MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
|
|
- Bohumír Janda
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 7) Bitmapový obraz Petr Lobaz, , DIGITALIZACE OBRAZU STATICKÝ OBRAZ 2D vzorkování plochy snímku vzorkování spektra sv tla (barvy) kvantizace hodnot DYNAMICKÝ OBRAZ (VIDEO) navíc vzorkování asu nastavení asu záv rky a po tu snímk za vte inu nastavení kamery simulace v renderingu zm na parametr statického popisu vektorová animace + rasterizace zm na palety bitmapového obrazu MHS Bitmapový obraz 2 / 73
2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY pozorovací úhel/velikost snímku (rozlišení) pom r stran snímku/pixelu snímková frekvence (pro video) struktura obrazu, technologie uložení/p enosu pozorovací prost edí, jasový rozsah, bitová hloubka barevný rozsah a definice barevnosti MHS Bitmapový obraz 3 / 73 VELIKOST SNÍMKU rozlišovací schopnost oka cca 1 2' p edpokládáme pozorovací vzdálenost, pozorovací úhel rozlišení obrazu p íklad: fotografie cm, pozorovací vzdálenost 40 cm pozorovací úhel cca 41 = 2470 ' na 1 cm obrazu alespo 82 px (alespo 200 dpi) p íklad: PAL TV 576 ádek, pom r stran 4:3 pozorovací úhel cca 13 pozorovací vzdálenost cca 3,5 úhlop í ka MHS Bitmapový obraz 4 / 73
3 VELIKOST SNÍMKU VZORKOVÁNÍ SNÍMKU rozlišovací schopnost oka cca 1 2' kvalitní vzorkování zohled uje velikost snímku a pozorovací vzdálenost statický obraz typicky ostrý rozlišení obrazu vyšší než rozlišovací schopnost oka pro fotografie typicky 300 ppi, pro kresby > 600 ppi video typicky neostré vlivem pohybu o i sledují pohyb ve videu obraz nevnímán ost e rozlišení obrazu srovnatelné s rozlišovací schopností oka MHS Bitmapový obraz 5 / 73 VELIKOST SNÍMKU schopnost rozlišit detaily klesá s jejich klesajícím kontrastem contrast sensitivity function (CSF) MHS Bitmapový obraz 6 / 73
4 VELIKOST SNÍMKU CONTRAST SENSITIVITY FUNCTION maximální rozlišení (p es 50 cykl /stupe ) vnímáme p i velkém kontrastu nejjemn ji (1 % jasu nebo lepší) vnímáme kontrast p i frekvenci 2 5 lp citlivost roste s rostoucím osv tlením % 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 0, lp MHS Bitmapový obraz 7 / 73 VELIKOST SNÍMKU p ed vzorkováním by m la p edcházet dolní propust (rozost ení) zabrán ní podvzorkování (aliasing, moiré) ve videu jde o mnohem závažn jší problém vzor moiré zdroj:de.wikipedia.org MHS Bitmapový obraz 8 / 73
5 VELIKOST SNÍMKU jemnost vzorkování ast ji vztažena k rozm ru obrazu (namísto k pozorovacímu úhlu) lpi/lpc (lines per inch/centimeter) po et rozlišitelných ar na délkovou jednotku používá se u za ízení, kde je obtížné ur it pojem obrazový bod ppi/ppc (pixels per inch/centimeter) pro za ízení, která mají jasn definovaný pojem obrazový bod (picture element, pixel) dpi (dots per inch) pro tiskárny, dot = nejmenší tisknutelná te ka pro simulaci odstín 1 pixel ~ n kolik dots MHS Bitmapový obraz 9 / 73 VELIKOST SNÍMKU MHS Bitmapový obraz 10 / 73
6 VELIKOST SNÍMKU ROZLIŠENÍ klasická (analogová) televize po et ádk SDTV 480, 576 ádk HDTV 720, 1080 ádk digitální obraz po et sloupc a ádk rozlišení displeje: , , , , , , , , digitální fotografie: celkový po et pixel p i daném pom ru stran obrazu (typicky 3:2) digitální televize: , , , , , , MHS Bitmapový obraz 11 / 73 VELIKOST SNÍMKU klasická fotografie kinofilm: polí ko mm, rozlišení max ppi st ední a velký formát film ší ka filmového pásu 8 mm, 16 mm: amatérský, poloprofesionální film 35 mm: standard profesionálního filmu polí ko 22 18,5; mm; 22 11,9 mm 65/70 mm: vysoká kvalita; horizontální polí ko IMAX pro scan rozlišení cca ppi ozna ení 2K, 4K (výjime n 8K) max. ší ka scanu 2048, 4096 px hodina filmu snímk velké rozlišení problém MHS Bitmapový obraz 12 / 73
7 VELIKOST SNÍMKU MHS Bitmapový obraz 13 / 73 VELIKOST SNÍMKU (PAL DVD) (BD) (4K) MHS Bitmapový obraz 14 / 73
8 VELIKOST SNÍMKU technická velikost snímku užite ná oblast video eliminace vad zobrazení na okraji technická velikost nap (aktivní obraz) cca bezpe ná akce cca bezpe ný text film chv ní a nep esnosti masky kamerová maska (apertura) nap. 21,95 16 mm projek ní maska nap. 21,11 11,33 mm telecine maska nap. 20,95 11,32 (16 : 9 letterbox) MHS Bitmapový obraz 15 / 73 POM R STRAN ší ka : výška pom r stran obrazu/pixelu SDTV: obraz 4 : 3 (1,33 : 1) pixel není tvercový ( 1,1 : 1 PAL, 0,9 : 1 NTSC) anamorfní SDTV 16 : 9 ( 1,4 : 1 PAL, 1,2 : 1 NTSC) HDTV: 16 : 9 (1,78 : 1), pixel tvercový film pom r stran polí ka: 1,33 : 1 klasický formát (4:3) 1,37 : 1 Academy 1,66 : 1 o íznutí Academy, kompromis kinem a TV 1,85 : 1 Academy Flat, Widescreen 2,39 : 1 Cinemascope (také 2,35 : 1, až 2,75 : 1) MHS Bitmapový obraz 16 / 73
9 POM R STRAN Academy (1,33 : 1) Widescreen (1,85 : 1) Cinemascope (2,39 : 1) MHS Bitmapový obraz 17 / 73 POM R STRAN film pom r stran obrazu ( pixelu ) b žný objektiv pom r stran 1 : 1 (Academy, Widescreen) anamorfní objektiv/p edsádka pom r stran až 2 : 1 (Cinemascope) MHS Bitmapový obraz 18 / 73
10 POM R STRAN p evod pom ru stran letterbox/pillarbox roztažení, chytré roztažení pan & scan natá ení open matte MHS Bitmapový obraz 19 / 73 POM R STRAN pillarbox letterbox MHS Bitmapový obraz 20 / 73
11 POM R STRAN chytré roztažení roztažení MHS Bitmapový obraz 21 / 73 POM R STRAN open matte pan & scan MHS Bitmapový obraz 22 / 73
12 SNÍMKOVÁ FREKVENCE rozpoznatelnost záblesku r zná p i tma sv tlo tma a sv tlo tma sv tlo záblesk až 1/400 s (identifikace obrazu 1/200 s) zatemn ní 1/100 s iluze pohybu p i velmi dobrém vzorkování asu 18 fps dosta ující pro dobré vzorkování asu 24 fps pomalé pohyby 10 fps nebo mén pro ostré snímky více než 50 fps MHS Bitmapový obraz 23 / 73 SNÍMKOVÁ FREKVENCE klidný obraz bez blikání (flicker) frekvence závisí na jasové adaptaci oka, velikosti obrazu zobrazení obraz prost edí frekvence promítací plátno velký tma 48, 72 fps televizor malý šero 50, 60 fps monitor malý sv tlo > 60 fps velká frekvence d lení snímku na p lsnímky standardní televize opakování snímk 100Hz televizor, kino MHS Bitmapový obraz 24 / 73
13 SNÍMKOVÁ FREKVENCE TEMPORAL SENSITIVITY FUNCTION vjem blikání závislý na rozdílu st ídajících se jas a jasové adaptaci oka vysoká frekvence blikání pro vjem nutný vysoký kontrast maximální citlivost (1 % jasu) p i dostatku sv tla a frekvenci Hz % 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50, Hz MHS Bitmapový obraz 25 / 73 SNÍMKOVÁ FREKVENCE POHYB O Í fixované oko sleduje statickou m ížku obraz o jisté prostorové frekvenci fixované oko sleduje pohybující se m ížku obraz o stejné prostorové frekvenci jeden bod na sítnici navíc bliká asová frekvence horší citlivost na zm nu kontrastu kompenzace pohybem oka MHS Bitmapový obraz 26 / 73
14 SNÍMKOVÁ FREKVENCE t t oko sleduje p edm t na obrazovce p i 24 fps vjem pohybu dobrý, obraz bliká (flicker) snímky se duplikují na rychlost blikání 48 Hz obraz statický, bez blikání v duplikovaných snímcích je objekt jinde, než se eká judder (problém v kin, u promítání film v TV, 100Hz TV) MHS Bitmapový obraz 27 / 73 SNÍMKOVÁ FREKVENCE KONVERZE SNÍMKOVÉ FREKVENCE film PAL (24 fps 25 fps) 2:2 pulldown: A B C A L A S B L B S C L C S 24 fps 48 p lsnímk /s zrychlené p ehrání (60 min. 57 min. 36 s) korekce zvukové stopy film NTSC (24 fps 29,97 fps) 2:3 pulldown (telecine): A B C A L A S B L B S B L C S C L 24 fps 60 p lsnímk /s zpomalené p ehrání 59,94 p lsnímk /s (1 h 1 h 3,6 s) NTSC film (29,97 fps 24 fps) inverse telecine 29,97 fps 23,976 fps MHS Bitmapový obraz 28 / 73
15 STRUKTURA OBRAZU PSF (PIXEL SPREAD FUNCTION) rozložení jasu v rámci jednoho pixelu LCD, DLP obdélníkové rozložení CRT gaussovské rozložení obrazovka ze skvrn luminoforu/triád skvrn neexistuje souvislost mezi pixely a luminofory MHS Bitmapový obraz 29 / 73 STRUKTURA OBRAZU PROKLÁDANÝ (INTERLACED) OBRAZ rozložení snímku (frame) na dva p lsnímky (field) zobrazování/snímání lichých/sudých ádek opak progresivní (progressive) obraz dvojnásobná frekvence obnovování obrazu redukce blikání (flicker) pro 25 Hz se projevuje, pro 50 Hz ne mezi ádkové blikání (twitter) obraz liché. sudé. plocha: blikání 50 Hz hrana: blikání 25 Hz twitter plocha: blikání 50 Hz MHS Bitmapový obraz 30 / 73
16 STRUKTURA OBRAZU zvýšení ostrosti obrazu (zmenšení PSF) 1. p lsnímek s mezerami mezi ádky 2. p lsnímek zapl uje mezery p i progresivním obrazu p i stejném fps a ší ce pásma by PSF musela být v tší redukce ší ky pásma, výkonu vysíla e Kell v jev rozlišovací schopnost se zmenšuje oproti teoretické Nyquistov podmínce, dáno p edevším PSF MHS Bitmapový obraz 31 / 73 STRUKTURA OBRAZU ANALOGOVÝ TELEVIZNÍ SIGNÁL nep erušovaný musí zahrnovat asy pro p enos obrazu v ádce synchronizaci na za átku ádky horizontální zatemn ní a zp tný b h paprsku vertikální zatemn ní a zp tný b h paprsku rozlišujeme celkový po et ádk /sloupc a po et aktivních ádk /sloupc okraje obrazu obsahují artefakty plocha obrazu menší NTSC 525 ádk, aktivních 480 PAL 625 ádk, aktivních 576 MHS Bitmapový obraz 32 / 73
17 STRUKTURA OBRAZU typické snímkové frekvence film 24 fps (625/50) PAL 25 fps = 50 p lsnímk /s (525/60) NTSC 29,97 fps ( /1001) = 59,94 p lsnímk /s 30 fps (p vodní) zkratky PAL/NTSC v tomto kontextu nep esné, viz dále MHS Bitmapový obraz 33 / 73 STRUKTURA OBRAZU DEINTERLACING obrázky p evzaty z MHS Bitmapový obraz 34 / 73
18 STRUKTURA OBRAZU blend zv tšení field na frame, prolnutí statická scéna p ijatelná (horší vertikální rozlišení) pohyb špatný MHS Bitmapový obraz 35 / 73 STRUKTURA OBRAZU weave zobrazení obou p lsnímk najednou statická scéna plné vertikální rozlišení pohyb špatný MHS Bitmapový obraz 36 / 73
19 STRUKTURA OBRAZU selektivní blend (area based) ve statických místech obrazu weave, v pohyblivých místech blend kompromis mezi weave a blend MHS Bitmapový obraz 37 / 73 STRUKTURA OBRAZU motion blur ve statických místech weave, v pohybu rozmazání teoreticky ideální možnost výpo etn náro né odhad pohybu ve snímcích MHS Bitmapový obraz 38 / 73
20 STRUKTURA OBRAZU discard zobrazování jen sudých (lichých) fields bez artefakt, polovi ní rozlišení, trhaný pohyb bob zobrazení obou fields v plném rozlišení obraz bez artefakt, horší rozlišení, dvojnásobné fps bob+weave bob+ve statických místech weave dobré rozlišení, tém bez artefakt, dvojnásobné fps MHS Bitmapový obraz 39 / 73 JASOVÝ ROZSAH JAS Y, luminance svítivost jednotkové plochy [cd m 2 ] oko rozpoznává jas v rozmezí 0, cd m 2 jasová adaptace oka na prost edí vjem bílé = jas 5 v tší než pr m r v šeru rozsah 100 : 1 (D = 2) ve sv tlém prost edí rozsah 1000 : 1 (D = 3) pro pot eby reprodukce obrazu uvažujeme D = 2, nejtmavší rozpoznatelná erná 1 % bílé referen ní bílá pro video 103, tma v kin 0,02 cd m 2 reakce na jas není lineární MHS Bitmapový obraz 40 / 73
21 JASOVÝ ROZSAH VNÍMANÝ JAS L * (lightness) L * jas Y korigovaný v i citlivosti oka, normalizovaný na jas Y n referen ní bílé L * = 116 (Y / Y n ) 1/3 16 pro Y/Y n 0, L * = 903,3 (Y / Y n ) pro Y/Y n < 0, L * <0, 100>, L* Y 0,4 L* (Y/Y n ) 1/3 (Y/Y n ) 0,4 L* Y/Y n Y/Y n MHS Bitmapový obraz 41 / 73 JASOVÝ ROZSAH rozlišovací schopnost oka cca 1 % jasu (luminance) v multimédiích pot ebujeme rozsah jas cca 1 : 100 UNIFORMNÍ KVANTIZACE lineární kódování jasu Y k, k v rozmezí 0 n pom r 101 : 100 = 1,01 hodnoty menší než 100 vykazují posterizaci bez posterizace umíme vyjád it jasy pro n > 100 pom r : 100 = 100 pro rozsah 1 : 100 pot ebujeme n = (14 bit ) pom r : << 1,01 neefektivní MHS Bitmapový obraz 42 / 73
22 JASOVÝ ROZSAH NEUNIFORMNÍ KVANTIZACE nelineární logaritmické kódování jasu Y 1,01 k pro k = 1: Y 1 pro k = 463: Y 1, = 100,2 pro rozsah 100 : 1 pot ebujeme 463 hodnot (9 bit ) kódování: k log Y / log 1,01 v praxi se používá mocninné kódování k Y e lepší aproximace vjemu než exponenciála log Y L* exponent typicky 0,4 (Y/Y n ) 0,4 Y/Y n MHS Bitmapový obraz 43 / 73 JASOVÝ ROZSAH BITOVÁ HLOUBKA UNIFORMNÍ KVANTIZACE snímací elektronika typicky lineární chování pro pot eby digitální korekce obrazu uniformní kvantizace nap tí uniformní kvantizace jasu 12 bit 12 EV 3,3 D dostate né pro denní sv tlo pro zlepšení záznamu odlesk atd. D vyšší b žné sníma e rozlišení max. 14 bit vícenásobná expozice možnost zachycení vyšší D HDRI (High Density Range Imaging) až 32 bit nevýhoda uniformní kvantizace šum ve stínech horší než šum ve sv tlech MHS Bitmapový obraz 44 / 73
23 JASOVÝ ROZSAH B. HLOUBKA NEUNIFORMNÍ KVANTIZACE rozlišení musí být lepší než 0,004 D (10 0,004 1,01) televizní obraz D = 2 zapot ebí 2/0,004 = 500 kód (p esn 463 kód ) 9 bit pro praktické ú ely televize sta í 8 bit negativní film D = 2, rozlišení 0,002 D 10 bit záznam scény s D 3,5 špatn : rovnom rná komprese jas na D = 2, o íznutí sv tel a stín správn : nestejná log Y KOMP. komprese st ed, sv tel a stín log Y ORIG. MHS Bitmapový obraz 45 / 73 JASOVÝ ROZSAH TYPICKÉ BITOVÉ HLOUBKY 1 bit (pérovka, bitmap) pro tisk, neprochází rastrováním 8 bit (contone) typická fotografie; nelineární kvantizace 10 bit Cineon, pro film; nelineární kvantizace 16 bit digitální foto, film; lineární kvantizace velmi asto je reáln použito jen bit 32 bit (float), pro High Density Range Imaging (HDRI); lineární kvantizace MHS Bitmapový obraz 46 / 73
24 JASOVÝ ROZSAH ZOBRAZOVACÍ ET ZEC sv tlo Y IN kamera nap tí U Y IN úm rné jasu aproximace vnímaného jasu U L A/D p enos D/A vnímaný jas rekonstrukce nap tí U Y IN zobrazení Y OUT oko aproximace vnímaného jasu: U L = U YIN 0,4 typická CRT obrazovka reaguje nelineárn : Y OUT U 2,5 Y OUT (U YIN 0,4 ) 2,5 = U YIN Y IN obrazovka sama o sob rekonstruuje lineární nap tí exponent 2,5 = γ, tj. Y U γ inverzní funkce gama korekce vnímání jasu je kompatibilní s chováním CRT! MHS Bitmapový obraz 47 / 73 JASOVÝ ROZSAH ZOBRAZOVÁNÍ okolní sv tlo poškozuje tmavé odstíny pro kompenzaci nastavení (black level, brightness), c (gain, contrast) lepší popis reakce CRT: Y c (U + ) γ, γ = 2,5 p i jednoduchém popisu Y U γ je γ mezi 1,5 až 3,0 p i typických kancelá ských podmínkách γ = 2,2 Y Y U U MHS Bitmapový obraz 48 / 73
25 JASOVÝ ROZSAH VLIV PROST EDÍ sv tlé prost edí zvyšuje jas tmavých ástí obrazu oko kompenzuje zvyšuje kontrast (ztmavuje tmavé ásti obrazu) v tmavém prost edí se stejný obraz jeví jako mén kontrastní podobný problém: snímání scény s velkým jasovým rozsahem v jasném prost edí zobrazení v šerém/tmavém prost edí s menším jasovým rozsahem obraz se jeví jako málo kontrastní MHS Bitmapový obraz 50 / 73
26 JASOVÝ ROZSAH kompenzace: napodobení adaptace oka na jasné prost edí um lé ztmavení tmavých ástí obrazu γ nepot ebujeme Y OUT Y IN, ale Y OUT Y s IN γ S (systémová gama) > 1 tmavé prost edí (kino): γ S = 1,5 šeré prost edí (sledování TV): γ S = 1,25 jasné prost edí (kancelá ): γ S = 1,125 ešení: modifikace exponentu pro kódování (γ E ) a dekódování (γ D ) Y OUT (U YIN 1 / γ E ) γ D = U γ D / γ E YIN = U γ S YIN Y γ s IN typicky γ E = 1 / 0,5; γ D = 2,5 γ S = 1,25 pomocí black level γ D = 2,2 γ S = 1,1 atd. MHS Bitmapový obraz 51 / 73 JASOVÝ ROZSAH VNÍMANÝ KONTRAST menší než pom r jas v obrazu vnímání tmavých jas lepší v tmavém prost edí snižuje se rozptylem sv tla, okolním sv tlem zobrazení okolí max. jas vnímaný kontrast filmové plátno tma : 1 televizor šero : 1 monitor sv tlo : 1 tma: jas okolního prost edí < 1 % bílé v obrazu šero: jas okolního prost edí cca 20 % bílé v obrazu sv tlo: jas okolního prost edí podobný bílé v obrazu MHS Bitmapový obraz 52 / 73
27 VZORKOVÁNÍ BARVY elektromagnetické zá ení nm = sv tlo pom r zastoupení vlnových délek + reakce oka na jednotlivé vlnové délky = barva za barevné vid ní zodpov dné t i druhy sv tlo ivých bun k v oku ( ípky),, zdá se, že t i vzorky spektra by m ly sta it zdá se, že k reprodukci sta í barvy R, G, B otázka: jaké mají být spektrální citlivosti sníma? citlivost lidského oka citlivost MHS Bitmapový obraz 53 / 73 VZORKOVÁNÍ BARVY PRVNÍ ŠPATNÁ ODPOV Citlivosti sníma stejné jako citlivosti,,. experiment: svítí jen zelený luminofor reaguje ípek,, reaguje bu ka R, G, B svítí všechny luminofory citlivost svítí zelený luminofor MHS Bitmapový obraz 54 / 73
28 VZORKOVÁNÍ BARVY DRUHÁ ŠPATNÁ ODPOV Citlivosti R, G, B sníma by m ly být stejné jako spektrální charakteristiky luminofor. MHS Bitmapový obraz 55 / 73 VZORKOVÁNÍ BARVY spektrální charakteristika LCD monitoru zá ivost zá ivost spektrální charakteristika CRT monitoru MHS Bitmapový obraz 56 / 73
29 VZORKOVÁNÍ BARVY DALŠÍ ŠPATNÉ ODPOV DI sníma e tém monochromatické sníma e pokrývají všechny vlnové délky špatná reakce luminofor citlivost B G R citlivost B G R experiment 1 experiment 2 MHS Bitmapový obraz 57 / 73 VZORKOVÁNÍ BARVY SPRÁVNÁ ODPOV správn formulovaná otázka: Jakou sm s R, G, B sv tel pot ebujeme pro napodobení monochromatického sv tla? colour matching functions optimální citlivost sníma e B G R odpovídá CMF citlivost CIE 1931 CMF MHS Bitmapový obraz 58 / 73
30 VZORKOVÁNÍ BARVY (R) (R) (G) (B) (G) (B) (C) r g b MHS Bitmapový obraz 59 / 73 VZORKOVÁNÍ BARVY M ENÍ CMF pozorovatel vidí v zorném poli vzorek barvy (C) a sm s sv tel (R), (G), (B) snaží se pom rem RGB sv tel dosáhnout shody 1,0 (C) = r (R) + g (G) + b (B) pro syté barvy pot ebné záporné intenzity 1,0 (C) = r (R) + g (G) + b (B) 1,0 (C) + r (R) = g (G) + b (B) míšení (C) a kladných intenzit (R), (G), (B) MHS Bitmapový obraz 60 / 73
31 VZORKOVÁNÍ BARVY PRAKTICKÁ REALIZACE ne-monochromatické luminofory CMF obsahují více záporných ástí, jsou plošší záporné ásti CMF jdou vyrobit obtížn 1. ešení R, G, B bu ky citlivost jako kladné ásti CMF velká chyba reprodukce n kterých barev 2. ešení R, G, B bu ky citlivost jako kladné ásti CMF, matrixing (napodobení CMF) malá chyba reprodukce u v tšiny barev 3. ešení dopln ní dalších bun k (E), matrixing vylepšení barevného podání MHS Bitmapový obraz 61 / 73 VZORKOVÁNÍ BARVY spektrální citlivost CCD kamery citlivost citlivost spektrální citlivost CCD kamery, matrixing aproximace CMF MHS Bitmapový obraz 62 / 73
32 VZORKOVÁNÍ BARVY SPRÁVNÁ ODPOV Spektrální charakteristika barevných sníma m že být libovolná, ale musí umož ovat aproximaci CMF (colour matching functions). citlivost spektrální citlivost sníma e fotoaparátu Nikon D70 MHS Bitmapový obraz 63 / 73 DEFINICE BAREVNOSTI REPREZENTACE BARVY PIXELU p ímá truecolor 8/16 bit na kanál, RGB i jiné modely hi-color RGB, nebo bit na kanál, zastaralá technologie podvzorkování barev (chroma subsampling) grada ní k ivka (duplex) obrázek 1 kanál 8/16 bit p evod do n kolika barev p enosová k ivka paleta pevn daná paleta, typicky max. 256 barev, RGB v pixelu odkaz do palety MHS Bitmapový obraz 64 / 73
33 DEFINICE BAREVNOSTI pro tisk CMYK, CMYKLcLm, CMYKRGB, pro kolorimetrii, barevné korekce atd. r zné barevné prostory (XYZ, xyy, CIELAB, kalibrované RGB, CMYK, ) pro multimédia aditivní systémy, v tšinou technicky založené (tj. ne kolorimetricky) RGB složky obsahují (lineární) jas R G B složky obsahují vnímaný jas (gama korekce) X Y Z gama korigovaný XYZ (pro digitální kino) pro p enos odd lený jas a barevnost, tzv. YUV slu itelné s b vysíláním v tší odolnost k šumu, menší ší ka pásma barevný signál nem ní jas princip konstantního jasu MHS Bitmapový obraz 65 / 73 DEFINICE BAREVNOSTI lineární systém: Y = 0,2126 R + 0,7152 G + 0,0722 B (B Y, R Y) RGB Y Y RGB gama b. prostor kód. dekód. perceptuální systém: RGB Y L * L * Y RGB perceptuální systém s CRT: RGB Yab L * L * Yab RGB R G B CRT aproximace kolorimetrického systému: RGB R G B Y P B P R Y P B P R R G B CRT luma: Y = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B chroma: P B = 0,564(B Y ), P R = 0,713(R Y ) MHS Bitmapový obraz 66 / 73
34 DEFINICE BAREVNOSTI Y P B P R Y je mezi 0 1, P B P R jsou mezi ±0,5 Y C B C R Y je mezi , C B C R jsou mezi (st ed 128) zbytek rozsahu pro analogové p ekmity Y studiové RGB 219 : R G B jsou mezi Y UV, Y IQ pro PAL, NTSC pozice v ádku MHS Bitmapový obraz 67 / 73 PODVZORKOVÁNÍ BAREV oko citliv jší na zm nu v jasu informace o barv se m že podvzorkovat standardní typy podvzorkování ozna ení trojicí A : B : C A : B pom r podvzorkování Y : C B C R horizontáln B = C C B C R má stejné vertikální rozlišení jako Y C = 0 C B C R má polovi ní vertikální rozlišení než Y 4:4:4 po íta ová grafika, scan, RGB i Y C B C R 4:2:2 studiové video podle CCIR 601, DV50 4:1:1 uživatelské video, NTSC, profi DV25/PAL 4:2:0 uživatelské video, JPEG, MPEG-1, MPEG-2, amatérské DV25/PAL 3:1:1, 3:1:0 n které videokamery MHS Bitmapový obraz 68 / 73
35 PODVZORKOVÁNÍ BAREV vzorkování 4:2:2, = vzorek Y, vzorkování 4:1:1, = vzorek Y, = vzorek C B i C R = vzorek C B, = vzorek C R vzorkování 4:2:0, varianta 1 = vzorek Y, = vzorek C B i C R vzorkování 4:2:0, varianta 2 = vzorek Y, = vzorek C B i C R MHS Bitmapový obraz 69 / 73 PODVZORKOVÁNÍ BAREV Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C R C R C R C R C R C R C R C R C R C R 4:4:4 4:2:2 4:1:1 4:2:0 (MPEG-1) 4:2:0 (MPEG-2) MHS Bitmapový obraz 70 / 73
36 PODVZORKOVÁNÍ BAREV bez chroma podvzorkování chroma podvzorkování 4:2:2 chroma podvzorkování 4:2:0 chroma podvzorkování 4:1:1 MHS Bitmapový obraz 71 / 73 PODVZORKOVÁNÍ BAREV bez chroma podvzorkování chroma podvzorkování 4:2:2 chroma podvzorkování 4:2:0 chroma podvzorkování 4:1:1 MHS Bitmapový obraz 72 / 73
37 PODVZORKOVÁNÍ BAREV bez chroma podvzorkování chroma podvzorkování 4:2:2 chroma podvzorkování 4:2:0 chroma podvzorkování 4:1:1 MHS Bitmapový obraz 73 / 73
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 9) Teoretický základ videa
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 9) Teoretický základ videa Petr Lobaz, 19. 4. 2006 IMPLEMENTACE bitmapové video snímané kamerou generované počítačem změna parametrů statického popisu vektorová animace
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7) Bitmapový obraz
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 7) Bitmapový obraz Petr Lobaz, 30. 3. 2010, 6. 4. 2010 DIGITALIZACE OBRAZU STATICKÝ OBRAZ 2D vzorkování plochy snímku vzorkování spektra světla (barvy) kvantizace
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 8) Video, část 1 Petr Lobaz, 14. 4. 2004 IMPLEMENTACE bitmapové video snímané kamerou generované počítačem změna parametrů statického popisu vektorová animace změna
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 8, 9) Teoretický základ videa
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 8, 9) Teoretický základ videa Petr Lobaz, 8. 4. 2008, 15. 4. 2008 IMPLEMENTACE bitmapové video snímané kamerou generované počítačem změna parametrů statického popisu
DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování
DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 7. 4. 201i Digitální grafický výstup složen z bod bod erná/bílá rozlišení po et bod na palec, dpi pro text alespo 600
Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jan Buriánek, 2010
Ing. Jan Buriánek (ČVUT FIT) Barvy a barevné prostory II BI-MGA, 2010, Přednáška 4 1/32 Ing. Jan Buriánek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické
INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení
INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová
Základy digitální fotografie
Základy digitální fotografie Lekce 4 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224
Grafický návrh v oděvním designu
Grafický návrh v oděvním designu Eva Nováková SSOGD Lysá nad Labem OBSAH ÚVOD... 1 Rozdělení grafických programů... 1 Bitmapová (rastrová) grafika... 3 Barvy... 5 Druhy barevných modulů... 5 VEKTOROVÁ
Instrukce Měření umělého osvětlení
Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 7) Bitmapový obraz 1 Petr Lobaz, 5. 4. 2016 DIGITALIZACE OBRAZU vzorkování asu (pro kinematografii) snímek jistého pom ru stran 2D vzorkování plochy snímku jednotlivé
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIERZITA LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy digitálního obrazu. ektorová a rastrová grafika. Učební text Ivan Jaksch Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 7) Bitmapový obraz 1 Petr Lobaz, 5. 4. 2016 DIGITALIZACE OBRAZU vzorkování asu (pro kinematografii) snímek jistého pom ru stran 2D vzorkování plochy snímku jednotlivé
OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19
OBSAH Úvod do digitální fotografie 11 Digitální fotografie žád ná fikce, ale skutečnost 12 Digitální = bez filmu 12 Digi kontra klasika 13 Prvotní investice 13 Bez filmu = zadarmo 14 Svět jedniček a nul
A HYPERMEDIÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY DIGITALIZACE OBRAZU POM R STRAN OBRAZU. Bitmapový obraz 1. filmová studia reagovala na konkurenci širokoúhlým
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6. Bitmapový obraz 1 Petr Lobaz, 27. 3. 2018 pom r ší ka obrazu : výška obrazu ve fotografii dán velikostí sníma e reprodukce tiskem o ez na libovolný pom r stran
Příloha smlouvy č.1. Technické specifikace. Hlavní dalekohled do západní kopule
Příloha smlouvy č.1 Technické specifikace Hlavní dalekohled do západní kopule požadované zadavatelem Optika Objektiv dalekohledu je zrcadlový nebo čočko-zrcadlový, poskytuje ostrý obraz v celém zorném
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7) Bitmapový obraz 1
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 7) Bitmapový obraz 1 Petr Lobaz, 5. 4. 2016 DIGITALIZACE OBRAZU vzorkování času (pro kinematografii) snímek jistého poměru stran 2D vzorkování plochy snímku jednotlivé
Počítačová grafika a vizualizace I
Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21
Digitální fotografie
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální fotografie Autor: Magdaléna Kršňáková, Štěpán Holubec Editor: Zdeněk Rytíř Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie
Rastrová a vektorová data
Počítačová grafika Rastrová a vektorová data Jana Dannhoferová (jana.dannhoferova@mendelu.cz) Ústav informatiky, PEF MZLU 1. V barevném modelu RGB pro 24bitové barvy bude zelená popsána trojicí: a) (0,
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE teorie a praxe Dita Chlupová upravil: Martin Dosedla
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE teorie a praxe Dita Chlupová upravil: Martin Dosedla část 1. TYPY DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ DIGITÁLNÍ KOMPAKT Digitálními kompakty rozumíme jednoduché fotoaparáty malých rozměrů. Dle
Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém
Společnost EPSON posouvá domácí skenování na vyšší úroveň...
Nejnovější řada produktů Perfection společnosti EPSON nabízí perfektní řešení domácího skenování pro všechny uživatele od začátečníků až po profesionály. Nové funkce, zahrnující například software pro
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 11) Uložení a zobrazení videa Petr Lobaz, 17. 4. 2007 VCD VideoCD původní specifikace 1993 až 74/80 minut kvalita jako VHS video MPEG-1, až 1,15 Mbit/s formát SIF
Upravujeme barevnost snímku 100. Převod barevných fotografií na černobílé 119. Duplex 124 Efekty nabídky Filtr 127
Úvod do digitální fotografie 9 Digitální fotografie žádná fikce ale skutečnost 9 Digitální = bez filmu 10 Digi kontra klasika 11 Prvotní investice 11 Bez filmu = zadarmo 12 Svět jedniček a nul 13 Rychlost
Grafický manuál jednotného vizuálního stylu
Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Logo dvouřádková varianta Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo společnosti. Logo je snadno zapamatovatelné a i bez slovního označení dostatečně
DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp
DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace
9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205
Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého
Lidské oko jako objektiv a senzor
Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko anatomie 1/5 iris duhovka pupil zornice, zřítelnice (vstupní pupila) sclera -bělima Oko, pohled zvenku [1] Duhovka hladké svalstvo s kruhovým otvorem uprostřed,
Reprezentace bodu, zobrazení
Reprezentace bodu, zobrazení Ing. Jan Buriánek VOŠ a SŠSE P9 Jan.Burianek@gmail.com Obsah Témata Základní dělení grafických elementů Rastrový vs. vektorový obraz Rozlišení Interpolace Aliasing, moiré Zdroje
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Alois Kužela
Multimediální systémy. 02 Reprezentace barev v počítači
Multimediální systémy 02 Reprezentace barev v počítači Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Reprezentace barev v PC Způsoby míchání barev Barevné modely Bitová hloubka Barvy
Úvod. Princip činnosti CRT
Úvod Monitor je nejpoužívanějším výstupním zařízením. Umožňuje nám sledovat výsledky procesů, probíhajících uvnitř počítače. Požadavky na výkonnost monitorů prudce stouply s nástupem grafického rozhraní.
Komplexní pohled na problematiku digitální obrazové reprodukce 25.2.2014
ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY Komplexní pohled na problematiku digitální obrazové reprodukce 25.2.2014 Program: Ing. Milan Stodola Místo jednání: Národní archiv, Archivní 4, Praha 4 Chodovec Přednášející: Ing.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl
http://www.sony.cz/product/dsc-w-series/dsc-w530
Stránka č. 1 z 5 W530 Digitální kompaktní fotoaparát Lehký, kompaktní fotoaparát Cybershot s jednoduchým ovládáním 14,1 megapixelu, 4x optický zoom / ohnisková vzdálenost od 26 mm, 6,7cm displej LCD, panoramatický
Milesight C3263-FPNA Full HD,Remote Focus/Zoom,Weatherproof,IR
Milesight C3263-FPNA Full HD,Remote Focus/Zoom,Weatherproof,IR Full HD video, 1920x1080 px Motorizovaná optika - zoom a zaostření objektivu Integrované IR LED diody Voděodolná konstrukce IP67 Detekce pohybu
Počítačové vidění vs. digitální zpracování obrazu Digitální obraz a jeho vlastnosti
Počítačové vidění vs. digitální zpracování obrazu Digitální obraz a jeho vlastnosti 1/32 Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání, Praha hlavac@fel.cvut.cz
FOTOGRAFIE. Fotografie 1
FOTOGRAFIE Fotografie 1 Klasická analogová fotografie Fotografie 2 BW fotografie Filmový materiál - proces negativ / positiv vývojka - redukční ustalovač řez černobílým negativním filmem a b c a - citlivá
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do
Optické přístroje. Lidské oko
Optické přístroje Lidské oko Oko je kulovitého tvaru o průměru asi 4 mm, má hlavní části: Rohovka Duhovka Zornice (oční pupila): otvor v duhovce, průměr se mění s osvětlením oka (max.,5 mm) Oční čočka:
Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jan Buriánek, 2010
Ing. Jan Buriánek (ČVUT FIT) Reprezentace bodu a zobrazení BI-MGA, 2010, Přednáška 2 1/33 Ing. Jan Buriánek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické
VideoFlex SD / VideoFlex SD XL
VideoFlex SD / VideoFlex SD XL DE GB NL DK FR ES IT PL FI 02 PT 10 SE 18 NO 26 TR 34 RU 42 135 103 UA 50 CZ 58 130 180 3" 50 ø 11 1000 / 2000 EE LV LT RO BG GR Funkce / Použití Tento videoinspektor umož
Digitalizace signálu, digitální TV Každý p enos analogového signálu s sebou nese ztrátu jeho kvality, nár st šumu, zkreslení, p eslechy, rušení
Digitalizace signálu, digitální TV Ing. Jiří Vlček Tento text je doplňkem publikace Moderní elektronika. Od jejího příštího vydání bude její součástí Signály řeči, hudby nebo obrazu jsou signály spojité
gynekologická křesla urologická křesla kolposkopy
gynekologická křesla urologická křesla kolposkopy BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 777 920 276 obchod@btl.cz www.btl.cz Všechna
Za ízení TouchPad aklávesnice
Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................
Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky
Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní
4 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům
Obsah ÚVOD 10 KAPITOLA 1: DESET NEJUŽITEČNĚJŠÍCH TIPŮ PRO CANON EOS 550D 13 Deset tipů pro lepší snímky ihned po vybalení fotoaparátu z krabice Seznámení s fotoaparátem 14 1. Nabijte si baterii 16 2. Vypněte
DODATEČNÉ INFORMACE. k veřejné zakázce Dodávka videokolonoskopu
DODATEČNÉ INFORMACE k veřejné zakázce Dodávka videokolonoskopu Vážení dodavatelé, zadavatel Vám tímto, v souladu s ust. 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
CAD II přednáška č. 1
Oko je velmi citlivý a komplikovaný orgán. Všechny jeho části velice úzce spolupracují, aby zprostředkovaly vnímání obrazu. A jsou to oči a zejména mozek, orgány, které nám dokáží přiblížit okolní svět,
Modulační přenosová funkce digitálního fotoaparátu
Laboratorní úloha z předmětu Fotonika odulační přenosová funkce digitálního fotoaparátu (návod ke cvičení) Cílem tohoto experimentu je seznámit se s popisem přenosových vlastností elektrooptických systémů
Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013
Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Od 1. 1. 2013 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), mj. i
DSLR-A580L (DSLRA580L) : Technické údaje : Fotoaparáty a videokamery : So...
Stránka č. 1 z 5 Model: DSLR-A580L A580 Digitální zrcadlovka s vyměnitelnými objektivy Špičková kvalita obrazu, videozáznam Full HD a rozšířené tvůrčí možnosti U místního prodejce Dostupné v obchodech
Laserové skenování principy
fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Co je a co umí laserové skenování? Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování vizualizaci složitých
Algoritmy komprese dat
Algoritmy komprese dat Digitalizace a komprese videa 13.1.2016 NSWI072-18 Úvod Video posloupnost snímků Komprese videa obrazu změna průměrného jasu obrázku» zanedbatelná po dekompresi statického obrazu»
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 1) Úvod P íprava videa Petr Lobaz, 15. 2. 2011 MHS OBSAH P EDM TU práce s jednotlivými médii (obraz, zvuk, video, text) multimediální a hypermediální projekty technický
Metodika pro učitele Optika SŠ
Metodika pro učitele Optika SŠ Základní charakteristika výukového programu: Popis: V šesti kapitolách se žáci seznámí se základními principy geometrické optiky, s optickými klamy a světelným spektrem.
BioNase - O přístroji
BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez
účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,
Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních
-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy
-1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické
(sponzorský vzkaz) Grafický manuál
(sponzorský vzkaz) Grafický manuál Obsah Úvod 01 Logo 02 Značka základní varianty 02.01 Značka černá varianta 02.02 Logo vodorovná varianta 02.03 Logo svislá varianta 02.04 Logo černé varianty 02.05 Logo
NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================
NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší
Hologramy a holografie
FACULTY OF APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CENTRE OF COMPUTER GRAPHICS AND VISUALIZATION Hologramy a holografie CZECH REPUBLIC Petr Lobaz katedra
Osvětlovací modely v počítačové grafice
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu Matematické modelování Osvětlovací modely v počítačové grafice 27. ledna 2008 Martin Dohnal A07060 mdohnal@students.zcu.cz
SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry) Kódy Otázka a odpovědi
SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry) Mohu Vám položit několik otázek z oblasti informačních technologií? všichni + A000 MODUL A: PŘÍSTUP K VYBRANÝM
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a
Počítačová grafika 2. Opakování. Úprava barev a tónů. Retuše a efekty.
Počítačová grafika 2 Opakování. Úprava barev a tónů. Retuše a efekty. Opakování Jaké jsou rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou? Vysvětlete pojmy: pixel, palec, rozlišení, barevná hloubka. Víme,
Zadání. Teorie. Camera obscura. Metodický list U itel Optika Praha 2012
Metodický list U itel Optika Praha 2012 Camera obscura Pot ebné pom cky: Pom cky pro ilustraci geometrické optiky, laser, papírová krabice, digitální fotoaparát se samospou²tí a moºností manuální expozice,
ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 5
ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 5 Vít Lédl vit.ledl@tul.cz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,
Návod na použití kamerového systému do přívěsu
Návod na použití kamerového systému do přívěsu Obj. č: 33275 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez povolení nebo schválení. Jsme
2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena.
Pavel Kocur Makro a detailní fotografie kvě n Pavel Kocur, Mutěnická 8, 32300 Plzeň 2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena. Tuto e-knihu je možné získat pouze od prodejce, kterým je vydavatelství
3D TELEVIZORY OD SONY K DISPOZICI PRO PRVNÍ FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA VE 3D
Tisková zpráva 5. května 2010 3D TELEVIZORY OD SONY K DISPOZICI PRO PRVNÍ FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA VE 3D Čtyři přesvědčivé důvody, proč se přidat ke 3D revoluci a poprvé zažít tří dimenzionální prostorový
1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp.
Základy výpočetní techniky 1.2. Základy informatiky Základní pojmy a jednotky informatiky 2 15 min 1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků,
GRAFICKÝ MANUÁL ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR
GRAFICKÝ MANUÁL ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Obsah A B Úvodní slovo Ochranná známka Český výrobek 1. Barevná a černobílá podoba známky 2. Rozkres známky a rozkres známky v segmentu
CZ.1.07/1.5.00/34.0304
Barevné modely Barevné modely se používají především pro zjednodušení záznamu barevné informace. Pokud bychom chtěli věrně reprodukovat barvy nějakého objektu, pak bychom museli zaznamenat v každém bodu
SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2008 (Dotazník s filtry)
Filtr SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 00 (Dotazník s filtry) Mohu Vám položit několik otázek z oblasti informačních technologií? všichni + A000 - ot. A00, - konec
Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Bardějovská:
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1.1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace 1. části VZ Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Bardějovská, Česká Lípa 1. Rozdělení
Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným
Návod k obsluze Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným 1269 65/66/67 Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným 1270 65/66/67 Obsah Popis
Vítězslav Bártl. únor 2013
VY_32_INOVACE_VB03_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav
HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus
HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana
pracovní list studenta
Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Rovnice a jejich soustavy Petra Směšná žák měří dané veličiny, analyzuje a zpracovává naměřená data, rozumí pojmu řešení soustavy dvou lineárních rovnic,
Plazmové displeje PDP (Plasma Display Panel)
Plazmové displeje PDP (Plasma Display Panel) S nástupem velkoplošných televizí s úhlopříčkou 42 a vyšší se začaly používat plazmové displeje. Jejich obraz je velmi kvalitní. Oproti LCD displejům mají navíc
Skenery princip, parametry, typy
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Skenery princip, parametry, typy Autor: Pavla Šmejkalová, Rostislav Šprinc Editor: Jan Novák Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie
1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu
1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti Možnosti spuštění Wordu: 4 způsoby Psaní: ukončení řádku, ukončení odstavce, prázdný řádek, velká písmena, trvalé psaní velkými písmeny, psaní diakritiky,
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ZADAVATEL Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Sídlem Heyrovského nám. 2, 16206, Praha 6 IČ: 61389013 Jednající: RNDr.
COREL PHOTO-PAINT SPECIÁLNÍ EFEKTY. Lenka Bednaříková
COREL PHOTO-PAINT SPECIÁLNÍ EFEKTY Lenka Bednaříková SPECIÁLNÍ EFEKTY Umožňují změnit vzhled obrázku Lze použít na celý obrázek nebo část obrázku za použití masky či čočky Pokud obrázek obsahuje více objektů,
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu
LED osvětlen. tlení. telné zdroje LED. LED diody. spektrum LED. Ing. Jana Lepší
Světeln telné zdroje LED osvětlen Ing. Jana Lepší Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení faktorů prostředí - pracoviště Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz LED dioda - polovodičová elektronická součástka
Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky)
očítání s decibely (není třináctá komnata matematiky) Hlavním úkolem decibelů je zjednodušit a zpřehlednit výpočty s nimi prováděné a ne prožívat studentské útrapy u tabule, při písemných pracích a u maturitních
3. Restrukturalizace nebo manipulace s údaji - práce s rastrovými daty
3. Restrukturalizace nebo manipulace s údaji - práce s rastrovými daty Většina systémových konverzí je shodná nebo analogická jako u vektorových dat. změna formátu uložení dat změny rozlišení převzorkování
Digitalizace fotografických předloh. Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor
Digitalizace fotografických předloh Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Obsah Fotografické materiály: Rozlišení Dynamický rozsah Skenery: Základní typy Efektivní rozlišení Dynamický rozsah
Česky. Funkce zařízení WideCam F100
Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů
Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení
Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení ZDEN K BOCHNÍ EK Katedra obecné fyziky P írodov decká fakulta MU, Brno P ísp vek popisuje n kolik experiment využívajících amatérskou videokameru
Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011
Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem
Specializované ateliérové vybavení $$$$$$$$$$$$$$$
Specializované ateliérové vybavení $$$$$$$$$$$$$$$ Stativy pro fotoaparáty Stativy pro zábl.světla Odrazené desky a panely Externí blesky Záblesková světla a jejich příslušenství Vysílačky Flashmatery
Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:
11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana
Dekorační fólie na sklo 3M Fasara
Produktový list Fasara (UK) Vydání (UK-D), platné od července 2005 Dekorační fólie na sklo 3M Fasara Popis výrobku Fasara je tuhá, rozměrově stálá, průsvitná polyesterová fólie určená k použití na rovných
Full HD makro inspekční kamera s vestavěnou 10x zoom optikou a automatickým zaostřováním.
dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Full HD kamera W10x OP-009 010 Obj. číslo: 106001777 Výrobce: Optilia Popis Full HD makro inspekční kamera s vestavěnou 10x zoom optikou a automatickým
Specifika digitalizace v muzeích dvourozměrné předlohy. Praha 19. 5. 2010
Specifika digitalizace v muzeích dvourozměrné předlohy Praha 19. 5. 2010 digitalizační projekt typy předloh volba hardwaru software parametry digitálního záznamu bitmapa vs. vektor rozlišení barevný režim