Vad är skillnaden mellan 8 bitar och 16 bitar. Begreppet bitdjup i Photoshop

Du kanske har hört uttryck som t.ex "8-bitars" Och "16-bitars". När folk nämner bitar talar de om hur många färger som finns i en bildfil. Photoshops färglägen bestämmer bitdjupet för en bild (1, 8, 16 eller 32 bitar). Eftersom du kommer att arbeta med dessa egenskaper ganska ofta (till exempel när du är i dialogrutan Ny du måste också välja antalet bitar), är det användbart att veta vad dessa siffror betyder.

Bitär den minsta måttenhet som används av datorer för att lagra information. Varje pixel i en bild har bitdjup som styr hur mycket färginformation en given pixel kan innehålla.

bitdjup bild definierar hur mycket färginformation den givna bilden innehåller. Ju större bitdjup, desto fler färger kan visas i bilden.

Låt oss ta en snabb titt på alternativen med olika antal bitar i Photoshop.

1. I färgläge kan pixlar bara vara svarta eller vita. Bilder i detta läge kallas 1-bit, eftersom varje pixel bara kan ha en färg - svart eller vit.

2. 8-bitars bild kan innehålla två värden i varje bit, vilket motsvarar 256 möjliga färgvärden. Varför 256? Eftersom var och en av de åtta bitarna kan innehålla två möjliga värden får du 256 kombinationer.

Med 256 kombinationer för varje kanal i en RGB-bild kan du ha över 16 miljoner färger.

3. 16-bitars bilder innehåller 65536 färger i en kanal. De ser likadana ut som andra bilder på skärmen, men tar upp dubbelt så mycket hårddiskutrymme. Dessa bilder är mycket populära bland fotografer eftersom de kompletterande färgerna ger dem mer flexibilitet vid justering av inställningar. Kurvor Och Nivåer, även om större filstorlekar kan göra programmet långsammare.

Dessutom fungerar inte alla verktyg och filter med 16-bitarsbilder, men listan över verktyg som fungerar med dem växer för varje ny version av programmet.

4. 32-bitars bilder, som kallas HDR-bilder (High Dynamic Range), innehåller fler färger än du kanske tror. Men om detta kommer diskuteras i framtida HDR-artiklar.

I grund och botten kommer du att ha att göra med 8-bitars bilder, men om du har en kamera som tar bilder med högre bitdjup, ta en ledig dag och experimentera för att se om det är värt att offra utrymme för skillnaden i kvalitet. och redigeringshastighet.

Uppmärksammade ett fel i texten - välj det och tryck på Ctrl+Enter. Tack!

En av de viktigaste parametrarna för en digital bild vid fotobehandling är färgdjupet (Color Depth), eller färgbitdjupet. Kanske har du redan träffat denna parameter, men inte alla lägger stor vikt vid den. Låt oss ta reda på vad det är, varför det behövs och hur man kan leva med det.

Teori

Låt oss börja som alltid med en kort teoretisk introduktion, för en bra teori ger förståelse för de processer som sker i praktiken. Och förståelse är nyckeln till ett högkvalitativt och kontrollerat resultat.

Så vi har att göra med en dator, och i datorer leder som ni vet alla vägar till binär kod, eller nollor och ettor. Men hur många nollor och ettor vi kan använda för att bestämma färgen säger oss färgens bithet. För att göra det tydligare, låt oss titta på ett exempel.

Nedan kan du se en enbitsbild. Färgerna i den bestäms av endast en siffra, som kan ta värdet 0 eller 1, vilket betyder svart respektive vitt.

Färgdjup - 1 bit

Låt oss nu gå ett steg högre, till 2-bitars bilder. Här bestäms färgen redan av 2 siffror på en gång, och här är alla deras möjliga kombinationer: 00, 01, 10, 11. Så med en 2-bitars färg har vi redan så många som 4 möjliga färger.

Färgdjup - 2 bitar

På samma sätt ökar antalet möjliga färger för varje steg, och i en 8-bitars bild finns det redan 256 färger. Vid första anblicken verkar det vara normalt, speciellt eftersom 256 färger bara är för en kanal, och vi har 3. Som ett resultat ger detta 16,7 miljoner färger. Men då kommer du att se att detta inte räcker för seriös bearbetning.

16 bitars färg (och faktiskt i Photoshop är det 15 bitar + 1 färg) ger oss 32769 färger per kanal eller 35 biljoner färger totalt. Känn skillnaden? För mänskligt öga det märks inte alls... Tills vi slänger en massa filter på vår bild.

Vad kommer att hända?

Låt oss ta en svartvit gradient som ett första exempel.
För att snabbt och enkelt simulera resultatet av tung bearbetning, lägg till 2 nivåer med följande parametrar:

Skikten

Och detta är resultatet vi får med olika färgdjup på originalbilden:

Gradient efter applicering av filter

Som du kan se blev den översta 8-bitars gradienten tydligt bandad, medan den 16-bitars behöll en mjuk övergång (om du inte har en mycket högkvalitativ bildskärm kan det finnas en liten streck på den nedre gradienten som väl). Denna effekt av att förlora mjuka färgövergångar kallas posterisering.

I riktiga fotografier kan posterisering också visas på olika gradienter, särskilt på himlen. Här är ett exempel på posterisering på en riktig bild, för bättre synlighet skärs det område där effekten är mest märkbar ut.

Posterisering på ett foto

Vad ska man göra?

Se alltid till att dina källbilder för bearbetning är 16-bitars. Men kom ihåg att omvandling av en bild från 8 bitar till 16 inte kommer att ge någon användbar effekt, eftersom det inte finns någon ytterligare färginformation i en sådan bild initialt.
Se videon nedan för att lära dig hur du konverterar foton från RAW till 16-bitars i Adobe Camera Raw, Adobe Photoshop Lightroom och DxO Optics Pro.

Vi tillhandahåller en tjänst - att bygga en 16-bitars färgprofil. Tänk på fördelarna med en 16-bitars färgprofil.

Vad är 16-bitars och 8-bitars färgprofiler?
Foton tagna med en digitalkamera sparas i sRGB eller RAW (Adobe RGB) färgrymd.
Varje färg kan representeras i färgformat som 8 bitar (jpg-format) eller 10 eller 12 ibland 14 bitar färg per färgkanal (bilder tagna i RAW-format).
Vad betyder detta i praktiken.
8 bitar av färg genererar totalt 256 nyanser av samma färg.
Om du redan använder 10 bitar, visar det sig (2 till styrkan av 10) redan 1024 nyanser av samma färg.
Om du använder 12 eller 14 bitar per kanal får du 4096 respektive 16384 färgalternativ per färgkanal.

Den första delen av aspekten - är det mycket eller lite?
När du tittar på en svart-vit bild på en skärm med en 16-bitars färgprofil - är det nödvändigt? Grå 256 (8 bitars färg) och 4096 (12 bitars) är skillnaden ENORM! Den svartvita bilden togs på en Minolta Elite 5400 professionell filmskanner.
En bild med 256 nyanser av grått ser hög kontrast ut, med förlust av många detaljer (i förhållande till samma bild, men med 4096 nyanser av grått) och detta trots att monitorn faktiskt kan reproducera från 400 till 600 halvtoner i en färg.

Andra delen av denna fråga Var kan man få tag på dessa bilder.
För det första från kameror som fotograferar i RAW-format. För det andra - från professionella filmskannrar.
I detta fall är det önskvärt att bilden skickas till utskrift som RGB med en noggrannhet på 16 bitar per kanal, eller som 16 bitars gråskala. Om din ursprungliga bild hade 8 bitar per färgkanal, bör du inte specifikt konvertera den till 16 bitar per färgkanal innan du skickar den till utskrift, eftersom detta inte kommer att lägga till ytterligare detaljer till den utskrivna bilden.

Den tredje delen- Kan en bild med högt dynamiskt omfång skrivas ut på papper?
Det är möjligt, men relativt villkorat. Faktum är att fotografiskt papper för skrivare kan reproducera från 30 (trettio) till 450 enheter halvtoner av samma färg.
Låt oss nu försöka ta reda på vilka skrivare och vilket papper som kan återge ett så stort antal halvtoner.
Papper- valfritt fotopapper av PREMIUM-klass. I synnerhet från Lomond kan det vara halvblank, superglans, satin, bland Epson-papper - glans och superglans.
Kan inte återge högt dynamiskt omfång: matt fotopapper, sidenmatt, vanligt glansigt (inte premium).
Skrivare– igen, allt är villkorat. Faktum är att de minst av alla har ett dynamiskt omfång - icke-original pigmentbläck, så att säga, en avgift för vatten och ljusbeständighet. Men på grund av det faktum att bilden bildas inte bara med svart färg, utan också med färgfärg, så är inte allt så illa. Så det maximala antalet visade halvtoner av endast svart bläck av pigmentbläck är 180, och redan med en blandning av hallonbläck - detta intervall kan redan nå 230-320 enheter (ju fler, desto bättre). Det visar sig effekten av komprimering - om två färger hälls maximalt på ett ställe är fyllningsprocenten 200%, om tre färger hälls maximalt kommer fyllningsprocenten att vara 300%, men det gör det inte innebär att det dynamiska omfånget ökar tre gånger.
Vattenlösliga bläck, inklusive icke-originella bläck, kan producera upp till 450 halvtoner i en färg på bra papper.
Originalpigment, speciellt om det finns en glansfyllning, ger upp till 280-320 halvtoner vid maximal utskriftskvalitet.

Fjärde delen- Förbättrad kvalitet på den resulterande färgprofilen.
Faktum är att när man bygger en 16-bitars färgprofil görs alla beräkningar under profilgenereringen med en noggrannhet på 1/65536, mot 1/256 med en 8-bitars färgprofil, det vill säga att beräkningarnas noggrannhet är 256 gånger bättre jämfört med en 8-bitars färgprofil (0,00001526 mot 0,0039). Som ett resultat får vi en mer exakt färgprofil vid utgången, eftersom när vi utför beräkningar erhålls mer exakta värden på grund av mindre fel. I praktiken betyder det att mellantonerna är jämnare.
Nedan är formeln för att konvertera till Lab-värden från XYZ-värden. Färgprofiler baseras på Lab-värden.

Som du kan se skadar inte noggrannheten i sådana beräkningar.

VAR det är relevant:
1 - Höga krav på utskriftskvalitet.
2 - Skriv ut alla bilder om de är tagna i RAW-format.
3 - Skriva ut alla bilder som erhållits genom att skanna på en professionell filmskanner.
4 - utskrift av svartvita bilder, och speciellt om de har ett bitdjup på 16 bitar av gråskala.
5 - Om du på konstgjord väg utökar det dynamiska omfånget på bilden - kombinera två identiska bilder, med olika slutartider (ljusdetaljer utarbetas på den ena och skuggor förstörs, skuggor utarbetas på den andra bilden och alla ljusa halvtoner är framhävda) .
6 - Den nyskapade bilden har ett bitdjup på 16 bitar per färgkanal och innehåller gradientfyllningar.

- (eng. The Beat Generation, ibland översatt som "The Broken Generation") är namnet på en grupp amerikanska författare som arbetade med prosa och poesi. Beatgenerationen påverkade sin samtidas kulturella medvetande från mitten ... Wikipedia

BIT- "Trådlös informationsteknologi" LLC Moskva, organisation, tech. Källa: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2004/10/29/82849 BIT säker informationsteknologi Institutionen för SPbGITMO Education and Science, Sankt Petersburg, teknik... Ordbok över förkortningar och förkortningar

bit- A; pl. släkte. bit och ov; m. [från engelska. förkortningar BINärt siffra binärt tecken] Minsta enhet för att mäta mängden information och mängden datorminne (lika med en cell eller ett binärt tecken av typen ja nej). * * * bit (engelsk bit, från ...... encyklopedisk ordbok

Bit/s- Bitar per sekund, bps (engelska bitar per sekund, bps) är den grundläggande måttenheten för informationsöverföringshastigheten som används på fysisk nivå nätverksmodell OSI eller TCP/IP. För mer höga nivåer nätverksmodeller används vanligtvis mer ... ... Wikipedia

Bitar per sekund- Bitar per sekund, bps (bitar per sekund, bps) är den grundläggande enheten för informationsöverföringshastighet som används i det fysiska lagret av OSI- eller TCP/IP-nätverksmodellen. På högre nivåer av nätverksmodeller, som regel ... ... Wikipedia

BIT- (spanska). Samma som äkta, ett mynt värt 16 1/2 kopek. Ordbok med främmande ord som ingår i det ryska språket. Chudinov A.N., 1910. BIT 1 [Eng. slå beat] muser. dans och lätt musik i ett enhetligt tempo i 4/4 takt med ... ... Ordbok med främmande ord i ryska språket

paritetsbit- paritetsbitkontrollbit En kontrollbit som läggs till data för att kontrollera dess giltighet på ett sådant sätt att summan av de binära som utgör datan, inklusive den i kontrollbiten, alltid är jämn (eller alltid udda). [Domarev … … Teknisk översättarhandbok

Beat (musik)- Beat (engelsk beat blow) Engelsk översättning av betydelsen av ordet dela (musikal). För många användare av musikaliska datorprogram finns detta ord i beteckningen för BPM-uppspelningshastigheten (engelska slag per minut, slag per minut slag per minut), ... ... Wikipedia

BIT- (eng. bit från binärt binärt och siffertecken), en binär enhet, i informationsteori en enhet för mängden information. En bit i beräkningen är en binär siffra, en binär siffra. antalet bitar i datorns minne bestämmer det maximala antalet binära siffror ... Stor encyklopedisk ordbok

Beat-demo i Leipzig- (tyska: Leipziger Beatdemo) ägde rum den 31 oktober 1965 i centrala Leipzig. Demonstrationen riktades mot regeringens förbud mot musik av Beat och många musikaliska grupper. Demonstrationen orsakades av de tio släppta ... ... Wikipedia

BEAT MUSIK- (big beat) (engelsk beat blow), en term som syftar på tidig brittisk rock (första hälften av 1960-talet). Det spreds i länderna i Östeuropa och Sovjetunionen på 1960-talet och början av 70-talet för att definiera ungdomssång och dansmusik nära ... encyklopedisk ordbok

Böcker

  • Bit Hotell. Ginsberg, Burroughs och Corso i Paris 1957-1963 av Barry Miles. Citat "Den så kallade beatgenerationen representerades av en grupp människor av olika nationaliteter som kom fram till att det moderna samhället suger" Amiri Barak Vad handlar boken om Detta är en berättelse ...

8-bitars bild, 16-bitars bild... En skanner med ett färgdjup på 48 bitar... Vem som helst förstår intuitivt att ju större färgdjup, desto bättre är något. Men vad exakt? Och generellt - finns det någon praktisk användning i dessa figurer för en enkel bilentusiast?

Först några grundläggande begrepp.

Bitär den minsta informationen. Det kan beteckna

    0 eller 1
    svart eller vitt
    På eller av
8 bitar utgör byte. En byte (8 bitar) kan representera 256 olika värden på något.

De flesta av dagens digitala enheter fungerar med 8-bitars bilder. Det är din bläckstråleskrivare och kanske till och med din bildskärm. Det vill säga nästan alla bilder du ser är 8-bitars.

Lite offtopic

Om du skriver ut ett svartvitt foto på en bläckstrålemaskin med bara en svart patron blir kvaliteten sämre än om du skriver ut med alla patroner (fyra, sex eller åtta - hur många har du där?).

Varför är det värre med en svart patron? Är bilden svartvit?

Eftersom skrivaren bara kan återge 256 grader av ljusstyrka - från vitt till svart. För bilder med ett stort antal halvtoner och mjuka övergångar av ljusstyrka räcker detta inte. Bilden ser grov ut.

Om du också använder färgpatroner kan en blandning av de tre primärfärgerna (magenta, cyan och gul) ge miljoner nyanser av grått (256x256x256). Känn skillnaden

(Faktum är att allt är något mer komplicerat, men essensen kvarstår - 8 bitar är inte tillräckligt för att visa ens en svartvit bild).

Hur många egentligen - 8 bitar eller 24?

Varje digital bild består alltid av 3 primära färger:

    röd, grön och blå
    cyan, magenta och gult
oavsett om du ser det på skärmen eller på papper.

För att lagra information om var och en av de 3 färgerna används 8 bitar. Så för att vara helt korrekt skulle det vara mer korrekt att kalla sådana bilder inte 8-bitars utan 24-bitars(8x3).

Därför är en 8-bitars bild och en 24-bitars bild faktiskt synonymer.

8 (24) och 16 (48) bitar - två ENORMA skillnader

Istället för att bara använda 8 bitar för att representera en enda färg kan mer avancerade enheter ibland använda 12 eller ens 16 bitar.

16 bitar bild kan lagra 65,536 diskreta nivåer av information för varje färg, istället för 256 nivåer som de är kapabla till 8-bitars Bilder. Du kan föreställa dig hur mycket mer nyans en 16-bitars bild kan förmedla. Om bilden är mycket komplex och delikat, med ett stort antal halvtonsövergångar, kan en sådan skillnad vara riktigt slående.

Och precis som färgad 8-bitars 24-bitars, samt färgade 16-bitars bilderna är faktiskt 48-bitars(16x3), om du kommer ihåg att de består av tre färger.

Teoretiskt kan en 48-bitars bild bara förmedla en galen mängd färgnyanser. 281474976710656 , att vara precis. Inte dåligt…

Vad är dagens mikrokretsar kapabla till?

Alla bildchips i skannrar och digitalkameror är kapabla att generera 24-bitars(8x3) bilder.
Vissa kan generera 36-bitars(12x3) foton, och vissa toppmodeller av skannrar och kameror kan ge full 48-bitars(16x3) bilder.

Djupt färgdjup har sina för- och nackdelar.

Hur mycket mobbning tål en bild?

Ofta på en bildskärm kommer du inte att kunna urskilja en 8-bitars bild från en 16-bitars bild.
Men!

Det huvudsakliga ögonblicket när skillnaden mellan den 8:e och 16:e biten börjar dyka upp (och slående) är under alla bildredigeringsoperationer. Till exempel att använda standby-funktionen Nivåer eller Kurvor i Photoshop för en 8-bitars bild kan ge mycket grövre resultat än för en 16-bitars.

Några bildredigeringsoperation leder till irreversibel förlust av information(ibland knappt märkbar, ibland mycket märkbar). Förr eller senare börjar denna nedbrytning bli synlig för ögat. En 16-bitars bild har en mycket större "säkerhetsmarginal" än en 8-bitars.

Så stor som 65536 är större än 256.

När färginformationen i en bild komprimeras eller sträcks ut när man använder funktioner Nivåer eller Kurvor, 8-bitars fildata förvandlas snabbt till en såll och histogrammet till en tandlös kam ( som visas i illustrationen nedan). Allt detta leder till posterisering. Posterisering visar sig i form av grova stegövergångar av färg och ljusstyrka.

Bilden ovan illustrerar denna effekt väl. Omfånget av ljusstyrka i det här fotot är helt enkelt enormt - från nästan brända, bländande vita moln till djupa skuggor på marken.

Dessutom förändrades handlingen varje sekund - luftskeppet antingen lyfte eller gick ner, vinden förvandlade det till olika sidor, folk sprang, solen sken i ansiktet och gömde sig sedan bakom luftskeppet. Naturligtvis var det väldigt svårt att ta den perfekta bilden, och då var jag tvungen att "avsluta" den i Photoshop.

Eftersom jag bearbetade en 16-bitars bild såg det slutliga histogrammet mer eller mindre tillfredsställande ut:

Naturligtvis är luckor synliga - information som oåterkalleligen går förlorad under bearbetningen, men i allmänhet är allt levande. Och först i slutet, efter att bearbetningen var klar, konverterade jag bilden till 8-bitars för utskrift och postning på Internet.

Jag försökte göra samma operationer på 8-bitarsversionen av bilden. Jämför histogram:

Även om du inte förstår vad som är så är det ändå tydligt att det finns mindre information i det "läckande" histogrammet, och bilden som motsvarar det ser sämre ut.

Det ser ut som att mer än hälften av informationen i en 8-bitars bild går förlorad under redigeringsprocessen. Och visuellt - stegövergångar dök upp i himmelområdet på bilden - där det borde vara mjuka tonala övergångar.

Hur får man en 16-bitars bild?

16 bitar bilden från kameran kan bara erhållas om du fotograferar i formatet .

Du skickar RAW-filen genom ett speciellt omvandlingsprogram (medföljer kameran, som t.ex DPP eller Nikon Capture, eller från en oberoende utvecklare som t.ex Fånga en eller Raw shooter; Förresten, Photoshop kan göra detta också). Konverteringsprogrammet konverterar en RAW-fil till en 16-bitars TIFF-fil som du kan bearbeta i Photoshop.

Hur är det med de vars kamera inte har ett fotograferingsläge i RAW?

Att konvertera en 8-bitars bild till 16-bitarsläge i Photoshop (Bild>Läge>16 Bitar/Kanal) kan hjälpa lite. Detta är det allra första du ska göra när du öppnar ett foto i Photoshop. Naturligtvis kommer en sådan operation inte att göra ditt foto riktigt 16-bitars. Men ändå kommer filen att bli mer elastisk och motståndskraftig mot informationsförlust under bearbetningen.

Vilka är nackdelarna med en 16-bitars bild?

Först, som redan nämnts, Du kan bara få en 16-bitars bild från en RAW-fil. (Tja, du kan fortfarande göra en 16-bitars ersättning i Photoshop, som nämnts ovan). I alla fall är detta en extra hemorrojder. Förresten, du kan troligen inte se en RAW-fil med något Windows-verktyg. När du lagrar och sorterar foton på en dator tillför detta ytterligare besvär.

För det andra, 16-bitars filer är dubbelt så storaän 8-bitars. Detta innebär att de tar upp mer diskutrymme. Jo, RAW-filen "väger" också hyfsat, så flera gånger färre bilder får plats på minneskortet i kameran.

Tredje, vissa Photoshop-funktioner eller filter fungerar inte i 16-bitarsläge(den tidigare versionen av photoshop, desto fler funktioner fungerar inte). Därför, om du har någon bekant ordning för operationer när du arbetar i Photoshop, måste du ändra den. En del av operationerna måste göras i 16-bitarsläge, och resten (som inte är tillgängligt i 16-bitarsläge) - i 8-bitarsläge.

Fjärde, Photoshop kan sakta ner vid bearbetning av 16-bitarsfiler(ibland - oj-mycket att sakta ner). Det är irriterande. Inte mindre irriterande är att det i 16-bitarsläge ofta inte finns tillräckligt med utrymme på arbetsdisken, där Photoshop förvarar sin cache. Vi måste avbryta arbetet och omedelbart ta bort något från den här disken så att Photoshop kan fortsätta arbeta.

Dessa är inte Gud vet vilka kritiska svårigheter, men håll dem i åtanke och klaga inte över att jag inte varnade dig

Praktiska slutsatser

Högsta bildkvalitet kan endast förberedas från en 16-bitars fil. Detta betyder inte att vilken 16-bitars fil som helst kan förvandlas till ett mästerverk. Det betyder bara att en 8-bitars bild kommer att se ännu värre ut. Eller mycket värre.

Fotografera inte bara i RAW-läge, utan i RAW+JPEG-läge. Då får du en JPEG-dubblett för varje fil i det dumma RAW-formatet. Det blir mycket lättare för dig att navigera genom filer - visa, sortera, ta bort, ge. Det är sant, för detta kommer du att betala extra utrymme på minneskortet.

Om du inte ska särskilt bearbeta en serie bilder kan du säkert använda 8-bitarsläget (och fotografera dem inte i RAW, utan i JPEG).

Bortsett från det sista fallet är det alltid önskvärt att fotografera i RAW-läge och bearbeta i 16-bitarsläge.