Fotografie bez chemie
|
|
- Bohumír Toman
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 1 Fotografie bez chemie ( teze ) Obsah: 1) PROČ? - úvaha nad tím, proč asi vznikla digitální fotografie ( DF ), její nevýhody a naopak výhody ve srovnání s klasickou analogovou fotografií 2) HISTORIE fotografie analogové a digitální 3) JAK? - jakým způsobem získáme z analogového obrazu digitální 4) OBRAZ - jakými metodami a čím je zaznamenán obraz 5) BARVA - jak dostat informaci o barvě 6) ZÁZNAM - jak probíhá záznam obrazu 7) UCHOVÁNÍ OBRAZU - na jakých mediích 8) ČÍM? - přístroje pro DF 9) PREZENTACE digitalizovaného obrazu 1) PROČ
2 Na otázku PROČ? může být velice dlouhá, nebo naopak velice krátká odpověď. Nejlepší bude uvést nevýhody a naopak výhody DF oproti klasické analogové fotografii a obrázek ať si každý udělá sám. a) Proti DF: - hlavně v amatérské třídě je kvalita DF zatím horší než klasické - digitální fotoaparáty jsou drahé - fotolaby v krátkém čase produkují levné snímky - problematika dostat snímky do hmatatelné podoby - digitály jsou línější - energetická náročnost - problematika rychlého vývoje, koupit či ještě počkat b) Pro DF: - rychlost získání snímku - okamžitá možnost zpracování do novin, časopisů, www stránky, reklama, VĚDECKÁ FOTOGRAFIE, - možnost poslat em - snadná úprava obrazovými editory - po sejmutí lze snímek ihned prohlížet - kopírování a ukládání beze ztráty kvality - ekologické hledisko - jednoduchá archivace a množství dalších výhod
3 2) STRUČNÁ HISTORIE FOTOGRAFIE Klasická analogová fotogtrafie: a) Joseph Nicéphore NIEPCE ( ) první pokusy 1802 první snímek 1822 kopie 1826 první skutečná fotografie : Pohled oknem na dvůr ( cínová deska pokrytá asfaltem) b) Louis Jagues Mandé DAGUERRE ( ) od r první pokusy se stříbrnou deskou a parami jódu 1835 první úspěchy 1836 ustalování v NaCl spojení s ARAGEM a ten již o vynálezu hovoří ve Francouzké akademii a na slavnostním zasedání AV vynález fotografie veřejně vyhlášen ( postříbřená měděná deska zcitlivěná parami parami jódu, po expozici vyvolaná v parách rtuťi, malá odolnost proti poškození, nízká citlivost) c) William Henry Fox TALBOT ( ) kolem roku 1835 objevil skutečnou fotografii ( proces negativ- -positiv ) oficiálně vyhlášeno k a l o t y p i e d) 1861 James Clerk MAXWELL první barevná fotografie e) kinofilm ( Leica ) f) 1944 ( 1941 ) Dr. Edwin LAND, okamžitá fotografie
4 Digitální fotografie: - První kamera na statické snímky r Sony MAVICA - První opravdová digitální kamera DigiCam firmy Dycam na CeBit 1991 ( rozlišení 376 x 240 bodů ) - Fotokina 1992 náhlý rozmach, mnoho světových firem předvedlo své výrobky - U nás nastal obrovský rozmach v rámci INVEXu ) JAK PRACUJÍ?
5 Fotochemický proces zpracování analogové obrazové informace je nahrazen procesem fotoelektrickým s následnou rasterizací. Rasterizace převede analogový obraz na digitální. Má dvě fáze: - vzorkování - kvantizaci Vzorkování je v podstatě prováděno ploškovou strukturou snímacího prvku, na jehož velikosti záleží, jak velká část analogového obrazu bude zpracována na jednu konkrétní jasovou informaci. Kvantizace probíhá v A/D převodníku, který přiřadí napěťové úrovni konkrétního obrazového vzorku diskrétní digitální hodnotu.
6 4) OBRAZ Místo filmu je v digitální kameře fotoelektrický obrazový snímač. Tyto jsou buď na bázi prvků CCD, nebo CMOS. Světlocitlivý snímač převádí dopadající světlo na elektrický náboj, ten je měřen a do digitální podoby převeden přes A/D převodník. Tvary snímačů: - lineární - plošné ( čipy ) Pixel - obrazový element Rozlišovací schopnost obrazových snímačů závisí na jejich množství a velikosti. ( viz tabulky )
7 Současný běžný rozměr obrazové buňky je asi 4,5 x 4,5 mikrometru. Firma Sony má již snímač CCD, kde rozteč jednotlivých obrazových buněk je 2,7 mikrometru. Citlivost snímacích prvků je omezena, zdola šumem, shora nasycením (Blooming). Maximální hodnotu náboje A/D převodníkem rozdělíme obvykle do 256 úrovní ( 8mi bitový záznam ) kvantizací. U kvalitnějších zařízení však lze pracovat i s 10ti, 12ti ba i 16ti bitovou hloubkou barvy na jeden barevný kanál. Tabulka průměru Airyho disku v závislosti na clonovém čísle: Clonové číslo: Průměr Airyho disku v mikrometrech: 1,4 1,9 2,8 3,76 5,6 7,5 8 10, , ,5 (platí pro vlnovou délku světla 550 nm) Konstrukční provedení CCD snímacích prvků: - prokládané zpracovávají obraz řádkově, jako v televizi po lichých a sudých řádcích Výhody: jsou levné Nevýhody : složitější konstrukce obrazu, je nutno jej skládat, nebo vypustit polovinu hodnot, vyžadují mechanickou závěrku - progresivní zpracovávají obraz najednou, nevyžadují závěrku
8 SUPER CCD - firma FUJI prvky jsou osmihranné, opatřené mikročočkami upořádání v diagonálách Nově představila firma Fujifilm snímací prvky čtvrté generace a to: Super CCD HR (High Resolution), a konstrukční novinku Super CCD SR (Super Dynamic Range), který má umístěny dvě fotodiody do jedné obrazové buňky. Snímače CMOS dělí se na : vyráběné stejnými postupy jako běžné procesory, tedy levně, jsou ale zatím méně citlivé pasívní ( PPS ) aktivní ( APS ) - buňky doplněny analytickým obvodem, eliminujícím šum S úplnou novinkou přišla firma FOVEON, která představila snímací prvek CMOS Foveon X3, ve kterém jsou tři obrazové elementy pro snímání ve třech barvách umístěny nad sebou. Využívá se vlastnosti křemíku, do něhož proniká červené světlo nejhlouběji a modré nejméně. Tento prvek má i jiné, zatím nikým nepoužité vlastnosti a jestli jsou publikované snímky pravé, mohl by to být převrat ve snímací technice.
9 Formáty CCD senzorů Průměr senzoru Rozměr mm Úhlopříčka mm Plocha mm 2 4/3 17,8 x 13,4 22,3 238,5 1 9,6 x 12, ,9 2/3 6,6 x 8, /1,7 7,5 x 5,6 9,4 42 1/2 4,8 x 6,4 8 30,7 1/2,7 3,96 x 5,28 6,6 20,7 1/3 3,6 x 4,8 6 17,3 1/4 2,4 x 3,2 4 7,7 Obrazové rozlišení Formát Rozměr v pixelech Celkový počet pixelů QVGA 320 x VGA 640 x SVGA 800 x Mac 832 x XGA 1024 x SXGA 1280 x UXGA 1600 x QXGA 2048 x Video PAL 720 x Video NTSC 768 x ) BARVA
10 Barevné modely ( prostory ) v digitální fotografii: RGB model monitoru, aditivní Rred Green Blue červená zelená modrá CMY model tiskárny, subtraktivní Cyan azurová Magenta purpurová Yellow žlutá CMYK black černá L*a*b* model pro transformace, editory L* jasová složka a * přechod od R do G b * přechod od Y do B Pro snazší práci při barevné editaci se zavádějí i jiné barevné modely jako: HSB ( HSV ), HLS aj. Zobrazení barevného prostoru RGB :
11
12 Sečtením dvou barev modelu RGB dostaneme některou barvu modelu CMY. Sečtením všech tří barev RGB dostaneme bílou. Sečtením dvou barev modelu CMY dostaneme některou barvu modelu RGB, sečtením všech tří barev CMY dostaneme černou, ale při tisku není kvalitní, proto je tento model v praxi doplněn o čistou černou barvu.
13
14
15
16 Barevná hloubka vyjadřuje, kolik barevných odstínů bylo zaznamenáno, či kolik jich lze zobrazit. Určuje, kolik bitů je použito pro záznam v jednom barevném kanále. Barevná Počet stupňů Celkový počet barev hloubka základní barvy ( bitů ) jeden kanál 1 2 Č/B 4 16 šedá šedá ( Grayscale ) tři kanály , (Truecolor ) , , , Obvykle se pracuje s barvami Truecolor. Oko - několik tisíc až stovek tisíc odstínů barev (? ) Tiskárny Truecolor Skenery někdy 12 bitů/barvu, ale transformace do Truecolor 6) ZÁZNAM
17 V závislosti na použitém typu snímače probíhá i vlastní záznam obrazové informace, tzn. záznam o jasu a barvě jednotlivých obrazových bodů, pixelů. Snímač: - lineární - jednořádkový - třířádkový - plošný Záznam Č/B nebo Grayscale obrazu: Kamera typu skener - snímač lineární jednořádkový Čipová kamera Zaznamenána je informace o jasové složce každého pixelu, následuje kvantizace a uložení do paměti. Záznam barevného obrazu: a) lineární snímač a1) lineární snímač jednořádkový postup je třiprůchodový, pro každý barevný kanál ( postupně jsou předřazována filtry R,G,B a krokovým motorkem proskenována celá plocha obrazu, krok je roven velikostí pixelu, kažbý obrazový bod je sejmut 3x ) a2) lineární snímač třířádkový postup je jednoprůchodový, společně pro 3 kanály ( před každým řádkem je filtr jiné základní barvy, skenování je stejné jako v předešlém případě ) V obou těchto případech je možno zaznamenat pouze statické scény! b) plošný snímač
18 b1) jednočipová kamera b11) metoda tří postupných záznamů ( záznam je proveden postupně pro tři základní barvy předřazením příslušných R,G,B filtrů) Možno zaznamenat pouze statické scény! b12) použití mozaikového filtru - nejčastější metoda ( Před každým jednotlivým pixelem je umístěn filtr základní nebo i doplňkové barvy, a uspořádání této mozaiky je takové, aby bylo možno získat maximum informací o barvě obrazu. Preferována bývá zelená barva. Plyne z toho, že jasové rozlišení je větší než barevné a různé firmy řeší tento problém různými početními transformacemi tak, aby informace o barvě byla pokud možno věrná.) b2) tříčipová kamera ( Za objektivem kamery je svazek světla barevným děličem rozdělen pomocí hranolů a filtrů tak, že na každý snímač dopadá světlo jiné základní barvy. V tomto případě je jasové a barevné rozlišení stejné, kvalita obrazu je maximální. Řešení je nákladné a proto se používá pouze u profesionálních kamer.)
19 7) UCHOVÁNÍ OBRAZU Obrazovou digitalizovanou informaci je nutno nějakým způsobem po záznamu uchovat. Používají se v podstatě tří způsoby: - interní Flash paměť kamery - malá kapacita - vyjímatelné paměťové karty - pevný disk počítače V prvním případě je nevýhodou omezená kapacita těchto pamětí. Po jejím naplnění je nutno přehrát data do počítače, což je v exteriéru značně nepraktické. Pevný disk počítače využívají profesionální ateliérové kamery, u nichž obrazové soubory jsou tak velké, že se na žádné jiné paměťové médium nevejdou. Nejoptimálnější řešení exteriérových kamer jsou vyjímatelné paměťové karty. Celosvětově nedošlo ke sjednocení, jako třeba u 3,5 disket, ale na trhu se vyskytuje několik různých typů. Karty se mimo rozměry a způsob komunikace liší hlavně svojí kapacitou paměti. To je snad
20 pro uživatele nejdůležitější údaj. Nejužívanější typy paměťových karet: 1) PCMCIA ( PC kard ) ( všechny typy mají společný 68pinový konektor ) Typ I - 85,6 x 54 x 3,3 mm Typ II - 85,6 x 54 x 5 mm Typ III - 85,6 x 54 x 10,5 mm ( miniaturní rotační disk 1,8 s kapacitou až 1 GB ) 2) Compact Flash ( CF ) Typ I - 43 x 36 x 3,3 mm Typ II - 43 x 36 x 5 mm ( Kapacita až 640 MB, přes adaptér jsou použitelné i ve slotu pro PC kard ) Standardu CF vyhovuje i Microdrive IBM s kapacitou 1 GB 3) Smart Media Card ( SSFDC ) 45 x 37 x 0,76 mm, kapacita 256 MB ( možná dnes i větší ) Jsou pro ně adaptéry pro 3,5 diskety!!! ( Olympus ) 4) Memory Stick ( Sony ) 51 x 22 x 3 mm, kapacita až 128 MB Malá kapacita byla na závadu a tak firma Sony přišla s novinkou, že v tělese stejných rozměrů jsou dva 128 MB čipy a mechanickým přepínačem se volí na který se bude provádět zápis. Úplná novinka je karta MemoryStick PRO u níž je výhledově předpokládaná kapacita 32 GB! Tato karta má i mnoho jiných novinek
21 jako ochranu dat, vysokou rychlost zápisu a čtení apod. 5) Firma Sony používala v prvních přístrojích Mavica i 3,5 diskety. Nyní představila ve své novince Mavica MVD-CD 1000 nové řešení - do přístroje zabudovala vypalovačku CD disků 8 cm s kapacitou 156 MB!!! 6) SecureCard (SD) poměrně nová karta vyvinutá ze starších MMC (MultiMediaCard) Má malé rozměry, pouze 32x24x2,1 mm a kapacitu až 512 MB. 7) xd PictureCard je novinka od firem Fujifilm, Olympus a Toshiba. Má malé rozměry pouze 20x25x1,7 mm a předpokládá se kapacita až 8 GB. Snímky se ukládají do paměti v různých formátech, komprimované, či bez komprimace. Formáty charakterizují způsob uložení digitálních snímků.
22 Komprimace může být bezestrátová nebo ztrátová. Bezstrátová komprese využívá algoritmu LZW ( Lempel-Ziv-Welch ) a je použita u formátů TIFF a GIF. Ztrátová komprese používá tzv. cosinovou transformaci, komprimace probíhá po blocích pixelů. V mnoha případech je možno volit stupeň komprese, jako u formátu JPEG. Nejčastěji používané formáty v digitální fotografii jsou : - JPEG ( Joint Photographic Experts Group ) - nejčastěji používaný - používá ztrátovou kompresi různého stupně - podporuje 24 bitovou barevnou hloubku - pro web je možno používat progresívní JEPG, který umožňuje zobrazit celý obrázek najednou s postupným zjemňováním struktury - BMP nekomprimovaný windowsovský bitmapový formát - TIFF ( Tag Image File Format ) - bez komprese lepší než BMP - - s bezstrátovou LZW kompresí - - podporuje 24 bitovou barevnou - - vhodný pro uchování obrazové informace před dalším - zpracováním - GIF ( Graphics Interchange Format ) - webovský formát - zvládá pouze 256 barev - umožňuje animace - využívá LZW kompresi
23 Dvě verze: GIF 87a GIF 89a ( má jednu originální vlastnost, lze jednu barvu zvolit jako průhlednou ) - PNG ( Portable Network Graphics ) je to novější GIF - RAW kvalitnější fotoaparáty pracují i s formátem RAW, to není skutečný grafický formát, ale pouze záznam naměřených hodnot v jistém uspořádání. Některé DF používají svůj vlastní formát, ale umožňují transport do jiných, běžně zavedených formátů. 8) ČÍM? DF můžeme rozdělit podle použité metody snímání na: a) skenery b) jednočipové kamery c) tříčipové kamery
24 nebo podle použití na : a) amatétské přístroje b) profesionální přístroje exteriérové c) profesionální přístroje ateliérové ( velkoformátové ) Někdy se hovoří o poloprofesionálních přístrojích, ale tuto skupinu lze začlenit buď do skupiny a) nebo b). V jednotlivých skupinách se přístroje liší kvalitou, ale i cenou. Cena někdy určuje zařazení do kategorie. Kdo přístroje vyrábí? Všichni! Které parametry sledujeme? Je toho hodně, viz test přístrojů! Nejdůležitějším kritériem je rozlišovací schopnost, daná celkovým počtem pixelů. Někdy je toto číslo zavádějící, protože firmy neudávají počet skutečných, optických pixelů, ale počet vypočtených, interpolovaných, vyšší než skutečný. Mnohé přístroje umožňují mimo vlastní záznam obrazové statické informace i snímat krátké videoklipy, případně pořizovat mluvený komentář. Často je také možné sekvenční snímání. Ateliérové velkoformátové přístroje jsou převážně konstruovány jako přídavné zadní stěny ke stávajícím přístrojům. Pracují jako skenery i čipové přístroje, ale jsou mnohem dokonalejčí. I proncipy vlastního snímání jsou jiné, zdokonalené. 9) PREZENTACE - první prohlížení a selekce - LCD displej - běžný televizní přijímač - přehrání do PC a prohlížení na monitoru
25 - převedení do obrazového editoru, úprava, tisk - přímý tisk bez použití PC, termosublimační tiskárny - prezentace na Internetu - vypálení na CD R, CD RW resp. DVD 10)ZÁVĚR Pomalu nastupuje doba, kdy přestane platit, hlavně v amatérské fotografii, že klasická analogová fotografie poskytuje více obrazové informace než fotografie digitální.
26
Digitální fotoaparáty
Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip
Digitální fotoaparáty
Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip
VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH
Moderní multimediální elektronika (U3V)
Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie
Teprve půlka přednášek?! já nechci
Teprve půlka přednášek?! já nechci 1 Světlocitlivé snímací prvky Obrazové senzory, obsahující světlocitlové buňky Zařízení citlivé na světlo Hlavní druhy CCD CMOS Foven X3 Polovodičové integrované obvody
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - OBSAH Barevné modely Základní dělení počítačové grafiky Vektorová grafika Rastrová (bitmapová) grafika Rozlišení Barevná hloubka Komprese, komprimace
Konverze grafických rastrových formátů
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V
Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely
Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový
Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová
Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu
Pořízení rastrového obrazu
Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků
Barvy na počítači a grafické formáty
Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme
Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika
Počítačová grafika - obor informatiky zabývající se zpracováním grafické informace (př. obrázky, videa, fotografie, informační plakáty, reklamy, konstrukční plány, návrhy, virtuální světy, hry aj.) První
Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO
Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,
Co je počítačová grafika
Počítačová grafika Co je počítačová grafika Počítačovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává počítač a co lze sledovat očima Využití počítačové grafiky Tiskoviny - časopisy, noviny, knihy, letáky Reklama
Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení
Barvy a barevné modely. Počítačová grafika
Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač
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 Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.
Digitální učební materiál
Střední hotelová škola, s.r.o. Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Moderní škola
Počítačová grafika a vizualizace I
Počítačová grafika a vizualizace I FOTOAPARÁTY A FOTOGRAFIE Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com JAK TO VŠECHNO ZAČALO Co je fotografie? - Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1
Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky
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
www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.
DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky
DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:
Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW
Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme
Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou
Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů
DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ
DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna
Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW
Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme
Téma: Barevné modely, formáty souborů
Téma: Barevné modely, formáty souborů Vypracoval/a: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Barevné modely
GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE
GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE U057 Zoner Photo Studio editace fotografie 2 BAREVNÁ HLOUBKA pixel základní jednotka obrazu bit: ve výpočetní technice nejmenší jednotka informace hodnota 0 nebo 1
Základy informatiky. 10 Počítačová grafika
Základy informatiky 10 Počítačová grafika Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Reprezentace barev v PC Způsoby míchání barev Barevné modely Bitová hloubka Rastrová grafika
ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4
ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4 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,
Reprodukce obrazových předloh
fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška
1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY
1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven
Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi
Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,
Kde se používá počítačová grafika
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová
Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz
Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM
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
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence
Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.
Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový
Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý
Kde se používá počítačová grafika (PG)?
Počítačová grafika Kde se používá počítačová grafika (PG)? Tiskoviny - časopisy, noviny, letáky Reklama billboardy, propagační mat., reklamní spoty Média, televize, film titulky, efekty, triky Multimédia
Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze
Fyzikální seminář zimní semestr 2009 Digitální astronomická Digitální astronomická fotografie Radek Prokeš FJFI ČVUT v Praze 15. 10. 2009 Digitální astronomická fotografie Digitální astronomická fotografie!
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940
Úvod do počítačové grafiky
Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev
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
Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie
Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0
On-line škola mladých autorů , pořadatel: ČVUT FEL. Jak na obrázky? Martin Žáček
On-line škola mladých autorů 20. 2. 18. 4. 2013, pořadatel: ČVUT FEL Jak na obrázky? Martin Žáček zacekm@fel.cvut.cz http://www.aldebaran.cz/onlineskola/ Jak na obrázky? Osnova 1. Co je to vůbec obrázek,
Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém
Optoelektronické senzory Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém Optron obsahuje generátor světla (LED) a detektor optické prostředí změna prostředí změna
Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová
Práce na počítači Bc. Veronika Tomsová Barvy Barvy v počítačové grafice I. nejčastější reprezentace barev: 1-bitová informace rozlišující černou a bílou barvu 0... bílá, 1... černá 8-bitové číslo určující
30.1.2012. Jak to vše začalo. Technické principy digitalizace obrazu. Bubnové skenery. Skenované předlohy. Michal Veselý, FCH VUT v Brně
Jak to vše začalo Technické principy digitalizace obrazu Michal Veselý, FCH VUT v Brně vesely-m@fch.vutbr.cz Skenery se vyvinuly z telefotografických zařízení, sestávající z rotujícího válce při 60 nebo
Historie. Děrné štítky
Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace
Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h
Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené
Počítačová grafika - úvod
Autor: Mgr. Dana Kaprálová Počítačová grafika - úvod Datum (období) tvorby: listopad, prosinec 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: IVT 1 Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy počítačové grafiky,
Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice
J. Vrzal, 1.0 Rastrová grafika body uspořádané do pravidelné matice rastr pixelů (ppi, Pixel Per Inch) monitor 90 ppi rastr tiskových bodů (dpi, Dot Per Inch) kvalitní tisk 300 dpi 2 Rastrová grafika 3
Fotokroužek 2009/2010
Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii
III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět
4. Základy zpracování videa na počítači
4. 4.1 Videokamera Pojem video společně označuje digitální a analogové způsoby ukládání obrazových záznamů. Může být nahráváno a přenášeno v různých formátech v podobě diskových záznamů, kazet či souborů
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
Rastrový obraz, grafické formáty
Rastrový obraz, grafické formáty 1995-2010 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ RasterFormats Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca 1 / 35 Snímání
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:
Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina
Pavel Roubal 2009 Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pavel Roubal 2009 1. Výukový
Obrazové snímače a televizní kamery
Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické
Obrazové snímače a televizní kamery
Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické
PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat
ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila
Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií
Kurz digitální fotografie blok 1 data/úpravy fotografií Grafické soubory Grafické soubory Obsahují grafická (obrazová) data, která mohou být uložena různými způsoby, tedy formou různých grafických formátů.
Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011
Získávání a analýza obrazové informace Obraz jako data Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Osnova 1 Datové formáty obrazu 2 Datové
Fotografie bez chemie. Digitální fotografie
Fotografie bez chemie Digitální fotografie Proč ne digitální fotografie Na otázku PROČ? může být velice dlouhá, nebo naopak velice krátká odpověď. Nejlepší bude uvést nevýhody a naopak výhody a) Proti
Vlastnosti digitálních fotoaparátů
1 Vlastnosti digitálních fotoaparátů Oldřich Zmeškal Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 118, 612 00 Brno e-mail: zmeskal@fch.vutbr.cz 1. Úvod Počátky digitální fotografie souvisejí
Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.
Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení 2 Cíle předmětu
Digitální fotografie
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální fotografie Autor: Magdaléna Kršnáková, Štěpán Holubec Editor: Zdeněk Poloprutský Praha, duben 2012 Katedra mapování a kartografie
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410
Počítačová grafika a vizualizace I
Počítačová grafika a vizualizace I PŘENOSOVÁ MÉDIA - KABELÁŽ Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com SKENERY princip Předlohu pro digitalizaci ozařuje zdroj světla a odražené světlo je vedeno optickým
Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu.
Úloha 4.: Spektroskopie s CD Zpracoval: Radek Ševčík Datum: 8.2.2009, 11.2.2009 Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu. 1.
Digitální fotografie
Digitální fotografie Mgr. Jaromír Basler jaromir.basler@upol.cz Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Katedra technické a informační výchovy Digitální fotografie Zachycení obrazu za pomocí
exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1
exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 2 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 3 Svobodně rozhodovat o svém životě
digitalizace obrazových předloh perovky
Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Autor: Mgr. MgA. Michal Popieluch Datum vytvoření:
Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012
Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva
Zobrazovací jednotky a monitory
Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotka - karta, která se zasunuje do jednoho z konektorů na sběrnici uvnitř počítače. Dva režimy činnosti: Textový režim - zobrazuje znaky uvedené v tabulce
Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
Paměťové karty Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_834 1. 11. 2012
TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.
TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH
(15) Výstupní zařízení
(15) Výstupní zařízení Osnova 1. Panely LCD, plasmová zobrazovače, projektory 1. Připojení 2. LCD monitory 3. Plasmový displej 4. Dataprojektor 2. Tiskárny 1. Kvalita tisku, rozlišení (DPI), připojení
Skenery (princip, parametry, typy)
Skenery (princip, parametry, typy) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Pavla Šmejkalová Rostislav Šprinc Rok vyhotovení 2009 Úvod Princip Obecně Postup skenování Části skenerů
Monitory a grafické adaptéry
Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. LCD displeje. p. 1q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace LCD displeje p. 1q. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. TECHNIKA PRO - SNÍMÁNÍ OBRAZU - ZOBRAZENÍ OBRAZU - VYUŽITÍ V TECHNOLOGICKÝCH
Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527
Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice
27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa
27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém
ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE princip. historie, využití v kart. polygrafii semestrální práce Petr
Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21
Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače
Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze. CCD vs CMOS. Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze CCD vs CMOS Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. 0 Multimedia Technology Group, K13137, FEE CTU 0 Historie snímání obrazu 1884 Paul Nipkow mechanický
F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér
Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj
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
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Bitmapový formát (rastrový obrázek) Většina z používaných grafických formátů (JPEG, PNG, TGA, BMP) obsahuje popis rastrového obrázku jako celku ukládají
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30
Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské
CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP
PCX GIF TIFF BMP PCX vyvinuto firmou ZSoft bezztrátová komprese každý obrázek obsahuje 128 bitovou hlavičku,následují komprimovaná data nabízítři druhy komprimace podle počtu barev (16-barev, 256-barev
Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku.
Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Grafická karta je zařízení, které převádí signál z počítače,nuly
Volitelný modul školení P projektu SIPVZ
Volitelný modul školení P projektu SIPVZ lektor Mgr.Jaroslav Hasil GRAFIKA A DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE ÚVOD Čím kdo fotí Existují analogové a digitální fotoaparáty - analogové přístroje ukládají fotografie
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty
Úvod do počítačové grafiky
Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik