有關像素深度bpp的概念

 像素深度是指存儲每個像素所用的位數,它也是用來度量圖像的分辨率。像素深度決定彩色圖像的每個像素可能有的顏色數,或者確定灰度圖像的每個像素可能有的灰度級數。例如,一幅彩色圖像的每個像素用R,G,B三個分量表示,若每個分量用8位,那麼一個像素共用24位表示,就說像素的深度爲24,每個像素可以是16 777 216(2的24次方)種顏色中的一種。在這個意義上,往往把像素深度說成是圖像深度。表示一個像素的位數越多,它能表達的顏色數目就越多,而它的深度就越深。
  雖然像素深度或圖像深度可以很深,但各種VGA的顏色深度卻受到限制。例如,標準VGA支持4位16種顏色的彩色圖像,多媒體應用中推薦至少用8位256種顏色。由於設備的限制,加上人眼分辨率的限制,一般情況下,不一定要追求特別深的像素深度。此外,像素深度越深,所佔用的存儲空間越大。相反,如果像素深度太淺,那也影響圖像的質量,圖像看起來讓人覺得很粗糙和很不自然。
  在用二進制數表示彩色圖像的像素時,除R,G,B分量用固定位數表示外,往往還增加1位或幾位作爲屬性(Attribute)位。例如,RGB 5∶5∶5表示一個像素時,用2個字節共16位表示,其中R,G,B各佔5位,剩下一位作爲屬性位。在這種情況下,像素深度爲16位,而圖像深度爲15位。
  屬性位用來指定該像素應具有的性質。例如在CD-I系統中,用RGB 5∶5∶5表示的像素共16位,其最高位(b15)用作屬性位,並把它稱爲透明(Transparency)位,記爲T。T的含義可以這樣來理解:假如顯示屏上已經有一幅圖存在,當這幅圖或者這幅圖的一部分要重疊在上面時,T位就用來控制原圖是否能看得見。例如定義T=1,原圖完全看不見;T=0,原圖能完全看見。
  在用32位表示一個像素時,若R,G,B分別用8位表示,剩下的8位常稱爲α通道(alpha channel)位,或稱爲覆蓋(overlay)位、中斷位、屬性位。它的用法可用一個預乘α通道(premultiplied alpha)的例子說明。假如一個像素(A,R,G,B)的四個分量都用規一化的數值表示,(A,R,G,B)爲(1,1,0,0)時顯示紅色。當像素爲(0.5,1,0,0)時,預乘的結果就變成(0.5,0.5,0,0),這表示原來該像素顯示的紅色的強度爲1,而現在顯示的紅色的強度降了一半。
  用這種辦法定義一個像素的屬性在實際中很有用。例如在一幅彩色圖像上疊加文字說明,而又不想讓文字把圖覆蓋掉,就可以用這種辦法來定義像素,而該像素顯示的顏色又有人把它稱爲混合色(key color)。在圖像產品生產中,也往往把數字電視圖像和計算機生產的圖像混合在一起,這種技術稱爲視圖混合(video keying)技術,它也採用α通道。
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表示圖像像素值位數叫做圖像的像素深度,又稱爲位/像素(BPP)這個數值用來表示圖像的每個像素值所需要的位數(bits per pixel),它決定了該圖像的類別。
  一個像素所能表達的不同顏色數取決於比特每像素(BPP)。這個最大數可以通過取二的色彩深度次冪來得到。例如,常見的取值有 : 8 bpp [2^8=256;(256色)]; 16 bpp [2^16=65536; (65,536色,稱爲高彩色)];24 bpp [2^24=16777216;(16,777,216色,稱爲真彩色)];48 bpp [248=281474976710656;(281,474,976,710,656色,用於很多專業的掃描儀] 。256色或者更少的色彩的圖形經常以塊或平面格式存儲於顯存中,其中顯存中的每個像素是到一個稱爲調色板的顏色數組的索引值。這些模式因而有時被稱爲索引模式。雖然每次只有256色,但是這256種顏色選自一個選擇大的多的調色板,通常是16兆色。改變調色板中的色彩值可以得到一種動畫效果。視窗95(windows95)和視窗98(windows98)的標誌可能是這類動畫最著名的例子了。對於超過8位的深度,這些數位就是三個分量(紅綠藍)的各自的數位的總和。一個16位的深度通常分爲5位紅色和5位藍色,6位綠色(眼睛對於綠色更爲敏感)。24位的深度一般是每個分量8位。在有些系統中,32位深度也是可選的:這意味着24位的像素有8位額外的數位來描述透明度。在老一些的系統中,4bpp(16色)也是很常見的。 當一個圖像文件顯示在屏幕上,每個像素的數位對於光柵文本和對於顯示器可以是不同的。有些光柵圖像文件格式相對其他格式有更大的色彩深度。例如GIF格式,其最大深度爲8位,而TIFF文件可以處理48位像素。沒有任何顯示器可以顯示48位色彩,所以這個深度通常用於特殊專業應用,例如膠片掃描儀和打印機。這種文件在屏幕上採用24位深度繪製。

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