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。
PCDS 影像格式,代表「光碟相片系統」,是一種由伊士曼柯達在 1990 年代初期開發的數位影像格式。它的設計目的是讓使用者能將高解析度的數位相片儲存在光碟中,然後在電腦或連接電視的光碟相片播放器上觀看。此格式是柯達更廣泛的光碟相片系統的一部分,其中包括硬體,例如用於將底片影像數位化的掃描器和用於顯示影像的光碟播放器,以及專有的影像格式本身。
PCDS 格式的主要特色之一是使用多重區段的 CD-ROM,這允許在光碟相片中持續新增影像,而無需完成光碟。這在當時是一個重要的優勢,因為它為數位相片提供了靈活且可重複使用的儲存媒介。多重區段功能表示使用者可以從少量的影像開始,並在拍攝更多相片時擴充,而無需使用多張光碟。
PCDS 格式使用稱為「影像包」的技術儲存影像。每個影像包包含同一影像的五種不同解析度,從 192x128 像素的基本/預覽解析度到 2048x3072 像素的最大解析度。這種多解析度方法旨在使此格式適用於不同的顯示裝置和使用案例,從縮圖預覽到高品質列印。解析度使用柯達開發的專有壓縮演算法編碼,其目標是在減小檔案大小的同時維持高品質的影像。
PCDS 格式中使用的壓縮演算法基於離散餘弦轉換 (DCT),類似於 JPEG 影像格式中使用的演算法。然而,柯達的實作包含針對相片影像特定特性的最佳化。此演算法會將影像分解成像素區塊,將這些區塊轉換到頻率域,量化頻率元件,然後使用有損壓縮技術編碼結果。此程序允許大幅度減小檔案大小,同時保留相片的視覺品質。
除了影像包之外,PCDS 格式還包含一系列描述影像及其建立的元資料。此元資料可能包含資訊,例如拍攝相片的日期 和時間、使用的相機類型、曝光設定和其他相關細節。此資訊儲存在標準化的格式中,讓支援 PCDS 格式的軟體可以存取,並允許更佳地組織和搜尋光碟相片的集合。
PCDS 格式使用的色彩空間是另一個讓它有別於當時其他影像格式的方面。PCDS 使用稱為 PhotoYCC 的色彩空間,它是 YCC 色彩空間的變體。PhotoYCC 的設計目的是更貼近相片底片和人類視覺系統的特性。它將亮度資訊 (Y) 與色度資訊 (CC) 分開,這允許在顯示或列印影像時進行更有效率的壓縮和更好的色彩重現。
儘管 PCDS 格式在當時具有先進的功能,但它面臨了幾個限制其廣泛採用的挑戰。其中一個主要問題是需要專門的硬體和軟體來讀取和寫入光碟相片。雖然柯達提供了這些需求的解決方案,但它們通常很昂貴且不易取得,這使得此格式對一般消費者而言較難取得。此外,此格式的專有性質表示它與越來越多的標準影像格式(例如 JPEG 和 TIFF)的相容性較低,而這些格式受到廣泛的裝置和軟體支援。
PCDS 格式的另一個挑戰是數位攝影技術的快速演進。隨著數位相機變得更實惠,並提供更高的解析度和更好的影像品質,對單獨系統來數位化底片相片的需求逐漸減少。此外,數位儲存媒體(例如硬碟和快閃記憶體)的容量增加和成本降低,使得 PCDS 格式的 CD 型儲存較不具吸引力。
儘管有這些挑戰,PCDS 格式對數位攝影領域仍有顯著的影響。它是第一批向消費者提供高解析度數位影像的系統之一,並協助為數位攝影革命鋪路。影像包的多解析度方法也影響了後來的影像格式和技術,這些格式和技術通常包含影像的多個解析度以適應不同的使用案例。
PCDS 格式也在數位影像處理技術的發展中扮演了角色。柯達使用的專有壓縮演算法是針對相片影像最佳化的基於 DCT 的壓縮系統的早期範例。從此系統學到的經驗有助於開發更進階的影像壓縮演算法和標準,這些演算法和標準現在用於廣泛的數位影像應用程式中。
在技術規格方面,PCDS 格式由 CD-ROM 檔案系統的 ISO 9660 標準定義,這確保了與標準 CD-ROM 磁碟機和作業系統的某種程度的相容性。影像本身儲存在具有 .pcd 檔案副檔名的檔案中,每個檔案可以包含多個影像包,每個影像包代表不同的相片。檔案在光碟上以階層式目錄結構組織,這允許輕鬆瀏覽和管理影像。
PCDS 格式還包含複製保護和權利管理的規定。柯達實作了一個系統,讓攝影師和影像權利持有者可以控制其相片的複製和散布。此系統旨在保護內容建立者的智慧財產權,但它也增加了此格式的複雜性,並且可能被一些使用者視為採用此格式的障礙。
儘管 PCDS 格式最終不再流行,但它仍然是數位攝影歷史中重要的一部分。它代表了建立一個用於儲存、組織和顯示高品質數位影像的全面系統的早期嘗試。雖然現代影像格式和儲存技術已在很大程度上取代了它,但 PCDS 格式在影像解析度、色彩表現和元資料方面的創新持續影響著我們今天使用的數位影像技術。
對於有興趣使用 PCDS 檔案的人來說,目前仍有軟體工具可以讀取 PCDS 影像並將其轉換為更常見的格式。然而,隨著此格式逐漸沒落,這些工具正變得越來越罕見。擁有光碟相片檔案的使用者可能希望將其集合轉換為較新的格式,以確保長期存取性和與現代裝置和軟體的相容性。
總之,PCDS 影像格式是一項開創性的技術,有助於數位攝影的發展。它對影像解析度、色彩空間和元資料的創新方法為該領域的未來進展奠定了基礎。雖然它可能不再廣泛使用,但 PCDS 格式的遺產在隨後出現的數位影像技術中持 續存在。了解 PCDS 格式的歷史和技術方面,可以深入了解數位攝影的演進以及建立和維護數位影像標準的挑戰。
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