Кодирование графических данных

 

Если рассмотреть с помощью увеличительного стекла черно-белое графическое изображение, напечатанное в газете или книге, то можно увидеть, что оно состоит из мельчайших точек, образующих характерный узор, называемый растром (рис. 1.3).


Рис. 1.3. Растр — это метод кодирования графической
информации, издавна принятый в полиграфии

 

Поскольку линейные координаты и индивидуальные свойства каждой точки (яркость) можно выразить с помощью целых чисел, то можно сказать, что растровое кодирование позволяет использовать двоичный код для представления графических данных. Общепринятым на сегодняшний день считается представление черно-белых иллюстраций в виде комбинации точек с 256 градациями серого цвета, и, таким образом, для кодирования яркости любой точки обычно достаточно восьмиразрядного двоичного числа, т. е. байта.

Цветовая система RGB и цветовой режим True Color

Для кодирования цветных графических изображений применяется принцип декомпозиции произвольного цвета на три основные цвета: красный (Red, R),RGB = (255,0,0),зеленый (Green, G),RGB = (0,255,0)и синий (Blue, В)RGB = (0,0,255). Такая система кодирования называется системой RGB по первым буквам названий основных цветов.

Если для кодирования яркости каждой из основных составляющих использовать по 256 значений (восемь двоичных разрядов), как это принято для полутоновых черно-белых изображений, то на кодирование цвета одной точки надо 24 разряда. Такая система кодирования дает 256 х 256 х 256 = 16 777 216 ≈ 16,8 млн различных цветов, что близко к чувствительности человеческого глаза.

 

RGB = (149,107,47)

Режим представления цветной графики с использованием 24 двоичных разрядов называется полноцветным (True Color).

Каждому из основных цветов можно поставить в соответствие дополнительный цвет, то есть цвет, дополняющий основной цвет до белого. Нетрудно заметить, что для любого из основных цветов дополнительным будет цвет, образованный суммой пары остальных основных цветов. Соответственно, дополнительными цветами являются: голубой (Cyan, С) RGB = (0,255,255), пурпурный (Magenta, M) RGB = (255,0,255) и желтый (Yellow, У) RGB = (255,255,0).

Принцип декомпозиции произвольного цвета на составляющие компоненты можно применять не только для основных цветов, но и для дополнительных, то есть любой цвет можно представить в виде суммы голубой, пурпурной и желтойсоставляющей. Такой метод кодирования цвета принят в полиграфии, но в полиграфии используется еще и четвертая краска — черная (Black, К).

Поэтому данная система кодирования обозначается четырьмя буквами CMYK (черный цвет обозначается буквой К, потому, что буква В уже занята синим цветом), и для представления цветной графики в этой системе надо иметь 32 двоичных разряда.

Такой режим будет также полноцветным (True Color).

 

Режим High Color

 

Если уменьшить количество двоичных разрядов, используемых для кодирования цвета каждой точки, то можно сократить объем данных, но при этом диапазон кодируемых цветов заметно сокращается. Кодирование цветной графики 16-разрядными двоичными числами называется режимом High Color. Такой режим дает 256 x 256 = 65536 цветов, такого их количества часто достаточно для представления цветного изображения.