PDF.pdf
Formato de Documento Portátil
PDFA.pdfa
Formato de Arquivo de Documento Portátil
PFM.pfm
Formato flutuante portátil
PGM.pgm
Formato portable graymap (escala de cinza)
PGX.pgx
Formato JPEG 2000 não compactado
PICT.pict
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PJPEG.pjpeg
Formato JFIF do Grupo JPEG de Especialistas Fotográficos
PNG.png
Portable Network Graphics
PNG00.png00
PNG herdando profundidade de bits, tipo de cor da imagem original
PNG24.png24
24 bits RGB (zlib 1.2.11) opaco ou transparente binário
PNG32.png32
32 bits RGBA opaco ou transparente binário
PNG48.png48
48 bits RGB opaco ou transparente binário
PNG64.png64
64 bits RGBA opaco ou transparente binário
PNG8.png8
8 bits indexado opaco ou transparente binário
PNM.pnm
Portable anymap
PPM.ppm
Formato pixmap portátil (cor)
PS.ps
Arquivo PostScript da Adobe
PSB.psb
Formato de Documento Grande da Adobe
PSD.psd
Bitmap do Photoshop da Adobe
RGB.rgb
Amostras brutas de vermelho, verde e azul
RGBA.rgba
Amostras brutas de vermelho, verde, azul e alfa
RGBO.rgbo
Amostras brutas de vermelho, verde, azul e opacidade
SIX.six
Formato Gráfico SIXEL DEC
SUN.sun
Sun Rasterfile
SVG.svg
Gráficos Vetoriais Escaláveis
TIFF.tiff
Formato de Arquivo de Imagem Etiquetada
VDA.vda
Imagem Truevision Targa
VIPS.vips
Imagem VIPS
WBMP.wbmp
Imagem sem fio Bitmap (nível 0)
WEBP.webp
Formato de imagem WebP
YUV.yuv
CCIR 601 4:1:1 ou 4:2:2
Perguntas frequentes
Como isso funciona?
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Quais tipos de arquivo posso converter?
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Quanto isso custa?
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Posso converter vários arquivos de uma vez?
Sim! Você pode converter quantos arquivos quiser de uma vez. Basta selecionar vários arquivos ao adicioná-los.