Return to Video

Introduction to Digital Images (13 mins)

  • 0:00 - 0:05
    В этом разделе я хочу рассказать о том, как цифровые изображения представлены в компьютере. Итак,
  • 0:05 - 0:10
    рассмотрим пример - изображение нескольких желтых цветков и то, что мы видим
  • 0:10 - 0:15
    похоже на гармоничную, цельную, округленную картинку. В компьютере она
  • 0:15 - 0:20
    представлена просто кучей маленьких чисел. Как же это работает?
  • 0:20 - 0:25
    Я хочу сфокусироваться на желтом цветке в левом верхнем углу. Видно, что здесь есть
  • 0:25 - 0:30
    небольшая зеленая область с точкой посередине. Если я увеличу эту область
  • 0:30 - 0:35
    в десять раз, она будет выглядеть так. Заметно, что изображение
  • 0:35 - 0:40
    состоит из этих маленьких квадратиков. Эти квадратики называются "пиксели". То есть каждый пиксель -
  • 0:40 - 0:45
    это квадратик. Они весьма малы, я не знаю точного их количества,
  • 0:45 - 0:51
    в дюйме приблизительно 100 пикселей. И каждый пиксель показывает всего один цвет, он как бы
  • 0:51 - 0:56
    занимает квадратик одного цвета. Забавно, что, если посмотреть
  • 0:56 - 1:01
    на него сейчас, он выглядит очень искусственным и резким, но поскольку
  • 1:01 - 1:05
    пиксель невелик по отношению к исходному изображению, он
  • 1:05 - 1:10
    выглядит хорошо. Пиксели настолько малы, что глаз не замечает
  • 1:10 - 1:14
    этих резких краев. Вот так выглядит картинка, когда вы ее приближаете и рассматриваете
  • 1:14 - 1:19
    детали. Если хотите прикинуть сколько пикселей в изображении, вам нужно просто
  • 1:19 - 1:24
    умножить. Если у меня картинка имеет ширину 800 пикселей и высоту 600
  • 1:24 - 1:28
    пикселей, я просто их перемножаю и
  • 1:28 - 1:33
    получаю 480 000 пикселей. Возможно, Вы знакомы с термином "мегапиксель". Обычно он используется
  • 1:33 - 1:37
    для описания компьютеров, фотоаппаратов и тому подобной техники. Мегапиксель - это миллион пикселей.
  • 1:37 - 1:41
    То есть мое изображение 800х600, 480 000 это - грубо говоря - половина мегапикселя.
  • 1:41 - 1:46
    Не очень большое изображение по современным меркам. Цифровая
  • 1:46 - 1:50
    камера, даже на телефоне, обычно выдает изображение
  • 1:50 - 1:54
    порядка 5-10 мегапикселей, может 20. Вот это действительно
  • 1:54 - 1:59
    большие картинки. Ладно, посмотрим как работает эта штука. Я сделал...
  • 1:59 - 2:04
    чтобы получше объяснить, я сделал эту диаграмму. Если у меня есть картинка - то я могу
  • 2:04 - 2:09
    рассматривать ее как сетку из пикселей. Каждый пиксель - это квадрат, который
  • 2:09 - 2:14
    показывает один цвет. Теперь нам нужен способ обращаться
  • 2:14 - 2:19
    к каждому пикселю по отдельности. Это становится возможным, если мы представим
  • 2:19 - 2:24
    набор чисел по оси X вдоль верхней линии. Ноль находится слева и растет при движении
  • 2:24 - 2:28
    вправо. Похожим образом организована ось Y.
  • 2:28 - 2:33
    Ноль в самом верху, в верхнем ряду, а Y числа растут с движением вниз. Так
  • 2:33 - 2:38
    исторически организована нумерация в компьютере. Я приведу
  • 2:38 - 2:44
    несколько простых примеров. Так верхний левый пиксель имеет координату (0,0). Другими словами,
  • 2:44 - 2:48
    x=0, y=0. Пиксель, который находится правее этого,
  • 2:48 - 2:53
    имеет координаты x=1, y=0. Договоримся, что если я называю координату,
  • 2:53 - 2:57
    то сначала это значение оси X, затем значение оси Y. То есть это
  • 2:57 - 3:02
    (1, 0). Вот этот пиксель. Что же, можем продолжить изучать. Это
  • 3:02 - 3:06
    x=4, y=2. Или я просто могу сказать (4,2). Вообще-то мы не будем возиться
  • 3:06 - 3:11
    с различными значениями x-y для обозначения
  • 3:11 - 3:16
    пикселей. Вам просто нужно понять этот способ. То есть даже если
  • 3:16 - 3:20
    у нас 10 миллионов пикселей, каждому из них соответствует пара x-y чисел, которая отличает
  • 3:20 - 3:25
    его от остальных пикселей. Теперь такой вопрос: дупостим, у меня есть все эти пиксели,
  • 3:25 - 3:30
    как же мне задать цвет каждого из них? И чтобы рассказать об этом,
  • 3:30 - 3:35
    мне придется сделать небольшое историческое отступление. В 1600-х Ньютон провел
  • 3:35 - 3:40
    известный эксперимент с призмой (треугольным куском стекла),
  • 3:40 - 3:46
    который я здесь воспроизвел. Солнечный свет падает на левую сторону
  • 3:46 - 3:49
    призмы и разделяется на спектр цветов, который я
  • 3:49 - 3:54
    спроецировал на белый лист бумаги. Этот эксперимент показывает, что солнечный свет это не
  • 3:54 - 3:59
    что-то неделимое и однородное. Наоборот, его можно разделить вот на такие
  • 3:59 - 4:03
    составляющие. Этот эффект подобен тому, который можно увидеть при
  • 4:03 - 4:08
    радуге. Итак, цвета представляют собой непрерывный спектр, хотя мы
  • 4:08 - 4:13
    опознаем некоторые из них, называем по имени.
  • 4:13 - 4:18
    Известная последовательность: справа-налево красный, оранжевый,
  • 4:18 - 4:22
    желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
  • 4:24 - 4:31
    В компьютере эти однородные цвета образуют подобие палитры.
  • 4:31 - 4:38
    Мы будем выбирать оттуда красный, зеленый и синий цвета
  • 4:38 - 4:44
    и использовать их как составляющие для создания любого нужного нам
  • 4:44 - 4:48
    цвета. В конце концов Вы можете считать, что слева
  • 4:48 - 4:52
    поступает свет, а справа мы получаем составляющие. Можете считать,
  • 4:52 - 4:56
    что это обратный процесс. Что, если я возьму составляющие и направлю их в обратном
  • 4:56 - 5:00
    направлении, я могу получить на выходе белый свет. И, хоть физически это не то же самое, но
  • 5:00 - 5:04
    наводящее на мысли о том, как мы можем взять составляющие и смешать
  • 5:04 - 5:09
    их вместе в компьютере. Также тут есть забавное наблюдение о синем цвете.
  • 5:09 - 5:13
    Когда Ньютон называл его, прямо между голубым и фиолетовым оказался синий,
  • 5:13 - 5:18
    верно? Нам понадобилось отдельное слово
  • 5:18 - 5:22
    и мы не могли называть его просто голубым. Это забавно потому что показывает особенности
  • 5:22 - 5:27
    жизни в 17 веке. Ньютон верил в некоторые мистические,
  • 5:27 - 5:31
    ненаучные вещи, а в том время было известно только семь
  • 5:31 - 5:35
    планет и Ньютон считал, что количество цветов и количество планет
  • 5:35 - 5:40
    должно совпадать. И я думаю, что он добавил синий цвет только чтобы
  • 5:40 - 5:45
    получить нужное число. Итак, я собираюсь следовать способу для кодирования
  • 5:45 - 5:51
    любого цвета, который называется RGB. RGB обозначает "красный", "синий", "зеленый".
Title:
Introduction to Digital Images (13 mins)
Video Language:
English

Russian subtitles

Incomplete

Revisions