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。
JPEG,全稱聯合圖像專家小組,是一種廣泛使用的有損壓縮數位影像方法,特別是針對數位攝影產生的影像。壓縮程度可以調整,允許在儲存大小和影像品質之間進行選擇性的權衡。JPEG 通常可以達到 10:1 的壓縮比,而影像品質幾乎沒有明顯損失。JPEG 壓縮演算法是 JPEG 檔案格式的核心,正式名稱為 JPEG 交換格式 (JIF)。然而,「JPEG」一詞通常用於指稱實際上標準化為 JPEG 檔案交換格式 (JFIF) 的檔案格式。
JPEG 格式支援各種色彩空間,但數位攝影和網路圖形中最常見的是 24 位元色彩,其中紅色、綠色和藍色 (RGB) 組件各佔 8 位元。這允許超過 1600 萬種不同的顏色,提供豐富且鮮豔的影像品質,適用於廣泛的應用程式。JPEG 檔案也可以支援灰階影像和色彩空間,例如 YCbCr,這通常用於影片壓縮。
JPEG 壓縮演算法基於離散餘弦轉換 (DCT),這是一種傅立葉轉換。DCT 應用於影像的小區塊,通常為 8x8 像素,將空間域資料轉換為頻率域資料。這個過程的優點在於它傾向於將影像的能量集中在少數低頻率組件中,這些組件對於影像的整體外觀更重要,而高頻率組件會導致精細的細節,並且可以捨棄而對感知品質的影響較小。
應用 DCT 之後,會對產生的係數進行量化。量化是將一大組輸入值對應到較小的一組值的過程,有效地降低 DCT 係數的精度。這是 JPEG 有損失特性的發揮之處。量化程度由量化表決定,可以調整以平衡影像品質和壓縮比。較高的量化程度會產生較高的壓縮比和較低的影像品質,而較低的量化程度會產生較低的壓縮比和較高的影像品質。
對係數進行量化後,會將它們序列化成鋸齒形順序,從左上角開始,並沿著 8x8 區塊遵循鋸齒形模式。此步驟旨在將低頻率係數置於區塊的開頭,而將高頻率係數置於結尾。由於許多高頻率係數在量化後可能會為零或接近於零,因此這種排序有助於進一步壓縮資料,方法是將類似的值分組在一起。
JPEG 壓縮過程中的下一步是熵編碼,這是一種無損壓縮方法。JPEG 中最常見的熵編碼形式是霍夫曼編碼,儘管算術編碼也是一種選擇。霍夫曼編碼的工作原理是將較短的碼分配給較頻繁的值,而將較長的碼分配給較不頻繁的值。由於量化的 DCT 係數以將零和低頻率值分組的方式排序,因此霍夫曼編碼可以有效地減少資料大小。
JPEG 檔案格式還允許在檔案中儲存元資料,例如包含相機設定、拍攝日期和時間以及其他相關詳細資訊的 Exif 資料。這些元資料儲存在 JPEG 檔案的特定應用程式區段中,各種軟體都可以讀取這些區段以顯示或處理影像資訊。
JPEG 格式的主要特點之一是它支援漸進式編碼。在漸進式 JPEG 中,影像會以多個越來越詳細的通行編碼。這表示即使影像尚未完全下載,也可以顯示整個影像的粗略版本,隨著接收更多資料,品質會逐漸提升。這對於網路影像特別有用,讓使用者可以在不必等待整個檔案下載的情況下了解影像內容。
儘管 JPEG 格式廣泛使用且有許多優點,但它也有一些限制。最顯著的限制之一是偽影問題,偽影是可能因有損壓縮而產生的失真或視覺異常。這些偽影可能包括模糊、塊狀和邊緣周圍的「振鈴」。偽影的可見度受壓縮程度和影像內容的影響。具有平滑漸層或微妙色調變化的影像更容易出現壓縮偽影。
JPEG 的另一個限制是它不支援透明度或 alpha 通道。這表示 JPEG 影像無法有透明背景,這對於某些應用程式來說可能是一個缺點,例如網路設計,其中將影像疊加在不同背景上很常見 。對於這些目的,通常會使用支援透明度的格式,例如 PNG 或 GIF。
JPEG 也不支援圖層或動畫。與支援圖層的 TIFF 或支援動畫的 GIF 等格式不同,JPEG 嚴格來說是一種單一影像格式。這使得它不適合需要分層編輯或建立動畫影像的影像。對於需要使用圖層或動畫的使用者,他們必須在編輯過程中使用其他格式,然後在需要時轉換為 JPEG 以進行分發。
儘管有這些限制,JPEG 仍然是最受歡迎的影像格式之一,因為它具有高效的壓縮功能,並且與幾乎所有影像檢視和編輯軟體相容。它特別適合具有連續色調和顏色的照片和複雜影像。對於網路使用,JPEG 影像可以最佳化以平衡品質和檔案大小,使其非常適合快速載入時間,同時仍提供視覺上令人愉悅的結果。
JPEG 格式也隨著時間而演進,開發出 JPEG 2000 和 JPEG XR 等變體。JPEG 2000 提供了更高的壓縮效率、更好的影像偽影處理能力,以及處理透明度的能力。另一方面,JPEG XR 在較高的品質等級下提供更好的壓縮,並支援更廣泛的色深和色彩空間。然而,這些較新的格式尚未達到與原始 JPEG 格式相同的普及程度。
總之,JPEG 影像格式是一種通用且廣泛支援的格式,在影像品質和檔案大小之間取得平衡。它使用 DCT 和量化可以大幅減少檔案大小,並可自訂對影像品質的影響。儘管它有一些限制,例如不支援透明度、圖層和動畫,但它在相容性和效率方面的優點使其成為數位影像中的重要元素。隨著技術的進步,較新的格式可能會提供改進,但 JPEG 的傳統和廣泛採用確保它在可預見的未來仍將是數位影像的基礎部分。
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