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。
WBMP(無線位圖)圖像格式是一種單色圖形檔案格式,針對圖形和運算能力有限的行動運算裝置進行最佳化,例如早期的行動電話和 PDA(個人數位助理)。它在 1990 年代後期推出,旨在提供一種有效率的方式,透過無線網路傳輸圖形資訊,而當時的無線網路速度比現在的行動網路連線慢且不穩定許多。WBMP 是 WAP(無線應用程式協定)的一部分,這是一組讓行動裝置存取網路內容的協定。
WBMP 圖像完全由黑白像素組成,不支援灰階或彩色。這種嚴格的限制是一種務實的決定,反映了早期行動裝置有限的顯示能力和節省頻寬的必要性。WBMP 圖像中的每個像素只能處於兩種狀態之一:黑色或白色。這種二元特性簡化了影像資料結構,使其更緊湊且更容易在資源有限的裝置上處理。
WBMP 格式遵循一個相對簡單的結構,使其易於在各種裝置上解析和呈現。WBMP 檔案以類型欄位開頭,表示編碼的影像類型。對於標準 WBMP 檔案,此類型欄位設定為 0,指定基本單色影像。在類型欄位之後,兩個多位元組整數欄位分別指定影像的寬度和高度。這些欄位使用變長格式編碼,僅使用表示維度所需的位元組數,以保守的方式使用頻寬。
在標頭區段之後,WBMP 檔案的主體包含像素資料。每個像素由一個位元表示:0 表示白色,1 表示黑色。因此,八個像素可以打包成一個位元組,這使得 WBMP 檔案異常緊湊,特別是與 JPEG 或 PNG 等更常見的格式相比。這種效率對於 WBMP 所設計的行動時代的裝置和網路至關重要,這些裝置和網路通常對資料儲存和傳輸速度有嚴格的限制。
WBMP 格式的主要優點之一是其簡潔性。該格式的極簡主義方法使其對於通常用於傳達的基本圖示式影像非 常有效率,例如標誌、簡單圖形和樣式化文字。這種效率延伸到顯示影像所需的處理。由於檔案很小且格式簡單,因此即使在運算能力非常有限的硬體上,也可以快速解碼和呈現。這使得 WBMP 成為最早一代行動裝置的理想選擇,這些裝置通常難以處理更複雜或資料量大的影像格式。
儘管 WBMP 格式在受限環境中使用有其優點,但它也有顯著的限制。最明顯的是它僅限於單色影像,這會限制可以有效呈現的圖形內容範圍。隨著行動裝置顯示器演進為支援全彩影像,而使用者對更豐富媒體內容的期望也隨之增加,對於更通用的影像格式的需求變得明顯。此外,WBMP 影像的二元特性意味著它們缺乏灰階或彩色影像可能的細微差別和細節,這使得它們不適合更詳細的圖形或照片。
隨著行動技術和網路基礎設施的進步,WBMP 格式的重要性已經下降。現代智慧型手機擁有強大的處理器和高解析度彩色顯示器,遠遠優於 WBMP 格式最初設計的裝置。同樣地,現今的行動網路提供顯著更高的資料傳輸速度,即使對於即時網路內容,也能傳輸更複雜且資料量更大的影像格式,例如 JPEG 或 PNG。因此,WBMP 的使用已在很大程度上被淘汰,取而代之的是這些功能更強大的格式。
此外,網路標準和協定的發展也促成了 WBMP 的淘汰。HTML5 和 CSS3 的普及允許將更精密的網路內容傳送到行動裝置,包括向量圖形和影像,其品質和色彩保真度都比 WBMP 所能提供的更高。透過這些技術,網路開發人員可以建立豐富詳細的互動式內容,以適應各種裝置和螢幕尺寸,進一步降低使用像 WBMP 這樣受限格式的實用性。
儘管 WBMP 已被淘汰,但了解 WBMP 格式可以深入了解行動運算的演進,以及技術限制如何影響軟體和協定設計。WBMP 格式是一個很好的例子,說明 設計師和工程師如何在當時的限制下,創造出功能性的解決方案。它的簡潔性和效率反映了一個時期,頻寬、處理能力和儲存空間都非常珍貴,需要創新的資料壓縮和最佳化方法。
總之,WBMP 影像格式在行動運算發展的形成期扮演了關鍵角色,為在早期行動裝置上傳輸和顯示簡單圖形內容提供了一個實用的解決方案。儘管它在很大程度上已被更通用且功能更強大的影像格式所取代,但它仍然是行動技術歷史中重要的一部分。它提醒我們技術不斷演進,適應不斷變化的能力和使用者需求,並說明了在開發既有效率又適應性強的協定和格式時,設計考量的重要性。
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