Chuyển đổi PNGs thành GIFs

Không giới hạn chuyển đổi. Kích thước tệp lên đến 2.5GB. Miễn phí, mãi mãi.

Tất cả địa phương

Trình chuyển đổi của chúng tôi chạy trong trình duyệt của bạn, vì vậy chúng tôi không bao giờ nhìn thấy dữ liệu của bạn.

Cực nhanh

Không cần tải tệp của bạn lên máy chủ—quá trình chuyển đổi bắt đầu ngay lập tức.

An toàn theo mặc định

'Khác với các trình chuyển đổi khác, tệp của bạn không bao giờ được tải lên chúng tôi.'

Định dạng PNG là gì?

Đồ họa mạng di động

**PLASMA ảnh định dạng**

Sự tiến hóa của các định dạng hình ảnh trong những năm qua là rất đáng kể, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng hình ảnh cao hơn và các kỹ thuật nén dữ liệu hiệu quả hơn. Trong số những phát triển này, định dạng hình ảnh PLASMA nổi bật, cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa tỷ lệ nén cao, hỗ trợ gam màu rộng và phương pháp tiếp cận thích ứng với mã hóa hình ảnh giúp nó đặc biệt hiệu quả cho cả sử dụng trên web và màn hình độ nét cao. Một trong những đặc điểm chính khiến PLASMA khác biệt với các định dạng hình ảnh khác là thuật toán nén tiên tiến của nó, được thiết kế để giảm kích thước tệp mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.

Công nghệ nén đằng sau PLASMA dựa trên một phương pháp tinh vi được gọi là 'lượng tử hóa nhận thức', tận dụng các đặc điểm của hệ thống thị giác của con người. Không giống như các phương pháp nén truyền thống làm giảm dữ liệu đồng đều trên toàn bộ hình ảnh, lượng tử hóa nhận thức nén chọn lọc các vùng của hình ảnh mà mắt ít có khả năng nhận thấy sự khác biệt. Phương pháp này cho phép hình ảnh PLASMA duy trì mức độ trung thực hình ảnh cao, ngay cả ở tốc độ bit thấp hơn, bằng cách cân bằng hiệu quả nén và chất lượng hình ảnh.

Một tính năng đáng chú ý khác của định dạng PLASMA là hỗ trợ gam màu rộng. Điều này có nghĩa là nó có thể biểu diễn chính xác một phổ màu rộng hơn so với các định dạng hình ảnh cũ hơn. Khả năng này rất quan trọng đối với nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nghệ thuật kỹ thuật số và bất kỳ ứng dụng nào mà độ chính xác màu sắc là tối quan trọng. PLASMA đạt được điều này bằng cách kết hợp các cấu hình màu nâng cao hỗ trợ các không gian màu mới nhất, chẳng hạn như Adobe RGB và ProPhoto RGB, đảm bảo rằng màu sắc hiển thị trung thực nhất có thể so với bản gốc.

Mã hóa thích ứng là một nền tảng khác của thiết kế định dạng hình ảnh PLASMA. Kỹ thuật này cho phép định dạng điều chỉnh động cách mã hóa dữ liệu dựa trên nội dung của hình ảnh. Ví dụ, nó có thể nhận dạng và mã hóa hiệu quả các mẫu hoặc kết cấu lặp lại, đồng thời áp dụng mã hóa chi tiết hơn cho các vùng phức tạp hoặc có nhiều chi tiết. Khả năng thích ứng này không chỉ tăng cường khả năng nén mà còn đảm bảo rằng các chi tiết quan trọng được bảo toàn, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho nhiều ứng dụng, từ hình ảnh web đến tranh kỹ thuật số chi tiết.

Ngoài các điểm mạnh về mặt kỹ thuật, PLASMA còn kết hợp một số tính năng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng sử dụng. Trong số đó có tùy chọn tải tiến bộ, cho phép hiển thị hình ảnh ở chất lượng thấp hơn ban đầu và sau đó tăng dần độ chi tiết. Tính năng này đặc biệt có lợi cho việc sử dụng trên web, cho phép các trang web tải nhanh hơn trong khi vẫn hiển thị hình ảnh ở chất lượng đầy đủ. Tải tiến bộ cũng khiến PLASMA phù hợp với môi trường di động, nơi băng thông có thể bị hạn chế và thời gian tải cần được giữ ở mức ngắn nhất có thể.

Bảo mật và bảo vệ bản quyền cũng là một phần không thể thiếu của định dạng PLASMA. Với việc nội dung kỹ thuật số được chia sẻ và sử dụng lại rộng rãi hơn, vi phạm bản quyền đã trở thành mối quan tâm đáng kể đối với những người sáng tạo. PLASMA giải quyết vấn đề này thông qua khả năng chèn hình mờ kỹ thuật số và thông báo bản quyền. Các tính năng này cho phép người sáng tạo nhúng hình mờ vô hình hoặc thông báo bản quyền có thể nhìn thấy trực tiếp vào tệp hình ảnh, thêm một lớp bảo vệ bổ sung đồng thời đảm bảo rằng thông tin được duy trì ngay cả khi hình ảnh bị nén.

Khả năng tương thích của PLASMA với các công nghệ và nền tảng hiện có là một khía cạnh quan trọng khác trong thiết kế của nó. Hiểu được tầm quan trọng của khả năng tương tác, các nhà phát triển của PLASMA đã đảm bảo rằng nó có thể dễ dàng tích hợp với các tiêu chuẩn web hiện tại và phần mềm chỉnh sửa hình ảnh. Nỗ lực này bao gồm việc phát triển các plugin và tiện ích mở rộng cho phần mềm đồ họa phổ biến, giúp các nghệ sĩ và nhà thiết kế dễ dàng đưa PLASMA vào quy trình làm việc của họ. Hơn nữa, trình duyệt web và ứng dụng di động có thể dễ dàng hỗ trợ hình ảnh PLASMA mà không cần thay đổi đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng rộng rãi.

Ẩn bên trong, PLASMA tận dụng cấu trúc tệp độc đáo giúp tối ưu hóa cả hiệu quả lưu trữ và truy cập. Định dạng này được thiết kế để phân tách dữ liệu hình ảnh thành các lớp và phân đoạn, cho phép truy cập chi tiết vào các phần cụ thể của hình ảnh mà không cần giải mã toàn bộ tệp. Cấu trúc này không chỉ cải thiện thời gian tải mà còn kích hoạt các tính năng nâng cao như độ phân giải có thể mở rộng và chỉnh sửa chọn lọc. Ví dụ, người dùng có thể điều chỉnh cân bằng màu của một phân đoạn cụ thể của hình ảnh mà không ảnh hưởng đến phần còn lại, mang lại khả năng kiểm soát và tính linh hoạt chưa từng có.

Định dạng hình ảnh PLASMA cũng giải quyết các thách thức của hình ảnh HDR (Dải động cao), yêu cầu xử lý nhiều mức độ sáng khác nhau, từ bóng tối nhất đến điểm sáng nhất. Các thuật toán mã hóa của PLASMA được thiết kế riêng để quản lý hiệu quả các mức độ sáng mở rộng đặc trưng của nội dung HDR. Khả năng này đảm bảo rằng hình ảnh PLASMA có thể tái tạo trung thực toàn bộ dải độ sáng và độ tương phản được nhìn thấy trong các cảnh thực tế, khiến nó đặc biệt phù hợp cho màn hình thế hệ tiếp theo và nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Những nỗ lực chuẩn hóa và thúc đẩy việc áp dụng PLASMA đã và đang được tiến hành, do một nhóm các công ty hàng đầu trong ngành nhiếp ảnh, nghệ thuật kỹ thuật số và công nghệ tiên phong. Sự hợp tác này nhằm mục đích thiết lập PLASMA như một định dạng phổ quát có thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhiều ngành công nghiệp khác nhau đồng thời thúc đẩy ranh giới của những gì có thể đạt được trong hình ảnh kỹ thuật số. Bằng cách hợp tác với nhau, những bên liên quan này hy vọng sẽ tạo ra một hệ sinh thái nơi PLASMA trở thành đồng nghĩa với hình ảnh kỹ thuật số chất lượng cao, hiệu quả và linh hoạt.

Một lĩnh vực mà PLASMA cho thấy triển vọng đặc biệt là trong lĩnh vực bảo quản lưu trữ. Hiệu quả nén cao của nó, kết hợp với chất lượng hình ảnh không mất dữ liệu, khiến nó trở thành ứng cử viên lý tưởng để lưu trữ các bộ sưu tập hình ảnh kỹ thuật số lớn theo cách tiết kiệm không gian mà không làm mất đi chi tiết. Các thư viện, bảo tàng và các tổ chức khác yêu cầu bảo quản kỹ thuật số lâu dài có thể hưởng lợi rất nhiều từ việc áp dụng PLASMA, vì nó cung cấp một giải pháp bền vững cho những thách thức trong việc lưu trữ và truy cập một lượng lớn hình ảnh có độ phân giải cao.

Mặc dù có nhiều lợi ích, nhưng quá trình chuyển đổi sang sử dụng PLASMA không phải là không có thách thức. Khả năng tương thích với các hệ thống và quy trình làm việc cũ là một lĩnh vực đáng quan tâm. Nhiều tổ chức và cá nhân dựa vào các định dạng hình ảnh đã được thiết lập và có thể do dự khi áp dụng một tiêu chuẩn mới yêu cầu cập nhật phần mềm hoặc thay đổi các quy trình hiện có. Để giảm thiểu những lo ngại này, nhóm phát triển PLASMA đã tập trung vào việc đảm bảo rằng định dạng này tương thích ngược khi có thể và đã cung cấp một bộ công cụ và tài nguyên chuyển đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi.

Một thách thức khác mà PLASMA phải đối mặt là nhu cầu giáo dục và nâng cao nhận thức rộng rãi về các lợi ích và khả năng của nó. Là một định dạng tương đối mới, nó cạnh tranh với các tiêu chuẩn đã được thiết lập mà người dùng đã quen thuộc. Để giải quyết vấn đề này, các chiến dịch tiếp cận toàn diện đang được tiến hành, nhằm mục đích giới thiệu hiệu suất vượt trội và tính linh hoạt của PLASMA. Những nỗ lực này bao gồm các hướng dẫn, hội thảo trên web và hợp tác với các nghệ sĩ và chuyên gia có ảnh hưởng, những người có thể chứng minh những lợi thế của PLASMA trong các ứng dụng thực tế.

Nhìn về phía trước, tương lai của định dạng hình ảnh PLASMA có vẻ tươi sáng. Khi công nghệ hình ảnh kỹ thuật số tiếp tục phát triển, nhu cầu ngày càng tăng đối với các định dạng có thể cung cấp các giải pháp chất lượng cao, hiệu quả và có khả năng thích ứng. Với các tính năng tiên tiến và những nỗ lực liên tục để cải thiện khả năng truy cập và áp dụng, PLASMA được định vị tốt để đáp ứng những thách thức này. Cho dù là nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thiết kế web hay nghệ thuật kỹ thuật số, PLASMA đều mang đến một lựa chọn hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn vượt qua ranh giới của những gì có thể trong hình ảnh kỹ thuật số.

Tóm lại, định dạng hình ảnh

Định dạng GIF là gì?

Định dạng trao đổi đồ họa CompuServe

Định dạng trao đổi đồ họa (GIF) là một định dạng hình ảnh bitmap được sử dụng rộng rãi trên internet. Phiên bản gốc, được gọi là GIF87, được CompuServe phát hành vào năm 1987 để cung cấp định dạng hình ảnh màu cho các khu vực tải xuống tệp của họ. Đây là phản ứng trước sự gia tăng của máy tính màu và nhu cầu về một định dạng hình ảnh chuẩn có thể được sử dụng trên các nền tảng phần mềm và phần cứng khác nhau. Định dạng GIF87, mặc dù đã được GIF89a thay thế vào năm 1989, đã đặt nền tảng cho những gì GIF sẽ trở thành. Tính đơn giản, hỗ trợ rộng rãi và khả năng di động của nó đã biến nó trở thành một lựa chọn bền vững cho đồ họa trên web.

GIF dựa trên thuật toán nén LZW (Lempel-Ziv-Welch), đây là một yếu tố chính dẫn đến sự phổ biến của nó trong giai đoạn đầu. Thuật toán LZW là một kỹ thuật nén dữ liệu không mất dữ liệu, nghĩa là nó làm giảm kích thước tệp mà không làm mất bất kỳ thông tin hoặc chất lượng nào từ hình ảnh gốc. Điều này đặc biệt quan trọng vào thời điểm tốc độ internet chậm hơn nhiều và việc tiết kiệm dữ liệu là tối quan trọng. Thuật toán LZW hoạt động bằng cách thay thế các chuỗi pixel lặp lại bằng một tham chiếu duy nhất, giúp giảm hiệu quả lượng dữ liệu cần thiết để biểu diễn một hình ảnh.

Một đặc điểm xác định của định dạng GIF87 là hỗ trợ màu được lập chỉ mục. Không giống như các định dạng lưu trữ thông tin màu cho từng pixel trực tiếp, GIF87 sử dụng bảng màu gồm tối đa 256 màu. Mỗi pixel trong hình ảnh GIF87 được biểu diễn bằng một byte duy nhất, tham chiếu đến một chỉ mục trong bảng màu. Phương pháp dựa trên bảng màu này là một sự thỏa hiệp giữa độ trung thực của màu sắc và kích thước tệp. Nó cho phép tạo ra các hình ảnh tương đối nhiều màu trong khi vẫn giữ được kích thước dữ liệu ở mức có thể quản lý, ngay cả với những hạn chế của cơ sở hạ tầng web ban đầu.

Ngoài mô hình màu của mình, định dạng GIF87 còn bao gồm một số tính năng quan trọng khác. Một trong số đó là khả năng xen kẽ, cho phép tải hình ảnh theo từng phần trên các kết nối chậm. Thay vì tải hình ảnh từ trên xuống dưới, xen kẽ tải hình ảnh theo nhiều lần, mỗi lần có nhiều chi tiết hơn lần trước. Điều này có nghĩa là người xem có thể xem trước hình ảnh một cách sơ bộ một cách nhanh chóng, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng trong những ngày đầu của World Wide Web.

Cấu trúc của tệp GIF87 tương đối đơn giản, bao gồm một tiêu đề, một mô tả màn hình logic, một bảng màu toàn cục, dữ liệu hình ảnh và cuối cùng là một đoạn giới thiệu để chỉ ra phần cuối của tệp. Tiêu đề chứa chữ ký ('GIF87a') và thông tin phiên bản. Mô tả màn hình logic cung cấp thông tin chi tiết về kích thước của hình ảnh và liệu có sử dụng bảng màu toàn cục hay không. Bản thân bảng màu toàn cục theo sau, chứa các định nghĩa về màu sắc được sử dụng trong hình ảnh. Đoạn dữ liệu hình ảnh bao gồm thông tin về điểm bắt đầu và kích thước của hình ảnh, theo sau là dữ liệu pixel được nén LZW. Cuối cùng, tệp kết thúc bằng một đoạn giới thiệu một byte, biểu thị phần cuối của tệp.

Một hạn chế của định dạng GIF87 là không hỗ trợ hoạt ảnh và độ trong suốt. Các tính năng này đã được giới thiệu với phiên bản kế nhiệm của nó, GIF89a. Tuy nhiên, ngay cả khi không có những khả năng này, GIF87 vẫn được sử dụng rộng rãi trong web ban đầu cho logo, biểu tượng và đồ họa đơn giản. Khả năng nén hình ảnh hiệu quả của định dạng này trong khi vẫn duy trì chất lượng khiến nó trở nên lý tưởng cho các hạn chế về băng thông của thời điểm đó.

Một khía cạnh khác trong thiết kế của định dạng GIF87 là tính đơn giản và dễ triển khai. Định dạng này được thiết kế để dễ đọc và ghi, giúp các nhà phát triển phần mềm có thể truy cập được. Tính dễ sử dụng này đã giúp GIF trở thành một định dạng chuẩn cho hình ảnh trên web, được hỗ trợ bởi hầu hết mọi phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và trình duyệt web. Việc áp dụng rộng rãi GIF có thể nói đã mở đường cho những trải nghiệm đa phương tiện phong phú phổ biến trên web ngày nay.

Mặc dù có những ưu điểm, định dạng GIF87 không phải là không có những tranh cãi, đặc biệt là liên quan đến thuật toán nén LZW. Unisys, chủ sở hữu bằng sáng chế cho nén LZW, đã bắt đầu thực thi quyền sáng chế của mình vào giữa những năm 1990. Việc thực thi này đã dẫn đến sự chỉ trích rộng rãi và khuyến khích phát triển các định dạng hình ảnh thay thế không bị ràng buộc bởi các vấn đề về bằng sáng chế. Cuộc tranh cãi làm nổi bật sự phức tạp của các bằng sáng chế phần mềm và tác động của chúng đối với sự phát triển của các công nghệ web. Cuối cùng, bằng sáng chế đã hết hạn, làm giảm bớt các vấn đề pháp lý xung quanh định dạng GIF.

Tác động của GIF87 đối với sự phát triển của đồ họa web không thể được đánh giá quá cao. Sự ra đời của nó đã cung cấp một phương tiện để chia sẻ các hình ảnh đầy màu sắc, nhỏ gọn một cách dễ dàng trên internet mới ra đời. Mặc dù công nghệ đã phát triển và các định dạng mới hơn đã xuất hiện, các nguyên tắc do GIF87 đặt ra vẫn ảnh hưởng đến cách sử dụng hình ảnh trực tuyến. Ví dụ, việc nhấn mạnh vào việc nén mà không làm mất chất lượng đáng kể là nền tảng của các tiêu chuẩn web hiện đại. Tương tự như vậy, khái niệm về bảng màu có thể được nhìn thấy ở nhiều dạng khác nhau trong các định dạng mới hơn, nhằm tối ưu hóa kích thước tệp so với khả năng hiển thị.

Trong nhiều thập kỷ kể từ khi phát hành, GIF87 đã được thay thế bằng các định dạng tiên tiến hơn, cung cấp độ sâu màu lớn hơn, kích thước tệp nhỏ hơn và các tính năng như hoạt ảnh và độ trong suốt. PNG (Đồ họa mạng di động) và WebP là hai ví dụ như vậy, cung cấp các giải pháp thay thế với khả năng nén không mất dữ liệu cũng như hỗ trợ nhiều màu hơn và độ trong suốt mà không bị giới hạn bởi bảng màu. Mặc dù vậy, GIF (bao gồm cả GIF87 và GIF89a) vẫn phổ biến nhờ tính đơn giản, hỗ trợ rộng rãi và khả năng độc đáo trong việc nắm bắt tinh thần thời đại văn hóa thông qua các meme và đồ họa hoạt hình.

Nhìn lại quá trình phát triển và tác động của GIF87, rõ ràng là di sản của nó không chỉ nằm ở các thông số kỹ thuật hoặc những tranh cãi mà nó gây ra mà còn ở cách nó giúp định hình ngôn ngữ trực quan của internet. Những hạn chế của định dạng này thường trở thành những thách thức sáng tạo, dẫn đến các phong cách nghệ thuật kỹ thuật số và giao tiếp mới. Khi chúng ta tiếp tục mở rộng ranh giới của những gì có thể với hình ảnh kỹ thuật số, việc hiểu lịch sử và nền tảng kỹ thuật của các định dạng như GIF87 cung cấp những bài học giá trị về sự cân bằng giữa đổi mới, chuẩn hóa và trải nghiệm người dùng.

Định dạng được hỗ trợ

AAI.aai

Hình ảnh Dune AAI

AI.ai

Adobe Illustrator CS2

AVIF.avif

Định dạng tệp hình ảnh AV1

AVS.avs

Hình ảnh X AVS

BAYER.bayer

Hình ảnh Bayer thô

BMP.bmp

Hình ảnh bitmap Microsoft Windows

CIN.cin

Tệp hình ảnh Cineon

CLIP.clip

Mặt nạ cắt hình ảnh

CMYK.cmyk

Mẫu thô màu xanh lam, đỏ mạnh, vàng và đen

CMYKA.cmyka

Mẫu thô màu xanh lam, đỏ mạnh, vàng, đen và alpha

CUR.cur

Biểu tượng Microsoft

DCX.dcx

ZSoft IBM PC Paintbrush đa trang

DDS.dds

Microsoft DirectDraw Surface

DPX.dpx

Hình ảnh SMTPE 268M-2003 (DPX 2.0)

DXT1.dxt1

Microsoft DirectDraw Surface

EPDF.epdf

Định dạng tài liệu di động được đóng gói

EPI.epi

Định dạng trao đổi PostScript được đóng gói của Adobe

EPS.eps

PostScript được đóng gói của Adobe

EPSF.epsf

PostScript được đóng gói của Adobe

EPSI.epsi

Định dạng trao đổi PostScript được đóng gói của Adobe

EPT.ept

PostScript được đóng gói với xem trước TIFF

EPT2.ept2

PostScript Level II được đóng gói với xem trước TIFF

EXR.exr

Hình ảnh phạm vi động cao (HDR)

FARBFELD.ff

Farbfeld

FF.ff

Farbfeld

FITS.fits

Hệ thống vận chuyển hình ảnh linh hoạt

GIF.gif

Định dạng trao đổi đồ họa CompuServe

GIF87.gif87

Định dạng trao đổi đồ họa CompuServe (phiên bản 87a)

GROUP4.group4

Thô CCITT Group4

HDR.hdr

Hình ảnh phạm vi động cao

HRZ.hrz

Slow Scan TeleVision

ICO.ico

Biểu tượng Microsoft

ICON.icon

Biểu tượng Microsoft

IPL.ipl

Hình ảnh vị trí IP2

J2C.j2c

Dòng mã JPEG-2000

J2K.j2k

Dòng mã JPEG-2000

JNG.jng

Đồ họa mạng JPEG

JP2.jp2

Cú pháp định dạng tệp JPEG-2000

JPC.jpc

Dòng mã JPEG-2000

JPE.jpe

Định dạng JFIF của Nhóm chuyên gia hình ảnh liên hợp

JPEG.jpeg

Định dạng JFIF của Nhóm chuyên gia hình ảnh liên hợp

JPG.jpg

Định dạng JFIF của Nhóm chuyên gia hình ảnh liên hợp

JPM.jpm

Cú pháp định dạng tệp JPEG-2000

JPS.jps

Định dạng JPS của Nhóm chuyên gia hình ảnh liên hợp

JPT.jpt

Cú pháp định dạng tệp JPEG-2000

JXL.jxl

Hình ảnh JPEG XL

MAP.map

Cơ sở dữ liệu hình ảnh liền mạch đa phân giải (MrSID)

MAT.mat

Định dạng hình ảnh MATLAB level 5

PAL.pal

Pixmap Palm

PALM.palm

Pixmap Palm

PAM.pam

Định dạng bitmap 2 chiều phổ biến

PBM.pbm

Định dạng bitmap di động (đen và trắng)

PCD.pcd

CD Ảnh

PCDS.pcds

CD Ảnh

PCT.pct

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

PCX.pcx

ZSoft IBM PC Paintbrush

PDB.pdb

Định dạng ImageViewer cơ sở dữ liệu Palm

PDF.pdf

Định dạng tài liệu di động

PDFA.pdfa

Định dạng lưu trữ tài liệu di động

PFM.pfm

Định dạng float di động

PGM.pgm

Định dạng graymap di động (xám)

PGX.pgx

Định dạng không nén JPEG 2000

PICON.picon

Biểu tượng cá nhân

PICT.pict

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

PJPEG.pjpeg

Định dạng JFIF của Nhóm chuyên gia nhiếp ảnh liên hiệp

PNG.png

Đồ họa mạng di động

PNG00.png00

PNG kế thừa độ sâu bit, loại màu từ hình ảnh gốc

PNG24.png24

RGB 24 bit trong suốt hoặc nhị phân (zlib 1.2.11)

PNG32.png32

RGBA 32 bit trong suốt hoặc nhị phân

PNG48.png48

RGB 48 bit trong suốt hoặc nhị phân

PNG64.png64

RGBA 64 bit trong suốt hoặc nhị phân

PNG8.png8

8-bit chỉ mục trong suốt hoặc nhị phân

PNM.pnm

Anymap di động

PPM.ppm

Định dạng pixmap di động (màu)

PS.ps

Tệp Adobe PostScript

PSB.psb

Định dạng tài liệu lớn Adobe

PSD.psd

Bitmap Adobe Photoshop

RGB.rgb

Mẫu thô đỏ, xanh lá cây, và xanh dương

RGBA.rgba

Mẫu thô đỏ, xanh lá cây, xanh dương, và alpha

RGBO.rgbo

Mẫu thô đỏ, xanh lá cây, xanh dương, và độ mờ

SIX.six

Định dạng đồ họa DEC SIXEL

SUN.sun

Rasterfile Sun

SVG.svg

Đồ họa Vector có thể mở rộng

SVGZ.svgz

Đồ họa Vector có thể mở rộng nén

TIFF.tiff

Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ

VDA.vda

Hình ảnh Truevision Targa

VIPS.vips

Hình ảnh VIPS

WBMP.wbmp

Hình ảnh Bitmap không dây (cấp độ 0)

WEBP.webp

Định dạng hình ảnh WebP

YUV.yuv

CCIR 601 4:1:1 hoặc 4:2:2

Câu hỏi thường gặp

Cách hoạt động của nó như thế nào?

Trình chuyển đổi này hoạt động hoàn toàn trong trình duyệt của bạn. Khi bạn chọn một tệp, nó được đọc vào bộ nhớ và chuyển đổi thành định dạng đã chọn. Bạn sau đó có thể tải xuống tệp đã chuyển đổi.

Mất bao lâu để chuyển đổi một tệp?

Quá trình chuyển đổi bắt đầu ngay lập tức, và hầu hết các tệp được chuyển đổi trong dưới một giây. Các tệp lớn hơn có thể mất thời gian lâu hơn.

Chuyện gì xảy ra với tệp của tôi?

Tệp của bạn không bao giờ được tải lên máy chủ của chúng tôi. Chúng được chuyển đổi trong trình duyệt của bạn, và sau đó tệp đã chuyển đổi được tải xuống. Chúng tôi không bao giờ nhìn thấy tệp của bạn.

Loại tệp nào tôi có thể chuyển đổi?

Chúng tôi hỗ trợ chuyển đổi giữa tất cả các định dạng hình ảnh, bao gồm JPEG, PNG, GIF, WebP, SVG, BMP, TIFF, và nhiều hơn nữa.

Cần phải trả bao nhiêu để sử dụng dịch vụ này?

Trình chuyển đổi này hoàn toàn miễn phí, và sẽ mãi mãi miễn phí. Vì nó chạy trong trình duyệt của bạn, chúng tôi không phải trả tiền cho máy chủ, vì vậy chúng tôi không cần thu phí từ bạn.

Tôi có thể chuyển đổi nhiều tệp cùng một lúc không?

Có! Bạn có thể chuyển đổi bao nhiêu tệp bạn muốn cùng một lúc. Chỉ cần chọn nhiều tệp khi bạn thêm chúng.