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。
Google 開發的 WEBP 影像格式,確立其作為現代影像格式的地位,旨在為網路上的影像提供優異的壓縮,讓網頁在維持高品質視覺效果的同時,能更快速載入。這是透過有損和無損壓縮技術的運用來達成。有損壓縮透過不可逆地移除部分影像資料來縮小檔案大小,特別是在人眼不太可能察覺差異的區域,而無損壓縮則在不犧牲任何影像細節的情況下縮小檔案大小,採用資料壓縮演算法來移除重複的資訊。
WEBP 格式的主要優點之一,就是與 JPEG 和 PNG 等傳統格式相比,它能大幅縮小影像的檔案大小,而品質卻沒有明顯損失。這對網站開發人員和內容創作者來說特別有益,他們旨在最佳化網站效能和載入時間,而這會直接影響使用者體驗和 SEO 排名。此外,較小的影像檔案意味著減少頻寬使用量,這能降低託管成本,並改善資料方案有限或網際網路連線較慢的使用者存取性。
WEBP 的技術基礎建立在 VP8 影片編解碼器上,它使用預測、轉換和量化等技術來壓縮影像的 RGB(紅、綠、藍)元件。預測用於根據相鄰像素來猜測像素值,轉換將影像資料轉換成較容易壓縮的格式,而量化則降低影像色彩的精確度以縮小檔案大小。對於無損壓縮,WEBP 使用空間預測等進階技術來編碼影像資料,而不會遺失任何細節。
WEBP 支援廣泛的功能,讓它能靈活運用於各種應用程式。一個值得注意的功能是它支援透明度,也稱為 alpha 通道,這讓影像能有可變的不透明度和透明背景。此功能特別適用於網頁設計和使用者介面元素,其中影像需要與不同的背景無縫融合。此外,WEBP 支援動畫,讓它能作為動畫 GIF 的替代方案,並提供更好的壓縮和品質。這讓它成為為網路製作輕量級、高品質動畫內容的合適選擇。
WEBP 格式的另一個重要面向是它在各種平台和瀏覽器上的相容性和支援度。截至我最後更新時,大多數現代網頁瀏覽器,包括 Google Chrome、Firefox 和 Microsoft Edge,都原生支援 WEBP,讓使用者能直接顯示 WEBP 影像,而不需要額外的軟體或外掛程式。然而,一些較舊的瀏覽器和特定環境可能無法完全支援它,這導致開發人員實作備援解決方案,例如對不支援 WEBP 的瀏覽器提供 JPEG 或 PNG 格式的影像。
在網頁專案中實作 WEBP 需要考量工作流程和相容性。在將影像轉換成 WEBP 時,重要的是要以原生格式保留原始檔案,以供歸檔用途或在 WEBP 可能不是最合適的選擇時使用。開發人員可以使用各種工具和函式庫來自動化轉換程序,這些工具和函式庫適用於不同的程式語言和環境。這種自動化對於維持有效率的工作流程至關重要,特別是對於有大量影像的專案。
在將影像轉換成 WEBP 格式時的轉換品質設定,對於平衡檔案大小和視覺保真度之間的取捨至關重要。這些設定可以調整以符合專案的特定需求,無論是優先考慮較小的檔案大小以加快載入時間,還是優先考慮較高品質的影像以獲得視覺衝擊。在不同的裝置和網路條件下測試視覺品質和載入效能也很重要,以確保使用 WEBP 能提升使用者體驗,而不會造成意外的問題。
儘管有許多優點,WEBP 格式也面臨挑戰和批評。平面設計和攝影領域的一些專業人士偏好提供較高色彩深度和較廣色域的格式,例如 TIFF 或 RAW,以用於特定應用程式。此外,將現有的影像庫轉換成 WEBP 的程序可能會耗時,而且不一定會顯著改善檔案大小或品質,具體取決於原始影像的性質和用於轉換的設定。
WEBP 格式的未來和它的採用,取決於所有平台的更廣泛支援和壓縮演算法的持續改進。隨著網際網路技術的演進,對能以最小的檔案大小提供高品質視覺效果的格式的需求將持續增長。包括 WEBP 在內的新格式的推出和現有格式的改進,對於滿足這些需求至關重要。持續的開發工作承諾提升壓縮效率、品質,以及整合新功能,例如改善對高動態範圍 (HDR) 影像和擴充色域的支援。
總之,WEBP 影像格式代表了網路影像最佳化的重大進步,在檔案大小縮減和視覺品質之間取得平衡。它的多功能性,包括對透明度和動畫的支援,讓它成為現代網路應用程式的全面解決方案。然而,轉換成 WEBP 需要仔細考量相容性、工作流程和每個專案的特定需求。隨著網路持續演進,像 WEBP 這樣的格式在塑造線上媒體的未來中扮演著關鍵角色,推動更好的效能、增強的品質和改善的使用者體驗。
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