EXIF(可交换图像文件格式)是相机和手机嵌入到图像文件中的捕获元数据的区块,如曝光、镜头、时间戳,甚至GPS。它使用打包在JPEG和TIFF等格式中的TIFF风格标签系统。它对于照片库中的可搜索性、排序和自动化至关重要,但如果粗心共享,也可能成为无意的泄漏路径(ExifTool和Exiv2使其易于检查)。
在底层,EXIF重用TIFF的图像文件目录(IFD)结构,在JPEG中,它位于APP1标记(0xFFE1)内,有效地将一个小的TIFF文件嵌套在JPEG容器中(JFIF概述;CIPA规范门户)。官方规范——CIPA DC-008(EXIF),目前为3.x版——记录了IFD布局、标签类型和约束(CIPA DC-008;规范摘要)。EXIF定义了一个专用的GPS子IFD(标签0x8825)和一个互操作性IFD(0xA005)(Exif标签表)。
实现细节很重要。典型的JPEG以JFIF APP0段开始,后跟APP1中的EXIF。旧的阅读器首先期望JFIF,而现代库则可以毫无问题地解析两者(APP段说明)。在实践中,解析器有时会假设规范不要求的APP顺序或大小限制,因此,工具的开发者会记录下一些特殊的行为和边缘情况(Exiv2元数据指南;ExifTool文档)。
EXIF不限于JPEG/TIFF。PNG生态系统标准化了eXIf块以在PNG文件中携带EXIF数据(支持正在增长,并且块相对于IDAT的排序在某些实现中可能很重要)。WebP是一种基于RIFF的格式,可在专用块中容纳EXIF、XMP和ICC(WebP RIFF容器;libwebp)。在Apple平台上,Image I/O在转换为HEIC/HEIF时会保留EXIF数据,以及XMP数据和制造商信息(kCGImagePropertyExifDictionary)。
如果您想知道应用程序如何推断相机设置,EXIF的标签映射就是答案:Make、Model、FNumber、ExposureTime、ISOSpeedRatings、FocalLength、MeteringMode、等都存在于主IFD和EXIF子IFD中(Exif标签;Exiv2标签)。Apple通过Image I/O常量(如 ExifFNumber 和 GPSDictionary)公开这些。 在Android上, AndroidX ExifInterface 可以跨JPEG、PNG、WebP和HEIF读取和写入EXIF数据。
方向值得特别一提。大多数设备将像素存储为“拍摄时”的状态,并记录一个标签,告诉查看器如何在显示时旋转。 这就是标签274(Orientation),其值如1(正常)、6(顺时针90°)、3(180°)、8(270°)。不遵守或错误地更新此标签会导致照片旋转、缩略图不匹配以及后续处理阶段的机器学习错误 (方向标签;实用指南). 在处理流程中,通常会通过物理旋转像素并将Orientation设置为1来进行规范化 (ExifTool).
计时比看起来要复杂。像DateTimeOriginal这样的历史标签缺少时区,这使得跨界拍摄变得模棱两可。 较新的标签添加了时区信息,例如OffsetTimeOriginal,因此软件可以记录DateTimeOriginal加上UTC偏移量(例如-07:00),以便进行准确的排序和地理关联 (OffsetTime*标签;标签概述).
EXIF与IPTC照片元数据(标题、创作者、权利、主题)和XMP(Adobe的基于RDF的框架,已标准化为ISO 16684-1)共存,有时甚至重叠。 在实践中,正确实现的软件会协调相机创作的EXIF数据和用户创作的IPTC/XMP数据,而不会丢弃任何一个 (IPTC指南;LoC关于XMP;LoC关于EXIF).
隐私问题使EXIF成为一个有争议的话题。地理标签和设备序列号不止一次地暴露了敏感位置;一个著名的例子是2012年Vice杂志上John McAfee的照片,据报道,其中的EXIF GPS坐标暴露了他的行踪 (Wired;The Guardian). 许多社交平台在上传时会删除大部分EXIF数据,但实现方式各不相同,并且会随着时间的推移而变化。建议通过下载您自己的帖子并使用 适当的工具进行检查来验证 (Twitter媒体帮助;Facebook帮助;Instagram帮助).
安全研究人员也密切关注EXIF解析器。广泛使用的库(例如libexif)中的漏洞包括由格式错误的标签触发的缓冲区溢出和越界读取。因为EXIF是 可预测位置的结构化二进制文件,所以很容易制作这些标签 (公告;NVD搜索). 如果从不受信任的来源接收文件,保持元数 据相关库的更新并在隔离环境(沙盒)中处理图像是非常重要的。
如果使用得当,EXIF是连接照片目录、权利工作流程和计算机视觉管道的关键元素。如果使用不当,它就成了您可能不想分享的数字足迹。好消息是:生态系统——规范、操作系统API和工具——为您提供了所需的控制 (CIPA EXIF;ExifTool;Exiv2;IPTC;XMP).
EXIF(可交换图像文件格式)数据是关于照片的一系列元数据,例如相机设置、拍摄日期和时间,以及在GPS启用时的位置信息。
大多数图像查看器和编辑器(例如Adobe Photoshop、Windows照片查看器)都允许查看EXIF数据。通常只需打开文件的属性或信息面板即可。
是的,可以使用Adobe Photoshop、Lightroom等专用软件或易于使用的在线工具来编辑EXIF数据,从而修改或删除特定的元数据字段。
是的。如果GPS已启用,存储在EXIF元数据中的位置数据可能会 泄露敏感的地理信息。因此,建议在分享照片前删除或匿名化这些数据。
许多软件都提供了删除EXIF数据的功能。这个过程通常被称为“元数据移除”。也有提供此功能的在线工具。
大多数社交媒体平台,如Facebook、Instagram和Twitter,为了保护用户隐私,会自动从图像中删除EXIF数据。
EXIF数据可以包括相机型号、拍摄日期和时间、焦距、曝光时间、光圈、ISO设置、白平衡和GPS位置等信息。
对于摄影师来说,EXIF数据是了解照片具体拍摄设置的宝贵指南。这些信息有助于改进技术并在未来重现相似的拍摄条件。
不,只有使用支持EXIF元数据的设备(如数码相机和智能手机)拍摄的图像才会包含这些数据。
是的,EXIF数据遵循日本电子工业发展协会(JEIDA)制定的标准。但是,一些制造商可能会添加额外的专有信息。
光盘照片(PCD)图像格式是一种数字 图像格式,由伊士曼柯达公司在 20 世纪 90 年代初开发。PCD 格式的主要目的是允许用户将高分辨率数字照片存储在 CD 上,然后可以使用专用的光盘照片播放器在计算机或电视上查看。PCD 格式是柯达更广泛战略的一部分,旨在弥合传统胶片摄影和新兴数字摄影市场之间的差距。它旨在为摄影师和消费者提供一种便捷的方式,以高保真度数字化和存档他们的胶片图像。
PCD 格式的一个关键特性是它使用多尺度分辨率结构,这允许单个 PCD 文件包含同一图像的多个分辨率。此结构基于柯达开发的专有图像压缩技术,称为 PhotoYCC。PhotoYCC 色彩空间类似于视频压缩中使用的 YCbCr 色彩空间,其中 Y 表示亮度分量,Cb 和 Cr 表示色度分量。此色彩空间特别适用于摄影图像,因为它将亮度信息与颜色信息分开,这与人眼处理图像的方式非常吻合。
PCD 文件的多尺度分辨率结构包括五个不同的分辨率级别,从 192x128 像素的基本/预览分辨率到 3072x2048 像素的最大分辨率。这些分辨率被称为 Base/16、Base/4、Base、4Base 和 16Base,其中 Base 分辨率为 768x512 像素。这允许各种用途,从缩略图预览到高质量打印。不同的分辨率以分层格式存储,使软件和硬件能够快速访问给定任务的适当分辨率级别,而无需处理整个图像文件。
PCD 文件通常使用柯达光盘照片系统创建,该系统涉及使用高分辨率扫描仪扫描胶片底片或幻灯片,然后将数字图像以 PCD 格式写入 CD。扫描过程经过仔细校准,以确保准确的色彩再现并捕捉胶片的全动态范围。生成的 PCD 文件旨在成为胶片图像的数字存档,能够制作高质量的打印件,并可以在各种设备上轻松共享和查看。
PCD 格式还包含许多元数据字段,其中存储有关图像和扫描过程的信息。此元数据可以包括图像的日期 和时间、使用的胶片类型、扫描仪设置和其他相关详细信息。此信息对于存档目的以及希望跟踪其图像技术方面的摄影师而言非常有价值。
尽管 PCD 格式具有先进的功能和它提供的高图像质量,但它面临着几个限制其广泛采用的挑战。主要挑战之一是该格式的专有性质,这意味着它只能与柯达自己的软件和硬件完全配合使用。这种与第三方软件和设备的兼容性有限,使得它对已经使用其他图像格式和编辑软件的消费者和专业人士不太有吸引力。
PCD 格式的另一个挑战是数码相机技术的快速发展和价格实惠的数码相机越来越普及。随着数码相机变得更强大并提供更高的分辨率,对许多用户来说,扫描胶片图像的需求变得不那么关键。此外,其他数字图像格式(如 JPEG 和 TIFF)的出现,这些格式更加开放且得到广泛支持,为用户提供了更灵活且更易于访问的数字图像存储和共享选项。
尽管存在这些挑战,PCD 格式仍被一些专业摄影师和爱好者使用,他们欣赏高图像质量和以高保真度数字化胶片的能力。一段时间内,它还被提供胶片扫描和存档服务的照相馆和服务提供商使用。然而,随着数码摄影市场持续增长和发展,PCD 格式的使用逐渐减少。
从技术角度来看,PCD 格式因使用上述 PhotoYCC 色彩空间和多尺度分辨率结构而引人注目。该格式使用有损压缩算法来减小文件大小,同时保持高水平的图像质量。压缩以一种利用人眼视觉系统特征的方式应用,强调保留亮度细节而不是色度细节,后者对人眼不太明显。
PCD 文件结构由几个不同的部分组成,包括一个头文件、每个分辨率级别的图像目录以及图像数据本身。头文件包含有关文件格式版本和存储在 CD 上的图像数量的信息。每个图像目录都包含有关图像的元数据 ,以及指向文件中该分辨率级别图像数据位置的指针。
PCD 文件中的图像数据以平铺格式存储,图像被分成称为平铺的小矩形部分。每个平铺都是独立压缩的,这允许更有效的数据访问和操作。此平铺系统还促进了不同分辨率级别的分层存储,因为可以通过组合和下采样来自更高分辨率级别的平铺来构建较低分辨率的图像。
要查看或编辑 PCD 文件,用户通常需要能够读取 PCD 格式并处理其多尺度分辨率结构的专用软件。柯达为此提供了自己的软件,但也有第三方软件解决方案为 PCD 文件提供了不同程度的支持。一些现代图像编辑软件仍然支持 PCD 格式,尽管它不如 JPEG 和 TIFF 等更广泛使用的格式支持那么普遍。
在文件大小方面,PCD 文件可能非常大,尤其是在最高分辨率级别。这是因为该格式旨在保留原始胶片图像的质量,这需要大量数据。然而,PCD 文件中使用的压缩算法确实有助于在一定程度上减小文件大小,使其更易于存储和传输图像。
PCD 格式还支持一项称为“光盘照片组合”的功能,允许用户以结构化的方式在 CD 上组织和管理他们的图像。此功能包括创建相册、对图像进行分类以及为每个图像添加描述性文本的能力。组合功能旨在让用户更轻松地浏览和欣赏他们的数字照片集。
总之,PCD 图像格式是在从模拟摄影向数字摄影过渡期间数字化和存档胶片照片的创新解决方案。其多尺度分辨率结构、对 PhotoYCC 色彩空间的使用以及高图像质量使其成为需要高保真度胶片图像数字副本的专业人士和爱好者的宝贵工具。然而,该格式的专有性质,以及数码相机技术的快速进步和更灵活的数字图像格式的兴起,最终导致了 PCD 格式的衰落。如今,它仍然是数码摄影历史的一部分,其技术方面仍然引起那些研究 数码图像存储和压缩演变的人们的兴趣。
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