Вам бонус- начислено 1 монета за дневную активность. Сейчас у вас 1 монета

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения кратко

Лекция



Привет, сегодня поговорим про системы координат цвета, обещаю рассказать все что знаю. Для того чтобы лучше понимать что такое системы координат цвета , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Цифровая обработка изображений.

Было показано, что цвет 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения может быть описан координатами цвета 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения для данного набора основных цветов. С другой стороны, цвет можно определить координатами цветности 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения и яркостью 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения. Можно также описать цвет, используя какую-либо линейную или нелинейную обратимую функцию координат цвета или координат цветности и яркости. Из выражения (3.5.5) видно, что линейное преобразование координат цвета есть просто переход к новому набору основных цветов. В приложении 2 приведены формулы преобразования координат цвета и цветности для различных систем координат.

Для количественного описания цветов предложено много разных систем координат. Ниже рассматриваются те из них, которые представляют исторический и теоретический интерес.

Система координат спектральных основных цветов МКО

В 1931 г. МКО разработала стандартный набор монохроматических основных цветов: красный с длиной волны 700 нм, зеленый - 546,1 нм и синий — 435,8 нм . Единицы измерения координат цвета выбраны так, чтобы координаты 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения белого света с равномерной спектральной плотностью в видимой части спектра были одинаковыми. Набор основных цветов определяется кривыми сложения для спектральных цветов, приведенными на рис. 3.6.1.

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

Рис. 3.6.1. Функции сложения координат спектральных основных цветов МКО (красный – 700 нм, зеленый – 546,1 нм, синий – 435,8 нм) [11].

Эти кривые получены в экспериментах по уравниванию цветов с большим числом наблюдателей. По результатам экспериментов был определен так называемый стандартный наблюдатель МКО. Данные для поля зрения 2° были опубликованы в 1931 г. Затем были получены результаты для поля размером 10°. В телевидении и фототелеграфии лучше использовать данные для поля 2°. На рис. 3.6.2 представлен график цветностей в системе координат спектральных основных цветов МКО, а также цвета люминофоров телевизионного приемника принятой в США системы цветного телевидения НТСЦ. Треугольник, определяемый цветами люминофоров, охватывает цветности всех воспроизводимых цветов.

Необходимость отрицательного компонента цвета

Как уже отмечалось, с помощью аддитивного синтеза невозможно создание всех цветов видимого спектра . Например, для получения сине-зеленого цвета необходимо объединить потоки синего и зеленого цветов, но их сумма выглядит светлее, чем необходимый цвет. Если попытаться сделать его темнее с помощью красного, то получим еще более светлый результирующий цвет, так как световые энергии при аддитивном синтезе складываются. То есть мы можем добавлять красный только для получения более светлого образца. С точки зрения математики для получения нужного нам цвета необходимо вычесть красный цвет из суммы двух оставшихся базовых цветов, то есть добавить отрицательный компонент красного цвета (рис. 3.1):

С = gG + bВ − rR.

Однако физически это невозможно, так как отрицательной интенсивности света не существует.

Система координат приемника NTSC

В телевизионных приемниках США используются кинескопы с тремя люминофорами — красным, зеленым и синим [14]. Система координат приемника НТСЦ, определяемая цветами люминофоров, может быть связана с системой координат спектральных основных цветов МКО простым линейным преобразованием. На рис. 3.6.3 приведен график цветностей в системе координат приемника НТСЦ. В этой системе единицы измерения координат цвета нормированы так, что значения координат, при которых уравнивается опорный белый цвет, одинаковы. Люминофоры приемника НТСЦ не являются источниками монохроматического света, поэтому определяемый ими цветовой охват (совокупность воспроизводимых цветов) уже, чем при использовании спектральных основных цветов МКО.

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

Рис. 3.6.2. График цветностей в системе координат спектральных основы цветов МКО [11].

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

Рис. 3.6.3. График цветностей в системе координат приемника NTSC.

Система координат XYZ МКО

Система координат спектральных основных цветов МКО имеет один недостаток для колориметрических расчетов: координаты цвета иногда оказываются отрицательными. Столкнувшись с этой трудностью, МКО разработала систему координат с искусственными основными цветами, в которой координаты цвета спектральных цветов являются положительными . Искусственные основные цвета показаны на рис. 3.6.2. Они выбираются так, чтобы координата Y была эквивалентна яркости 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения цвета 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения. На рис. 3.6.4 представлен график цветностей в системе XYZ МКО при опорном белом свете с равномерной спектральной плотностью.

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

Рис. 3.6.4. График цветностей в системе координат XYZ МОК .

Система координат передаваемых сигналов НТСЦ

В системе цветного телевидения НТСЦ, разработанной в США, передаются три координаты цвета 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения [14]. Координата 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения совпадает с координатой 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения системы 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения; она соответствует яркости. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Остальные две координаты 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения и 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения вместе описывают цветовой тон и насыщенность. Причинами передачи координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения вместо координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения непосредственно с выхода передающей камеры являются следующие: 1) сигнал 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения может быть использован существующими телевизионными приемниками одноцветного изображения и 2) полосу частот сигналов 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения и 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения можно сократить без заметных искажений изображений» Применив такое сокращение и остроумный способ модуляции, удалось передавать полный аналоговый сигнал цветного телевидения в той же полосе частот, что и при одноцветном изображении.

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

Рис. 3.6.5. Сравнение едва заметных цветовых разностей в системах координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображенияи 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, Величины разностей увеличены в 10 раз [12]: а – цветовые разности на графике цветностей 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения; б – цветовые разности на графике цветностей 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения.

Равноконтрастная система координат МКО

Желательно иметь такую систему координат, чтобы равным изменениям координат цветности соответствовали равные изменения в ощущении цвета. На графике цветностей (рис. 3.6.5, а) показаны разности цветов, которые воспринимаются одинаково [12, 17]. Этот график, а также другие экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что человеческий глаз наиболее чувствителен к изменению синего цвета, умеренно чувствителен к изменению красного и обладает наименьшей чувствительностью к изменениям зеленого цвета.

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

Рис. 3.6.6. Равноконтрастный график цветностей [11].

(Равноконтрастный цветовой график)

В 1960г. МКО приняла равноконтрастную систему координат, в которой с хорошим приближением равные изменения координат цветности соответствуют едва заметным изменениям цветового тона и насыщенности. На рис. 3.6.5, б приведены данные рис. 3.6.5, а в равноконтрастных координатах. Переход от координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения к равноконтрастным координатам осуществляется линейным преобразованием. Координаты цветности в обеих системах связаны следующими соотношениями [18]:

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.1а)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.16)

График цветностей в равноконтрастной системе координат приведен на рис. 3.6.6.

Система координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения*3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения*3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения*

Система координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения*3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения*3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения* есть развитие системы координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения с целью получения цветового пространства, в котором единичные изменения цветности и яркости воспринимаются одинаково. Координаты 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения по определению [19] равны

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.2а)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.2б)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.2в)

причем единицы измерения яркости 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения выбраны так, что яркость меняется от 0 до 1, а 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения и 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения —координаты цветности опорного белого цвета.

Система координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

Координаты 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения есть просто полярные координаты для системы 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения*3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения*3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения*. По определению они равны [11]

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.3а)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.3б)

Координата 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения определяет насыщенность цвета, а 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения - цветовой тон.

Система координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

Система координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, будучи еще достаточно простой для колориметрических расчетов, обеспечивает относительно точное представление цветов в соответствии с системой цветов Мюнселла [20]. Координаты цвета в этой системе равны

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.4а)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.4б)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.4в)

где 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения - координаты опорного белого цвета в системе 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения. Координата 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения определяет яркость цвета, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения – соотношение красного и зеленого цветов, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения - соотношение синего и желтого. Многие колориметры, выпускаемые промышленностью, дают значения этих координат.

Система координат Карунена-Лоэва

Систему координат спектральных основных цветов, системы 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения и другие можно рассматривать как результат линейного преобразования системы координат приемника НТСЦ. Координаты цвета 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения приемника НТСЦ оказываются сильно коррелированными друг с другом [21]. При разработке эффективных методов квантования и кодирования цветных изображений удобно иметь дело с некоррелированными компонентами. Если известна ковариационная матрица величин 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения, то можно построить систему ортогональных некоррелированных координат, используя преобразование Карунена-Лоэва. Матрица преобразования3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения состоит из собственных векторов ковариационной матрицы и определяется следующим соотношением:

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.5)

где 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения - собственные значения ковариационной матрицы и

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.6а)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.6б)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.6в)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.6г)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (З.6.6д)

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.6е)

Система координат колбочек сетчатки

Как отмечалось в гл. 2, при рассмотрении моделей цветового зрения человека были проведены косвенные измерения спектральных чувствительностей 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения колбочек трех типов.

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

Рис. 3.6.7. Компоненты цветного изображения: а - система координат приемника НТСЦ; б - система координат колбочек; в - система координат Карунена-Лоэва.

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения

Рис. 3.6.7. (продолжение): г - система координат передаваемых сигналов НТСЦ; д - равноконтрастная система координат: е - система координат 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения.

Оказалось, что спектральные чувствительности связаны линейно с функциями сложения, полученными по данным колориметрических экспериментов. Следовательно, сигналы колбочек 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения можно рассматривать как координаты цвета, Эти координаты связаны с координатами 3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения следующим линейным преобразованием [22]:

3.6.Системы координат цвета, используемые в цифровой обработке видеоизображения (3.6.7)

На рис. 3.6.7 приведены компоненты цветного изображения для нескольких координатных систем. Следует отметить, что красная, зеленая и синяя компоненты сильно коррелированы. В некоторых координатных системах одна из компонент содержит большую часть энергии изображения, а остальные кажутся менее детальными.

Вау!! 😲 Ты еще не читал? Это зря!

  • CMY (CMYK)
  • RGB
  • HSV
  • HLS
  • PAL
  • SECAM
  • NTCS
Система CMY (CMYK),
HSV
и HLS
Система CMY (CMYK),
HSV
и HLS

Надеюсь, эта статья об увлекательном мире системы координат цвета, была вам интересна и не так сложна для восприятия как могло показаться. Желаю вам бесконечной удачи в ваших начинаниях, будьте свободными от ограничений восприятия и позвольте себе делать больше активности в изученном направлени . Надеюсь, что теперь ты понял что такое системы координат цвета и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Цифровая обработка изображений

создано: 2015-06-10
обновлено: 2021-12-18
132466



Рейтиг 9 of 10. count vote: 2
Вы довольны ?:


Поделиться:

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выплнения задания
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • Приорететная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можите продать(исполнителем) или купить(заказчиком) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей



Комментарии


Оставить комментарий
Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Цифровая обработка изображений

Термины: Цифровая обработка изображений