JPEG 背景移除器
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背景移除将主体与其周围环境分离开来,这样你就可以将其放置在 透明背景上、更换场景或将其合成为新设计。在底层,你正在估算一个 alpha 遮罩——一个从 0 到 1 的每像素不透明度——然后将前景alpha 合成到 其他东西上。这是 Porter–Duff 的数学原理,也是“边缘”和 直接 alpha 与预乘 alpha 等常见陷阱的起因。有关预乘和线性颜色的实用指南,请参阅 微软的 Win2D 笔记、 Søren Sandmann 和 Lomont 关于线性混合的文章。
人们移除背景的主要方式
1) 色度键(“绿/蓝屏”)
如果你能控制拍摄,将背景涂成纯色(通常是绿色),然后抠掉该色调。 这种方法速度快,在电影和广播中经过实战检验,非常适合视频。权衡之处在于灯光和服装: 彩色光会溢出到边缘(尤其是头发),所以你需要使用去溢工具来中和污染。 好的入门资料包括 Nuke 的文档、 Mixing Light 和一个实践性的 Fusion 演示。
2) 交互式分割(经典计算机视觉)
对于背景杂乱的单张图片,交互式算法需要用户提供一些提示——例如,一个宽松的 矩形或涂鸦——然后收敛到一个清晰的蒙版。经典方法是 GrabCut (书籍章节),它学习前景/背景的颜色模型,并迭代使用图割来分离它们。 你会在 GIMP 的前景选择中看到类似的想法,它基于 SIOX (ImageJ 插件)。
3) 图像抠图(细粒度 alpha)
抠图解决在纤细边界(头发、毛皮、烟雾、玻璃)处的部分透明度问题。经典的 闭式抠图 接受一个三元图(绝对前景/绝对背景/未知),并求解一个具有强边缘保真度的 alpha 线性系统。现代的 深度图像抠图 在 Adobe Composition-1K 数据集上训练神经网络(MMEditing 文档),并使用 SAD、MSE、梯度和连通性等指标进行评估(基准解释器)。
4) 深度学习抠图(无三元图)
- U2-Net(显著性物体检测)是一个强大的通用“移除背景”引擎 (代码库)。
- MODNet 针对实时人像抠图(PDF)。
- F, B, Alpha (FBA) 抠图 联合预测前景、背景和 alpha,以减少颜色光晕 (代码库)。
- 背景抠图 V2 假设有一个背景板,并以高达 4K/30fps 的速度实时产生发丝级抠图 (项目页面, 代码库)。
相关的分割工作也很有用: DeepLabv3+ 使用编码器-解码器和空洞卷积来细化边界 (PDF); Mask R-CNN 提供每个实例的蒙版 (PDF);以及 SAM (Segment Anything) 是一个 可提示的基础模型,可在不熟悉的图像上进行零样本蒙版生成。
流行工具的功能
- Photoshop: 移除背景 快速操作在底层运行“选择主体 → 图层蒙版” (此处确认; 教程)。
- GIMP: 前景选择 (SIOX)。
- Canva: 一键式 背景移除器,适用于图像和短视频。
- remove.bg: 用于自动化的 Web 应用程序 + API。
- Apple 设备: 照片/Safari/快速查看中的系统级“从照片背景中提取主体” (iOS 上的抠图)。
更清晰抠图的工作流程提示
- 智能拍摄。 良好的光线和强烈的主体-背景对比度对每种方法都有帮助。对于绿/蓝屏,请计划 去溢 (指南)。
- 从宽到窄。 运行自动选择(选择主体、 U2-Net、 SAM),然后用画笔或抠图(例如 闭式)细化边缘。
- 注意半透明。 玻璃、面纱、运动模糊、飞扬的头发需要真正的 alpha(不仅仅是硬蒙版)。同时恢复 F/B/α 的方法可以最大限度地减少光晕。
- 了解你的 alpha。 直接与预乘产生不同的边缘行为;一致地导出/合成(参见 概述、 Hargreaves)。
- 选择正确的输出。 对于“无背景”,提供一个带有干净 alpha 的光栅图(例如 PNG/WebP),或者如果需要进一步编辑,则保留带有蒙版的图层文件。关键在于你计算的 alpha 质量——植根于 Porter–Duff。
质量与评估
学术著作报告了在 Composition-1K 上的 SAD、MSE、梯度和连通性错误。如果你正在选择一个模型,请查找这些指标 (指标定义; 背景抠图指标部分)。 对于人像/视频,MODNet 和 背景抠图 V2 很强大;对于一般的“显著物体”图像, U2-Net 是一个坚实的基线;对于棘手的透明度, FBA 可能更干净。
常见边缘情况(及修复)
- 头发和毛皮: 倾向于抠图(三元图或像 MODNet 这样的人像抠图)并在棋盘格上检查。
- 精细结构(自行车辐条、鱼线): 使用高分辨率输入和像 DeepLabv3+ 这样的边界感知分割器作为抠图前的预处理步骤。
- 透明物体(烟雾、玻璃): 你需要分数 alpha 和通常的前景色估计 (FBA)。
- 视频会议: 如果你能捕捉到一个干净的背景板, 背景抠图 V2 看起来比简单的“虚拟背景”切换更自然。
这在现实世界中的应用
- 电子商务: 市场(例如亚马逊)通常要求主图背景为纯白色;请参阅 产品图片指南 (RGB 255,255,255)。
- 设计工具: Canva 的 背景移除器 和 Photoshop 的 移除背景 简化了快速抠图。
- 设备上的便利性: iOS/macOS 的“从照片背景中提取主体”非常适合休闲分享。
为什么抠图有时看起来很假(及修复)
- 颜色溢出: 绿色/蓝色光包裹着主体——使用 去溢控制 或有针对性的颜色替换。
- 光晕/边缘: 通常是 alpha 解释不匹配(直接与预乘)或边缘像素被旧背景污染;正确转换/解释 (概述, 详情)。
- 错误的模糊/颗粒: 将一个锐利的主体粘贴到一个柔和的背景上,它会显得突兀;在合成后匹配镜头模糊和颗粒(参见 Porter–Duff 基础)。
TL;DR 速查手册
什么是JPEG格式?
联合图像专家小组 JFIF 格式
JPEG,即联合图像专家组,是一种常用的有损数字图像压缩方法,尤其适用于数码摄影产生的图像。压缩程度可以调整,允许在存储大小 和图像质量之间进行可选择的权衡。JPEG 通常可以实现 10:1 的压缩,而图像质量几乎没有明显损失。
JPEG 压缩算法是 JPEG 标准的核心。该过程从将数字图像从其典型的 RGB 色彩空间转换为称为 YCbCr 的不同色彩空间开始。YCbCr 色彩空间将图像分为亮度 (Y),它表示亮度级别,以及色度 (Cb 和 Cr),它表示颜色信息。这种分离是有益的,因为人眼对亮度的变化比对颜色的变化更敏感,从而允许压缩利用这一点,通过比亮度更多地压缩颜色信息。
一旦图像处于 YCbCr 色彩空间中,JPEG 压缩过程中的下一步就是对色度通道进行下采样。下采样会降低色度信息的解析度,这通常不会显著影响图像的感知质量,因为人眼对颜色细节的敏感度较低。此步骤是可选的,可以根据所需的图像质量和文件大小之间的平衡进行调整。
下采样后,图像被分成块,通常大小为 8x8 像素。然后分别处理每个块。处理每个块的第一步是应用离散余弦变换 (DCT)。DCT 是一种数学运算,它将空间域数据(像素值)转换为频域。结果是一个频率系数矩阵,它根据其空间频率分量表示图像块的数据。
然后对 DCT 产生的频率系数进行量化。量化是将一大组输入值映射到一小组的过程——在 JPEG 的情况下,这意味着降低频率系数的精度。这是有损压缩发生的地方,因为一些图像信息被丢弃。量化步骤由量化表控制,该量化表确定对每个频率分量应用多少压缩。量化表可以调整为偏向更高的图像质量(更少的压缩)或更小的文件大小(更多的压缩)。
量化后,系数按锯齿形顺序排列,从左上角开始,并遵循一种优先考虑低频分量而不是高频分量的模式。这是因为低频分量(表示图像的更均匀部分)比高频分量(表示更精细的细节和边缘)对整体外观更重要 。
JPEG 压缩过程中的下一步是熵编码,这是一种无损压缩方法。JPEG 中最常用的熵编码形式是霍夫曼编码,尽管算术编码也是一种选择。霍夫曼编码通过为更频繁出现的项分配更短的代码,为不太频繁出现的项分配更长的代码来工作。由于锯齿形排序倾向于将类似的频率系数分组在一起,因此它提高了霍夫曼编码的效率。
一旦熵编码完成,压缩数据就会存储在符合 JPEG 标准的文件格式中。此文件格式包括一个包含有关图像的信息的标头,例如其尺寸和使用的量化表,然后是霍夫曼编码的图像数据。该文件格式还支持包含元数据,例如 EXIF 数据,其中可以包含有关用于拍摄照片的相机设置、拍摄日期和时间以及其他相关详细信息的信息。
当打开 JPEG 图像时,解压缩过程实质上会逆转压缩步骤。霍夫曼编码的数据被解码,量化的频率系数使用压缩期间使用的相同量化表进行反量化,并对每个块应用逆离散余弦变换 (IDCT) 以将频域数据转换回空间域像素值。
反量化和 IDCT 过程由于压缩的有损性质而引入了一些错误,这就是为什么 JPEG 不适用于将进行多次编辑和重新保存的图像。每次保存 JPEG 图像时,它都会再次经历压缩过程,并且会丢失额外的图像信息。随着时间的推移,这会导致图像质量明显下降,这种现象称为“代损”。
尽管 JPEG 压缩具有有损性质,但由于其灵活性和效率,它仍然是一种流行的图像格式。JPEG 图像的文件大小可以非常小,这使得它们非常适合在带宽和加载时间是重要考虑因素的网络上使用。此外,JPEG 标准包括渐进模式,它允许以这样的方式对图像进行编码,即它可以在多次扫描中解码,每次扫描都会提高图像的分辨率。这对于网络图像特别有用,因为它允许快速显示图像的低质量版 本,随着更多数据的下载,质量会得到提高。
JPEG 也有一些限制,并不总是所有类型图像的最佳选择。例如,它不适合具有锐利边缘或高对比度文本的图像,因为压缩会在这些区域周围产生明显的伪影。此外,JPEG 不支持透明度,这是 PNG 和 GIF 等其他格式提供的功能。
为了解决原始 JPEG 标准的一些限制,已经开发了新的格式,例如 JPEG 2000 和 JPEG XR。这些格式提供了改进的压缩效率、对更高位深度的支持以及透明度和无损压缩等附加功能。然而,它们尚未达到与原始 JPEG 格式相同的广泛采用程度。
总之,JPEG 图像格式是数学、人类视觉心理学和计算机科学的复杂平衡。它的广泛使用证明了它在减小文件大小的同时保持大多数应用程序可接受的图像质量方面的有效性。了解 JPEG 的技术方面可以帮助用户在何时使用此格式以及如何优化其图像以平衡最适合其需求的质量和文件大小方面做出明智的决策。
支持的格式
AAI.aai
AAI Dune 图像
AI.ai
Adobe Illustrator CS2
AVIF.avif
AV1 图像文件格式
BAYER.bayer
原始 Bayer 图像
BMP.bmp
Microsoft Windows 位图
CIN.cin
Cineon 图像文件
CLIP.clip
图像剪贴遮罩
CMYK.cmyk
原始 青色,洋红,黄色,黑色 样本
CUR.cur
Microsoft 图标
DCX.dcx
ZSoft IBM PC 多页 Paintbrush
DDS.dds
Microsoft DirectDraw Surface
DPX.dpx
SMTPE 268M-2003 (DPX 2.0) 图像
DXT1.dxt1
Microsoft DirectDraw Surface
EPDF.epdf
封装的可移植文档格式
EPI.epi
Adobe 封装的 PostScript 交换格式
EPS.eps
Adobe 封装的 PostScript
EPSF.epsf
Adobe 封装的 PostScript
EPSI.epsi
Adobe 封装的 PostScript 交换格式
EPT.ept
带 TIFF 预览的封装 PostScript
EPT2.ept2
封装的 PostScript 二级带 TIFF 预览
EXR.exr
高动态范围 (HDR) 图像
FF.ff
Farbfeld
FITS.fits
灵活图像传输系统
GIF.gif
CompuServe 图形交换格式
HDR.hdr
高动态范围图像
HEIC.heic
高效图像容器
HRZ.hrz
慢扫描电视
ICO.ico
Microsoft 图标
ICON.icon
Microsoft 图标
J2C.j2c
JPEG-2000 代码流
J2K.j2k
JPEG-2000 代码流
JNG.jng
JPEG 网络图形
JP2.jp2
JPEG-2000 文件格式
JPE.jpe
联合图像专家小组 JFIF 格式
JPEG.jpeg
联合图像专家小组 JFIF 格式
JPG.jpg
联合图像专家小组 JFIF 格式
JPM.jpm
JPEG-2000 文件格式
JPS.jps
联合图像专家小组 JPS 格式
JPT.jpt
JPEG-2000 文件格式
JXL.jxl
JPEG XL 图像
MAP.map
多分辨率无缝图像数据库 (MrSID)
MAT.mat
MATLAB 5 级图像格式
PAL.pal
Palm pixmap
PALM.palm
Palm pixmap
PAM.pam
通用 2D 位图格式
PBM.pbm
便携式位图格式(黑白)
PCD.pcd
照片 CD
PCT.pct
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PCX.pcx
ZSoft IBM PC Paintbrush
PDB.pdb
Palm 数据库图片查看器格式
PDF.pdf
便携式文档格式
PDFA.pdfa
便携式文档归档格式
PFM.pfm
便携式浮点格式
PGM.pgm
便携式灰度图格式(灰度)
PGX.pgx
JPEG 2000 无损格式
PICT.pict
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PJPEG.pjpeg
联合图像专家小组 JFIF 格式
PNG.png
便携式网络图形
PNG00.png00
从原图继承位深度和颜色类型的 PNG
PNG24.png24
不透明或二值透明的 24 位 RGB (zlib 1.2.11)
PNG32.png32
不透明或二值透明的 32 位 RGBA
PNG48.png48
不透明或二值透明的 48 位 RGB
PNG64.png64
不透明或二值透明的 64 位 RGBA
PNG8.png8
不透明或二值透明的 8 位索引
PNM.pnm
便携式任意图
PPM.ppm
便携式像素图格式(彩色)
PS.ps
Adobe PostScript 文件
PSB.psb
Adobe 大型文档格式
PSD.psd
Adobe Photoshop 位图
RGB.rgb
原始 红色,绿色,蓝色 样本
RGBA.rgba
原始 红色,绿色,蓝色,Alpha 样本
RGBO.rgbo
原始 红色,绿色,蓝色,不透明度 样本
SIX.six
DEC SIXEL 图形格式
SUN.sun
Sun Rasterfile
SVG.svg
可缩放矢量图形
TIFF.tiff
标记图像文件格式
VDA.vda
Truevision Targa 图像
VIPS.vips
VIPS 图像
WBMP.wbmp
无线位图 (0级) 图像
WEBP.webp
WebP 图像格式
YUV.yuv
CCIR 601 4:1:1 或 4:2:2
常见问题
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我可以转换哪些文件类型?
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我可以同时转换多个文件吗?
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