背景移除將主體與其周圍環境分離開來,這樣你就可以將其放置在 透明背景上、更換場景或將其合成為新設計。在底層,你正在估算一個 alpha 遮罩——一個從 0 到 1 的每像素不透明度——然後將前景alpha 合成到 其他東西上。這是 Porter–Duff 的數學原理,也是“邊緣”和 直接 alpha 與預乘 alpha 等常見陷阱的起因。有關預乘和線性顏色的實用指南,請參閱 微軟的 Win2D 筆記、 Søren Sandmann 和 Lomont 關於線性混合的文章。
如果你能控制拍攝,將背景漆成純色(通常是綠色),然後去背該色調。 這種方法速度快,在電影和廣播中經過實戰檢驗,非常適合影片。權衡之處在於燈光和服裝: 彩色光會溢出到邊緣(尤其是頭髮), 所以你需要使用去溢工具來中和污染。 好的入門資料包括 Nuke 的文件、 Mixing Light 和一個實踐性的 Fusion 示範。
對於背景雜亂的單張圖片,互動式演算法需要使用者提供一些提示——例如,一個寬鬆的 矩形或塗鴉——然後收斂到一個清晰的遮罩。經典方法是 GrabCut (書中章節),它學習前景/背景的顏色模型,並迭代使用圖割來分離它們。 你會在 GIMP 的前景選擇中看到類似的想法,它基於 SIOX (ImageJ 插件)。
去背解決在纖細邊界(頭髮、毛皮、煙霧、玻璃)處的部分透明度問題。經典的 封閉式去背 接受一個三元圖(絕對前景/絕對背景/未知),並求解 一個具有強邊緣保真度的 alpha 線性系統。現代的 深度影像去背 在 Adobe Composition-1K 資料集上訓練神經網路(MMEditing 文件),並使用 SAD、MSE、梯度和連通性等指標進行評估(基準解釋器)。
相關的分割工作也很有用: DeepLabv3+ 使用編碼器-解碼器和空洞卷積來細化邊界 (PDF); Mask R-CNN 提供每個實例的遮罩 (PDF);以及 SAM (Segment Anything) 是一個 可提示的基礎模型,可在不熟悉的影像上進行零樣本遮罩生成。
學術著作報告了在 Composition-1K 上的 SAD、MSE、梯度和連通性錯誤。如果你正在選擇一個模型,請尋找這些指標 (指標定義; 背景去背指標部分)。 對於人像/影片,MODNet 和 背景去背 V2 很強大;對於一般的“顯著物體”影像, U2-Net 是一個堅實的基準;對於棘手的透明度, FBA 可能更乾淨。
DCX 影像格式以 .dcx 為擴展名,它是一種值得注意的圖形檔案格式,主要用於將多個 PCX 格式影像封裝在單個檔案中。這種功能使其特別適用於需要組織、儲存和傳輸影像序列或多頁文件的應用程式,如傳真文件、動畫影像或多頁文件。DCX 格式在個人電腦早期開發,它見證了數位影像管理需求的演變,為大量影像處理提供了一種解決方案。
形成 DCX 基礎的 PCX 格式是最早被軟體業廣泛採用的位圖影像格式之一,主要被 PC Paintbrush 軟體使用。作為一種光柵影像格式,它在檔案中編碼了個別像素的資訊,支持各種色深,有效地作為複合 DCX 格式的基礎。儘管歷史悠久,但 PCX - 以及由此延伸的 DCX - 由於其簡單性和與較舊軟體應用程式的相容性,仍在某些領域使用。
DCX 檔案的結構本質上是一個標頭,後面跟著一系列的 PCX 檔案。DCX 檔案的標頭部分以一個唯一的標識符('0x3ADE68B1')開始,這個'魔數'可以確定 DCX 檔案與其他檔案格式的區別。緊接著標識號的是一個目錄,列出了 DCX 檔案內每 個封裝的 PCX 影像的偏移位置。這種方法使得可以快速訪問單個影像,而無需順序解析整個檔案,增強了格式在訪問特定內容方面的效率。
目錄部分的每一個條目包含一個 32 位偏移量,指向 DCX 檔案中 PCX 影像的開始位置。這種目錄結構的簡單性允許在 DCX 檔案中快速添加、刪除或替換 PCX 影像,而無需進行大量的檔案重處理。這突出了該格式在支持可管理的多頁文件影像或連續影像集合的更新和編輯方面的前瞻性設計。
在技術編碼方面,封裝在 DCX 容器中的 PCX 檔案將其影像數據儲存為一系列掃描線。這些掃描線使用游程編碼(RLE)進行壓縮,這是一種無損數據壓縮方式,可以減小檔案大小而不損害原始影像品質。RLE 對於具有大面積均一顏色的影像特別有效,這使其非常適合與 PCX 和 DCX 格式通常相關的掃描文件影像和簡單圖形。
PCX 格式在色深方面的靈活性在很大程度上決定了 DCX 格式的適應性。PCX 檔案可以處理單色、16 色、256 色和真彩色(24 位)影像,使 DCX 容器能夠封裝各種各樣的影像類型。這種通用性確保了 DCX 格式在歸檔目的中的持續相關性,在這裡保持原始文件或影像的忠實度至關重要。
儘管有諸多優勢,DCX 格式也面臨著與其設計和技術時代有關的局限性。首先,該格式本質上不支持圖層、透明度或元資料等高級影像功能,這些在更現代的影像檔案格式中已成為標準。這些局限性反映了該格式在掃描文件和歸檔等較簡單應用中的實用性,而不是複雜的影像編輯或數位藝術創作。
另外,儘管 PCX 和 DCX 格式使用的游程編碼方法對於某些類型的影像來說很有效,但可能無法為所有情況提供最優的壓縮。像 JPEG 或 PNG 格式使用的現代影像壓縮算法提供了更複雜的方法,可以實現更高的壓縮比和更好的質量,適用於更廣泛的影像。 然而,RLE 的簡單性以及 DCX 影像中沒有損失性壓縮工件的事實確保它們保持了原始的視覺完整性,不會降低品質。
此外,DCX 檔案對 PCX 格式的依賴也意味著繼承了 PCX 相關的局限性和挑戰。例如,處理現代高分辨率影像或廣色域影像可能會有問題,因為受到色深限制和 RLE 壓縮對複雜影像的效率低下的影響。因此,雖然 DCX 檔案在有效儲存簡單影像或文件掃描方面表現優異,但可能不是高質量攝影或詳細圖形工作的理想選擇。
從軟體相容性的角度來看,DCX 格式受到一系列影像查看和編輯程式的支持,特別是那些專門用於處理遺留檔案格式或文件成像的程式。這種互操作性確保了用戶能夠訪問和操縱 DCX 檔案而不會遇到太大障礙,並利用現有的軟體解決方案。然而,隨著數位成像領域的發展,更先進和靈活的影像格式的普及,DCX 的持續採用和支持面臨著挑戰,可能會將其局限在更小眾或遺留應用中。
鑑於這些因素,DCX 格式的未來似乎與其小眾應用密切相關,在這些應用中,其特定優勢(如在單個檔案中有效儲存多頁文件影像,以及通過無損壓縮保持原始影像質量)超過其局限性。那些優先考慮這些因素的行業和應用,如法律文檔歸檔、歷史文件保護和某些類型的技術文檔,可能會繼續發現 DCX 格式的價值。
此外,DCX 格式在保護數位遺產和歷史文件方面的作用也不容忽視。在需要維護原始文件真實性和完整性的情況下,DCX 格式的簡單性和可靠性可能提供比更複雜的需要現代計算資源的格式更多的優勢。該格式對無損壓縮和對各種色深的支持的強調,確保了數位複製品與原始文件的高度吻合,這對於歸檔目的至關重要。
鑑於這些優勢和弱點,DCX 格式在當代數位成像中的相關性取決於其在特定使用案例中的持續效用,而不是廣泛的主流採用。雖然 它可能無法在所有情景中與現代影像格式在功能或效率方面競爭,但 DCX 在數位成像生態系統中保持了一席之地,特別是在其獨特功能最受重視的遺留系統和特定行業中。
總之,DCX 影像格式體現了在管理多頁影像文件或序列時簡單性、效率和功能性之間的平衡。它對久經考驗的 PCX 格式的依賴奠定了其在早期數位影像管理歷史中的地位,同時也勾勒出了它的能力和局限性。儘管面臨著更先進和多功能影像格式的挑戰,但 DCX 在那些其屬性(如無損壓縮、有效處理多個影像、與較舊軟體的相容性)與用戶和行業實際需求相吻合的特定應用中仍然保持相關性。
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