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。
MAC 影像格式,也稱為 Monkey's Audio 影像檔,是一種主要用於儲存壓縮音訊資料的檔案格式。不要將其與較為通用的「Mac 影像格式」混淆,後者可能指用於 Macintosh 電腦的任何影像檔案類型,例如 PICT、PNG 或 JPEG。MAC 影像格式特別與 Monkey's Audio 相關,這是一種由 Matthew T. Ashland 開發的無損音訊壓縮編解碼器。無損壓縮是一種資料壓縮演算法,可讓原始資料從壓縮資料中完美重建。這與 MP3 或 AAC 等有損壓縮格式形成對比,後者會捨棄一些音訊資訊以減小檔案大小,可能會影響音質。
Monkey's Audio 使用專有演算法壓縮音訊,不會有任何品質損失,表示當音訊解壓縮時,它會與原始來源逐位元相同。這對於需要高保真音訊重現的音響愛好者和專業人士特別重要。MAC 格式支援各種壓縮層級,從快速(但壓縮較少)到高(壓縮較多),讓使用者可以根據自己的需求在檔案大小和編碼時間之間取得平衡。
MAC 檔案格式封裝在一個容器中,其中包含壓縮音訊資料以及音訊串流的元資料。此元資料可能包含資訊,例如藝術家姓名、專輯標題、曲目編號和其他有助於整理和識別音訊內容的詳細資料。此格式還能處理高解析度音訊,最高可達 24 位元和 96 kHz,超越標準光碟數位音訊 (CDDA) 在 16 位元/44.1 kHz 的音質。
MAC 格式的主要功能之一是其錯誤偵測和修正功能。每個音訊資料畫面都包含一個檢查碼或雜湊,可用於在解壓縮期間驗證資料的完整性。如果偵測到錯誤,軟體可以嘗試修正它,確保音訊輸出沒有損壞。這對於歸檔目的特別有用,其中音訊檔案的完整性至關重要。
儘管在音質方面有優點,但 MAC 格式有一些限制。最顯著的限制之一是它在軟體和硬體播放器中缺乏廣泛的支援。與 MP3 或 FLAC 等較流行的格式不同,Monkey's Audio 檔案無法在各種裝置上普遍播放。對於想要在各種平台上聆聽音樂而不將檔案轉換為不同格式的使用者來說,這可能會是一個重大的缺點。
另一個限制是檔案大小。儘管 Monkey's Audio 提供無損壓縮,但產生的檔案仍然比有損對應檔案大很多。對於儲存空間有限的使用者或希望透過網路串流音訊(其中頻寬可能受限)的使用者來說,這可能會是個問題。因此,MAC 格式不太適合於行動裝置和串流應用程式,在這些應用程式中,較小的檔案大小和更廣泛的相容性更為重要。
MAC 格式還包括對標籤的支援,也就是在音訊檔案本身中包含元資料。此標籤系統允許儲存有關軌道的詳細資訊,例如標題、藝術家、專輯、年份、類型和評論。這些標籤對於媒體播放器以使用者友善的方式整理和顯示音訊庫至關重要。此格式同時支援 APE 標籤(Monkey's Audio 的原生標籤)和 ID3 標籤(更常與 MP3 檔案相關聯)。
在技術規格方面,MAC 格式使用各種技術來實現其無損壓縮。這些技術包括線性預測(根據過去的樣本估計未來的樣本)和熵編碼(透過使用較少的位元編碼更常見的元素來減少冗餘)。此格式還使用一系列濾波器在壓縮前預處理音訊資料,這有助於提高壓縮演算法的效率。
MAC 格式的壓縮演算法是不對稱的,表示編碼(壓縮)音訊的過程比解碼(解壓縮)音訊更耗費 CPU。這是許多無損壓縮演算法的共同特徵,因為編碼過程通常涉及複雜的計算,以找出表示音訊資料的最有效率方式。然而,一旦資料被壓縮,解碼它就相對簡單,而且需要的處理能力較少。
Monkey's Audio 還支援建立錯誤修正檔案,可用於修復損壞或毀損 的 MAC 檔案。這些修正檔案稱為 APEv2 檔案,其中包含額外資料,可用於在資料遺失時將音訊還原到其原始狀態。此功能為音訊檔案增加了額外的安全層,使 MAC 格式成為長期儲存音訊歸檔的誘人選擇。
MAC 格式在許多作業系統上沒有原生支援,這可能會阻礙其使用。然而,有第三方軟體工具可用,可以在各種平台上播放、轉換和編輯 MAC 檔案。例如,使用者可以找到流行媒體播放器的外掛程式,例如 Foobar2000 或 Winamp,讓他們可以直接播放 Monkey's Audio 檔案。還有一些轉換工具可以將 MAC 檔案轉換為更廣泛支援的格式,例如 FLAC 或 WAV,以與更廣泛的裝置相容。
MAC 格式採用率有限的原因之一是存在競爭的無損音訊編解碼器,例如 FLAC、ALAC(Apple 無損音訊編解碼器)和 WAV(波形音訊檔案格式)。FLAC 特別獲得廣泛接受,因為它是開源的,而且在許多裝置和軟體應用程式中都受到支援。ALAC 雖然是 Apple 的專有技術,但也在 Apple 裝置和軟體中廣受支援。WAV 雖然沒有壓縮,但它是專業音訊產業中未壓縮音訊的標準格式,而且幾乎在所有地方都受到支援。
儘管有競爭,MAC 格式仍有其忠實的使用者群,特別是那些將音質視為首要考量,而且願意處理較大的檔案大小和有限的相容性的人。對於這些使用者來說,MAC 格式強大的錯誤修正、高解析度音訊支援和高效的無損壓縮使其成為歸檔和聆聽高品質音訊檔案的首選。
總之,MAC 影像格式是一種與 Monkey's Audio 相關的特殊音訊檔案格式,Monkey's Audio 是一種專為無損音訊壓縮而設計的編解碼器。它提供高品質的音訊重現、錯誤偵測和修正,以及對高解析度音訊的支援。然而,它的採用受到較大的檔案大小、與裝置和軟體的相容性有限,以及其他無損編解碼器的存在所阻 礙。雖然它可能不是日常使用的最實用選擇,但 MAC 格式仍然是音響愛好者和專業人士的寶貴工具,他們需要在音訊錄製中獲得最高的保真度,而且願意投資必要的軟體和儲存解決方案來容納它。
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