Photoshop 图形与图像处理技术——第1章:数字图像基本知识

目录

[1.1 数字图像的文件类型](#1.1 数字图像的文件类型)

[1.1.1 位图图像](#1.1.1 位图图像)

[1.1.2 矢量图形](#1.1.2 矢量图形)

[1.2 图像的像素和分辨率](#1.2 图像的像素和分辨率)

[1.2.1 像素](#1.2.1 像素)

[1.2.2 分辨率](#1.2.2 分辨率)

[1.3 图像的色彩模式](#1.3 图像的色彩模式)

[1.3.1 RGB 色彩模式](#1.3.1 RGB 色彩模式)

[1.3.2 CMYK 色彩模式](#1.3.2 CMYK 色彩模式)

[1.3.3 LAB 色彩模式](#1.3.3 LAB 色彩模式)

[1.3.4 索引色彩模式](#1.3.4 索引色彩模式)

[1.3.5 HSB 色彩模式](#1.3.5 HSB 色彩模式)

[1.3.6 灰度模式](#1.3.6 灰度模式)

​编辑

[1.3.7 位图模式](#1.3.7 位图模式)

[1.3.8 双色调模式](#1.3.8 双色调模式)

[1.3.9 多通道模式](#1.3.9 多通道模式)

[1.3.10 色彩模式的转换](#1.3.10 色彩模式的转换)

[1.4 图形图像的文件格式及其转换](#1.4 图形图像的文件格式及其转换)

[1.4.1 图形图像的文件格式](#1.4.1 图形图像的文件格式)

①PSD(*.psd)

[②JPEG(.jpeg; .jpg)](#②JPEG(.jpeg; .jpg))

③PNG(*.png)

④PDF(*.pdf)

[1.4.2 文件格式转换](#1.4.2 文件格式转换)


1.1 数字图像的文件类型

1.1.1 位图图像

位图图像也称点阵图像,它是由许多点组成的。这些点称为像素,当许许多多不同颜色的点(像素)组合在一起时,便构成了一幅完整的图像。在日常生活中,点阵图是常见的,如照片是由银粒子组成的,屏幕是由光点组成的,印刷品是由网点组成的。点阵图的优点是弥补了向量图的不足,能够制作出颜色与色调变化丰富的图像,可以逼真地再现大自然的景象,也能够在不同的软件之间交换文件。由于点阵图要记录每一个像素的位置与色彩数据,文件的大小就要看图像的像素多少了。图像的分辨率越高,文件就越大,处理速度也就越慢,也就可以越逼真地表现自然界的图像,达到照片般的品质。点阵图像的缺点是在缩放和旋转时会产生失真现象,也无法制作真正的 3D 图像,文件较大。

位图图像中的像素点可以进行不同的排列和染色以构成图样。当放大位图时,可以看见赖以构成整个图像的无数个方块。扩大位图尺寸的效果是增多单个像素,从而使线条和形状显得参差不齐。然而,如果从稍远的位置观看它,位图图像的颜色和形状又显得是连续的。由于每一个像素都是单独染色的,可以通过以每次一个像素的频率操作选择区域而产生近似相片的逼真效果,诸如加深阴影和加重颜色。缩小位图尺寸也会使原图变形,因为此举是通过减少像素来使整个图像变小的。同样,由于位图图像是以排列的像素集合体形式创建的,所以不能单独操作(如移动)局部位图。

制作位图图像的软件也比较多,如 Adobe Photoshop、Corel PHOTO-PAINT、Design Painter、Ulead Photolmpact 等。

位图图像有时候也叫做栅格图像,Photoshop 以及其他的绘图软件一般都使用位图图像。位图图像由像素组成,每个像素都被分配一个特定位置和颜色值。在处理位图图像时,编辑的是像素而不是对象或形状,也就是说,编辑的是每一个点。

每一个栅格代表一个像素点,而每一个像素点只能显示一种颜色,位图图像一般具有以下特点:(1)文件所占的存储空间大。对于高分辨率的彩色图像,用位图存储所需的储存空间较大,像素之间独立,所以占用的硬盘空间、内存和显存比矢量图大。(2)位图放大到一定倍数后,会产生锯齿,由于位图是由最小的色彩单位像素点组成的,所以位图的清晰度与像素点的多少有关。(3)位图图像在表现色彩、色调方面的效果比矢量图更加优越,尤其在表现图像的阴影和色彩的细微变化方面效果更佳。(4)位图的格式有 bmp、jpg、gif、psd、tiff、png 等。另外,位图图像与分辨率有关,即在一定面积的图像上包含有固定数量的像素。因此,如果在屏幕上以较大的倍数放大显示图像,或以过低的分辨率打印,位图图像会出现锯齿边缘。在一些放大的图中,可以清楚地看到像素点的形状。(5)位图由许多点组成,点称为像素(最小单位)。表现层次和色彩比较丰富的图像,放大后会失真(变模糊)。(6)每个像素的位数有:1(单色)、4(16 色)、8(256 色)、16(64K 色,高彩色)、24(16M 色,真彩色)、32(4096M 色,增强型真彩色)。


1.1.2 矢量图形

矢量图形也称作向量式图形,它是以数学矢量的方式来记录图像内容的。矢量图形使用直线和曲线来描述图形,这些图形的元素是一些点、线、矩形、多边形、圆和弧线等,它们都是通过数学公式计算获得的。例如一朵花的矢量图形实际上是由线段形成外框轮廓,由外框的颜色以及外框所封闭的颜色决定花显示出的颜色。

矢量图形也称为面向对象的图像或绘图图像,整体版本上称之为向量图,是计算机图形学中用点、直线或者多边形等基于数学方程的几何图元表示的图像。矢量图形最大的优点是无论放大、缩小或旋转都不会失真;最大的缺点是难以表现色彩层次丰富的逼真图像效果。

矢量图形的每个对象都是一个自成一体的实体,都可以在维持它原有清晰度和弯曲度的同时,多次移动和改变它的属性,而不会影响图例中的其他对象。这意味着它们可以按最高分辨率显示到输出设备上。

矢量图形的内容是以线条和色块为主的,因此,其文件所占用的空间比较少。例如记录一条线条的数据,仅仅记录其两个端点的坐标与线段的粗细和色彩就可以了。矢量图形可以比较容易地进行放大、缩小、旋转等操作,也不容易失真,并且线条平滑,无锯齿状。由于其精确度较高,所以可以制作 3D 图像。但其明显的缺点是不容易制作出色调丰富或者色彩变化大的图像来,由于无法像照片般精确地描绘自然界的图像,绘制出来的图像就不够逼真,且不同软件之间难以交换文件。矢量图以几何图形居多,图形可以无限放大,不变色、不模糊。常用于图案、标志、VI、文字等设计。矢量图形的优缺点如下:

  • (1)文件小,图像中保存的是线条和图块的信息,所以矢量图形文件与分辨率和图像大小无关,只与图像的复杂程度有关,图像文件所占的存储空间较小。
  • (2)图形可以无级缩放,对图形进行缩放、旋转或变形操作时,图形不会产生锯齿效果。
  • (3)可采取高分辨率印刷,矢量图形文件可以在任何输出设备打印上以打印或印刷的最高分辨率进行打印输出。
  • (4)最大的缺点是难以表现色彩层次丰富的逼真图像效果。
  • (5)矢量图形与位图的效果有天壤之别,矢量图形无限放大不模糊,大部分位图都是由矢量导出来的,也可以说矢量图形就是位图的源码,源码是可以编辑的。

制作矢量图形的软件比较多,如 FreeHand、Illustrator、CorelDraw、AutoCAD 等等,工程制图、美工图通常用矢量图形软件来绘制。在 Photoshop 软件中的 "路径" 绘图方法也属于矢量式的。




1.2 图像的像素和分辨率

1.2.1 像素

像素的英文 "Pixel" 是由 "Picture" 和 "Element" 这两个单词组成的,是图像最基本的单位。如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位 "像素"。因此,用通俗的话来说,像素就是能单独显示颜色的最小单位或点,称作像素点或像点。

单一像素长与宽的比例不见得是正方形(1:1),依照不同的系统,有 "1.45:1" 以及 "0.97:1" 的比例,每一个像素都有一个对应的色板。

像素与颜色的关系,如表 1-1 所示。

1bit = 2 色 7bit = 128 色
4bit = 16 色 8bit = 256 色
5bit = 32 色 16bit = 32768 色
6bit = 64 色 24bit = 16777216 色

从表 1-1 可以看出,越高位的像素,其拥有的色板也就越丰富,越能表达颜色的真实感,图像的色彩层次也就越丰富。


1.2.2 分辨率

分辨率是指在单位长度内所含有的像素的多少,也就是点的多少。例如,说某幅图像的分辨率是 600,也就是表示该幅图像每单位长度内含有 600 个像素,或者 600 个点。

处理位图时要着重考虑分辨率问题。处理位图时,输出图像的质量取决于处理过程开始时设置的分辨率高低。分辨率是一个笼统的术语,它指一个图像文件中包含的细节和信息的大小,以及输入、输出或显示设备能够产生的细节程度。操作位图时,分辨率会影响最后输出的质量也会影响文件的大小。处理位图需要三思而后行,因为给图像选择的分辨率通常在整个过程中都伴随着文件。无论是在一个 300dpi 的打印机还是在一个 2570dpi 的照排设备上印刷位图文件,文件总是以创建图像时所设的分辨率大小印刷,除非打印机的分辨率低于图像的分辨率。如果希望最终输出看起来和屏幕上显示的一样,那么在开始工作前,就需要了解图像的分辨率和不同设备的分辨率之间的关系,但矢量图就不必考虑分辨率的问题。同时,不能把分辨率仅仅理解成图像的分辨率,分辨率有很多种,大致可以分为以下五个类型。

  • (1)图像分辨率。图像分辨率就是每单位图像含有的像素或者点数,其单位是点 / 英寸①,英文缩写成 "dpi"。也可以用厘米(cm)作为单位计算分辨率。不同的单位所计算出来的分辨率是不相同的,用厘米计算的数值显然比前者小得多。如果没有特殊标明,通常人们用英寸为单位来表示图像分辨率的大小。显然,图像分辨率的大小直接影响着图像的品质。图像的清晰度随着分辨率的提高而加大,同时,图像文件的容量也就增加。在实际工作中,应当根据实际需要选择经济的、合适的图像分辨率,因为图像分辨率的大小不同,计算机处理图像所需要的时间或者打印图像所需要的耗材相差很大,特别是准备上传输到互联网的图像,要充分考虑浏览者打开网页所需要的时间和耐心。
  • (2)屏幕分辨率。屏幕分辨率也叫屏幕频率,主要是由屏幕本身和它所使用的软件来决定的。例如,VGA 显示卡的分辨率是 640×480,也就是说,其宽为 640 个像素,高为 480 个像素,直接说明了屏幕的尺寸。
  • (3)设备分辨率。设备分辨率是指每单位输出长度所代表的像素或者点数。设备分辨率是不能像图像分辨率那样进行修改的。数码相机、扫描仪、计算机显示器等设备都有各自固定的分辨率。
  • (4)输出分辨率。输出分辨率是指打印机等输出设备输出的图像每单位所产生的点数。输出分辨率越高,图像品质越好。
  • (5)位分辨率。位分辨率是用来表示图像的每个像素中存放多少颜色,衡量每个像素存储的信息位元数。如一个 24 位的 RGB 图像,就表示其各原色 R、G、B 均使用了 8 位,三者之和为 24 位。

1 英寸 = 0.0254 米。




1.3 图像的色彩模式

色彩模式是用来提供将一种颜色转换成数字数据的方法,从而使颜色能在多种媒体中得到连续的描述,并能跨平台使用。CorelDRAW、3ds MAX、Photoshop 等软件都具有强大的图像处理功能,而对颜色的处理则是其强大功能中不可缺少的一部分。因此,了解一些有关颜色的基本知识和常用的视频颜色模式,对于生成符合人们视觉感官需要的图像无疑是大有益处的。

颜色的实质是一种光波。它的存在是因为有三个实体:光线、被观察的对象以及观察者。人眼是把颜色当作由被观察物体吸收或者反射不同波长的光波形成的。例如,当在一个晴朗的日子里,人看到阳光下的景物是呈红色时,那是因为该物体吸收了其他波长的光而把红色波长的光反射到人眼里。当然,人眼所能感受到的只是波长在可见光范围内的光波信号。当各种不同波长的光信号一同进入眼睛的某一点时,人的视觉器官会将它们混合起来,作为一种颜色接受下来。同样,在对图像进行颜色处理时,也要进行颜色的混合,但要遵循一定的规则,即在不同颜色模式下对颜色进行处理。下面介绍常见的色彩模式。

1.3.1 RGB 色彩模式

常用的颜色模式是一种加光模式,是基于与自然界中光线原理相同的基本特性,万紫千红的颜色都是由红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三种波长的基色光叠加产生。在自然界里,所有颜色都是通过这三种颜色合成的,通过合成,可以模拟出多种颜色。计算机显示器上的颜色系统便是此种模式。这种基色中的每一种都有 0~255 的取值,通过对不同值的红、绿、蓝三种基色进行组合来改变像素的颜色。RGB 模式的色彩表现力很强,三种基色混合起来可以产生 1670 万种颜色,也就是常说的真彩。由此所产生的很多颜色只能用于屏幕显示,而无法印刷出来。

RGB 色彩模式是 Photoshop 中最常见的一种色彩模式,不管是扫描仪输入的图像,还是绘制的图像,几乎都是以 RGB 色彩模式储存的。在 RGB 色彩模式下处理图像比较方便,存储空间较小。在 RGB 色彩模式下,能使用 Photoshop 中所有的命令和滤镜。

RGB 色彩模式的图像支持多个图层,具有 R、G、B 三个单色通道和一个由它们混合颜色的色彩通道。

在 RGB 色彩模式的图像中,某种颜色的含量越多,那么这种颜色的亮度也越高,由其产生的结果中这种颜色也越感强。例如,如果三种颜色的亮度级别都为 0(光亮度最弱),则它们混合出来的颜色就是黑色;如果它们的亮度级别都为 255(光亮度最高),则其结果为白色,这和自然界中的光三原色的混合原理相同。RGB 色彩模式的颜色混合原理如图 1-1 所示。

RGB 色彩模式是目前运用最广泛的色彩模式之一,它能适应多种输出的需要,并能较完整地还原图像的颜色信息。如现在大多数的显示屏、RGB 打印、多种与其他输出设备都需要用 RGB 色彩模式的图像输出。


1.3.2 CMYK 色彩模式

CMYK 色彩模式是一种印刷的颜色模式。它由分色印刷的四种颜色组成,C、M、Y、K 分别代表青色、洋红色、黄色和黑色。其本质与 RGB 色彩模式没有什么区别,但它产生色彩的方式不同。RGB 模式产生色彩的方式是加法色,而 CMYK 色彩模式的方式是减色法,因此该模式又称为减色模式。青色与红色、洋红色与绿色、黄色与蓝色为互补色。如果将 R、G、B 的值都设置为 255,然后将 R 设置为 0,通过从基色光中减去红色的值就得到青色。同样,从基色光中减去绿色的值就得到洋红色;从基色光中减去蓝色的值就得到黄色。在 CMYK 色彩模式下,每一种颜色都是以青色、洋红色、黄色和黑色四种颜色的百分比来表示,原有的混合将产生更暗的颜色。在处理图像时,通常不采用 CMYK 模式,因为这种模式文件大,占用空间与内存较大。在这种模式下,有很多滤镜不能用,所以在 Photoshop 中,只有设计印刷品时才使用 CMYK 色彩模式。

CMYK 色彩模式的图像支持多个图层,具有 C、M、Y、K 四个单色通道和一个由它们混合颜色的色彩通道。

CMYK 色彩模式的图像中,某种颜色的含量越多,如同印刷中某种油墨的浓度越高,那么它的亮度级别就越低,其结果中这种颜色表现得就越暗,这一点与 RGB 色彩模式的颜色混合是相反的。它和颜色的物理混合原理相同。CMYK 色彩模式的颜色混合原理如图 1-2 所示。

由于 CMYK 色彩模式所能产生的颜色数量要比 RGB 色彩模式产生的颜色数量少,所以当 RGB 色彩模式的图像转换为 CMYK 色彩模式后,图像的颜色信息会有明显的损失。

CMYK 色彩模式能完全模拟出印刷油墨的混合颜色,目前主要应用于印刷技术中。虽然它所产生的颜色并没有 RGB 色彩模式丰富,但是在颜色的混合中比 RGB 色彩模式多了一个黑色通道,这样所产生的颜色的纵深感要比 RGB 色彩模式更加稳定。RGB 图像会让人产生 "漂" 或 "浮" 的感觉,这是由于它没有黑色通道,所以感觉颜色的暗部深不下去。


1.3.3 LAB 色彩模式

LAB 色彩模式是一种不太常见的色彩模式,它以两个颜色分量 A、B 以及一个亮度分量 L 来表示,其中 A 是由绿到红的光谱变化,范围是 - 120~120;B 是由蓝到黄的光谱变化,范围是 - 120~120;L 代表亮度,范围是 0~100。LAB 色彩模式结合亮度的变化来模拟各种各样的颜色。通常情况下,人们很少使用 LAB 色彩模式,但使用 Photoshop 进行图像处理时,实际上已经使用了这种模式,因为 LAB 色彩模式是 Photoshop 内部的色彩模式。如在人们要将 RGB 色彩模式图像转换成 CMYK 色彩模式图像时,Photoshop 首先将 RGB 色彩模式转换成 LAB 色彩模式,然后再由 LAB 色彩模式转换成 CMYK 色彩模式。因此 LAB 色彩模式是目前包含色彩最广泛的一种模式,它能毫无偏差地在不同系统和平台之间进行转换。


1.3.4 索引色彩模式

索引色彩模式(Indexed Color)在制作多媒体或者网页时十分有用,因为这种色彩模式的图像要比 RGB 色彩模式的图像小得多,大约是 RGB 色彩模式的三分之一,因此可以大大减少文件存储空间。在索引色彩模式下,每个颜色都不能改变它的亮度,如果图像文件的颜色亮度与其颜色亮度不符合,则它会自动将图像的色彩以相近的色彩取代,使图像文件只显现 256 色。这就使得索引色彩模式对于连续的色调处理无法像 RGB 色彩模式或者 CMYK 色彩模式那么平滑,因此多用于网络或动画中。

当图像转化为索引色彩模式后,通常会构建一个调色板来存放索引图像的颜色,如果原图像中的一种颜色没有出现在调色板中,程序会自动地选取已有颜色中最接近的颜色来模拟该颜色。


1.3.5 HSB 色彩模式

HSB 色彩模式是一种基于人的直觉的色彩模式,利用此种色彩模式可以轻松自然地选择各种不同明亮度的颜色,许多用传统技术工作的画家或者设计者习惯使用此种色彩模式,它为将自然颜色转换成计算机创建的色彩提供了一种直觉的方法。

HSB 模式是一种从视觉的角度定义的颜色模式,它基于人对颜色的感觉,将颜色看作是由色相(H)、饱和度(S)、明亮度(B)组成的。这里的色相是指物体反射或者透射的光的波长,也就是通常说的红色、蓝色等,范围是 0~359。饱和度是颜色成分所占的比例,范围是 0~100%。当饱和度为 0 时,其色彩即为灰色(白、黑与其他灰度色彩没有饱和度);当饱和度为 100% 时,其色彩变得最为鲜艳。明亮度是指颜色的明亮程度,范围也是 0~100%,最大明亮度是色彩最鲜明的状态。


1.3.6 灰度模式

灰度模式在图像中使用不同的灰度级。在 8 位图像中,最多有 256 级灰度。灰度图像中的每个像素都有一个 0(黑色)到 255(白色)之间的亮度值。在 16 位和 32 位图像中,图像中的级数比 8 位值可以大得多。

灰度也可以像用黑色油墨覆盖的百分比来度量(0% 相当于白色,100% 相当于黑色)。

灰度模式使用 "颜色设置" 对话框中指定的工作空间设置所定义的范围。

在 Photoshop 里对彩色图像执行 "图像 --- 模式 --- 灰度",会弹出警告对话框,提示此操作会扔掉图像的颜色信息,并且不能恢复(除非使用历史记录取消操作)。

如果图像中含有多个图层,则在转换过程中会提示是否在扔掉颜色信息时合并图层。

灰度模式的图像支持多个图层,如果选择不合并图层,则其转换后的图层信息被完全保留。图 1-3 和图 1-4 是色彩模式转化前后的效果图。

在图 1-3 中,当彩色模式的图像转换为灰度模式时,Photoshop 会自动计算每种色彩相对灰度的亮度,并将灰度图像还原,从而得到完整的灰度图像。

灰度模式的图像也可以转换为其他的彩色模式,转换过程中,灰度色会被其他色彩模式的颜色代替。如转换为 RGB 色彩模式或 CMYK 色彩模式时,在人的视觉上还是一张灰度图片,但是它原有的灰度色已经被构成 RGB 或 CMYK 的各种单色混合出来的灰色代替了。


1.3.7 位图模式

位图模式使用两种颜色值(黑色或白色)之一表示图像中的像素。位图模式下的图像被称为位映射或位图像,因为其位深度为 1。位图模式的图像也叫做黑白图像,它包含的信息最少,因而图像也最小。当一幅彩色图像要转换成黑白模式时,不能直接转换,必须先将图像转换成灰度模式。由于位图模式只用黑白色来表示图像的像素,在将图像转换为位图模式时会丢失大量细节,因此 Photoshop 提供了几种算法来模拟图像中丢失的细节。在宽度、高度和分辨率相同的情况下,位图模式的图像尺寸最小,约为灰度模式的 1/7 和 RGB 色彩模式的 1/22。


1.3.8 双色调模式

双色调模式用一种灰色油墨或彩色油墨来渲染一个灰度图像。该模式最多可向灰度图像添加四种颜色,从而可以打印出比单纯灰度更有趣的图像。

双色调模式采用 2~4 种彩色油墨混合其色阶来创建双色调(2 种颜色)、三色调(3 种颜色)、四色调(4 种颜色)的图像,在将灰度图像转换为双色调模式的图像过程中,可以对色调进行编辑,产生特殊的效果,使用双色调的重要用途之一是使用尽量少的颜色表现尽量多的颜色层次,减少印刷成本。

双色调模式支持多个图层,但它只有一个通道。在 Photoshop 中对灰度图像执行 "图像 --- 模式 --- 双色调" 调出双色调选项板,如图 1-5 所示。

在类型中,可以设置所要混合的颜色数目,包括:单色调、双色调、三色调、四色调;在中间的颜色方框中,可以任意指定用何种颜色来混合;单击其左边的曲线框,可以在调出的双色调曲线面板中调节每种颜色的浓淡,如图 1-6 所示。

图 1-6 "双色调曲线" 面板

将一只黄色的蝴蝶(如图 1-7 所示)通过转换为双色调模式呈现出一种古朴的蓝色的效果,如图 1-8 所示。

图 1-7 原图 图 1-8 转换成双色调模式后的图像
<蝴蝶原图> <蓝色蝴蝶效果图>

双色调模式只能模拟出印刷的套色,并不能在真正意义上还原图像的本色。运用这种方式,可以对黑白图片进行加色处理,得到一些特别的颜色效果。这种方法在处理一些艺术照片时会经常用到。


1.3.9 多通道模式

多通道模式对有特殊打印要求的图像非常有用。例如,如果图像中只使用了一两种或两三种颜色,使用多通道模式可以减少印刷成本并保证图像颜色的正确输出。6 位 / 8 位 / 16 位通道模式在灰度模式、RGB 色彩模式或 CMYK 色彩模式下,可以使用 16 位通道来代替默认的 8 位通道。根据默认情况,8 位通道中包含 256 个色阶,如果增到 16 位,每个通道的色阶数量为 65536 个,这样能得到更多的色彩细节。Photoshop 可以识别和输入 16 位通道的图像,但对于这种图像限制很多,所有的滤镜都不能使用,另外,16 位通道模式的图像不能被印刷。


1.3.10 色彩模式的转换

在 Photoshop 中可以将图像从原来的模式(源模式)转换为另一种模式(目标模式)。当为图像选取另一种颜色模式时,将永久更改图像中的颜色值。例如,将 RGB 图像转换为 CMYK 色彩模式时,位于 CMYK 色域(由 "颜色设置" 对话框中的 CMYK 工作空间设置定义)外的 RGB 颜色将被调整到色域之内。因此,如果将图像从 CMYK 色彩模式转换回 RGB 色彩模式,一些图像数据可能会丢失并且无法恢复。

在转换图像之前,最好执行下列操作:

  • (1)尽可能在原图像模式下进行编辑(通常,大多数扫描仪或数字相机使用 RGB 图像模式,传统的滚筒扫描仪所使用的模式以及从 Scitex 系统导入的图像模式为 CMYK 图像模式)。
  • (2)在转换之前存储副本。务必存储包含所有图层的图像副本,以便在转换后编辑图像的原版。
  • (3)在转换之前拼合文件。当颜色模式更改时,图层混合模式之间的颜色相互作用也将更改。

注意:大多数情况下,我们都会希望在转换文件之前先对其进行拼合。但是,这并不是必需的,而且在某些情况下,这种做法也不是很理想(例如,当文件具有矢量文本图层时)。

图像模式的转换通过选取软件 "图像" 菜单 "模式" 命令来实现,然后从子菜单中选取所需的模式,不可用于现用图像的模式在菜单中呈灰色。图像在转换为多通道模式、位图模式或索引色彩模式时应进行拼合,因为这些模式不支持图层。




1.4 图形图像的文件格式及其转换

1.4.1 图形图像的文件格式

①PSD(*.psd)

PSD(Adobe Photoshop Document)是 Photoshop 中使用的一种标准图形文件格式,即使用 Photoshop 软件所生成的图像格式。这种格式支持 Photoshop 中所有的图层、通道、参考线、注释和颜色模式,还能够自定义颜色数并加以存储。虽然 PSD 文件在保存时已经将文件压缩以减少磁盘存储空间,但由于 PSD 格式包含图像数据信息较多,如图层、通道、剪辑路径、参考线等,因此,其文件大小要比其他格式的图像文件大得多。PSD 文件的优点是能够将不同的物件以层(Layer)的方式来分离保存,便于修改和制作各种特殊效果。

需要注意的是,如果 PSD 格式图像文件保存为其他格式的图像文件,则在保存时会合并图层,并且保存后的图像将不再具有任何图层。另外,目前只有很少几种图像处理软件能够读取这种格式。

②JPEG(.jpeg; .jpg)

JPEG(Joint Photographic Expert Group)是一种高效率的压缩格式,其压缩率是目前各种图像文件格式中最高的。它用有损压缩的方式去除图像的冗余数据,但存在着一定的失真。由于其高效的压缩效率和标准化要求,目前已广泛用于彩色传真、静止图像、电话会议、印刷及新闻图片的传送。由于各种浏览器都支持 JPEG 这种图像格式,因此它也被广泛用于图像预览和制作 HTML 网页。

③PNG(*.png)

PNG(Portable Network Graphics)是 Macromedia 公司的 Fireworks 软件的默认文件格式。PNG 是目前保证最不失真的格式。它汲取了 GIF 与 JPEG 两者的优点,存储形式多种多样,兼有 GIF 与 JPEG 的色彩模式,其图像质量远胜过 GIF。与 GIF 一样,PNG 也使用无损压缩方式来减少文件的大小。PNG 图像可以是灰阶的(16 位)或彩色的(48 位),也可以是 8 位的索引色,但 PNG 图像格式不支持动画。

④PDF(*.pdf)

PDF 格式是 Adobe 公司专为线上出版而制定的格式,它以 PostScript Level2 语言为基础,因此可以覆盖矢量图形与位图图像,并且支持超链接。它可以包含图形与文本,是网络下载经常使用的图形文件格式。Adobe PDF 文件紧凑,易于交换。无论创建它时使用的是何种应用程序或平台,文件的外观同原始文件无异,保留了原始文件的字体、图像、图形和布局。由 Adobe 发明的便携式文档格式(PDF),已成为全世界各种标准组织用来进行更加安全可靠的电子文档分发和交换的出版规范。


1.4.2 文件格式转换

  1. 利用 ACDSee 进行格式转换在 ACDSee 中打开保存有图像文件的文件夹,右键单击需要转换的图像文件,选择 "转换" 命令,将打开 "图像格式转换" 对话框,在 "格式" 列表中选择需要转换的文件格式,然后单击 "选项" 按钮,在打开的对话框中单击 "在下列文件夹中放置已修改的图像" 选项,设置好输出文件夹的位置,单击 "确定" 按钮即可。值得注意的是,选中多个图像文件,可实现批量转换。

  2. 利用图像编辑软件转换图像编辑软件(如 Windows 自带的 "画图" 程序、Photoshop 等)支持且能处理绝大部分格式的图像。所以,利用图像编辑软件打开一幅图像,然后单击 "文件 --- 另存为" 菜单命令,在打开的 "保存" 对话框中的 "保存类型" 框中选择另一种格式保存即可。

  3. 利用其他常用转换工具转换

(1)利用 Advanced Batch Converter 转换:运行 Advanced Batch Converter,在主界面中单击 "Batch mode"(批量模式)按钮,打开相应的对话框,在右边的图像文件选择框中,选择需要转换的图像文件,单击 "Add"(添加)或 "Add all"(全部添加)按钮添加图像文件。在 "Output format"(输出格式)列表中设置好输出的文件类型,然后单击 "Start"(开始)按钮即可。

另外,在 "Batch mode" 对话框中单击选中 "Use advanced Options"(使用高级选项)选项,然后单击 "Options"(选项)按钮,即可在打开的对话框中对图像转换后的尺寸大小、像素、DPI 和色彩效果按设置值进行自动修改。

(2)利用 ImageConverter Plus 转换:运行 ImageConverter Plus,在主界面中单击 "Files"(文件)选项卡,单击 "Add file"(添加文件)或 "Add folder"(添加目录)按钮,在打开的对话框中添加需要转换的图像文件。然后单击 "script"(转换脚本)选项,单击 "Save image PCX format"(将文件保存为 XX 格式)选项,在打开的菜单中选择转换的文件格式,单击 "Converted images will be saved to"(转换后的文件保存目录)选项,在打开的菜单中选择转换后文件的保存目录。设置完毕,单击 "确定" 按钮即可。

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