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。
PNG48 影像格式是眾所周知且廣泛使用的可攜式網路圖形 (PNG) 格式的延伸 。PNG48 是為了改善其前身限制而開發的,特別針對數位影像中對更高色彩深度的需求。基本上,「48」是指位元深度,表示 PNG48 影像的每個畫素包含 48 位元的色彩資訊。這比標準的 24 位元 PNG 有顯著的躍進,有效地將色彩精確度加倍,並提供更豐富且更細緻的視覺體驗。
了解 PNG48 的架構需要深入探討其色彩深度以及它如何處理影像資料。在 PNG48 檔案中,每個畫素由 48 位元表示,分為三個組成部分:紅色、綠色和藍色 (RGB)。與標準 PNG 檔案中每個通道 8 位元相比,這些組成部分中的每個組成部分都有 16 位元深度。這種更高的位元深度分別允許有 65,536 種紅色、綠色和藍色色調,最終形成超過 2,810 兆個顏色的理論調色盤。這種廣泛的光譜特別有利於高階圖形應用程式、攝影和數位藝術,其中色彩準確度和漸層至關重要。
壓縮是 PNG 格式的一個關鍵面向,而 PNG48 也不例外。PNG 使用一種稱為 DEFLATE 的無失真壓縮方法。此演算法透過尋找並消除影像資料中的冗餘來運作,有效地縮小檔案大小,同時不犧牲任何細節或品質。PNG48 檔案的挑戰在於它們由於色彩資訊增加而固有的尺寸較大。儘管如此,DEFLATE 演算法仍設法維持有效的壓縮率,確保檔案大小的增加在可能範圍內得到緩解,同時保留高保真色彩資訊。
透明度是 PNG 格式的另一個標誌性特徵,而在 PNG48 中,這以類似的優雅方式處理。PNG48 支援完全的 alpha 透明度,允許每個畫素有額外的組成部分來指定其不透明度。然而,在純粹的 PNG48 檔案中,透明度並未直接包含在 48 位元定義中。相反地,為了納入透明度,會使用稱為 PNG64 的格式延伸,其中額外的 16 位元專門用於 alpha 通道。這使影像能夠具有不同程度的透視品質,從完全透明到完全不透明,增強了該格式在平 面設計和網頁開發中的實用性。
PNG48 格式本質上比其 PNG24 前身更複雜,對硬體和軟體的要求更高。更高的色彩深度需要更高的處理能力和記憶體,用於檢視和編輯。軟體相容性也是一個考量因素,因為並非所有影像檢視器和編輯器都支援 48 位元色彩深度。然而,大多數專業級軟體都已更新以容納這些更高品質的影像,認識到它們為視覺內容創作者帶來的價值。
PNG48 格式的一個關鍵優勢是它適用於需要高保真視覺表現的各種領域。在數位攝影中,擴展的色彩深度意味著陰影和亮部的細微差別得以更好地保留,減少了在色彩深度較低時漸層中常見的條紋效應。對於平面設計師和數位藝術家來說,此格式提供了使用更廣泛色彩光譜的能力,從而產生更生動逼真的創作。
儘管有其優點,但 PNG48 格式並非普遍理想。儘管採用無失真壓縮,但檔案大小的增加使其不太適合用於網路,其中載入時間和頻寬使用量是關鍵考量因素。因此,雖然 PNG48 非常適合檔案、數位藝術和專業攝影,但由於檔案大小較小且載入時間較快,標準 PNG 甚至 JPEG 可能更適合線上內容。
PNG48 格式的另一個重要特徵是它支援伽瑪校正。這確保了影像在不同的檢視裝置上能更一致地顯示。伽瑪校正會根據輸出裝置(例如電腦螢幕或行動裝置螢幕)的特性調整影像的亮度和對比度。透過支援此功能,PNG48 影像可以提供更一致的視覺體驗,這對於經常在各種平台上檢視的數位媒體至關重要。
對於有興趣使用 PNG48 的創作者和開發人員來說,了解技術規格和軟體需求至關重要。影像編輯軟體(例如 Adobe Photoshop、GIMP 等)已實作對高位元深度影像的支援,允許編輯 PNG48 檔案。然而,更高的精確度也要求使用者對色彩管理實務有良好的了解,以確保最佳 的輸出。此外,使用網頁應用程式的開發人員必須為不支援高位元深度 PNG 檔案的瀏覽器實作後備選項,以確保廣泛的可存取性。
最佳化和轉換工具在 PNG48 檔案的實際使用中也扮演著重要的角色。由於其大小,針對特定使用案例最佳化這些檔案至關重要。有各種軟體工具和函式庫可進一步壓縮 PNG48 檔案,而不會損害其品質。此外,轉換工具允許在必要時將 PNG48 檔案縮小為更廣泛相容的格式,提供這些高品質影像使用和分享方式的靈活性。
總之,PNG48 影像格式代表了數位影像技術的重大進步,提供了無與倫比的色彩深度和視覺保真度。儘管它帶來了一系列挑戰,包括更大的檔案大小和更高的運算需求,但其在影像品質方面的優點是無可爭議的。隨著技術的持續進步,對更高位元深度的支援變得更加普遍,我們很可能會看到 PNG48 和類似格式在專業和高階消費應用程式中得到更廣泛的採用,進一步推動數位影像的界限。
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