aneb malířem svépomocí



Podobné dokumenty
Kde se používá počítačová grafika (PG)?

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

Co je počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

Digitální učební materiál

Základy počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky

Základy informatiky. 10 Počítačová grafika

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

On-line škola mladých autorů , pořadatel: ČVUT FEL. Jak na obrázky? Martin Žáček

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Barvy na počítači a grafické formáty

Počítačová grafika. (Computer Graphics) Úvod do tématu. Martina Mudrová únor 2007

Elektromagnetické záření. Zdroj:

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

SOŠ Benešov, Černoleská 1997

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika

Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty

Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Základy práce v programovém balíku Corel

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

Rastová a vektorová grafika

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Počítačová grafika - úvod

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Úvod do počítačové grafiky

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Tvorba posterů prakticky

Grafika základní pojmy

(22) Počítačová grafika

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly).

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina

Téma: Barevné modely, formáty souborů

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

Úvod do Adobe Illustrator CS 5

aneb Malířem snadno a rychle

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

Úvod do počítačové grafiky

Vektorová a bitmapová grafika

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám "Inovace výuky" registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec Autor: Mgr. Dana Kaprálová

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch.

Variace. Počítačová grafika

SPECIALISTÉ NA REKLAMNÍ PŘEDMĚTY DTP MANUÁL. eshop.silicmedia.cz

Reprodukce obrazových předloh

Konverze grafických rastrových formátů

Počítačová grafika 1/13

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky

Obsah. Úvod Barevná kompozice Světlo Chromatická teplota světla Vyvážení bílé barvy... 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

Počítačová grafika 1. Úvod do grafiky, základní pojmy. Rastrová grafika.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

FORMÁTY PRO RASTROVOU GRAFIKU

Multimediální systémy. 02 Reprezentace barev v počítači

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

SOŠ Benešov, Černoleská 1997

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-315

Bitmapové a vektorové grafické editory. Grafické editory používame na kresbu, resp. editovanie obrázkov. Obrázky sa dajú kresliť dvoma spôsobmi.

Transkript:

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí počítače neobejdou. S počítačovou grafikou se setkáváme v televizi, ve filmech (vytváření speciálních efektů, nerealistických scén, animací), na internetu, v multimediálních programech, při navrhování staveb, výrobků či jednotlivých součástek (CAD/CAM projektování), při simulaci různých situací, které mohou nastat (např. při předpovídání počasí, přírodních katastrof, v lékařství apod.), ve virtuální realitě, která umožňuje ve spolupráci se speciálním vybavením simulovat pohyb v prostoru, a v neposlední řadě také u počítačových her. Počítačová grafika se dělí do dvou základních skupin: na bitmapovou a vektorovou grafiku. Mezi těmito dvěma typy grafiky je naprosto zásadní rozdíl, každý se hodí pro jiné použití. Grafické editory slouží pro vytváření, prohlížení a upravování (editaci) obrázků. Bitmapová (rastrová) grafika Bitmapový (rastrový) obrázek je složen z mnoha malých bodů (pixelů). Každý bod má v obrázku svou přesnou pozici a barvu. Z čím většího počtu bodů je obrázek složen, tím je kvalitnější obsahuje více detailů, má větší rozlišení. Výhodou bitmapového obrázku je velice realistické podání grafiky. Typickým příkladem bitmapového obrázku je fotografie nebo malba či obraz přenesený (např. naskenovaný) do počítače. Původní obrázek Detail Úpravy bitmapového obrázku se provádějí individuálním nastavováním barvy jednotlivých bodů. Díky grafickým editorům probíhají všechny operace s body automatizovaně v rámci určité funkce (např. odstranění červených očí). Při zmenšování bitmapového obrázku (tzv. převzorkování, resample), kdy je potřeba zredukovat počet bodů, které obrázek tvoří (např. původní fotografie z digitálního fotoaparátu má velikost 1024x768 bodů a my ji potřebujeme umístit na web pouze ve velikosti 256x192), dochází ke ztrátě informace o některých bodech, které je potřeba vynechat (v tomto konkrétním případě, zjednodušeně řečeno, se musí z každých 4 bodů 3 vypustit). Z tohoto důvodu tak mohou v obrázku zmizet některé detaily, například tenké kontury, které se v původním obrázku nacházely. Při zvětšování bitmapového obrázku je potřeba naopak dostavět chybějící body do nové velikosti. Například, opět pro představu zjednodušeno, stáhnu-li si z internetu obrázek velikosti průkazkové fotografie a budu ho chtít roztáhnout na papír velikosti A4, dojde tím k rozostření či kostrbatosti obrázku. Obrázek lze zvětšit pouze v závislosti na počtu bodů, ze kterých je složen. V obou případech dochází při změně velikosti původního obrázku ke ztrátě kvality. 1

Původní obrázek Obrázek po zvětšení Bitmapové editory jsou vhodné pro úpravy obrázků typu fotografie (obrázek je možné různě retušovat, zesvětlovat, dobarvovat, zostřovat, různě deformovat, ořezávat, otáčet či překlápět apod.), pro přípravu grafiky pro webové stránky, umělecké ztvárnění skutečnosti apod. Zpracování bitmapových obrázků je obvykle paměťově náročné a nezkomprimované bitmapové obrázky bývají též náročnější na úložný prostor. Bitmapovými formáty obrázků jsou například formáty BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PCX, TGA apod. Mezi bitmapové editory patří například program Malování, který je součástí Windows, profesionální grafické editory jako například Corel Photopaint nebo Adobe Photoshop. A také mnoho poloprofesionálních programů a programů pro domácí použití, které je možno zdarma či za relativně nízký poplatek získat například z internetu. Mezi takové patří například programy PhotoFilter, Gimp, Paint.NET apod. Stále oblíbenějším se stává též český program Zoner Wedia Explorer, který je vhodný zejména pro úpravu digitálně pořízených fotografií. Prohlížeče obrázků a programy pro úpravu digitální fotografie Prohlížeče obrázků a programy pro úpravu digitální fotografie jsou mnohem jednodušší programy než grafické editory. Používají se zejména pro prohlížení, úpravu, správu a archivaci digitálních fotografií uložených v počítači. Také ale většinou umožňují jednoduché úpravy obrázků (například otočení, překlopení, oříznutí, případně vylepšení expozice, odstranění červených očí, narovnání horizontu, úpravu barev apod.) a tisk. Mohou také nabízet různé efekty, prolnutí, zvlnění apod. Mezi oblíbené prohlížeče obrázků či programy pro úpravu digitálních fotografií patří například programy Zoner Photo Studio, ACDSee, InfranView XnView, Picasa aj. Vektorová grafika Vektorové obrázky se skládají z tzv. objektů, které jsou tvořeny matematickými křivkami-vektory (např. kružnicí, elipsou, přímkou apod.). Každý objekt je určen tvarem, velikostí, polohou, barvou výplně, barvou a tloušťkou obrysu případně dalšími vlastnostmi. Grafická informace je uložena pomocí matematického zápisu. Objektů může být v obrázky obrovské množství (podle složitosti obrázku například i tisíce), mohou být libovolně uspořádány a modifikovány. Mohou se překrývat a kdykoli je možné s kterýmkoli z nich později manipulovat, pracovat s ním odděleně změnit parametry vektoru, tj. tvar a vlastnosti objektu (barvu, tloušťku aj.). Vektorový obrázek je obrázek typu ilustrace. Vektorová grafika se používá se například pro různé propagační tiskoviny, loga firem, grafy, diagramy, schémata, z vektorů jsou tvořena písma, také se používá při počítačové konstrukci a navrhování a u počítačových animací. Její použití je velmi široké. 2

Součástí některých programů mohou být tzv. kliparty. Kliparty jsou již hotové vektorové obrázky, které můžeme libovolně používat ve svých dokumentech. Ve vektorové grafice není možné ukládat fotorealistické scény. Při změně velikosti obrázku nedochází ke ztrátě kvality, neboť se matematické vzorce pouze přepočítají pro aktuální vyobrazení křivky, pro její novou velikost či tvar. Vektorový obrázek je možné prakticky jakkoli zvětšit. I přes velké zvětšení zůstává v naprosto dokonalé kvalitě. Vektorové obrázky mohou být mnohem méně náročné na úložný prostor (zejména, pokud jsou velmi jednoduché) než bitmapové obrázky. Jsou vhodné pro grafiku vysoké kvality, kresba je čistá a přesná. Mezi nejpoužívanější programy pro vektorové kreslení patří Corel Draw, Adobe Illustrator a Zoner. Vektorovými formáty jsou například WMF (Windows Meta File), CDR (Corel Draw), AI (Adobe Illustrator), ZMF (Zoner Callisto), ZBR (Zoner Zebra). 3D grafika Zvláštním typem vektorových programů jsou programy pro 3D grafiku programy pro CAD/CAM projektování (Computer Aided Design počítačem podporované navrhování, Computer Aided Manufacturing počítačem podporovaná výroba). Tyto programy umožňují pracovat v 3D prostoru a vytvářet tak trojrozměrné objekty a scény. Základní princip vychází z vektorové grafiky. Vytvořený objekt-model může být na povrchu potažen materiálem různého vzhledu (kov, dřevo, lidská kůže apod.), tzv. texturou. Textura je tvořena bitmapovou grafikou. Textura a správné nasvícení způsobí, že nakreslený objekt vypadá velmi realisticky. Toho se také využívá i u 3D počítačových her, animovaných filmů (prvním celovečerním 3D animovaným filmem byl v roce 1996 film Toy Story Příběh hraček) nebo u triků ve filmových scénách. Pomocí CAD/CAM systémů vznikají návrhy jednotlivých součástek i celých výrobků, strojů, budov nebo třeba zahrad. 3

Barvy a barevné modely Barevné modely definují základní barvy a popisují způsoby jejich míchání. V praxi se používají tyto: RGB, CMYK, HSV, HLS, a YUV. RGB model má tři základní barvy: R red (červenou), G green (zelenou) a B blue (modrou). Vychází z principu, že světlo složené z těchto tří barev je vyzařováno do okolí. Černé barvy dosáhneme tak, že není vyzařována žádná barva, bílá vznikne vyzářením všech tří barev současně a například kombinací zelené a červené vznikne žlutá. Barevný model RGB používají zařízení, která světlo vyzařují, například monitory, diaprojektory, skenery apod. Tato zařízení skládají všechny barvy a všechny jejich odstíny právě ze tří uvedených barev červené, zelené a modré. CMYK model má čtyři základní barvy: C kyan (azurovou), M magenta (purpurovou), Y yellow (žlutou) a K black (černou). Vychází z principu, že barvy míchají a mícháním vznikají barevné odstíny. Například smícháním žluté a azurové vznikne zelená. Černá je v tomto modelu jako samostatná barva anebo ji lze dosáhnout smícháním všech tří barev CMY. Bílé barvy se dosáhne nezobrazením žádné z nich. Barevný model CMYK se používá u tiskovin. Obrázek je složen z tiskových bodů složených ze čtyř základních barev, které však na větší vzdálenost lidské oko nevnímá jednotlivě, ale jako jeden celek. Převody mezi formáty v různých barevných modelech lze, ale obvykle každý převod z jednoho barevného modelu do jiného mírně změní obraz a jeho specifické barvy. Kombinací základních barev dosáhneme vytvoření jednotlivých barevných odstínů. Tzv. barevná hloubka určuje z kolika barev je obrázek složen, resp. kolik bitů je potřeba k popisu konkrétní barvy v obrázku. Čím větší je barevná hloubka, z tím většího počtu barev se obrázek skládá a tím je kvalitnější (a tím je i větší). U RGB modelu rozlišujeme barevnou hloubku 8bitovou (tj. 2 8, 256 barev), 16bitovou (tj. 2 16, 4

65 536 barev označuje se jako High Color), 18bitovou (tj. 2 18, 262 144 barev), 24bitovou (tj. 2 24, 16 777 216 barev) a 32bitovou (tj. 2 32, 16 777 216 + alfa kanál, resp. 4 294 967 296 barev označuje se jako True Color; alfa kanál je průhlednost). Čím vyšší je barevná hloubka, tím více bitů popisuje každou barevnou složku. Barevná hloubka Počet bitů každé barvy R G B Alfa 8 bitů 3 3 2 16 bitů 5 6 5 18 bitů 6 6 6 24 bitů 8 8 8 32 bitů 8 8 8 8 Rozlišení a rozměrová velikost Rozlišení obrázku udává, kolik obrazových bodů obsahuje obrázek na délku jednoho palce (2,54 cm) DPI (Dots Per Inch). Platí, že s čím většího počtu bodů se obraz skládá, tím může obsahovat více detailů je jemnější (a tím větší je datová velikost). V profesionální grafice se používá 300 DPI, pro tisk na tiskárně postačí rozlišení 150 DPI a pro umístění obrázku na webovou stránku asi 75 DPI. (Rozlišení, které výrobci uvádějí u tiskáren, udává, s jakým rozlišení je daná tiskárna schopna tisknout obvykle 600 či 1 200 DPI.) Rozměrová velikost obrázku udává šířku a výšku obrázku v bodech (axelech) například rozlišení 800 x 600 pixelů. Tento údaj přímo souvisí s rozlišením pokud u stejného obrázku dojde ke zvýšení rozlišení, zvětší se počet pixelů v obrázku a tím i jeho rozměrová velikost. Rozměrová velikost je na rozdíl od rozlišení důležitá především pro přípravu obrázku pro elektronické zdroje na internet, pro prezentaci apod., kde uživatele zajímá, bude-li obrázek dostatečně velký pro požadovaný záměr. Formáty souborů Každý obrázek je v počítači uložen v podobě souboru. Formátů souboru je velké množství každý je jiný a každý se hodí pro něco jiného (některé jsou určeny pro rastrovou grafiku, jiné pro vektorovou, některé jsou komprimované jiné nikoli). Pro internet je potřeba obrázek zpracovat a uložit tak, aby byl co nejmenší a rychle se načítal, pro tisk je naopak potřeba, aby obrázek byl v co největší kvalitě, a na jeho velikosti nezáleží. Programy pro vektorovou grafiku ukládají data do speciálních vektorových formátů. Každý program používá svůj vlastní formát. U vektorových formátů nelze specifikovat konkrétní vlastnosti co který umí, protože jsou závislé na daném programu. Formát PDF (Portable Document Format) je formát, který nesouvisí přímo s počítačovou grafikou (tedy pro přímé ukládání a práci s obrázky). Je to univerzální formát, který může obsahovat texty, obrázky, vektorové objekty, animace, hypertextové odkazy a další prvky z oblasti grafiky. Je to formát nezávislý na softwaru a hardwaru (tedy příjemce PDF formátu nepotřebuje mít žádný drahý speciální program, ani výkonný počítač). Je potřeba mít pouze nainstalovaný program, který umí formát PDF číst (například Adobe Reader http://www.adobe.com/cz/ je zdarma) a pak lze číst libovolné soubory PDF s grafikou, textem, v jakémkoli jazyce s jakýmikoli fonty. PDF formát je možné vytvořit z jakéhokoli programu tak, že se jen daný výstup vytiskne na speciální ovladač tiskárny. Nevýhodou PDF formátu je to, že je formátem konečného zpracování, tj. že do něj již nelze nějak zvlášť zasahovat. Komprese Komprese znamená zhuštění dat tak, aby při zachování určité kvality měl menší datovou velikost zabral méně místa na disku. Rozlišujeme dva druhy komprese: Ztrátová komprese je komprimace, při které se vypouští nadbytečná data. Má vliv na kvalitu obrazu, která se tím nenávratně sníží (ale tak, aby byla co nejméně pozorovatelná využívá se při ní nedokonalosti 5

lidského oka, které není schopno od sebe rozlišit velmi blízké odstíny jedné barvy). Tato komprese je vysoce účinná, dokáže obrázek zmenšit na zlomek původní velikosti. Bezeztrátová komprese je komprimace, při které se vypouští pouze skutečně nepotřebná data. Tato komprimace nemá vliv na kvalitu obrázku, ale nedá se s ní dosáhnout příliš velké úspory místa. Původní obrázek (při rozlišení 800 x 600 pixelů) velikost 504 kb. Špatně zvolený faktor komprimace velikost výsledného souboru je sice pouhých 11 kb. Ale daň v podobě velmi špatné kvality obrázku je příliš vysoká. Nejčastější rastrové formáty Použití Klady Zápory GIF Internet Umí průhlednost, animaci, bezeztrátová komprimace JPEG BMP TIFF Internet, digitální fotografie, archivace fotografií Typický formát ve Windows Profesionální grafika Malá velikost v přijatelné kvalitě Nekomprimovaný, dostupný pracuje s ním většina aplikací Nekomprimovaný, umí průhlednost PNG Internet Nástupce GIFu, umí průhlednost, animaci + více barev (až 24bitová barevná hloubka) Umí max. 256 barev (pouze 8bitová barevná hloubka) Neumí průhlednost ani animaci, při velké kompresi nízká kvalita obrázku Nekomprimovaný větší velikost souboru Příliš velká velikost souboru Zatím není příliš rozšířený WMF Nejčastější vektorové formáty Použití Klady Zápory Formát Windows, pro kliparty Rozšířený, podporuje ho mnoho programů AI Adobe Illustrator Rozšířený v profesionální grafice, umí CMYK EPS DWG Encapsulated PostScript, pro výměnu vektorových dat Formát CAD/CAM konstrukčních aplikací Univerzální, umí CMYK, může obsahovat fonty, rastrové obrázky apod. Umožňuje převést data z CAD aplikací Neumí CMYK, neumí vnořené rastrové objekty Nepracují s ním amatérské programy Používá se v profesionální grafice, neumí s ním pracovat běžné programy Kromě svého specifického účelu je jinak nepoužitelný 6

Literatura: Pavel Roubal: Počítačová grafika pro úplné začátečníky, Computer Press, Brno, 2003 Pavel Navrátil: Počítačová grafika a multimédia, Computer Media, Kralice na Hané, 2007 Pavel Roubal: Grafika a digitální fotografie, Manuál k volitelnému modulu P, Pacov, 2003 Časopis Computer, 23/2003 http://www.fotoroman.cz Zpracovala: Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň update březen 2010 7