EXIF(可交換圖像檔案格式)是相機和手機嵌入到圖像檔案中的擷取元數據的區塊,如曝光、鏡頭、時間戳,甚至GPS。它使用打包在JPEG和TIFF等格式中的TIFF風格標籤系統。它對於照片庫中的可搜索性、排序和自動化至關重要,但如果粗心共享,也可能成為無意的洩漏路徑(ExifTool和Exiv2使其易于檢查)。
在底層,EXIF重用TIFF的圖像檔案目錄(IFD)結構,在JPEG中,它位於APP1標記(0xFFE1)內,有效地將一個小的TIFF檔案嵌套在JPEG容器中(JFIF概述;CIPA規範門戶)。官方規範——CIPA DC-008(EXIF),目前為3.x版——記錄了IFD佈局、標籤類型和约束(CIPA DC-008;規範摘要)。EXIF定義了一個專用的GPS子IFD(標籤0x8825)和一個互操作性IFD(0xA005)(Exif標籤表)。
實現細節很重要。典型的JPEG以JFIF APP0段開始,後跟APP1中的EXIF。舊的閱讀器首先期望JFIF,而現代庫則可以毫無問題地解析兩者(APP段說明)。在實踐中,解析器有時會假設规范不要求的APP順序或大小限制,因此,工具的開發者會記錄下一些特殊的行為和邊緣情況(Exiv2元數據指南;ExifTool文檔)。
EXIF不限於JPEG/TIFF。PNG生態系統標準化了eXIf區塊以在PNG檔案中攜帶EXIF數據(支持正在增長,並且塊相對於IDAT的排序在某些實現中可能很重要)。WebP是一種基於RIFF的格式,可在專用區塊中容納EXIF、XMP和ICC(WebP RIFF容器;libwebp)。在Apple平台上,Image I/O在轉換為HEIC/HEIF時會保留EXIF數據,以及XMP數據和製造商資訊(kCGImagePropertyExifDictionary)。
如果您想知道應用程序如何推斷相機設置,EXIF的標籤映射就是答案:Make、Model、FNumber、ExposureTime、ISOSpeedRatings、FocalLength、MeteringMode、等都存在於主IFD和EXIF子IFD中(Exif標籤;Exiv2標籤)。Apple通過Image I/O常量(如 ExifFNumber 和 GPSDictionary)公開這些。 在Android上, AndroidX ExifInterface 可以跨JPEG、PNG、WebP和HEIF讀取和寫入EXIF數據。
方向值得特別一提。大多數設備將像素存儲為“拍攝時”的狀態,並記錄一個標籤,告訴查看器如何在顯示時旋轉。 這就是標籤274(Orientation),其值如1(正常)、6(順時針90°)、3(180°)、8(270°)。不遵守或錯誤地更新此標籤會導致照片旋轉、縮略圖不匹配以及後續處理階段的機器學習錯誤 (方向標籤;實用指南). 在處理流程中,通常會通過物理旋轉像素並將Orientation設置為1來進行規範化 (ExifTool).
計時比看起來要復雜。像DateTimeOriginal這樣的歷史標籤缺少時区,這使得跨界拍攝變得模棱两可。 較新的標籤添加了時区資訊,例如OffsetTimeOriginal,因此軟件可以記錄DateTimeOriginal加上UTC偏移量(例如-07:00),以便进行準確的排序和地理關聯 (OffsetTime*標籤;標籤概述).
EXIF與IPTC照片元數據(標題、創作者、權利、主題)和XMP(Adobe的基於RDF的框架,已標準化為ISO 16684-1)共存,有時甚至重疊。 在實踐中,正確實現的軟件會協調相機創作的EXIF數據和用戶創作的IPTC/XMP數據,而不會丟棄任何一個 (IPTC指南;LoC關於XMP;LoC關於EXIF).
隱私問題使EXIF成為一個有爭議的話題。地理標籤和設備序列號不止一次地暴露了敏感位置;一個著名的例子是2012年Vice雜誌上John McAfee的照片,據報導,其中的EXIF GPS坐標暴露了他的行踪 (Wired;The Guardian). 许多社交平台在上傳時會刪除大部分EXIF數據,但實現方式各不相同,並且會隨著時間的推移而變化。建議通過下載您自己的帖子並使用 適當的工具進行檢查来驗證 (Twitter媒體帮助;Facebook帮助;Instagram帮助).
安全研究人員也密切關注EXIF解析器。廣泛使用的庫(例如libexif)中的漏洞包括由格式錯誤的標籤觸發的緩衝區溢出和越界讀取。因為EXIF是 可預測位置的結構化二進制文件,所以很容易製作這些標籤 (公告;NVD搜索). 如果從不受信任的來源接收文件,保持元數 據相關庫的更新並在隔離環境(沙盒)中處理圖像是非常重要的。
如果使用得當,EXIF是連接照片目錄、權利工作流程和計算機視覺管道的關鍵元素。如果使用不當,它就成了您可能不想分享的數位足跡。好消息是:生態系統——規範、操作系統API和工具——為您提供了所需的控制 (CIPA EXIF;ExifTool;Exiv2;IPTC;XMP).
EXIF(可交換圖像檔案格式)數據是關於照片的一系列元數據,例如相機設置、照片拍攝的日期和時間,以及在GPS啟用時的位置資訊。
大多數圖像檢視器和編輯器(例如 Adobe Photoshop、Windows 照片檢視器等)都允許檢視 EXIF 數據。通常只需打開檔案的屬性或資訊面板即可。
是的,可以使用 Adobe Photoshop、Lightroom 等專用軟體或易於使用的在線工具來編輯 EXIF 數據,從而修改或刪除特定的元數據欄位。
有。如果 GPS 啟用,嵌入 EXIF 元數據中的位置數據可能會洩漏相片拍攝地點的敏感地理資訊。因此建議在分享照片時移除或模糊化這些數據。
許多軟體程式允許你移除 EXIF 數據。這個過程通常被稱為 '剝除' EXIF 數據。也存在許多線上工具提供此功能。
為了維護用戶隱私,大多數社交媒體平台,如 Facebook、Instagram 和 Twitter,將自動剝除圖像的 EXIF 數據。
EXIF 數據可以包括相機模型、拍攝的日期與時間、焦距、曝光時間、光圈、ISO 設置、白平衡設置,和 GPS 位置等詳細資訊。
對攝影師而言,EXIF 數據是了解照片具體拍攝設置的寶貴指南。這些資訊有助於改進技術並在未來重現相似的拍攝條件。
不,只有在使用支持 EXIF 元數據的設備(如數位相機和智能手機)拍攝的圖像才會包含這些數據。
是的,EXIF 數據遵循由日本電子產業開發協會 (JEIDA) 設定的標準。然而,特定的製造商可能會包含額外的專屬資訊。
PAL 影像格式,不要與電視廣播標準(相位交替線)混淆,是一種用於各種應用程式的色彩調色盤檔案格式,特別是在電腦圖形和數位藝術領域。PAL 檔案通常儲存一系列色彩,可套用於索引影像或用於維持不同數位資產間的一致性。此格式在處理 8 位元圖形時特別有用,因為色彩數量限制在 256 種,而精確控制色彩調色盤對於所需的視覺效果是必要的。
PAL 檔案的結構相對簡單,包含指定格式和版本的標頭,接著是調色盤資料本身。調色盤資料是色彩條目的陣列,其中每個條目定義一種色彩。在大多數情況下,每種色彩由三個位元組表示,分別對應於色彩的紅色、綠色和藍色 (RGB) 成分。PAL 格式的一些變體可能包含一個額外的位元組作為 alpha 通道,表示色彩的透明度,儘管這並不常見。
PAL 檔案的標頭至關重要,因為它包含有助於軟體正確解譯檔案其餘部分的資訊。它通常包含一個簽章或魔術數字,將檔案識別為 PAL 格式、格式版本,有時還包含調色盤中包含的色彩數量。版本資訊對於確保與可能支援 PAL 格式不同反覆運算的不同軟體相容性非常重要。
在標頭之後,調色盤資料按順序組織。每個色彩條目通常長度為 3 個位元組,每個主要色彩成分(紅色、綠色和藍色)一個位元組。每個成分的值範圍從 0 到 255,總共允許 16,777,216 種可能的色彩。然而,由於 PAL 檔案通常與索引影像一起使用,因此調色盤中只包含這些色彩的子集,通常最多 256 種色彩。
索引影像格式透過將影像中的每個像素對應到調色盤中的色彩來運作,而不是直接將色彩資訊儲存在像素資料中。這是使用索引完成的,索引是一個對應於調色盤中色彩位置的數字。例如,索引 0 將參 考調色盤中的第一種色彩,索引 1 將參考第二種色彩,依此類推。這種色彩參照方法可以大幅縮小檔案大小,這在儲存空間和記憶體有限的早期電腦時代特別重要。
使用 PAL 檔案的主要好處之一是能夠透過僅變更調色盤來變更索引影像的外觀,而無需修改影像資料本身。這可用于建立不同的視覺主題、模擬不同的光照條件或執行色彩校正。例如,在電子遊戲中,相同的精靈圖形可以使用不同的調色盤重複使用,以表示不同的環境或表示遊戲狀態的變化,例如損壞或升級。
PAL 格式對於確保多個影像或資產間的一致性也很有利。透過共用一個共用調色盤,可以保證一組影像使用相同的色彩組,這對於維持一致的外觀和感覺非常重要。這在動畫等應用程式中特別有用,其中多個影格在按順序播放時必須看起來一致,或在使用者介面設計中,其中不同的元素需要與應用程式的整體配色方案相符。
儘管有其優點,但 PAL 格式由於與索引色彩影像的關聯而有其限制。隨著顯示技術和圖形硬體的進步,對索引色彩和有限調色盤的需求已經減少。現代圖形系統能夠同時顯示數百萬種色彩,使使用全彩影像更實用且更理想。因此,PAL 檔案的使用已減少,取而代之的是支援真彩的更通用的影像格式,例如 PNG 或 JPEG。
然而,PAL 格式在某些利基應用中仍然有用。例如,復古遊戲開發、像素藝術和其他有意限制調色盤以符合風格原因的藝術創作可能會使用 PAL 檔案。此外,一些以 PAL 格式設計的舊系統和軟體可能仍需要使用它以符合相容性目的。
可以使用專門設計用於處理調色盤和索引影像的軟體工具來建立和編輯 PAL 檔案。這些工具允許藝術家和開發人員透過手動或從現有影像中選擇色彩來建立自訂調色盤。他們還可以透過 重新排列色彩、調整色彩值以及匯入或匯出各種格式(包括 PAL)的調色盤來操作調色盤。
在處理 PAL 檔案時,了解目標平台或軟體的特定需求非常重要。一些系統可能對可使用的色彩數量有限制,或者可能需要調色盤以特定方式組織。此外,由於色彩空間或伽瑪設定的差異,色彩的解譯方式在不同系統之間可能有所不同,這會影響色彩在顯示時的最終外觀。
在檔案格式規格方面,PAL 格式並未像 PNG 或 JPEG 等格式那樣標準化。這表示在不同的軟體中,PAL 檔案的結構和解譯方式可能有所不同。一些應用程式可能使用 PAL 格式的專有擴充功能或變體,這可能會在不同程式之間交換檔案時導致相容性問題。確保用於建立或編輯 PAL 檔案的軟體與預期的使用案例相容非常重要。
為了解決 PAL 格式的一些限制,已開發出擴充功能和替代方案。例如,Adobe 色彩表 (.ACT) 格式類似於 PAL,但專門設計用於與 Adobe 軟體一起使用。由 Windows 使用的 Microsoft 調色盤 (PAL) 檔案格式是另一種變體,其中包含額外的元資料以改善與 Windows 應用程式的相容性。這些替代格式提供與 PAL 格式類似的功能,但與特定軟體生態系統的整合性更好。
總之,PAL 影像格式是一種用於管理索引影像中色彩調色盤的簡單但強大的工具。儘管隨著現代圖形技術的出現,它的使用已減少,但在色彩調色盤管理至關重要的特定情況下,它仍然相關。了解 PAL 檔案的結構和應用對於任何處理舊系統、復古風格圖形或任何需要精確控制有限色彩調色盤的專案的人來說都很重要。與任何檔案格式一樣,應考慮相容性和標準化問題,以確保不同軟體工具和平台之間順暢的工作流程和互操作性。
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