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。
Google 開發的 WEBP 影像格式,確立其作為現代影像格式的地位,旨在為網路上的影像提供優異的壓縮 ,讓網頁在維持高品質視覺效果的同時,能更快速載入。這是透過有損和無損壓縮技術的運用來達成。有損壓縮透過不可逆地移除部分影像資料來縮小檔案大小,特別是在人眼不太可能察覺差異的區域,而無損壓縮則在不犧牲任何影像細節的情況下縮小檔案大小,採用資料壓縮演算法來移除重複的資訊。
WEBP 格式的主要優點之一,就是與 JPEG 和 PNG 等傳統格式相比,它能大幅縮小影像的檔案大小,而品質卻沒有明顯損失。這對網站開發人員和內容創作者來說特別有益,他們旨在最佳化網站效能和載入時間,而這會直接影響使用者體驗和 SEO 排名。此外,較小的影像檔案意味著減少頻寬使用量,這能降低託管成本,並改善資料方案有限或網際網路連線較慢的使用者存取性。
WEBP 的技術基礎建立在 VP8 影片編解碼器上,它使用預測、轉換和量化等技術來壓縮影像的 RGB(紅、綠、藍)元件。預測用於根據相鄰像素來猜測像素值,轉換將影像資料轉換成較容易壓縮的格式,而量化則降低影像色彩的精確度以縮小檔案大小。對於無損壓縮,WEBP 使用空間預測等進階技術來編碼影像資料,而不會遺失任何細節。
WEBP 支援廣泛的功能,讓它能靈活運用於各種應用程式。一個值得注意的功能是它支援透明度,也稱為 alpha 通道,這讓影像能有可變的不透明度和透明背景。此功能特別適用於網頁設計和使用者介面元素,其中影像需要與不同的背景無縫融合。此外,WEBP 支援動畫,讓它能作為動畫 GIF 的替代方案,並提供更好的壓縮和品質。這讓它成為為網路製作輕量級、高品質動畫內容的合適選擇。
WEBP 格式的另一個重要面向是它在各種平台和瀏覽器上的相容性和支援度。截至我最後更新時,大多數現代網頁瀏覽器,包括 Google Chrome、Firefox 和 Microsoft Edge,都原生支援 WEBP,讓使用者能直接顯示 WEBP 影像,而不需要額外的軟體或外掛程式。然而,一些較舊的瀏覽器和特定環境可能無法完全支援它,這導致開發人員實作備援解決方案,例如對不支援 WEBP 的瀏覽器提供 JPEG 或 PNG 格式的影像。
在網頁專案中實作 WEBP 需要考量工作流程和相容性。在將影像轉換成 WEBP 時,重要的是要以原生格式保留原始檔案,以供歸檔用途或在 WEBP 可能不是最合適的選擇時使用。開發人員可以使用各種工具和函式庫來自動化轉換程序,這些工具和函式庫適用於不同的程式語言和環境。這種自動化對於維持有效率的工作流程至關重要,特別是對於有大量影像的專案。
在將影像轉換成 WEBP 格式時的轉換品質設定,對於平衡檔案大小和視覺保真度之間的取捨至關重要。這些設定可以調整以符合專案的特定需求,無論是優先考慮較小的檔案大小以加快載入時間,還是優先考慮較高品質的影像以獲得視覺衝擊。在不同的裝置和網路條件下測試視覺品質和載入效能也很重要,以確保使用 WEBP 能提升使用者體驗,而不會造成意外的問題。
儘管有許多優點,WEBP 格式也面臨挑戰和批評。平面設計和攝影領域的一些專業人士偏好提供較高色彩深度和較廣色域的格式,例如 TIFF 或 RAW,以用於特定應用程式。此外,將現有的影像庫轉換成 WEBP 的程序可能會耗時,而且不一定會顯著改善檔案大小或品質,具體取決於原始影像的性質和用於轉換的設定。
WEBP 格式的未來和它的採用,取決於所有平台的更廣泛支援和壓縮演算法的持續改進。隨著網際網路技術的演進,對能以最小的檔案大小提供高品質視覺效果的格式的需求將持續增長。包括 WEBP 在內的新格式的推出和現有格式的改進,對於滿足這些需求至關重要。持續的開發工作承諾提升壓縮效率、品質,以及整合新功能,例如改善對高動態範圍 (HDR) 影像和擴充色域的支援。
總之,WEBP 影像格式代表了網路影像最佳化的重大進步,在檔案大小縮減和視覺品質之間取得平衡。它的多功能性,包括對透明度和動畫的支援,讓它成為現代網路應用程式的全面解決方案。然而,轉換成 WEBP 需要仔細考量相容性、工作流程和每個專案的特定需求。隨著網路持續演進,像 WEBP 這樣的格式在塑造線上媒體的未來中扮演著關鍵角色,推動更好的效能、增強的品質和改善的使用者體驗。
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