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Introduction to Digital Images (13 mins)

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    Neste tópico, vamos tratar sobre como as imagens funcionam no computador. Pois bem,
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    temos aqui um exemplo - a imagem de algumas flores amarelas - e o que podemos perceber
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    é que a imagem parece algo orgânico, natural, inteiriço. No computador,
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    ela será transformada em uma porção de números. Então, como isso se dá?
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    Vamos então focar na flor na parte duperior esquerda da imagem. Você pode ver que
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    há uma pequena área verde com alguma coisa no meio. Então, se aproximarmos a imagem
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    em 10x, p. ex., neste quadrado, ela aparecerá assim. Portanto, o que podemos ver é que a imagem
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    é formada por estes pequenos quadrados. Estes quadrados são chamados de pixels. E cada pixel é quadrado.
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    Eles são bem pequenos e, assim, não existe uma quantidade exata deles
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    mas podemos supor algo como 100 pixels por polegada. E cada pixel mostra apenas uma única cor, ou seja,
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    fechado como um quadrado de uma única cor. E porque é divertido se você, olhe para este
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    aqui que tipo de aparência. Muito artificial e difícil bordas, mas porque o pixel é bem
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    pequeno quando você olha para ele lá na imagem original,
    você sabe, apenas isso
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    parece ser bom. O olho não, os pixels são
    pequeno o suficiente., você não vê isso
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    bordas duros.Esto é o que é visto em uma imagem,
    ao invés de zoom e ver o
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    partes. Se você quiser saber quantos pixels há
    em uma imagem, isto é apenas uma
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    questão de multiplicação. Então, se eu tiver uma imagem que
    é de 800 pixels de largura por 600
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    pixels de altura esta é apenas uma questão de multiplicar. Assim
    multiplicar os dois, e
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    Existem 480.000 pixels. Você pode ter ouvido o termo
    megapixel. É comummente utilizado para
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    computadores e câmeras e coisas. Assim, uma
    megapixel é um milhão de pixels. Assim, minhas
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    Pixele imagem 800x600, 480.000. Bem, que é cerca de metade megapixel um, mais ou menos
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    [Inaudível]. Portanto, não é uma grande imagem para o
    padrões modernos. Uma câmera digital
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    agora, até mesmo uma célula normalmente
    produz uma imagem na ordem de
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    5 megapixels, 10 megapixels, possivelmente
    20 megapixels. [Inaudível] um bom
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    grande imagem. [Som] tudo bem, então vamos começar a olhar como, como essa coisa funciona. Então eu fiz uma.
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    Só para torná-lo um pouco eu fiz ma nidita
    um diagrama. Então, se eu tiver uma imagem que eu puder
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    acho que isso realmente é uma grade de pixels. Assim
    cada pixel é um quadrado e isso por si só
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    exibe uma única cor. Agora teremos uma
    pretende responder a uma espécie de.
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    Identificar cada pixel, em oposição a todos os outros. Assim
    o modo como funciona é que temos uma
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    XX conjunto de números no topo aqui. Assim zero é na extremidade esquerda, em seguida, eleva-se,
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    vai para a direita. E, em seguida, a direcção Y é feita de uma espécie de forma única.
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    Portanto, se a linha zero é mais elevada superiror e, em seguida os números e ler abaixo. E isso é
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    historicamente, como o [inaudível] estão contados neste computador. Então eu só posso fazer
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    Exemplos simples. Por exemplo, a, a, o pixel superior esquerdo é 00. O X
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    igual a zero, e igual a zero. Eu posso dizer. Um pixel
    está do lado direito, de modo que esse pixel aqui
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    X é um igual, e igual a zero. E um monte de vezes
    se eu disser a coordenada, o
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    convenção é para dizer que o número X e, em seguida, o
    número Y. Assim, se digio, este é
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    um zero (1,0). E dizer, não existe um pixel aqui. Bem,
    pouco que você pode ler-se. Isto está em
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    X = 4, Y = 2. Ou você poderia apenas dizer quatro, dois. Agora, em
    realmente não entrar em
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    alguns detalhes sobre a medição por aí com esses
    Números XY para identificar pixels
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    específica. Você só precisa perceber que existe esta
    [Inaudível]. Assim, mesmo se você tiver
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    10 milhões de pixels, um pixel em particular, tem
    um número XY que dirige
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    versus todos os outros pixels. Então a questão é.
    Bem, temos esses pixels,
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    Como I pode codificar a cor de qualquer
    pixel particular? Então, falar sobre
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    este. Eu estou fazendo uma pequena viagem a uma breve história. Então, Newton teve essa famosa
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    experimento em 1600 onde um, que reproduzem aqui, um prisma, o que é
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    apenas um pedaço triangular de vidro. E aqui a luz
    Branca sol está nascendo no lado da minha mão
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    para a esquerda e parte prisma é. Para o espectro de
    cores aqui, eu só,
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    proectada em um pedaço de papel branco. Portanto, este
    mostra que a luz branca não é
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    algo indivisível puro. Em vez disso, ele pode ser separado em aqueles puro
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    cores constituintes .. Portanto, esta é a mesma coisa
    quando você vê um
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    arco-íris. Assim, as cores estão atualmente em um espectro contínuo. Mas Newton identificado
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    poucos. Você sabe que agora foi dado,
    foi dada palavras. Para Até agora, este é
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    a sequência conhecida em que este torna-se vermelho no lado aqui, e, em seguida, laranja, e
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    amarelo e verde e, finalmente, azul, anil e violeta mais longe desse lado aqui.
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    Assim, no computador. Eu preciso pensar
    estas cores como uma espécie de paleta.
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    E o esquema que usamos para coletar é realmente vermelho, verde e azul aqui.
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    E como um tipo de uso um, esses componentes para a construção de qualquer outra cor
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    nós queremos. Então, ou, ultimamente, você
    pensar sobre isso, aqui é a luz
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    vinda branca do lado esquerdo, e temos os componentes aqui. Você pode pensar nisso
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    como está a correr para trás. Se eu tomar as componentes de cor e corre atrás
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    desta maneira. Você poderá obter luz branca para fora. então, a física não é exatamente o mesmo, mas
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    este é um suestivo pouco, como nós
    tomar o lugar dos componentes e
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    em conjunto no computador. Portanto, há um tipo de coisa engraçada sobre o índigo aqui.
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    Quando Newton nomeou-o bem no meio de
    azul anil violeta têm
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    e que parece. Sério?. E parece que nós precisamos
    um mundo separado para
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    e nós não poderíamos chamá-lo de azul. E isso é engraçado
    porque mostra uma espécie de
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    este é como viver em 1600. Newton acreditava em uma série de coisas de misticismo
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    pensamos que não é científica e no
    tempo, há sete planetas
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    Newton é conhecido e sentido como, bem, o número de cores devem ser ordenados por
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    o número de planetas. E então eu acho que o forçou
    o índigo sozinho para
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    os números se somam. Tudo bem, de modo que o que eu faço. Ele está trabalhando com o esquema de codificação
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    um esquema de cores especial chamado de cor RGB.
    RGB significa Red, Green, Blue.
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    E este é o caminho para o trabalho, ou a questão é, eu quero uma maneira de codificar.
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    Cada cor é, Dendro me, a minha tela aqui, e
    assim, no esquema de RGB, usaremos Nostros
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    luz vermelha puro, verde e azul
    misturar em diferentes
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    combinações, forma, ser capaz de formar qualquer
    tipo de cor. E, em vez tentar
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    falar por isso, realmente, esta é apenas uma demonstração muito bem. Então vou para o navegador
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    Página RGB. Isso me permite
    demonstrar como funciona. Também
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    como ele funciona é, eu tenho esses três controles deslizantes (slides) aqui do lado esquerdo. Assim, existe uma única
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    controlar a luz vermelha. E nós temos um número desses. Assim, quando o vermelho é em todos os
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    o caminho escuro. Chamamos isso de zero. E sim, eu mudá-lo ao máximo.
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    chamar isso de 255. E se você ver no
    Atualmente botão, que sempre
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    lê os números são para [inaudoble]
    Assim, temos o controle deslizante vermelho e um
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    polegar verde para luz verde e um controle deslizante azul
    à luz azul. E assim
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    estratégia na tela é este r e b.
    Essencialmente, você tem estes, estes
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    três botões que pode ter pode variar o brilho do vermelho, verde e azul.
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    E acontece, você pode fazer qualquer cor
    combinando apenas as proporções corretas
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    vermelho, verde, azul. Assim. Ok então, obviamente, se nós vermelho
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    só fica vermelho toda a maneira, se nós também verde
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    simplesmente fica verde o tempo todo. Sim, agora se mudarmos todo o caminho terá um tipo de
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    versão brilhante. Se eu precisar de um verde escuro, bem,
    começar com um vermelho e
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    e depois é só desligar maneira esto.De que deixa um verde mais escuro. [Inaudível] este
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    maneira. Agora, realmente, do lado esquerdo, o número zero representa negra. Assim, em uma
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    sentido que eu estou fazendo é que eu estou tomando verde, eu sou como, bem apenas uma maneira de aproximar-se
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    negro.y isso, este é verde escuro. Assim, no outro lado, sim I em branco, a presente
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    tomar o caso em vermelho e mudar todo o caminho para cima eo verde e azul
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    de uma só vez, e é assim que eu tenho o branco.
    Assim, todos os números em 255
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    são brancos. E, em seguida, alterá-los todos a zero aqui,
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    dá preto. Então deixe-me mostrar-lhe algumas combinações aqui. Eu acho que provavelmente
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    mais interessante é o vermelho mais verde, e se
    alterar o vermelho e alterar o
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    verde em cima, vamos ser amarelo. Então, se
    preciso fazer uma
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    ligeiramente amarelo escuro, ou vermelho e que eu possa manter
    Próximo verde para cada
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    outro, mas apenas mudando os dois um pouco, um pouco mais para o preto mais próximo
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    e eu tenho um amarelo escuro, ou vamos desta forma, nós amarelo escuro mesmo.
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    Se eu precisar fazer laranja. O que vou fazer é ... Eu acho que é como laranja
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    bom é como o oposto do vermelho, amarelo e verde
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    vermelho é um pouco forte. Então aqui eu tenho vermelho e verde e só aumentar novamente
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    um pouco de vermelho, verde amenoraré um pouco, e eu vou conseguir um bom
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    cor laranja é uma espécie de cone estrada, uma boa laranja. Este
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    dá-nos apenas no gosto, você sabe, de ajuste, que pode terminar
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    criando muitas cores divertidas. Vamos ver. ele queria era outra tentativa
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    fazer. Oh sim, eu vou fazer uma espécie de luz verde, na verdade, deixe-me mostrar
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    como fazer um bolo amarelo. Aqui eu tenho vermelho e verde para o fim
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    portanto, obter um amarelo brilhante. Assim, o bolo que você está pensando
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    Deve ser do tipo nuvem pouco mais difusa. E a maneira de fazer isso é
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    na verdade, adicionar azul, depois aumentar de novo para cerca de 180-185 azul
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    E como você pode ver. ainda é amarela, mas amarela é uma espécie de colar, nublado
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    E a maneira de pensar é como se você tivesse as três cores
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    o máximo era branco, por isso, se você aumentar o azul, eu vou ter sido
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    Branco se afastar em vez de ter um branco puro, com um vermelho e verde
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    pouco pelo chefe do azul e amarelo para terminar isso. Agora, a forma
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    esta classe é para trabalhar, eu, eu estou pedindo que você tem que, você sabe,
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    você só pode colocar existem três números para uma determinada cor
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    somente em virtude de você perceber que este é o esquema de cores básicas para fazer
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    variando apenas o vermelho, verde e azul. Agora, há mais uma coisa
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    Eu quero mostrar. Fizemos vermelho, verde, amarelo, é importante, e vamos fazer
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    outras combinações. Então realmente mais verde azul é uma espécie de azul-turquesa, tem
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    sentido é uma espécie de azul, verde. E a nossa combinação final será mais vermelho
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    azul e vermelho sobre o azul dá-nos uma espécie de roxo, faz sentido, se parece
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    ser uma combinação de vermelho e azul. Ok, deixe-me ir, aqui, de volta às nossas imagens.
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    Nós temos essa idéia de que você pode levar o vermelho, verde e azul e misturar.
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    E o que isso significa é que, em termos de imagem é que eu tenho eu tenho tudo o que
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    pixels, para cada pixel, haverá uma cor. e que a cor será
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    ser definido pelos níveis de vermelho, verde e azul, O, em termos de números, o que significa é,
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    Basicamente, cada pixel tem apenas três números. Então eu posso dizer, bem, o vermelho é 250,
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    Verde e azul é 10 é 240. Mas o que eu realmente quero dizer é que, oh
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    sim, o pixel é de 250, 10, 40. bem, tendemos a usar sempre o comando, o número vermelho,
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    então o número de verde e azul, para que eu possa encomendar meu diagrama.
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    Bem, aqui eu tenho a minha grade de pixels. Esta constitui a imagem e ter o x, y
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    como vimos antes. Essencialmente, o que, o que está acontecendo é que cada um
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    os pixels que estão lá, cada um tem os seus próprios três números, talvez um
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    é 6257, ó verdade, a seis é muito baixa, verde 250, muito elevada, azul 7 é baixa
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    basicamente verde, certo?, o verde é muito alto e este pixel pode
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    é um 241,252,23. Vermelho e verde são demasiado elevado, o azul é demasiado baixa, Sim, é
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    basicamente amarelo escuro. Devo dizer que quando tiramos fotos digitais
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    o mundo real, tudo bem, quando eu estava brincando com os controles deslizantes, assim, tendem a ter,
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    você sabe, 255 ou zero. No mundo real, você sempre terá algo inter-
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    um número intermédio, como 237 ou 26, como no eles, são misturados,
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    juntos, como é, fazendo o que é um tom particular. Portanto, esta será
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    nosso trabalho pouco a definição de uma imagem para agora.
    Então nós temos essa grande rede de
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    pixels. Cada pixel amostra, cada pixel uma amostra de cor. E que a cor é
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    totalmente captado por apenas três números. Bem, voltando um pouco no início, começamos a
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    com, você sabe, é completa, toda a imagem. E eu tenho sido reduzido a,
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    Esta grelha tem muitos números, e que é na verdade muito comum em
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    ciência da computação. Você começa com imagens completas, sons,
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    Enciclopédias inteiras ou algo assim. Que, como um ser humano, nós pensamos que é uma espécie de
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    buraco orgânica. No seu computador, inevitavelmente, todos os dados, há um esquema de
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    onde está estruturado organizados muitos pequenos números. Isto é como,
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    é assim que vai representá-los no computador. E se pensarmos de uma operação
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    claro, se tirar uma foto e talvez esclarecer um pouco.
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    No computador, vamos traduzir isso em um número de transação
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    por exemplo, para uma imagem, se o I clarificar um pouco, como, ...
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    números que todos nós, vermelho, verde, azul. talvez você pode fazer é
  • 13:07 - 13:11
    basta ir e adicionar 10 para cada um, e se você pensar, voltar para o RGB do scanner
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    Vou mudá-los cada um pouco para a direita, só para esclarecer
  • 13:15 - 13:19
    Enfim, estes são, algumas seções para agora. Mas normalmente
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    é que no computador, temos muitas pequenas quantidades. E isso é um pouco,
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    isso é o que parece ser o domínio do computador, é certamente algo
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    muito do que vemos.
Title:
Introduction to Digital Images (13 mins)
Video Language:
English

Portuguese, Brazilian subtitles

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