Cores. Judith Kelner Eduardo Albuquerque

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Transcrição:

Cores Judith Kelner Eduardo Albuquerque 18/08/2010

Fundamentos

Absorção de Luzes

Espaços de cores Imagem mono cromática requer apenas um número para indicar o brilho ou luminância de cada amostra espacial Imagem colorida requer pelo menos 3 números por pixel O método escolhido para representar brilho (luminância ou luma) e cor é descrito como um espaço de cor

Sistemas Aditivo e Subtrativo

Luzes e Pigmentos

Diagrama de Cromacidade

Cores

Gamut de cores É um subconjunto completo de cores Subconjunto de cores que podem ser apuradamente representadas em uma dada circunstância Dentro de um dado espaço de cores Por um dispositivo de saída Conjunto completo de cores de uma imagem um um dado instante Digitalizar um fotografia, converter uma imagem para um espaço de cores diferente ou transferi-la para um certo meio, usando um dispositivo específico, geralmente altera seu gamut (no sentido que algumas cores do original são perdidas no processo.

Gamut de cores Um monitor não cobre todo espaço de cores. Os cantos do triângulo são as primárias para o gamut No caso de um CRT, dependem da capacidade de emissão do fósforo do monitor

Comparação de dispositivos (fonte: Wikipedia) Photographic film is one of the best systems available for detecting and reproducing color. Movie goers are familiar with the difference in color quality between the film projections seen in theaters and the home video versions. This is because the color gamut of film far exceeds that of television. Laser light shows use lasers to produce very nearly monochromatic light, allowing colors far more saturated than those produced by other systems. However, mixing hues to produce less saturated colors is difficult. In addition, such systems are complex, expensive, and ill-suited to general video display. CRT and similar video displays have a roughly triangular color gamut which covers a significant portion of the visible color space. In CRTs, the limitations are due to the phosphors in the screen which produce red, green, and blue light. Besides the limitations of the device itself, for displaying realistic images, such displays rely on the quality of color sensors, such as those in digital cameras and scanners. Sony has recently introduced a four-color (RGB plus "emerald") color sensor system which may eventually lead to high end video displays with an even larger color gamut. How practical this is remains to be seen.

Comparação de dispositivos (fonte: Wikipedia) Liquid crystal display (LCD) screens filter the light emitted by a backlight. The gamut of an LCD screen is therefore limited to the emitted spectrum of the backlight. Typical LCD screens use fluorescent bulbs for backlights, and have a gamut much smaller than CRT screens. LCD Screens with certain LED backlights yield a more comprehensive gamut than CRTs. Television uses a CRT display (usually), but does not take full advantage of its color display properties, due to the limitations of broadcasting. HDTV is far better, but still somewhat less than, for example, computer displays using the same display technology. Paint mixing, both artistic and for commercial applications, achieves a reasonably large color gamut by starting with a larger palette than the red, green, and blue of CRTs or cyan, magenta, and yellow of printing. Paint may reproduce some highly saturated colors that can not be reproduced well by CRTs (particularly violet), but overall the color gamut is smaller.

Comparação de dispositivos (fonte: Wikipedia) Printing typically uses the CMYK color space (cyan, magenta, yellow, and black). A very few printing processes do not include black; however, those processes are poor at representing low saturation, low intensity colors. Efforts have been made to expand the gamut of the printing process by adding inks of non-primary colors; these are typically orange and green (see Hexachrome) or light cyan and light magenta. Spot color inks of a very specific color are also sometimes used. A monochrome display's color gamut is a onedimensional curve in color space.

Cubo de cores RGB

Gerando uma imagem colorida

CoresSeguras

Modelo HSI (Hue Saturation Intensity) Hue: atributo da cor Saturation: pureza da cor Intensity: briho O Sistema Visual Humano (SVH) é muito mais sensível ao brilho que cores Sistemas como o RGB e CMY não são adequados para a representação de cores do SVH HIS separa as informações de intensidade das cromáticas

Relação entre RGB e HSI

HSI

HSI (Hue Saturation Intensity)

Componentes HSI

Componentes HSI

Componentes HSI Modificados

Técnica do Fatiamento de Intensidade Processamento de imagens em Pseudo-Cores

Fatiamento por intensidade (dois níveis)

Aplicação do Fatiamento de Densidade

Codificação de Cores Melhor visibilidade da falha

Cores associadas à intensidade de chuvas

Processamento de Pseudo Cores

Melhora da visualização pelo uso de Pseudo Cores

Transformações Utilizadas

Codificação de Pseudo cores com diversas imagens monocromáticas

Jupiter pseudo colorido

Máscaras Espaciais para imagens coloridas em tons de cinza

Imagem colorida e seus componentes

Ajuste de Intensidade

Cores Complementares

Transformações de Complemento de Cores

Transformações de fatiamento de cores

Correção de Balanceamento de cores para CMYK

Equalização de histograma + ajuste de saturação

Decomposição em Componentes RGB

Decomposição HSI

Amaciamento de Imagem

Aguçamento de imagem

Segmentação de Imagem

Segmentação Vetorial RGB

Segmentação no espaço RGB

Gradientes

Gradientes

Imagem Corrompida por Ruído Gaussiano

Componentes HSI da imagem com ruídos