Изображение 4 к что это: Что такое 4k Ultra HD и как выбрать UHD-телевизор

Содержание

HDR против 4K: в чем разница?

При покупке телевизора вы можете столкнуться с условиями 4K и HDR. Обе эти технологии улучшают качество изображения. Однако они делают это по-разному. Давайте рассмотрим шум и узнаем, что означают 4K и HDR.

Общие выводы

4K

  • Относится к разрешению экрана (количество пикселей, которое может уместиться на экране).

  • Используется как синоним Ultra HD (UHD). Относится к горизонтальному разрешению экрана около 4000 пикселей.

  • Требуются UHD-совместимые устройства и компоненты, чтобы избежать масштабирования.

HDR

  • Стенды для большого динамического диапазона.

  • Более широкий цветовой охват и контрастность, чем у стандартного динамического диапазона (SDR).

  • Яркие тона делаются ярче без передержки. Темные тона сделаны темнее без недоэкспонирования.

4K и HDR не являются конкурирующими стандартами.

4K относится к разрешению экрана (количество пикселей, которые умещаются на телевизионном экране или дисплее). Иногда его называют UHD или Ultra HD, хотя есть небольшая разница.

HDR означает Высокий Динамический Диапазон и относится к контрасту или диапазону цветов между самыми светлыми и самыми темными тонами на изображении. HDR обеспечивает более высокую контрастность или более широкий диапазон цветов и яркости, чем стандартный динамический диапазон (SDR), и обеспечивает более визуальное воздействие, чем 4K. Тем не менее, 4K обеспечивает более четкое, более четкое изображение.

Оба стандарта все чаще используются в цифровых телевизорах премиум-класса, и оба обеспечивают превосходное качество изображения. Производители телевизоров отдают предпочтение применению HDR для телевизоров 4K Ultra HD над телевизорами 1080p или 720p . Нет необходимости выбирать между двумя стандартами.

Разрешение 4K также может упоминаться как Ultra HD, UHD , 2160p, Ultra High Definition или 4K Ultra High Definition.

Разрешение: 4K — это стандарт

4K

  • Стандарт телевидения 4K / UHD — 3840 x 2160 пикселей. Стандарт кино 4K — 4096 x 2160 пикселей.

  • В четыре раза больше пикселей, чем 1080p, что означает, что четыре изображения 1080p могут поместиться в пространство одного изображения с разрешением 4K.

4K относится к конкретному разрешению экрана, а HDR не имеет ничего общего с разрешением. Хотя HDR имеет конкурирующие стандарты, некоторые из которых определяют минимальное разрешение 4K, этот термин обычно описывает любое видео или изображение с более высоким контрастом или динамическим диапазоном, чем у контента SDR.

Для цифровых телевизоров 4K может означать одно из двух разрешений. Наиболее распространенным является формат Ultra HD или UHD с 3840 горизонтальными пикселями и 2160 вертикальными пикселями. Менее распространенное разрешение, в основном зарезервированное для кино- и кинопроекторов, составляет 4096 × 2160 пикселей.

Каждое разрешение 4K в 4 раза превышает количество пикселей (или в два раза больше строк), чем у дисплея 1080p, — следующее по величине разрешение, которое вы найдете на потребительском телевизоре. Это означает, что четыре изображения 1080p помещаются в пространство одного изображения с разрешением 4K. При соотношении сторон 16: 9 или 16 на 9 общее количество пикселей в изображении 4K превышает восемь мегапикселей.

4K (как и любое другое разрешение телевизора) остается неизменным независимо от размера экрана. Однако количество пикселей на дюйм может варьироваться в зависимости от размера экрана. Это означает, что по мере того, как экран телевизора увеличивается в размере, пиксели увеличиваются в размере или разносятся друг от друга для достижения того же разрешения.

OPPO Digital

Телевизоры HDR должны соответствовать ряду стандартов яркости, контрастности и цвета, чтобы считаться HDR. Эти стандарты различаются, но все HDR-дисплеи имеют более высокий динамический диапазон, чем SDR, а также минимальную глубину цвета 10 бит. Поскольку большинство HDR-телевизоров представляют собой телевизоры 4K, большинство имеют разрешение 3840 x 2160 пикселей (имеется небольшое количество HDR-телевизоров 1080p и 720p).

Некоторые LED / LCD HDR телевизоры имеют максимальную яркость 1000 нит и более. Чтобы OLED-телевизор считался HDR-телевизором, он должен выводить не менее 540 нит пиковой яркости. Максимум около 800 нит.

Цвет и контрастность: HDR визуально эффектен

HDR

  • Значительно улучшена цветопередача и контраст. HDR имеет большее визуальное воздействие, чем 4K.

  • Больший визуальный эффект, чем SDR. Более точные цвета, более плавный свет и цветовые оттенки, а также более детальные изображения.

Цветопередача значительно улучшается в HDR телевизорах. В качестве разрешения, 4K не так сильно влияет на цвет, кроме предоставления дополнительного определения. Вот почему 4K и UHD часто идут рука об руку. Эти технологии дополняют два наиболее важных аспекта качества изображения — четкость и цвет.

Как технология, HDR увеличивает расстояние между белым и черным. Это делает контраст более интенсивным без переэкспонирования ярких цветов или недоэкспонирования темных цветов.

Когда захватываются изображения с высоким динамическим диапазоном, информация используется в пост-продакшн для оценки контента и получения максимально широкого диапазона контраста. Изображения сортируются для получения широкой цветовой гаммы, которая обеспечивает более глубокие, более насыщенные цвета, а также более плавное затенение и более детальные изображения. Оценку можно применять к каждому кадру или сцене или в качестве статических опорных точек для всего фильма или программы.

Когда телевизор HDR обнаруживает закодированный в HDR контент, яркие белые цвета появляются без распускания или размытия, а глубокие черные цвета — без грязи или раздавливания. Одним словом, цвета выглядят более насыщенными.

Например, в сцене заката вы должны видеть яркий свет солнца и более темные участки изображения с одинаковой четкостью, а также все уровни яркости между ними. Проверьте пример ниже.

Sony

У телевизора есть два способа отображения HDR:

  • HDR-кодированный контент : четыре основных формата HDR : HDR10 / 10 +, Dolby Vision, HLG и Technicolor HDR. Марка или модель HDR-телевизора определяет, с каким форматом он совместим. Если телевизор не может определить совместимый формат HDR, он отображает изображения в SDR.
  • Обработка SDR в HDR : аналогично тому, как телевизоры повышают разрешение, HDR TV с повышением SDR до HDR анализирует информацию о контрасте и яркости сигнала SDR. Затем он расширяет динамический диапазон для приблизительного качества HDR.

Совместимость: комплексное решение для полноценной работы с HDR 4K

4K

  • Полное разрешение 4K UHD требует 4K-совместимого оборудования от источника к дисплею, включая телеприставку или проигрыватель Blu-ray, потоковое устройство, кабель HDMI и телевизор.

Телевизоры 4K требуют сквозной совместимости между всеми компонентами для получения подлинного или истинного разрешения 4K. То же самое в целом верно для HDR. Вам нужен HDR-телевизор и контент, созданный в формате HDR. По некоторым параметрам, в HDR доступно меньше контента, чем в 4K, но это начинает меняться.

Некоторые устройства 4K повышают исходное разрешение до 4K, но преобразование не всегда гладкое. 4K не был внедрен в эфирное телевизионное вещание в США, поэтому контент для эфирного вещания (OTA) необходимо будет масштабировать для просмотра в 4K. Точно так же не все HDR-телевизоры могут масштабироваться с SDR на HDR. При покупке телевизора с поддержкой HDR учитывайте совместимость телевизора с форматами HDR10 / 10 +, Dolby Vision и HLG, а также максимальную яркость телевизора, которая измеряется в нитах.

Насколько хорошо телевизор с поддержкой HDR отображает HDR, зависит от того, сколько света излучает телевизор. Это называется пиковой яркостью и измеряется в нитах. Например, контент, закодированный в формате Dolby Vision HDR , может обеспечить диапазон 4000 нитей между самым черным и самым белым.

Немногие HDR-телевизоры излучают столько света, но все большее количество дисплеев достигает 1000 нит. Большинство HDR телевизоров отображают меньше.

OLED HDR телевизоры максимально на 800 нит. Все больше светодиодных / ЖК- телевизоров HDR излучают 1000 нит или более, но более дешевые комплекты могут излучать только 500 нит (или меньше). С другой стороны, поскольку пиксели в OLED-телевизоре освещаются индивидуально, что позволяет пикселям отображать абсолютно черный цвет, эти телевизоры могут иметь более высокий воспринимаемый динамический диапазон даже при более низких пиковых уровнях яркости.

Когда телевизор обнаруживает сигнал HDR, но не может излучать достаточно света, чтобы отобразить его полный динамический потенциал, он использует тональное отображение, чтобы согласовать динамический диапазон содержимого HDR с таковым для светового выхода телевизора.

4K против HDR: нужно ли выбирать?

4K и HDR не являются конкурирующими стандартами, поэтому вам не нужно выбирать между ними.

А поскольку большинство телевизоров премиум-класса имеют оба стандарта, вам не нужно фокусироваться на одном стандарте, а на другом, особенно если вы покупаете телевизор, размер которого превышает 55 дюймов. Если вам нужен телевизор меньшего размера, чем этот, вы можете быть довольны дисплеем 1080p, так как вы, вероятно, не заметите разницу в разрешении.

4 причины не покупать 4К-телевизор

Смотреть на 4К-телевизор (показывающий картинку в разрешении в четыре раза выше, чем HD) – это как открытие. На видео с городским пейзажем, показанном в начале месяца на пресс-конференции Samsung, можно было увидеть отдельные окна в большинстве зданий, а также отдельных людей, входящих в небоскрёбы и выходящих из них. На состоящем из восьми миллионов пикселей очень сложно заметить сетчатую структуру (если, конечно, вы не смотрите с очень близкого расстояния), а само изображение похоже на чёткую фотографию, но только в движении.
Тем не менее тот мир, который можно увидеть на экранах 4К-телевизоров, это, в большой степени, всего лишь иллюзия – возможно, созданная из нескольких клипов, снятых кинокамерами хай-энд класса.
Цена является ключевым фактором, удерживающим нас от немедленной покупки 4К-телевизора (который так называют из-за того, что диагональ его экрана – около 4 000 пикселей). Обычно такой телевизор стоит как минимум вдвое больше, чем подобный по классу и возможностям HD-телевизор (того же размера, с высококачественной панелью, возможностью выхода в интернет и тем же набором функций). Однако даже если представить себе, что деньги не играют для вас роли, или что цены вдруг неожиданно снизились (а это не фантастика – небольшие компании уже продают модели по более низким ценам), всё равно есть четыре причины, которые должны заставить вас отложить покупку 4К-телевизора.

Недостаток 4К-контента

На сегодняшний день на рынке отсутствуют Blu-ray диски, платформы с потоковым видео, телеканалы и даже более-менее удобные в использовании видеокамеры, которые бы поддерживали разрешение в 3840х2160 пикселей. И это – первая причина для того, чтобы повременить с покупкой 4К-телевизора и немного подождать.

При этом ожидание может быть достаточно долгим.
В настоящее время компании, производящие ТВ-технику, пытаются предоставить какое-то ограниченное количество 4К-видео на плеерах, содержащих жёсткие диски. Компания Sony, к примеру, предлагает 4K/UltraHD Media Player, на жёстком диске которого записано 10 фильмов в 4К-формате. Устройство продаётся по цене 700 долларов. Также Sony обещает до конца года предоставить возможность закачки на плеер из сети до 100 фильмов дополнительно (о потоковом просмотре можно пока только мечтать – размеры файлов весьма внушительны). Однако 700 долларов – слишком большие деньги, чтобы тратить их на покупку устройства, которое может показать лишь небольшой набор фильмов.
Подобный медиаплеер с жёстким диском внутри планирует представить в ближайшее время и Samsung.

Мало дополнительных преимуществ
для обычного HD-контента

В настоящее время 4К-телевизоры могут масштабировать любое HD-видео до 4K путём «построения» изображения дополнительными пикселями на основе предположений относительно их содержания (так же, как это происходит, когда вы просматриваете на HD-экране обычный старенький DVD с видео стандартного разрешения). Результаты выглядят вполне приемлемо на экранах некоторых моделей телевизоров, в частности, таких как AQUOS Ultra HD LED TV производства компании Sharp с диагональю 69,5 дюйма (1,8 метра). Данная модель имеет сертификат от лаборатории THX, подтверждающий качество масштабирования, и стоит 8 000 долларов. Однако если вы придвинетесь ближе к экрану (насколько вам позволят пиксели), вы заметите зернистую структуру масштабированного видео.
Даже масштабированное видео на 4К-экране позволит вам комфортно сидеть к этому экрану на более близком расстоянии, чем в случае с HD-телевизором, однако не настолько близко, чтобы об этом можно было говорить, как о чём-то стоящем. Палата стандартов при Международном союзе электросвязи рекомендует смотреть на 4К-экран с расстояния не менее чем в полтора раза превышающего его высоту (чтобы не видеть отдельные пиксели), а в случае с HDTV сидеть желательно на расстоянии, которое превышает высоту экрана не менее чем в три раза.
Таким образом, если у вас имеется телевизор с диагональю 55 дюймов (1,4 метра) – такими диагоналями обладают стартовые модели от Sony и Samsung, вам следует сидеть на расстоянии 1 метра от экрана, если это 4К-телевизор, или около 2 метров от экрана, если это HD-телевизор. А стало быть, если вы не желаете садиться ближе, чем на 2 метра от экрана телевизора, вам и не стоит тратить лишние деньги. Фирма Samsung, к примеру, лишь недавно начала продавать модели 4К-телевизоров с диагональю 55 дюймов, и стоят они 5 600 долларов. При этом самая лучшая модель HD-телевизора производства этой же компании с такой же диагональю стоит 2 800 долларов (кроме того, в линейке моделей с экраном 55 дюймов от Samsung есть и более дешёвые).

4К-видео может быть прерывистым

К сожалению, вы не сможете увидеть на своих 4К-экранах в идеальном качестве даже то небольшое количество видео в 4К-формате, которое доступно сегодня на рынке. Всё потому, что даже самые последние модели HDMI-кабелей (версия 1.4) не способны передать без проблем такое большое количество данных. Сигнал, поступающий на большинство HD-телевизоров с устройств, подобных проигрывателю Blu-ray, передаётся на скорости 60 кадров в секунду. Однако при передаче видео в вчетверо большем разрешении через HDMI-кабель единственным выходом будет урезать вдвое частоту кадров. Но согласитесь, на скорости 30 кадров в секунду видео не будет таким уж плавным.

4К-видео может страдать от недостатка цветов

Ещё один компромисс – в деталях цвета. Из-за ограничений пропускной способности канала соединение через HDMI 1.4 может передавать 4К-сигнал, в котором данные о цвете урезаны до 8 бит (256 оттенков) для каждого из трёх компонентов пикселя (красный, зелёный и синий). Комбинации этих основных цветов дают спектр из 16,7 миллиона цветовых оттенков. Возможно, на первый взгляд это кажется и хорошо, однако современные жидкокристаллические панели способны отображать 10 битовую цветовую палитру (около миллиарда оттенков). Таким образом, сверхвысокое разрешение видео будет соседствовать с относительно бедной цветовой палитрой.
Впрочем, инженеры и учёные уже работают над решением этих проблем. Новая версия интерфейса HDMI, которая будет носить название HDMI 2.0, будет способна передавать 4К-видео на скорости 60 кадров в секунду. Однако улучшений в передаче цветовой палитры, скорее всего, не предвидится до следующих обновлений стандарта интерфейса.

Вот некоторые основные факты о новом стандарте HDMI 2.0:

  • Разрешение 4K@50/60, (2160p), которое в 4 раза превышает по качеству картинки разрешение1080p/60.
  • До 32 аудио-каналов помогут добиться эффекта полного погружения в многогранную звуковую гамму.
  • Частота дискретизации аудио до 1536 кГц поможет добиться высочайшей чистоты звука.
  • Возможность одновременной передачи двойного потока видео для многопользовательского экрана.
  • Одновременная передача многопотокового аудио для нескольких пользователей (до четырех).
  • Поддержка широкоугольного театрального видео с соотношением сторон 21:9.
    Динамическая синхронизация видео- и аудио-потоков.
  • Расширенная шина CEC предлагает более широкие возможности управления и контроля из одной точки различными устройствами потребительской электроники.

Перспектива появления нового стандарта интерфейса HDMI – предупреждение для тех, кто покупает сегодня телевизоры и прочую электронику, содержащую HDMI-порты стандартного типа. Хотя некоторые компании готовы будут провести апгрейд блока портов выпускаемой сегодня техники. К примеру, во всех 4К-телевизорах производства Samsung имеется внешний блок, который содержит порты входа видеосигнала и производит некоторую обработку данного сигнала. В случае появления новых стандартов входных интерфейсов пользователю придётся лишь приобрести новый блок.
Однако это не такой уж удачный способ заставить потребителя платить как минимум вдвое больше за телевизор, для которого сегодня имеется не так много родного контента, который показывает этот контент с некоторым «дёрганьем» и недостатком цветов, чтобы со временем, с появлением новых усовершенствованных технологий, снова платить – уже за апгрейд своей модели. Тем более, что к тому времени имеющиеся на рынке 4К-телевизоры в любом случае будут стоить гораздо дешевле.

Автор: Шон Кэптин

Соотношение сторон экрана — это… Что такое Соотношение сторон экрана?

Соотноше́ние сторо́н экра́на или Отноше́ние ширины́ ка́дра к высоте́ (англ.  aspect ratio) — понятие в фотографии, кинематографе и в телевидении. В кинематографе применяется обозначение соотношения сторон экрана, отличное[1] от фотографии и телевидения, в которых соотношение обозначается целыми числами. В киностандартах короткая сторона принимается равной единице, а длинная сторона обозначается десятичной дробью, показывающей отношение к короткой стороне.

Содержание

  • 1 Наиболее распространённые соотношения
    • 1.1 1,33:1 (4:3)
    • 1.2 1,375:1
    • 1.3 1,43:1
    • 1.4 1,5:1 (3:2)
    • 1.5 1,56:1 (14:9)
    • 1.6 1,6:1 (16:10)
    • 1.7 1,66:1; 1,85:1 (Flat)
    • 1.8 1,78:1 (16:9)
    • 1.9 2,2:1
    • 1.10 2,35:1
    • 1.11 2,39:1; 2,4:1 (Scope)
    • 1.12 2,55:1
    • 1.13 2,6:1
    • 1.14 2,75:1
    • 1.15 Иные соотношения сторон
  • 2 См. также
  • 3 Примечания
  • 4 Литература
  • 5 Ссылки

Наиболее распространённые соотношения

1,33:1 (4:3)

С 1895 года кадр киноплёнки большинства кинематографических систем имел размеры 18×24 мм, обеспечивая соотношение сторон 1,33:1. Отсутствие оптической фонограммы на плёнке давало возможность занять изображением всю ширину между перфорациями, равную 25 мм. В современном кинематографе такой кадр иногда называется «немым» и используется в производственном формате «Супер-35» со стандартным шагом кадра в 4 перфорации. В телевидении стандартной чёткости применяется такое же соотношение сторон экрана, обозначаемое 4:3. На сегодняшний день 4:3 — стандартное соотношение для алгоритма сжатия MPEG-2.

В начале 2000-х, формат 4:3 начал исчезать с экранов телевизоров. Его постепенно вытесняют анаморфированное изображение цифрового телевидения стандартной чёткости и телевидение высокой чёткости с соотношением сторон кадра 16:9. Однако, часть компьютерных мониторов до сих пор выпускается с соотношением сторон экрана 4:3. Сенсоры формата «Супер-35» с таким соотношением сторон применяются в большинстве цифровых кинокамер, однако в практической деятельности используется только часть площади сенсора при съемке с кашетированием, или изображение, снятое анаморфотной оптикой, впоследствии трансформируется в широкоэкранное. Поэтому, конечное изображение, получаемое с такой киноплёнки или цифровой камеры имеет другое соотношение сторон кадра.

Современные цифровые фотоаппараты компактного класса обладают таким же соотношением сторон кадра, ведущим свое происхождение от соотношения сторон экрана первых компьютерных мониторов и стандартов разрешения.

1,375:1

С появлением звука в кинематографе соотношение слегка увеличилось, поскольку теперь на плёнке записывалась и оптическая фонограмма. Это привело к изменению размеров кадра и новому соотношению 1,37:1 (более точно, 1,375:1)[2]обычного формата, поскольку для сохранения прямоугольного кадра при том же его шаге потребовалось увеличить межкадровый промежуток. Такое решение уменьшило полезную площадь изображения на пленке, но дало возможность использовать те же механизмы киноаппаратуры, что и в немом кино. Соотношение сторон кадра, называемое «классическим», было узаконено в 1932 году Американской академией киноискусства. Академический кадр считается близким к телевизионному кадру 4:3 и по телевидению стандартной чёткости передаётся целиком практически без потерь.

В середине 1950-х годов обычный формат с классическим соотношением стал уступать свое место форматам с более широким экраном. Это было вызвано в первую очередь широкой популярностью телевизионного вещания в США и резким падением доходов от кинопроизводства и кинопроката. Конкуренция с чёрно-белым телевидением привела к почти полному переходу кинопроизводства на цветную плёнку и к увеличению производства киноспектаклей, поставленных с большим размахом, а затем и к изменению соотношения сторон увеличившихся киноэкранов.

1,43:1

Формат IMAX использует широкую кинопленку 70-мм с продольным расположением кадра.

1,5:1 (3:2)

Соотношение сторон кадра кинематографического формата «Виста-Вижн» (англ. VistaVision), в котором кадр расположен вдоль киноплёнки, передвигающейся в аппарате горизонтально, так же как в аппаратуре IMAX. Кадр «Виста Вижн» по размеру и расположению почти точно соответствует фотографическому негативу, снятому на малоформатной фотопленке (тип-135). Такой кадр размером 24х36 мм существует почти сто лет без каких-либо изменений. В современной цифровой фотографии подавляющее большинство однообъективных зеркальных цифровых фотокамер обладает таким соотношением сторон кадра. Это относится не только к «полнокадровой матрице», имеющей физический размер, равный пленочному, но и к матрицам таких же камер, обладающим уменьшенными размерами. Многие цифровые фотоаппараты, не являющиеся зеркальными, также имеют такой формат кадра и матрицы.

1,56:1 (14:9)

Использование кадра 14:9 в разных вещательных форматах

Соотношение сторон экрана, узаконенное как промежуточный международный формат, использующийся в период перехода от аналогового телевещания стандартной чёткости в формате 4:3 к цифровому с кадром 16:9. Соглашение отражено в рекомендации ITU под номером BT.1379 и предусматривает такое соотношение для одновременного вещания контента в разных форматах[3]. При производстве телепрограмм используется видео, снятое в формате 16:9, со скрытым кашетированием до формата 14:9. В случае аналогового вещания изображение видеозаписи обрезается до формата 14:9 и вписывается в кадр 4:3 с леттербоксингом. В обычных телевизорах такое изображение с узкими чёрными полями сверху и снизу заполняет бо́льшую часть экрана, чем в случае трансляции полного кадра 16:9 в той же технике. При этом обрезке подвергаются относительно небольшие части кадра 16:9, не содержащие сюжетно важных деталей. Это не требует пансканирования исходного видео и позволяет переводить формат автоматически. На широкоэкранных телевизорах, большинство из которых имеет установку «14:9» такое изображение заполняет бо́льшую часть экрана без искажения пропорций. В случае цифрового вещания в формате 16:9 исходная видеозапись может быть использована без обрезки.

Такой формат особенно актуален при одновременном вещании по цифровой и аналоговой технологиям в период перехода к цифровому телевидению, осуществляемому в России до 2015 года[4]. 1 июня 2011 года Первый канал, первым из федеральных каналов России перешёл на формат вещания 14:9 (для обычной антенны и кабельных аналоговых сетей) и 16:9 (для цифрового и спутникового вещания)[5]. В кинематографе такое соотношение сторон было у кадра советского производственного формата УФК[6]. Получаемое на кинопленке изображение без больших потерь трансформировалось при печати в широкоэкранные форматы, и при этом годилось для показа по телевидению.

1,6:1 (16:10)

Соотношение сторон экрана первых широкоформатных компьютерных мониторов, а также экранов многих моделей ноутбуков. В маркетинговых целях часто обозначается как 16:10.

1,66:1; 1,85:1 (Flat)

Кинокомпания «Парамаунт» (англ. «Paramount Pictures») первой разработала широкоэкранную киносистему с кашетированным кадром, отличающуюся от классического уменьшенной высотой кадра, рассчитанного на проекцию короткофокусным объективом на большой экран[7]. Первый фильм «Шейн», снятый по такой технологии и вышедший на экраны в марте 1953 года, обладал соотношением сторон 1,66:1. В мае того же года кинокомпания «Юнивёрсал Пикчерз» (англ. Universal) выпустила первый кашетированный фильм с соотношением сторон 1,85:1. Технология быстро стала популярной и получила статус международного стандарта[8]. В Европе наибольшее распространение получил формат 1,66:1, а в США и Северной Америке — 1,85:1. В современном цифровом кинематографе и на оптических видеодисках последний стандарт стал одним из двух основных — Flat.

1,78:1 (16:9)

Широкий формат видеоизображения, используется в Телевидении высокой четкости (HDTV) и при цифровом вещании ряда телекомпаний телевидения стандартной четкости. Является стандартным соотношением сторон экрана в телевизорах с широким экраном и в компьютерных мониторах. Соответствует соотношению сторон кинонегатива, снятого в формате «Супер-35» с шагом кадра в 3 перфорации.

2,2:1

Соотношение сторон кадра большинства широкоформатных киносистем, основанных на использовании широкой киноплёнки 70-мм и сферической оптики. Первой из таких систем стала американская «Тодд-АО», на основе которой разработана советская система широкоформатного кино НИКФИ (Sovscope70) с тем же соотношением сторон кадра 2,2:1[9]. В настоящее время существует только как формат фильмокопий, печатающихся с негатива, снятого в формате «Супер-35» или — реже — в одном из анаморфированных форматов.

2,35:1

В 1953 году, кинокомпанией «XX век Фокс» был внедрён анаморфированный формат «Синемаскоп» (англ. «CinemaScope»), позволивший с помощью анаморфотной киносъёмочной оптики использовать стандартную 35-мм киноплёнку и стандартное киносъёмочное и кинопроекционное оборудование с незначительными модификациями[10]. Соотношение ширины и высоты кадра стало привычным 2,35:1 после добавления оптической фонограммы к четырём магнитным. Сегодня система «Синемаскоп» практически не применяется, а вместо неё используются камеры и анаморфотная оптика фирм «Panavision» и «Arri».

Советская система широкоэкранного кино использовала принцип оптического сжатия изображения и способ звуковоспроизведения разработанные для системы «Синемаскоп». На подобных принципах были построены и другие анаморфотные широкоэкранные системы такие как «Tohoscope», «Dialyscope», «Franscope», «Grandscope», «Agascope», «Arriscope» и т. п.

2,39:1; 2,4:1 (Scope)

В 1970 году для уменьшения заметности склеек негатива и фильмокопий анаморфированных форматов, высота кадра была немного уменьшена, и формат приобрёл окончательное соотношение 2,39:1—2,4:1. Последняя цифра является округлённым значением. В настоящее время соотношение сторон кадра 2,39:1 (Scope) является одним из стандартных форматов современного широкоэкранного цифрового кинематографа.

2,55:1

Соотношение сторон ранних анаморфированных форматов, в том числе «Синемаскоп» и «Синемаскоп-55». Такое соотношение сторон экрана существовало до 1954 года, когда к четырёхканальной магнитной фонограмме была добавлена стандартная оптическая, занявшая часть пространства фильмокопии, отводившегося изображению. В настоящее время не используется.

2,6:1

Чтобы приблизить форму кадра к естественному полю зрения человека (и, следовательно, усилить восприятие фильма), кинокомпанией «Синерама» была изобретена и коммерчески внедрена панорамная система трёхплёночной киносъёмки и кинопроекции на специальных, сильно изогнутых огромных экранах шириной до 30 м с соотношением ширины и высоты кадра 2,6:1[11]. Система «Синера́ма» предусматривала высококачественный способ записи и воспроизведения семиканального объёмного звука с отдельной 35-миллиметровой синхронизированной магнитной фонограммы. При такой системе звук следовал за изображением на экране за счёт воспроизведения разными громкоговорителями, расположенными вокруг зрителей.

Первый фильм снятый по системе «Синерама» — документально-видовой (англ. travelogue) «Это „Синерама“» (англ. «This Is Cinerama») был впервые показан публике в 1952 году в специально построенном и оборудованном кинотеатре. Успех фильма был настолько велик, что он не сходил с экранов в течение двух лет. Несмотря на сложность и громоздкость системы «Синерама» были созданы ещё 7 фильмов, включая три художественных фильма: «Как был завоёван Запад» (англ. «How the West Was Won») и «Удивительный мир братьев Гримм» (англ. «The Wonderful World Of Brothers Grimm») (оба в 1962 г.) и «Повелитель ветров: Путешествие Кристиана Радика» (англ.  «Windjammer: The Voyage of Christian Radich» — съёмки по системе «Синеми́рэкл» (англ. «Cinemiracle», 1958, прокат в залах и по системе «Синерама»). Советская система «Кинопанора́ма» была разработана на основе и с учётом ошибок «Синерамы». Её основным отличием являются улучшенная конструкция панорамной кинокамеры и использование девятиканальной стереофонической фонограммы.

2,75:1

В 1957 году «Метро-Голдвин-Майер» совместно с фирмой «Panavision» разработала систему «MGM Camera 65», которая в дальнейшем стала называться «Ultra Panavision 70». Система была идентична «Тодд-АО» (65/70), но использовала анаморфотную оптику при съёмке и проекции, увеличивая соотношение ширины к высоте до 2,75:1[12].

В 1959 году «Panavision» приобрела отдел киносъёмочной техники студии MGM. В том же году появилась система «Super Panavision 70», которая была практически копией «Тодд-АО», но использовала значительно более компактные камеры.

Иные соотношения сторон

Существуют киноаттракционы с иным соотношением сторон экрана (например, круговая панорама с обзором 360°). Всё это призвано погрузить зрителя в атмосферу фильма и усилить впечатление от просмотра.

См. также

Примечания

  1. типы и форматы плёнки. Стр. 36
  2. Коноплёв, 1975, с. 28
  3. Области безопасности программ с широкоэкранным 16:9 и стандартным 4:3 форматами изображения  (рус.). РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R BT.1379-2. ITU. Архивировано из первоисточника 4 декабря 2012. Проверено 2 декабря 2012.
  4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р «О Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 — 2015 годы» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219)
  5. Лето в широком формате — Акции Первого — Первый канал
  6. Коноплёв, 1975, с. 32
  7. Гордийчук, 1979, с. 14
  8. Коноплёв, 1975, с. 30
  9. Коноплёв, 1975, с. 33
  10. Гордийчук, 1979, с. 15
  11. Гордийчук, 1979, с. 41
  12. гордийчук, 1979, с. 32

Литература

  • Б. Н. Коноплев Глава II. Классификация кинофильмов // Основы фильмопроизводства. — 2-е изд. — М.: Искусство, 1975. — С. 32. — 448 с.
  • И. Б. Гордийчук, В. Г. Пелль Раздел I. Системы кинематографа // Справочник кинооператора / Н. Н. Жердецкая. — М.,: «Искусство», 1979. — С. 7-67. — 440 с.

Ссылки

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится:

1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная для распространения среди детей;2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом положений статей 7 — 10 настоящего Федерального закона и распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено.

2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий;

(в ред. Федерального закона от 18.12.2018 N 472-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 179-ФЗ, от 31.07.2020 N 303-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

3.1) содержащая изображение или описание сексуального насилия;

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 93-ФЗ)

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 135-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера;

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.

(п. 8 введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 50-ФЗ)

3. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, относится информация:

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия), преступления или иного антиобщественного действия;

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 93-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

Открыть полный текст документа

720P, 1080P, 4K и 8K

Разнообразие разрешений экрана иногда сбивает пользователей с толку. Компьютеры и мобильные телефоны имеют собственное разрешение экрана, а также телевизоры. Возможно, вы слышали о разрешениях экрана 720P, 1080P, 4K и 8K, когда покупали телевизор. В сегодняшнем обсуждении мы сосредоточимся на этих разрешениях телевизоров, чтобы помочь вам ознакомиться с вашими вариантами.

Этот сравнение разрешения экрана В статье пойдет речь о том, что такое разрешение и почему оно важно. Разрешение — это не просто техническая характеристика, которая означает, что вам нужно уделять больше внимания при покупке телевизора. Теперь давайте начнем с определения разрешения в следующем разделе.

Руководство по статьеЧасть 1. Что такое разрешение?Часть 2. Сравнение разрешений экрановЧасть 2. Дополнительный совет: метод преобразования видео в разные разрешения и обратноЧасть 3. Завершение

Часть 1. Что такое разрешение?

Проще говоря, разрешающая способность определяется как количество пикселей, составляющих изображение. Дисплеи с более высоким разрешением позволяют отображать более мелкие детали в изображениях ваших любимых телешоу, фильмов или игр. Хотя разрешение вашего телевизора — не единственное, что влияет на качество изображения, оно так же важно, как и другие связанные с ним аспекты. Большинство людей заметят разницу между телевизорами с низким и высоким разрешением.

Разрешение мультимедиа является важным фактором, позволяющим максимально улучшить качество просмотра. Несмотря на то, что современные технологии масштабирования значительно улучшились, дисплей вашего телевизора будет наилучшим только в том случае, если отображаемый контент имеет такое же разрешение.

Хотя экраны с более высоким разрешением отображают более мелкие детали вашего контента, они могут отображать только ту информацию, которую вы им предоставляете. О подробностях сравнения разрешений поговорим в следующей части.

Часть 2. Сравнение разрешений экранов

Как вы сравниваете разрешения? В этом разделе мы сравним разрешения экрана 720P, 1080P, 4K и 8K. Если вы хотите получить максимальное удовольствие от просмотра, вам следует ознакомиться с различиями между этими 4 разрешениями экрана.

Сравнение разрешений: 720P (1280 x 720) против 1080P (1920 x 1080)

Телевизор с разрешением 720P имеет пиксели, состоящие из 720 строк и 1,280 столбцов, отсюда «720P». Таким образом, всего у него 921,600 720 пикселей. 1,366P — это самое низкое разрешение, которое вы можете назвать высоким разрешением (HD). Некоторые телевизоры имеют собственное разрешение пикселей 768 x 720, но продавцы по-прежнему рекламируют их как XNUMXP.

С другой стороны, 1080P имеет разрешение экрана, состоящее из 1080 строк и 1,920 столбцов. Таким образом, он показывает более четкое изображение по сравнению с телевизорами 720P. Это может дать вам плавный и очень детализированный вид HD-изображений.

Наиболее заметная разница между разрешениями 720P и 1080P заключается в том, сколько пикселей составляет каждое изображение с этими разрешениями. Хотя в настоящее время вы все еще найдете телевизоры с разрешением 720P, их доступность резко снижается из-за появления на рынке телевизоров с разрешением 1080P.

Сравнение разрешений: 1080P (1920 x 1080) VS 4K / 2160P (3840 x 2160)

4K или Ultra HD (UHD) имеет разрешение экрана, состоящее из 2,160 строк и 3,480 столбцов. Когда мы говорим 4K, мы обычно имеем в виду последнее и самое продвинутое разрешение экрана телевизора. Эти телевизоры имеют более детальное изображение по сравнению с телевизорами 1080P.

Кроме того, телевизоры 4K также имеют огромное разрешение экрана, и вы можете найти их на компьютерах премиум-класса и телевизионных мониторах. Телевизоры 2160P называются телевизорами 4K, потому что их ширина составляет почти 4,000 пикселей. Кроме того, они предлагают в 4 раза больше пикселей, чем у телевизоров 1080P (FHD / Full HD).

Еще раз напоминаем, что большее количество пикселей не обязательно означает лучшее качество изображения. На качество изображения могут влиять другие факторы, такие как цвет и контраст. Поэтому, если вы стремитесь к более качественному просмотру, отличные телевизоры 4K будут лучшим выбором, потому что они имеют в два раза больше, чем у телевизоров 1080P по горизонтали и вертикали.

Изображения с более высоким разрешением обычно означают, что у них больше пикселей для получения лучшего и более четкого качества. Разница между визуальным восприятием при просмотре на телевизоре 1080P и телевизоре 4K может быть значительной и легко заметна, когда у вас большой экран телевизора или если вы находитесь далеко от телевизора.

Сравнение разрешения: 4K / 2160P (3840 x 2160) VS 8K / 4320P (7680 x 4320)

Как следует из названия, 4K-телевизоры — это телевизоры Ultra HD с разрешением 3,480 x 2,160 пикселей. Телевизоры 4K могут позволить вам просматривать более четкое и четкое изображение. Неудивительно, что большинство киноманов отдают предпочтение телевизорам 4K. 4K позволяет переформатировать изображение, а также увеличить его без потери качества.

С другой стороны, телевизоры 8K состоят из 4,320 строк и 7,680 столбцов. Их называют 8K, потому что они состоят из пикселей, которые в 16 раз больше, чем у обычных телевизоров с разрешением 1080P Full HD (FHD). Вы можете найти разрешение 8K только на дорогих телевизорах LG и Samsung.

Компания Sharp представила самый первый телевизор с разрешением 8K еще в 2012 году. Однако даже сейчас вы редко увидите телевизоры с разрешением 8K. Сегодня самая большая проблема с телевизорами 8K заключается в том, что вы почти не можете найти для них ресурсы — нет поддержки программного и аппаратного обеспечения.

Чтобы получить максимальные результаты от телевизоров 8K, необходима разработка некоторых технологий, например следующих:

  • Диски Blu-ray большой емкости с разрешением 8K
  • Формат кодирования видео, который может поддерживать контент 8K и увеличивать степень сжатия.
  • Кабель и интерфейс DP / HDMI, поддерживающий широкоформатный цветной HDR и разрешение 8K
  • Поддержка собственных устройств, таких как плееры, телевизионные приставки, ПК и игровые консоли для контента 8K

Таким образом, покупать телевизор 8K не рекомендуется, потому что он будет бесполезен. На самом деле телевизоров с разрешением 1080P более чем достаточно, чтобы удовлетворить ваши требования. Но если вам больше нравятся визуальные впечатления, а не цена телевизора, вы можете вместо этого выбрать телевизоры 4K. Существует также то, что мы называем разрешением 1440P, составляющим 1,440 строк и 1,560 столбцов пикселей. Их обычно называют разрешениями Quad HD или QHD. Они типичны для мобильных телефонов высокого класса и игровых мониторов.

Разрешение 1440P имеет в 4 раза больше пикселей, чем разрешение 720P HD Ready или HD TV. Еще больше сбивает с толку то, что существует множество премиальных смартфонов с разрешением 2960 x 1440 Quad HD +. Но они по-прежнему подходят для 1440p.

Краткое изложение общего сравнения разрешения телевизоров

Ниже представлена ​​таблица, в которой обобщены характеристики разрешений 720P, 1080P, 4K и 8K.

Часть 2. Дополнительный совет: метод преобразования видео в разные разрешения и обратно

Знаете ли вы, что вы можете конвертировать видео в разные разрешения и обратно в соответствии с вашим устройством? Вы можете использовать мощный видео конвертер, который поможет вам в решении этой задачи. Для этого мы рекомендуем использовать Конвертер видео iMyMac для всех ваших потребностей в конверсии. Это инструмент, который также может конвертировать любые ваши видео файлы в любой формат. Помимо того, что он конвертер, он также отличный видеоплеер и редактор. Это означает, что вы можете персонализировать свои видео. Ознакомьтесь с основными функциями iMyMac Video Converter ниже:

Основные возможности iMyMac Video Converter

# 1 Преобразование различных видеоформатов

Конвертируйте аудио- и видеофайлы в разные форматы для большей совместимости с вашими устройствами. Ты можешь конвертировать их в популярные форматы, такие как MP4, MOV, MKV, FLV, WMV, AVI, M4V, MP3, WAV и многие другие.

# 2 Улучшение видео

Вы хотите избавиться от передержанных, шатких и темных видео? Вы можете повысить разрешение видео и настроить его яркость и контрастность.

# 3 Персонализация видео

Вы можете редактировать свои видео, обрезая, комбинируя, обрезая, вращая, добавляя к ним водяные знаки, внешние субтитры и звуковые дорожки. Кроме того, вы можете настроить их параметры, такие как насыщенность, оттенок, яркость, контраст и другие.

# 4 Молниеносная конверсия

Инструмент поддерживает различные технологии аппаратного ускорения, позволяющие конвертировать ваши видео в 6 раз быстрее, чем обычная скорость конвертации, без потери качества.

# 5 Преобразование в и из разных разрешений

Вы можете конвертировать 3D-видео в разрешения 4K (UHD), 1080P (FHD), 720P (HD) и 480P (SD) и обратно и даже копировать домашние DVD-диски в формат MP4.

# 6 Поддержка широкого набора устройств

Сделайте свои видео совместимыми с вашими устройствами, преобразовав их в форматы, которые зависят от устройства, с помощью предустановленных профилей приложения. Вот руководство по как использовать iMyMac Video Converter чтобы преобразовать записанные видео в желаемый формат.

Бесплатная загрузка

Часть 3. Завершение

Разрешение вашего телевизора — один из наиболее важных аспектов, которые будут определять качество изображения, которое он будет отображать. Однако это по-прежнему зависит от типа воспроизводимого контента и вашей позиции во время просмотра. Надеюсь, это сравнение разрешения Руководство помогло вам понять разницу между стандартными разрешениями телевизоров: 720P, 1080P, 4K и 8K.

Что вы знаете о 4: 3 и 16: 9? [ZT]

Как совершенно новый аудиовизуальный носитель DVD имеет огромный скачок в качестве видео по сравнению с предыдущими носителями, такими как VHS, LD и VCD. Более того, при разработке DVD-VIDEO полностью учтена поддержка оборудования для воспроизведения видео формата 16: 9. Благодаря поддержке технологии Anamorphic Widescreen (анаморфный широкоэкранный) вы можете выбрать способ воспроизведения DVD-фильмов в соответствии с вашим собственным устройством воспроизведения, чтобы получить наилучшие визуальные эффекты в различных ситуациях.
Однако анаморфотная широкоэкранная технология также привела в замешательство некоторых рядовых потребителей: что такое анаморфный широкоформатный экран? Могу ли я использовать анаморфный широкоформатный экран? В чем разница между 16: 9 и 4: 3? Что означают эти 1,85: 1, 2,35: 1? Действительно ли качество изображения анаморфотных экранов хорошее?

Чтобы ответить на эти вопросы, давайте начнем с киноэкрана.

 

1. История развития кинематографического качества.

В эпоху, когда фильм только появился, размер и форма экрана у всех фильмов были одинаковыми. Обычно мы называем соотношение ширины и высоты изображения соотношением сторон (соотношение сторон, также известное как соотношение сторон или просто соотношение сторон). С конца 19 века до 1950-х годов соотношение сторон почти всех фильмов составляло 1,33: 1 (если быть точным, 1,37: 1, но все вместе они называются стандартом 1,33: 1). Другими словами, ширина экрана фильма в 1,33 раза больше высоты. Это соотношение иногда выражается как 4: 3, что означает, что ширина составляет 4 единицы, а высота — 3 единицы.

Это соотношение сторон было позже принято Американской академией кинематографических искусств и наук и было названо стандартом Академии. Практически все классические старые фильмы этого периода были сняты в этом соотношении. Ниже вы можете увидеть несколько реальных сцен из фильмов, вырезанных с DVD.

«Вампир» (1931)

 

«Унесенные ветром» (1939)

В 1950-х годах недавно зародившаяся телевизионная индустрия столкнулась с вопросом, какое соотношение сторон экрана следует принять в качестве телевизионного стандарта. Чтобы упростить вывод фильмов на экран телевизора, Национальный комитет по телевизионным стандартам (NTSC), наконец, решил принять стандарт колледжа в качестве стандартного соотношения сторон экрана телевизора, который является источником соотношения сторон экрана 4: 3. Это соотношение по сей день остается доминирующим стандартом на телевидении.
По мере того, как фильмы быстро проникали в дома через телеэкраны, голливудские студии обнаружили, что зрители в кинотеатрах начали многое терять. Чтобы вернуть зрителей в кинотеатр, они придумали новые идеи: трехмерные фильмы и широкоэкранные фильмы. Эксперименты над этими двумя фильмами фактически начались в 1920-х годах, но только в 1950-х годах они привлекли к себе внимание.
Многим стоит вспомнить стереоскопический фильм: стереоскопическую сцену можно увидеть в стереоочках! Однако трехмерные фильмы стали недолговечными из-за множества проблем, в то время как широкоэкранные фильмы передавались по наследству и развивались. В 1953 году компания 20th Century Fox представила формат широкоформатной пленки CinemaScope, который в последующие годы был принят многими кинокомпаниями. Позже появился широкоэкранный формат Panavision, и Panavision постепенно стал мейнстримом рынка и вытеснил CinameScope со сцены.
Сейчас в киноиндустрии существует множество форматов соотношения сторон, но преобладают два «стандартных» соотношения: Academy Flat (1,85: 1) и Anamorphic Scope (2,35: 1). Обратите внимание, что анаморфный экран здесь — это не то же самое, что анаморфный экран, который мы упоминали на DVD. Под анаморфным широкоформатным фильмом понимается съемка анаморфным сферическим объективом. Изображение сжимается в горизонтальном направлении, чтобы изображение подходило для пленки 1,37: 1. Если вы посмотрите на пленку прямо против источника света, круг будет похож на другой тонкий и длинный овал. При воспроизведении фильма используйте устройство для воспроизведения фильмов с анаморфной линзой, чтобы повторно увеличить изображение и вернуть его к исходному соотношению сторон с использованием оптических принципов. Другие соотношения сторон включают 1,66: 1 и 2,20: 1 (70-мм пленка), но наше введение будет сосредоточено на 1,85: 1 и 2,35: 1.

 

В широкоэкранном формате колледжа ширина киноэкрана в 1,85 раза больше высоты. В анаморфном формате ширина изображения фильма в 2,35 раза больше высоты. Ниже приведены скриншоты из фильмов с этими двумя форматами изображения.

«Британский пациент»

 

«Тонкая красная линия»

В кинотеатрах эффекты и визуальное воздействие широкоформатных фильмов не вызывают сомнений. Но вот как поставить широкоэкранные фильмы на ТВ стало проблемой. Если должен отображаться весь экран, верхняя и нижняя части экрана телевизора неизбежно будут потрачены впустую. Есть два основных способа решить эту проблему: Pan & Scan и Letterbox.

2. Как конвертировать фильмы на телеэкраны
Pan & Scan предназначен для перехвата определенной части широкоэкранного изображения по мере необходимости во время процесса передачи телесина, точно так же, как панорамирование объектива с помощью камеры 4: 3, обращенной к широкоэкранному режиму. Но на упаковке DVD этот метод редко называется Pan & Scan, но обычно называется полноэкранным форматом 4: 3 (Full Frame). Итак, если вы видите DVD с надписью «4: 3 Full Screen», а сам фильм широкоформатный, в основном это означает, что DVD был создан с помощью Pan & Scan (есть исключения, вы можете увидеть ниже).
Метод Pan & Scan фактически обрезает большую часть исходного содержимого изображения, а иногда сильно разрушает исходную композицию изображения. Поэтому большинству киноманов не нравится этот формат, но они предпочитают использовать формат Letterbox. В режиме почтового ящика все исходные изображения фильма сохраняются, а неиспользуемые части вверху и внизу экрана телевизора заполняются черными полосами для формирования изображения 4: 3. Взгляните на следующие два примера.

«Хорошая будет охота»

 

«Это все вызвано любовью»

Преимущество этого метода в том, что вы можете видеть все снимки, сделанные режиссером, но недостатком является то, что приносится в жертву некоторое разрешение по вертикали. Но для фильмов просмотр во весь экран — это самое главное, не так ли? Сейчас у Pan & Scan по-прежнему огромный рынок, в основном потому, что многие люди неприемлемы для черных рамок вверху и внизу экрана, а портреты на полном экране кажутся больше. Таким образом, чтобы удовлетворить потребности всех зрителей, фильм теперь часто выпускает широкоэкранную версию и полноэкранную версию DVD. Но поклонники, ищущие аутентичности, обычно выбирают широкоэкранную версию.
Давайте посмотрим на некоторые конкретные сравнения экранов, чтобы понять, сколько потерь экрана вызвано методом панорамирования и сканирования.
Оба изображения взяты из «Бегущего по лезвию» Warner, изображение выше — из широкоэкранной версии, а изображение ниже — из полноэкранной версии. Харрисон Форд разговаривает с Шоном Янгом в этой сцене. Обратите внимание на сознательно созданные режиссером картинки на заднем фоне широкоформатной версии, в полноэкранной версии художественная концепция полностью утрачена, и остается только один из двух персонажей.
Посмотрите еще раз на эту сцену из «Bounty Killer». Режиссер Саджо Лион — мастер широкоформатной графики. В это время Клинт Иствуд только что прибыл в город и был спровоцирован бандой гангстеров. Вы можете видеть, как режиссер расставляет персонажей на весь экран. В полноэкранной версии один гангстер полностью исчез, от Иствуда осталась только половина его тела, и первоначальное драматическое напряжение полностью исчезло.
Это фотография из колумбийской компании Samsung «Хороших людей не так много». Режиссер очень хорошо использовал здесь линзу глубины, включая двух противоположных персонажей, что усиливало напряжение драмы. Но в полноэкранной версии изображения хватило только на одного человека. Производственный персонал должен был удержать Тома Круза и исключить Джека Николсона из кадра. Объектив, который можно было использовать как шаблон, был уничтожен.
Это все примеры с соотношением сторон 2,35: 1, аналогичные ситуации существуют и в фильме с соотношением сторон 1,85: 1, но они не так очевидны, как 2,35: 1.
Конечно, то, что мы сказали выше, — это только подавляющее большинство случаев. На самом деле, есть несколько противоположных ситуаций: вы можете увидеть больше контента на телевизоре с соотношением сторон 4: 3, чем широкоэкранный фильм. Это связано с тем, что некоторые режиссеры (включая Джеймса Кэмерона) будут использовать супер 35-миллиметровые камеры для съемки фильмов, поэтому исходный фильм получается с соотношением сторон 4: 3, который фактически обрезается, когда его показывают в кинотеатре в широкоэкранном формате. изображение 4: 3. См. Пример ниже.
Эти два изображения взяты из широкоэкранной и полноэкранной версии колумбийского Samsung Air Force One. Режиссер Вольфганг Петерсон снял этот фильм на супер 35-миллиметровую камеру. При показе фильма в кинотеатре используется соотношение 2.35: 1, но это не вся исходная картинка, а только ее часть! При создании DVD используется оригинальный фильм, поэтому мы можем увидеть больше, чем в кинотеатре. Белая рамка на экране показывает обрезанную часть экрана 2,35: 1.
Не только в «Air Force One», эта технология использовалась в «Терминаторе 2», «Титанике» и «Бездне». Но этот метод также вызвал много споров. Например, Джеймс Кэмерон однажды сказал, что на самом деле он предпочитает использовать в своих фильмах несколько полноэкранных версий.
В дополнение к вышеупомянутому методу, есть совершенно новый метод, который в основном подходит для всех компьютерных мультфильмов, то есть отдельно кадрировать широкоэкранную версию и полноэкранную версию!
Взгляните на этот пример из диснеевского фильма «Кризис с ошибками». Не нужно внимательно присматриваться, чтобы обнаружить, что полноэкранная версия была переработана. Сотрудники Disney изменили расположение персонажей при создании полноэкранной версии, а также немного изменились положения некоторых фоновых объектов. Мы добавили стрелки на экран, чтобы все могли видеть более четко. Таким образом, оба формата изображения дают идеальное изображение, но недостаток этого метода также очевиден: стоимость производства значительно увеличивается.
После разговора об истории киноэкрана и метода преобразования фильмов для телевидения, давайте взглянем на Letterbox после преобразования в DVD (режим почтового ящика, я считаю, что пользователи с DVD-плеерами должны были видеть эту опцию) и переменные широкоэкранные настройки DVD.

В-третьих, анаморфотный широкоформатный DVD
Хорошо, давайте сначала поговорим о фильме. Теперь обратимся к телевидению и DVD, чтобы поговорить об анаморфном широкоформатном экране. Мы знаем, что следующим направлением развития телевидения является цифровое телевидение. Соотношение сторон экрана цифрового ТВ составляет 1,78: 1 (16: 9). Это соотношение очень близко к 1,85: 1 широкоформатного экрана колледжа. Так что, если вы хотите показать фильм 1.85: 1 на телевизоре 16: 9, это просто подойдет. Он не требует обрезки и может полностью использовать все 480 строк развертки (формат NTSC, то же самое ниже) на экране. Экран телевизора Просмотр всего экрана фильма.

Но сейчас, в конце концов, большинство людей по-прежнему используют традиционное телевидение с соотношением сторон 4: 3. Чтобы не только заботиться о традиционных пользователях ТВ, но и учитывать будущую тенденцию развития, при разработке стандарта DVD разработала такую ​​функцию, как анаморфный широкий экран. В принципе, эта функция очень похожа на анаморфный экран фильма, но отличается.
В качестве примера возьмем широкоэкранное изображение колледжа 1.85: 1 (см. Рисунок ниже). При создании DVD из фильма все изображение преобразуется без обрезки, но изображение сжимается в горизонтальном направлении, так что можно использовать все 480 строк развертки телевизора, но в результате получается горизонтальное сжатие 4: 3. Изображение (если это изображение 2.35: 1, само изображение будет иметь две верхние и нижние черные полосы). Наконец, к видеоданным будет добавлен логотип, указывающий на анаморфизм изображения. Остальную работу выполняет DVD-плеер.
У всех DVD-плееров есть три варианта формата изображения: 16: 9, 4: 3 Letterbox и 4: 3 Pan & Scan. Если ваш телевизор 16: 9, вы должны выбрать для воспроизведения 16: 9. Таким образом, DVD освободит все строки развертки. Поскольку телевизоры с соотношением сторон 16: 9 имеют функцию горизонтального расширения, они автоматически расширяются по горизонтали после приема анаморфного широкоэкранного сигнала в потоке данных и растягивают сжатое по горизонтали изображение в изображение 16: 9 с правильным соотношением (как показано на рисунке ниже). ).
Если ваш телевизор имеет формат 4: 3, вам обычно следует выбирать формат 4: 3 Letterbox. Поскольку DVD-проигрыватель имеет встроенную функцию Auto Letterbox, он может преобразовывать исходные 480 строк развертки в 360 строк развертки. Таким образом можно получить полное изображение с правильными пропорциями, а неиспользуемые части вверху и внизу экрана автоматически заполняются черными полосами. Работа по изменению 480 строк в вертикальном направлении на 360 строк может выполняться по-разному. Некоторые машины просто отбрасывают один поток на каждые 4 потока, а некоторые более продвинутые машины используют более сложные алгоритмы для получения лучших результатов. Но как ни крути, в конечном итоге картинка теряет свое вертикальное разрешение. По этой причине энтузиасты DVD предпочитают использовать телевизор с соотношением сторон 16: 9. Вы также можете видеть на изображении ниже, что края кругового узора потеряли много деталей.
На телевизоре 4: 3 мы также можем выбрать для воспроизведения 4: 3 Pan & Scan. Принцип панорамирования и сканирования DVD-плеера такой же, как и принцип панорамирования и сканирования при создании фильмов, упомянутый выше. С помощью настроек в потоке данных можно выбрать окно обрезки в соответствии с требованиями композиции в широкоэкранном изображении. Хотя окончательное изображение сохраняет все линии сканирования, это только средняя часть исходного изображения, и две стороны исходного изображения обрезаются (как показано на рисунке ниже).
Следует отметить, что все анаморфные изображения, хранящиеся на диске, одинаковы, но производственный персонал может управлять форматом анаморфного вывода, устанавливая разные флаги в содержимом. Другими словами, если для части содержимого задано разрешение только 4: 3 Letterbox, то даже если вы установите DVD-плеер в режим 4: 3 Pan & Scan, он будет бесполезен, и экран Letterbox 4: 3 будет все еще будет отображаться. Верно и обратное, если сам контент DVD допускает только 4: 3 Pan & Scan, тогда вы можете видеть только полный экран. Однако говорят, что появились и DVD-плееры, которые могут принудительно установить логотип. Независимо от того, как логотип диска установлен на этом проигрывателе, его можно воспроизводить двумя способами: 4: 3 Letterbox и 4: 3 Pan & Scan.
Как правило, для позитивных фильмов будет активирован формат 4: 3 Letterbox, если это анаморфный широкий экран. Режим 4: 3 Pan & Scan часто разрушает композицию из-за обрезки изображения, поэтому немногие художественные фильмы активируют этот режим.
А вот с вводным меню дело обстоит иначе. При составлении меню производственный персонал может поместить все важные элементы в середину и разместить лишь незначительные фоновые изображения и тому подобное в областях с обеих сторон. Так что не имеет значения, обрезано ли оно на ТВ с соотношением сторон 4: 3. Таким образом, для меню анаморфное меню обычно активирует режим 4: 3 Pan & Scan и редко активирует режим 4: 3 Letterbox.

В-четвертых, все аспекты почтового ящика
Вышеупомянутый метод деформации почтового ящика DVD-плеера. Иногда, говоря о соотношении сторон DVD, Letterbox также используется для представления недеформируемого изображения, созданного методом Letterbox (см. Раздел 2). Например, Letterbox 1.85: 1 относится к недеформируемому формату изображения 4: 3, в этом формате 4: 3 есть черные полосы вверху и внизу экрана, и только область 1,85: 1 посередине является содержимым экрана фильма. Если использовать этот формат для телевизора с соотношением сторон 16: 9, вокруг будут черные полосы, а изображение будет только посередине.

Конечно, телевизор с соотношением сторон 16: 9 может использовать функцию растяжения для увеличения среднего изображения на весь экран для отображения, но из-за большого количества строк развертки увеличенное изображение будет выглядеть грубым.
Однако, когда он помещается на обычный телевизор 4: 3, изображение, полученное в этом формате, такое же, как изображение на анаморфотном экране 1.85: 1, когда оно выводится в 4: 3 Letterbox. Теоретически изображение почтового ящика, созданное профессионалами, должно быть лучше, чем изображение почтового ящика, созданное собственной передискретизацией DVD-плеера. Но на самом деле анаморфная версия того же фильма, которую мы видим, часто лучше, чем неизменная версия. Это выглядит очевидным даже на телевидении с соотношением сторон 4: 3. Почему?
Это связано с тем, что недеформируемые DVD обычно выпускаются раньше и являются продуктами ранней стадии разработки DVD. В то время оборудование и технологии для производства DVD были не очень развиты, и производимые изображения часто были дефектными. Позже DVD вошел в стадию зрелости, технология производства продвинулась семимильными шагами, а качество изображения значительно улучшилось. В настоящее время также преобладает анаморфный широкоэкранный формат. Можно сказать, что практически ни один фильм не будет выпущен в непреобразуемой версии Letterbox. Как правило, это анаморфный или анаморфный плюс отдельно созданная полноэкранная версия 4: 3. Сравнивая более поздние вещи с предыдущими, несомненно, побеждают более поздние изображения.
Использование 4: 3 Letterbox для просмотра анаморфных широких экранов на традиционных телевизорах с форматом 4: 3 приведет к потере 25% строк развертки, но эта проблема теперь решена на некоторых машинах. Такие производители, как Sony и Toshiba, выпустили телевизоры 4: 3 с вертикальным сжатием. Чтобы смотреть анаморфный широкоэкранный DVD на телевизоре такого типа, вы можете установить DVD-плеер на 16: 9, а затем использовать функцию вертикального сжатия телевизора, чтобы сжать 480 строк развертки до исходного диапазона 360 строк для отображения, чтобы сохранить правильное соотношение сторон, и может в полной мере использовать линию сканирования для отображения четких и нежных изображений. Сравнивая изображение ниже с предыдущим изображением почтового ящика 4: 3, вы можете увидеть, что здесь гораздо больше деталей.

 

Сказав это, каждый должен иметь более четкое представление о формате DVD.

Перепечатано по адресу: https://www.cnblogs.com/mixiyou/archive/2009/11/05/1597029.html

В чем разница между HD Ready и Full HD?

Каждый телевизор или телевизионная приставка, которые вы покупаете сегодня, будет поддерживать видео высокой четкости (HD). Но даже тогда есть немного жаргона, чтобы пробираться через. В частности, вам нужно знать разницу между HD Ready и Full HD.

В самых общих чертах, телевизоры и телеприставки HD Ready могут отображать изображения в формате 720p с разрешением 1280 × 720 пикселей. Телевизоры Full HD и телевизионные приставки показывают изображения 1080p с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Чем выше разрешение, тем четче выглядят изображения.

Но если бы это было так просто …

HD Ready против HD Ready против Full HD

Подожди, что там делает HD Ready дважды? В зависимости от того, где вы живете, определение HD Ready немного отличается. В частности, США и Европа определяют это по-разному.

В США., HD Ready для телевизора означает, что телевизор может выводить изображения с разрешением 720p и имеет встроенный цифровой тюнер. Однако один и тот же логотип HD Ready также напечатан на нескольких проекторах, компьютерных мониторах и других устройствах, на которых нет тюнера. Телевизор является исключением.

В Европе, цифровой тюнер не имеет значения, чтобы получить логотип HD Ready. Выход должен быть 720p, чтобы получить логотип HD Ready. На некоторых старых телевизорах вы можете увидеть логотип «HD Ready 1080p». Это так же, как логотип Full HD.

По всему миру, золотой логотип Full HD 1080p — это стандарт, обозначающий, что дисплей может отображать изображения в формате 1080p. Это ничего не говорит о цифровом тюнере, но в США большинство телевизоров Full HD имеют его.

720 против 1080

Помимо логотипа, нужно знать реальную разницу в качестве. Ваш телевизор показывает видео в виде ряда линий, как горизонтальных, так и вертикальных. Сколько горизонтальных линий может отображать ваш телевизор одновременно? Это волшебное число: 720 или 1080.

Чем больше строк, тем больше пикселей и, следовательно, лучшее качество видео. Вот почему 4K и Ultra HD еще острее

,

Почему мой телевизор HD Ready 720p показывает 1080i? (a.k.a. Interlaced vs. Progressive)

Ситуация запутывается, когда вы смотрите на спецификации телевизора HD Ready 720p. Есть еще одна строка, которая говорит, что она отображает видео «1080i». Но 1080i не означает, что это Full HD. На самом деле, продавец может попытаться использовать это как один из своих трюков в демонстрационном зале, чтобы обмануть вас

, но не поддавайтесь на это.

«P» и «i» означают «прогрессивный» и «чересстрочный» соответственно. Прогрессивное и чересстрочное сканирование — это то, как телевизор отображает каждый кадр видео. Как вы, наверное, знаете, большинство видео показывают около 25 кадров в секунду.

В режиме прогрессивной развертки или 1080p телевизор показывает все 1080 горизонтальных линий одновременно.

При чересстрочной развертке или 1080i телевизор показывает половину строк одного кадра, а затем половину строк следующего кадра. Идея состоит в том, чтобы заставить глаз поверить, что это одно изображение, но человеческий глаз в конечном итоге видит недостаток качества.

Сообщение от этого отнять? Игнорируйте «1080i» или что-нибудь с «i» после него. Чересстрочное видео выглядит не очень хорошо и не имеет значения.

Где вы увидите эти логотипы?

Хотя вы всегда будете видеть логотип HD Ready или Full HD на телевизорах, они также отображаются на некоторых других подобных гаджетах, таких как проекторы и мониторы. Самое главное для вашего телевизора — приставка.

Основное правило заключается в том, что видео воспроизводится с разрешением, поддерживаемым устройством с самой низкой цепью. Другими словами, если ваш телевизор Full HD 1080p, но ваша приставка HD Ready 720p, ваш телевизор будет показывать изображения 720p. Некоторые телевизоры пытаются улучшить качество видео

, но это не приводит к улучшению качества изображения.

Аналогично, телевизор с разрешением 720p и видеосоединением 1080p (через приставку или игровую приставку) будет по-прежнему показывать только видео с разрешением 720p. Поэтому наилучшее качество видео — это когда разрешение соответствует разрешению на выходе.

И опять же, приставки HD Ready 720p также могут показывать видео 1080i. Но даже не включайте эту настройку, это того не стоит.

Хватит беспокоиться о «HD Ready» в телевизорах и других дисплеях

Сегодня нет смысла беспокоиться о теге «HD Ready» на большинстве устройств. Разрешение 720p стало минимальным значением по умолчанию для каждого устройства отображения. Так что, если вы покупаете телевизор, монитор, проектор или что-то в этом роде, он будет поддерживать как минимум 720p видео.

Тег Full HD поможет вам определить, поддерживает ли он видео 1080p или нет. И хорошо, почти каждый дешевый умный телевизор вы должны купить

сегодня есть это.

HD Ready против Full HD против 4K против Ultra HD

В последние несколько лет, по мере развития технологий, вам необходимо рассмотреть два других логотипа. Есть логотип Ultra HD и логотип 4K.

  • 4K является подмножеством Ultra HD и обозначает 2160p видео с разрешением 4096 × 2160 пикселей.
  • Ultra HD, или «Full Ultra HD», может воспроизводить видео до 4320p с разрешением 7620 × 4320 пикселей.

В настоящее время Full Ultra HD недоступен на большинстве телевизоров. Но через несколько лет, подобно путанице «HD Ready против Full HD», приготовьтесь к «Ultra HD против Full Ultra HD».

И опять же, речь идет не только о телевизорах. Даже для воспроизведения видео с таким же разрешением вам понадобится Blu-ray-плеер Ultra HD

или транслировать такой контент 4K.

Разрешение против качества

К сожалению, маркетологи превратили разрешение изображения в критерий качества изображения. Но это совсем не так. Есть несколько факторов, которые определяют, как видео выглядит на вашем телевизоре, и вы не должны покупать что-то на основе только разрешения.

Панель телевизора, двигатель, технология подсветки и другие детали также важны. Подробнее читайте в нашем руководстве о том, как подобрать телевизор для вашей гостиной.

,

И хотя покупка телевизора — самая легкая часть, помогите нам во вводе. Есть ли какие-либо мошеннические HD Ready против Full HD в приставках, чтобы избежать? Как вы гарантируете, что получаете тот же вход, что и ваш телевизор?

Кредит изображения: semisatch / Depositphotos, Rubenlodi / Wikimedia Commons

4 способа превратить неподвижные графические объявления в видеообъявления

По мере того, как люди проводят все больше и больше времени на мобильных устройствах, рекламодатели получают возможность стимулировать как создание бренда, так и результаты прямого отклика. Но креативность — ключ к привлечению внимания аудитории и побуждению к действию. На мобильных устройствах видео оказалось одним из наиболее привлекательных форматов для взаимодействия с клиентами, и теперь создание видеорекламы не должно быть дорогостоящим или трудоемким. За последний год количество рекламодателей, использующих видео в кампаниях с прямым откликом на наших платформах, увеличилось 3.8X. 1 Фактически, вы можете легко преобразовать существующую неподвижную рекламу в легкую видеорекламу, просто добавив движение. Вот почему наша команда Creative Shop разработала производственный подход под названием Create to Convert, простой фреймворк для добавления легкого движения к неподвижным изображениям для создания более привлекательных и эффективных объявлений с прямым откликом.

  1. Базовое движение: Оживите свое неподвижное изображение, добавив всего один или два элемента движения за несколько секунд и добавив карточку с призывом к действию (CTA) в конце, чтобы добиться желаемого бизнес-результата.
  2. Бренд в движении: Оживите элементы вашего бренда или логотипа за несколько секунд, чтобы повысить узнаваемость бренда, а затем добавьте карточку CTA в конце, чтобы побудить к действию.
  3. Выгода в движении: Оживите ключевую выгоду или идею вашего объявления с помощью анимации за несколько секунд. Это может быть преимущество продукта, специальное предложение или скидка, отзыв или разнообразие продуктов. Выделение преимущества осветит ценность для вашей аудитории, а добавление CTA в конце позволит им легко сделать следующий шаг к конверсии.
  4. Демонстрация в движении: Сосредоточьте движение на демонстрации того, как работает ваше приложение, веб-сайт, услуга, продукт или функция. Покажите людям, как ориентироваться в ваших предложениях, и добавьте в конце призыв к действию, чтобы они могли беспрепятственно выполнять действия прямо из вашей рекламы.
Мы провели 49 исследований с брендами, использующими эти методы производства, и увидели положительный результат для 69% брендов. 2 Например, Shopback использовал метод Create to Convert и увидел в 5,5 раза более высокий коэффициент конверсии и 5.Стоимость регистрации видеообъявлений в 7 раз ниже, чем при использовании одних только рекламных объявлений. В среднем бренды, использующие как статичную, так и видеорекламу, получают на 17% больше конверсий по сравнению с брендами, использующими только статичную рекламу. 3

Вот несколько примеров брендов видеорекламы, созданных с использованием подхода «Создать для преобразования».

образов · Bootstrap

Документация и примеры для настройки изображений на адаптивное поведение (чтобы они никогда не становились больше, чем их родительские элементы) и добавления к ним облегченных стилей — все через классы.

Адаптивные изображения

Образы в Bootstrap сделаны адаптивными с помощью .img-fluid . max-width: 100%; и высота: авто; применяются к изображению так, чтобы оно масштабировалось вместе с родительским элементом.

  Адаптивное изображение  
изображений SVG и IE 10

В Internet Explorer 10 изображения SVG с .img-fluid имеют непропорционально большой размер. Чтобы исправить это, добавьте width: 100% \ 9; где необходимо.Это исправление приводит к неправильному изменению размеров других форматов изображений, поэтому Bootstrap не применяет его автоматически.

Миниатюры изображений

В дополнение к нашим утилитам border-radius вы можете использовать .img-thumbnail , чтобы придать изображению закругленную границу в 1 пиксель.

  ...  

Выравнивание изображений

Выровняйте изображения с помощью вспомогательных классов с плавающей запятой или классов выравнивания текста. Блок изображения уровня можно центрировать с помощью .mx-auto маржа полезного класса.

  ...
...  
  ...  
  
...

Изображение

Если вы используете элемент для указания нескольких элементов для определенного , обязательно добавьте .img- * в тег , а не в тег .

  <картинка>
  
  ...
  

Результаты первого телескопа горизонта событий M87. IV. Визуализация центральной сверхмассивной черной дыры

Принадлежность к авторам

1 Национальная радиоастрономическая обсерватория, 520 Edgemont Rd, Charlottesville, VA 22903, США

2 Обсерватория Haystack Массачусетского технологического института, 99 Millstone Road, Westford, MA 01886, США

3 Национальная астрономическая обсерватория Японии, 2-21-1 Осава, Митака, Токио 181-8588, Япония

4 Инициатива черной дыры в Гарвардском университете, 20 Garden Street, Кембридж, Массачусетс 02138, США

5 Институт астрофизики Андалусии – CSIC, Glorieta de la Astronomía s / n, E-18008 Гранада, Испания

6 Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Auf dem Hügel 69, D-53121 Bonn, Германия

7 Институт астрономии и астрофизики, Academia Sinica, 11F здания астрономии и математики, AS / NTU No.1 сек. 4, Roosevelt Rd, Тайбэй 10617, Тайвань, R.O.C.

8 Departament d’Astronomia i Astrofísica, Universitat de València, C. Dr. Moliner 50, E-46100 Burjassot, Валенсия, Испания

9 Observatori Astronòmic, Universitat de València, C. Catedrático José Beltrán 2, E-46980 Paterna, Валенсия, Испания

10 Обсерватория Стюарда и Департамент астрономии, Университет Аризоны, 933 N. Cherry Ave., Tucson, AZ 85721, США

11 Центр астрофизики | Гарвард и Смитсоновский институт, 60 Garden Street, Кембридж, Массачусетс 02138, США

12 Восточноазиатская обсерватория, 660 N.A’ohoku Pl., Hilo, HI 96720, США

13 Nederlandse Onderzoekschool for Astronomie (NOVA), PO Box 9513, 2300 RA, Лейден, Нидерланды

14 Калифорнийский технологический институт, 1200 East California Boulevard, Pasadena, CA

, США

15 Институт астрономии и астрофизики, Academia Sinica, 645 N. A’ohoku Place, Hilo, HI 96720, США

16 Institut de Radioastronomie Millimétrique, 300 rue de la Piscine, F-38406 Saint Martin d’Hères, Франция

17 Отделение астрофизики, Институт математики, астрофизики и физики элементарных частиц (IMAPP), Университет Радбауд, П.O. Box 9010, 6500 GL Неймеген, Нидерланды

18 Институт теоретической физики Периметр, 31 Caroline Street North, Waterloo, ON, N2L 2Y5, Канада

19 Департамент физики и астрономии, Университет Ватерлоо, 200 University Avenue West, Waterloo, ON, N2L 3G1, Канада

20 Центр астрофизики Ватерлоо, Университет Ватерлоо, Ватерлоо, ON N2L 3G1 Канада

21 Корейский институт астрономии и космических наук, Daedeok-daero 776, Yuseong-gu, Daejeon 34055, Республика Корея

22 Университет науки и технологий, Gajeong-ro 217, Yuseong-gu, Daejeon 34113, Республика Корея

23 Институт космологической физики Кавли, Чикагский университет, 5640 Саут-Эллис-авеню, Чикаго, штат Иллинойс, 60637, США

24 Департамент астрономии и астрофизики, Чикагский университет, 5640 South Ellis Avenue, Chicago, IL 60637, США

25 Департамент физики Чикагского университета, 5720 South Ellis Avenue, Chicago, IL 60637, США

26 Институт Энрико Ферми, Чикагский университет, 5640 Саут-Эллис-авеню, Чикаго, Иллинойс 60637, США

27 Институт науки о данных, Университет Аризоны, 1230 N.Cherry Ave., Тусон, Аризона 85721, США

28 Корнельский центр астрофизики и планетологии, Корнельский университет, Итака, Нью-Йорк 14853, США

29 Институт астрономии Антона Паннекука, Амстердамский университет, Научный парк 904, 1098 XH, Амстердам, Нидерланды

30 Шанхайская астрономическая обсерватория Китайской академии наук, 80 Nandan Road, Шанхай 200030, Китайская Народная Республика

31 Ключевая лаборатория радиоастрономии Китайской академии наук, Нанкин 210008, Китайская Народная Республика

32 Департамент космоса, Земли и окружающей среды, Технологический университет Чалмерса, Космическая обсерватория Онсала, SE-439 92 Онсала, Швеция

33 Mizusawa VLBI Observatory, Национальная астрономическая обсерватория Японии, 2-12 Hoshigaoka, Mizusawa, Oshu, Iwate 023-0861, Japan

34 Департамент астрономических наук, Высший университет перспективных исследований (СОКЕНДАЙ), 2-21-1 Осава, Митака, Токио 181-8588, Япония

35 Dipartimento di Fisica «E.Pancini », Неаполитанский университет« Федерико II », Университет Монте-Сан-Анджело, Edificio G, Via Cinthia, I-80126, Неаполь, Италия

36 Институт теоретической физики, Гёте-университет Франкфурта, Макс-фон-Лауэ-штрассе 1, D-60438 Франкфурт-на-Майне, Германия

37 INFN Sez. ди Неаполь, компл. Univ. di Monte S. Angelo, Edificio G, Via Cinthia, I-80126, Неаполь, Италия

38 Департамент физики, Университет Претории, Lynnwood Road, Hatfield, Pretoria 0083, Южная Африка

39 Центр радиоастрономических методов и технологий, факультет физики и электроники, Родосский университет, Грэхамстаун 6140, Южная Африка

40 Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, Giessenbachstr.1, D-85748 Гархинг, Германия

41 Департамент электротехники и информатики, Массачусетский технологический институт, 32-D476, 77 Massachussetts Ave., Кембридж, Массачусетс 02142, США

42 Google Research, 355 Main St., Cambridge, MA 02142, США

43 Департамент истории науки, Гарвардский университет, Кембридж, Массачусетс 02138, США

44 Физический факультет Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс 02138, США

45 Департамент физики, Университет Иллинойса, 1110 West Green St, Urbana, IL 61801, США

46 Кафедра астрономии, Иллинойсский университет в Урбана-Шампейн, 1002 West Green Street, Urbana, IL 61801, США

47 Лейденская обсерватория — Аллегро, Лейденский университет, П.O. Box 9513, 2300 RA Лейден, Нидерланды

48 Ключевая лаборатория галактических исследований и космологии Китайской академии наук, Шанхай, 200030, Китайская Народная Республика

49 NOVA Sub-mm Instrumentation Group, Kapteyn Astronomical Institute, University of Groningen, Landleven 12, 9747 AD Groningen, Нидерланды

50 Кафедра астрономии, Школа физики, Пекинский университет, Пекин 100871, Китайская Народная Республика

51 Институт астрономии и астрофизики им. Кавли, Пекинский университет, Пекин 100871, Китайская Народная Республика

52 Национальный институт астрофизики, Аптика и электроника.Apartado Postal 51 y 216, 72000. Puebla Pue., Мексика

53 Институт статистической математики, 10-3 Мидори-тё, Татикава, Токио, 190-8562, Япония

54 Департамент статистических наук, Высший университет перспективных исследований (SOKENDAI), 10-3 Midori-cho, Tachikawa, Tokyo 190-8562, Japan

55 Институт физики и математики Вселенной им. Кавли, Токийский университет, 5-1-5 Кашиваноха, Кашива, 277-8583, Япония

56 Институт астрофизических исследований, Бостонский университет, 725 Commonwealth Ave., Бостон, Массачусетс 02215, США

57 Астрономический институт, Санкт-Петербургский университет, Россия, 198504, Санкт-Петербург, Университетский пр., 28, Петродворец

58 Объединенный институт VLBI ERIC (JIVE), Oude Hoogeveensedijk 4, 7991 PD Dwingeloo, Нидерланды

59 Технологический и инженерный университет Когакуин, Центр академической поддержки, 2665-1 Накано, Хатиодзи, Токио 192-0015, Япония

60 Физический факультет Национального университета Сунь Ятсена, No.70, Lien-Hai Rd, Kaosiung City 80424, Тайвань, R.O.C

61 Национальная оптическая астрономическая обсерватория, 950 North Cherry Ave., Тусон, AZ 85719, США

62 Ключевая лаборатория астрофизики элементарных частиц, Институт физики высоких энергий Китайской академии наук, улица Юйцюань, 19Б, район Шицзиншань, Пекин, Китайская Народная Республика

63 Школа астрономии и космических наук, Нанкинский университет, Нанкин 210023, Китайская Народная Республика

64 Ключевая лаборатория современной астрономии и астрофизики, Нанкинский университет, Нанкин 210023, Китайская Народная Республика

65 Итальянский региональный центр ALMA, INAF-Istituto di Radioastronomia, Via P.Gobetti 101, 40129 Болонья, Италия

66 Физический факультет Национального Тайваньского университета, № 1, раздел 4, Roosevelt Rd., Тайбэй 10617, Тайвань, R.O.C

67 Институт радиоастрономии и астрофизики, Национальный автономный университет Мексики, Морелия 58089, Мексика

68 Instituto de Astronomía, Национальный автономный университет Мексики, CdMx 04510, Мексика

69 Обсерватории Юньнани, Китайская академия наук, 650011 Куньмин, провинция Юньнань, Китайская Народная Республика

70 Центр астрономической мега-науки Китайской академии наук, 20A Datun Road, район Чаоян, Пекин, 100012, Китайская Народная Республика

71 Ключевая лаборатория структуры и эволюции небесных объектов, Китайская академия наук, 650011 Куньмин, Китайская Народная Республика

72 Амстердамский институт гравитации и физики астрономических частиц (GRAPPA), Амстердамский университет, Научный парк 904, 1098 XH Амстердам, Нидерланды

73 Centro Astronómico de Yebes (IGN), Apartado 148, E-19180 Yebes, Испания

74 Департамент физики, Бройда-холл, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, Санта-Барбара, CA 93106, США

75 Департамент астрономии, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Консепсьон, Чили

76 Департамент астрономии, Массачусетский университет, 01003, Амхерст, Массачусетс, США

77 Департамент астрономии, Высшая школа наук, Токийский университет, 7-3-1 Хонго, Бункё-ку, Токио 113-0033, Япония

78 Канадский институт теоретической астрофизики, Университет Торонто, 60 St.Джордж-стрит, Торонто, ON M5S 3H8, Канада

79 Институт астрономии и астрофизики Данлэпа, Университет Торонто, 50 St. George Street, Toronto, ON M5S 3h5, Canada

80 Канадский институт перспективных исследований, 180 Dundas St West, Toronto, ON M5G 1Z8, Canada

81 Радиоастрономическая лаборатория Калифорнийского университета, Беркли, Калифорния 94720, США

82 CCS-2, Лос-Аламосская национальная лаборатория, П.О. Box 1663, Лос-Аламос, Нью-Мексико, 87545, США

83 Центр теоретической астрофизики, Лос-Аламосская национальная лаборатория, Лос-Аламос, Нью-Мексико, 87545, США

84 Instituto de Radioastronomía Milimétrica, IRAM, Avenida Divina Pastora 7, Local 20, E-18012, Гранада, Испания

85 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Av. Insurgentes Sur 1582, 03940, Сьюдад-де-Мехико, Мексика

86 Центр астрофизических наук Хиросимы, Университет Хиросимы, 1-3-1 Кагамияма, Хигаси-Хиросима, Хиросима 739-8526, Япония

87 Факультет электроники и наноинженерии Университета Аалто, PL 15500, FI-00076 Аалто, Финляндия

88 Радиообсерватория Метсахови Университета Аалто, Metsähovintie 114, FI-02540 Kylmälä, Финляндия

89 Кафедра астрономии, Университет Йонсей, Yonsei-ro 50, Seodaemun-gu, 03722 Сеул, Республика Корея

90 Нидерландская организация научных исследований (NWO), Postbus 93138, 2509 AC Den Haag, Нидерланды

91 Институт пограничных исследований междисциплинарных наук, Университет Тохоку, Сендай 980-8578, Япония

92 Астрономический институт, Университет Тохоку, Сендай 980-8578, Япония

93 Кафедра физики и астрономии, Сеульский национальный университет, Кванак-гу, Сеул 08826, Республика Корея

94 Лейденская обсерватория, Лейденский университет, Postbus 2300, 9513 RA Лейден, Нидерланды

95 Физический факультет, Университет Брандейса, 415 South Street, Waltham, MA 02453, США

96 Школа физики, Университет науки и технологий Хуачжун, Ухань, Хубэй, 430074, Китайская Народная Республика

97 Лаборатория космических исследований Малларда, Университетский колледж Лондона, Холмбери-стрит.Мэри, Доркинг, Суррей, RH5 6NT, Великобритания

98 Школа астрономии и космических наук, Университет Китайской академии наук, № 19A Yuquan Road, Пекин 100049, Китайская Народная Республика

99 Кафедра астрономии, Университет науки и технологий Китая, Хэфэй 230026, Китайская Народная Республика

100 Массачусетский университет в Бостоне, 100 William T, Morrissey Blvd, Boston, MA 02125, США

101 ASTRON, Oude Hoogeveensedijk 4, 7991 PD Dwingeloo, Нидерланды

102 Отдел поддержки науки, Управление науки, Европейский центр космических исследований и технологий (ESA / ESTEC), Keplerlaan 1, 2201 AZ Нордвейк, Нидерланды

103 Чикагский университет, 5640 South Ellis Avenue, Chicago, IL 60637, США

104 Системные и технологические исследования, 600 West Cummings Park, Woburn, MA 01801, США

Как сохранить таблицу Excel как изображение (4 простых способа)

Хотя Excel является основным выбором, когда дело доходит до анализа данных, большая часть отчетов по-прежнему выполняется с помощью других инструментов, таких как Microsoft PowerPoint или Word.

Это также означает, что вам часто приходится помещать данные из рабочего листа Excel в эти другие инструменты.

В таких сценариях вам может потребоваться преобразовать таблицы Excel в изображения, чтобы вы могли просто скопировать и вставить эти изображения в эти инструменты отчетности.

Хотя существует встроенный метод сохранения диаграмм Excel в виде изображений, к сожалению, нет встроенного способа сохранить таблицу Excel в виде изображения.

Но это действительно легко сделать.

В этом уроке я покажу вам, как преобразовать таблицу Excel в изображение, используя несколько различных методов.

Скопируйте таблицу и вставьте как изображение в рабочий лист

Не многие люди знают об этом, но в Excel есть функция, которая позволяет вам выбрать любой диапазон ячеек и быстро преобразовать их в изображение (прямо на рабочем листе)

И когда у вас есть это изображение, вы можете сохранить его в своей системе или напрямую скопировать и вставить в такие инструменты, как MS PowerPoint или MS Word.

Позвольте мне показать вам, как это сделать.

Предположим, у вас есть набор данных, показанный ниже, в котором вы хотите создать изображение этой таблицы:

Ниже приведены шаги для сохранения этой таблицы как изображения:

  1. Выберите набор данных, который вы хотите преобразовать в изображение
  2. Скопируйте эти данные.Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши любую ячейку, а затем выбрать вариант копирования или использовать сочетание клавиш Control C
  3. Щелкните в любом месте листа
  4. Перейдите на вкладку «Главная»
  5. В параметре «Буфер обмена» щелкните значок раскрывающегося списка в параметре «Вставить» (стрелка, направленная вниз, внизу).
  6. В появившихся опциях нажмите на опцию Изображение

Вот и все!

Это преобразует выбранный диапазон данных в изображение и поместит это изображение прямо здесь на листе.

Если вы хотите поместить это изображение в PowerPoint или Microsoft Word, вы можете просто скопировать изображение и вставить его туда (простая операция Control-C и Control-V).

Кроме того, вы можете щелкнуть изображение правой кнопкой мыши и сохранить его в своей системе (чтобы использовать его позже).

Лично я считаю, что это самый быстрый способ преобразовать таблицу Excel (или любой диапазон ячеек) в изображение.

Когда вы закончите копирование и вставку изображения (или сохраните его в своей системе), просто выберите его и нажмите кнопку удаления, чтобы удалить его.

В некоторых случаях я обнаружил, что этот метод дает изображение, которое иногда не покрывает всю таблицу (или иногда покрывает область больше, чем таблица). чаще всего это происходит, когда вы используете разрешение экрана, отличное от рекомендованного. если этот метод вам не подходит, вы можете использовать следующий метод

Скопируйте таблицу и сохраните ее как изображение в PowerPoint / Word

Если вы хотите скопировать таблицу из Excel и вставить ее как изображение в Microsoft PowerPoint или Microsoft Word, есть еще один быстрый способ сделать это.

В этом методе мы просто копируем данные в Excel и, вставляя их в PowerPoint или Word, преобразуем их в изображение.

Ниже приведены шаги для этого:

  1. Выберите диапазон ячеек в таблице, в которую вы хотите скопировать изображение
  2. Скопируйте ячейки (используйте Control + C или Command + C, или щелкните правой кнопкой мыши и затем нажмите Копировать)
  3. Откройте слайд PowerPoint (или страницу MS Word), куда вы хотите вставить эти данные в виде изображения
  4. Вставьте скопированную таблицу (используйте Control + V для Windows или Command + V для Mac).На этом этапе таблица Excel вставляется как таблица, а не как изображение.
  5. Щелкните значок базовых параметров, который появляется в правом нижнем углу только что вставленной таблицы.
  6. Нажмите на опцию Picture (U)

Вышеупомянутые шаги преобразуют таблицу, которую вы вставили в изображение.

И, как и любое изображение, вы можете обрезать его, изменить размер и разместить в любом месте слайда PowerPoint или страницы документа Word.

Скопируйте и вставьте в MS Paint

Еще один популярный способ сохранить таблицу Excel как изображение — скопировать таблицу и просто вставить ее в MS Paint (в Windows).

Когда вы это сделаете, MS Paint автоматически преобразует ваши скопированные данные в изображение (сохраняя все форматирование и цвета)

Ниже приведены шаги по сохранению таблицы Excel как изображения:

  1. Выберите диапазон, который вы хотите преобразовать в изображение
  2. Скопируйте эти данные
  3. Откройте MS Paint (для этого просто введите Ms paint в строке поиска в левой нижней части вашей системы Windows)
  4. Вставьте изображение (вы можете использовать Control-V)
  5. Измените размер изображения, если хотите
  6. Щелкните опцию File в MS Paint
  7. Нажмите «Сохранить как
  8. »
  9. Выберите формат, в котором вы хотите сохранить изображение
  10. Выберите место в вашей системе

Это снова действительно быстрый способ преобразовать таблицу Excel в изображение.Многие люди на самом деле предпочитают этот метод, так как им удобнее использовать MS Paint.

обратите внимание, что хотя копирование и вставка диапазона ячеек из Excel в Ms paint преобразует его в изображение, это не будет работать, если вы сделаете то же самое с PowerPoint или MS Word.

Когда вы копируете диапазон ячеек в Excel и вставляете его в PowerPoint / Word, он основан на таблице, а не на изображении (но есть способ преобразовать эту таблицу в изображение прямо в PowerPoint / Word).

Давайте посмотрим, как это сделать.

Использование ножниц (или любого другого инструмента для захвата экрана)

И, конечно же, еще один вариант — использовать инструмент для создания снимков экрана, такой как Snipping Tool (встроенный в Windows), или любой другой инструмент, такой как Snagit, для захвата области, в которой есть таблица, и сохранения ее как изображения.

Лично я предпочитаю использовать первые 2 метода, описанные в этом руководстве (поскольку они быстрые и эффективные).

Если мне нужно захватить дополнительную область рядом с таблицей Excel, я могу использовать этот метод, используя внешние инструменты, такие как Snipping tool или Snagit.

Например, если вы также хотите захватить ленту вместе с таблицей Excel, лучше всего использовать этот метод.

Еще одно преимущество использования инструмента, такого как Snagit, добавлено, позволяя аннотировать изображения (где вы можете добавлять текст или создавать стрелки или прямоугольники для выделения определенных разделов).

Итак, это четыре простых и быстрых метода, которые вы можете использовать для сохранения таблицы Excel как изображения .

Надеюсь, вы нашли это руководство полезным.

Вам также могут понравиться следующие руководства по Excel:

4 способа улучшить образ вашего тела и самооценку

Статья предоставлена: Dr.Грегори Янц, доктор философии, основатель Центра • Место НАДЕЖДЫ

Посмотрим правде в глаза, многие из нас пренебрежительно относятся к своему телу. Мы переносим невинный комментарий друга в показания о нашей внешности. Мы ругаем себя — иногда буквально — каждый раз, когда набираем несколько фунтов, садимся на интенсивную диету, затем меняем эту диету, бросая свое тело на качели недоедания, переедания и многого другого.

Окружающая среда влияет на наш образ тела

Мы воспринимаем культуру образа тела практически повсюду:

  • Школа
  • Рабочие комментарии
  • Друзья
  • Вечеринки
  • Телевидение
  • Журналы с моделями нулевого размера на каждой странице
  • Одежда, предназначенная для того, чтобы обнимать и обнажать.

С самых ранних дней мы слышим, что наш внешний вид критически важен во всех сферах нашей жизни.Один отталкивающий взгляд или кажущееся пренебрежение может отправить нас в состояние кризиса. Если мы не будем осторожны, мы передадим это мышление нашему внутреннему кругу и нашим детям.

Мы знаем, как сюда попасть. Вопрос в том, как нам избавиться от этого нездорового образа мышления и не только почувствовать себя комфортно в своем теле, но и обрести здоровую самооценку?

Что такое образ тела и как он влияет на самооценку?

Образ тела — это мысленное изображение нашего тела, которое мы имеем; как он выглядит и как мы его воспринимаем.Самоуважение — это наше истинное мнение о себе и о том, как мы уважаем себя как личность.

Трудно чувствовать себя хорошо, если мы ненавидим свое тело. И трудно заботиться о своем теле, если мы плохо о себе думаем. Это может быть порочный круг. Хорошая новость заключается в том, что мы можем контролировать образ своего тела и то, как мы относимся к себе.

Вот четыре инструмента, которые могут помочь как в формировании образа тела, так и в улучшении самооценки

    1. Смирись с едой.

Еда не зло. Он питает наше тело, помогая нам добиваться великих целей. Он может иметь прекрасный вкус и усилить удовольствие от еды, особенно когда вы проводите время с друзьями. Но для многих из нас мы используем его как костыль, а затем нападаем на себя из-за того, что, по нашему мнению, еда делает с нашим телом.

      • Узнайте, какие продукты содержат питательные вещества для вашего тела, не добавляя слишком много простых сахаров, насыщенных жиров и полуфабрикатов.
      • Изучите комбинации продуктов, из которых можно приготовить вкусные и полезные блюда.
      • Экспериментируйте и получайте удовольствие, создавая новые блюда.
      • Будьте дисциплинированы в ресторанах и избегайте продуктов, которые, как вам известно, бесполезны.

Попробуйте записать, о чем вы думали и как вы себя чувствовали непосредственно перед тем, как заказали еду или съели что-то в холодильнике, а также если вы отказывали себе в еде, в которой нуждалось ваше тело. Ищите закономерности и триггеры.

Через некоторое время, когда вы почувствуете приближение чувства или эмоций, которые запускают ваши беспорядочные пищевые привычки, вы сможете выбрать другой и начать ломать свои привычки.

    1. Избавьтесь от внутренних психических привычек.

Часто наши взгляды на образ тела и самооценку исходят от родителей. Для многих наши матери готовили еду и влияли на наше мнение о еде и правильной форме тела. Спросите себя, были ли тонкости в еде и приемах пищи в вашем детстве положительными :

      • Ели здоровую пищу
      • Еда с другими людьми
      • Приятных обедов

Или отрицательно :

      • Прием пищи был полон стресса или гнева
      • Неловкое молчание
      • Страх по поводу того, будет ли еда приемлемой

Определите эти чувства и повлияли ли они на вас.Постарайтесь отделить то, что вы знаете о еде, от того, что вы еще можете усвоить, из личных проблем вашей семьи, связанных с едой. Позвольте себе освободиться от старых «вредных привычек», которые незаметно укоренились в вашей психике.

Важно: избегайте пренебрежительных замечаний по поводу собственной внешности.

    1. Избавьтесь от внешних ментальных и вербальных привычек

Звучит просто, но, в зависимости от того, насколько они укоренились в вашем мировоззрении, это может потребовать дисциплины и практики, чтобы включить их в ваш распорядок дня.

Избегайте отношений, когда другой человек делает нелестные замечания о вашей внешности или пытается оказать на вас давление в отношении вашего тела.

Не судите других по внешнему виду. Будьте дисциплинированы, чтобы избавляться от этих мыслей, как только они возникают. Сосредоточьтесь на том, что кто-то говорит, как он действует и относится к другим. Избегайте всех комментариев о внешнем виде других в течение одной недели. Потом один месяц. Ты можешь сделать это? Это может привести к формированию здоровых привычек в вашем мышлении и подходе к образу тела.

    1. Разберитесь в корнях ваших чувств по поводу еды, образа тела и самооценки.

Это может звучать как разговор терапевта, и, без сомнения, опытный терапевт может быть чрезвычайно полезен при решении значительных проблем с телесным образом и самооценкой. Но есть вещи, которые мы можем сделать сами, чтобы помочь.

Выделите тихое время, чтобы записать свои негативные мысли о своем теле. Запишите их все. Как эти мысли заставляют вас относиться к себе? Конечно, некоторые из них напрямую влияют на вашу самооценку.

Давайте попробуем понять, откуда берутся эти чувства. В детстве вы получали комплименты за то, что вы «великолепный / красивый» маленький мальчик или девочка? Или комментарии были больше похожи на «Разве тебе не следует немного похудеть?» Смотрели ли вы, как взрослые зацикливаются на изображении тела других по телевидению, в журналах или на публике?

Позволяете ли вы своим мыслям об образе тела замаскировать реальные проблемы — отношения, финансовый стресс, работу?

Знания о том, как мы себя чувствуем, помогут нам

Понимание того, почему мы так себя чувствуем, помогает нам стать лучше.Как только мы определим наши триггеры и будем честны в отношении своих мыслей, привычек в еде и режима фитнеса, мы сможем над ними работать.

Прогресс в областях, которые, как мы знаем, важны для нас, — один из лучших способов повысить нашу самооценку. И когда мы повышаем нашу самооценку, почти наверняка последует и образ нашего тела.

Помощь и поддержка доступны

Для успешного выздоровления от расстройства пищевого поведения требуется целостная стратегия, направленная на физические, умственные, эмоциональные и духовные аспекты человека.В зависимости от тяжести расстройства пищевого поведения обращение за профессиональной помощью имеет первостепенное значение.

Проблемы с изображением тела (дети и подростки)

Мнение детей о своем теле формируется в очень раннем возрасте. Исследования показывают, что у детей в возрасте от 3 лет могут быть проблемы с изображением тела. Есть много вещей, которые влияют на то, как дети видят себя. Родители могут сыграть решающую роль в том, чтобы помочь детям развить положительный образ тела и чувство собственного достоинства (то, как вы видите себя и чувствуете себя).

Трудно избежать «идеального» образа тела, который пропагандируется в современных средствах массовой информации (на телевидении, в журналах, в Интернете и в социальных сетях). Независимо от того, как сильно вы пытаетесь оградить от этого своих детей, послание, скорее всего, до вас дойдет. Это может происходить в школе, когда они общаются с друзьями или наблюдают за взрослыми в своей жизни.

Дети не теряют даже язык тела. Даже такая мелочь, как хмурый взгляд в зеркало, когда вы примеряете одежду, может оказать влияние.Это подтверждает идею о том, что тело должно быть совершенным. Эта вера является основой этих убеждений, составляющих кирпичики:

  • Мое тело должно быть идеальным.
  • Меня не устраивает мое тело.
  • Идеальное тело сделало бы меня счастливым.
  • Идеальное тело заслужит признание других.
  • Идеальное тело заслуживает любви, восхищения и даже внимания.
  • Совершенство определяется числом на шкале или размером на бирке.
  • Я сделаю все, чтобы иметь идеальное тело.

Проблема в том, что «идеального» тела на самом деле не существует, по крайней мере, в том смысле, в котором его определяют в СМИ. Фотографии часто редактируют, чтобы сделать модели тоньше или улучшить их характеристики. Так что погоня за «идеальным» телом может закончиться только разочарованием. Это приводит к заниженной самооценке, что может повлиять на все остальные аспекты жизни.

Плохой образ тела чаще всего ассоциируется с девочками, но от этого страдают и мальчики. Им может казаться, что у них недостаточно мышц или шести кубиков пресса, или что они недостаточно высоки.Одно исследование показало, что мальчики с недостаточным весом чаще страдают от депрессии, чем девочки с избыточным весом.

Девочки, однако, чаще всего страдают от негативного исхода, связанного с расстройством пищевого поведения. Некоторые из наиболее распространенных расстройств пищевого поведения — анорексия (строгое ограничение в еде), булимия (употребление большого количества пищи, известное как «переедание», а затем рвота, называемая «очищение»), либо физическими упражнениями или голоданием, чтобы наверстать упущенное. для переедания) и компульсивного переедания (переедание, но не очищение).

matplotlib.pyplot.imshow — документация Matplotlib 3.4.3

Параметры:
X в виде массива или изображения PIL

Данные изображения. Поддерживаемые формы массива:

  • (M, N): изображение со скалярными данными. Значения отображаются в цвета с использованием нормализации и палитры. См. Параметры нормы , cmap , vmin , vmax .
  • (M, N, 3): изображение со значениями RGB (0-1 с плавающей запятой или 0-255 int).
  • (M, N, 4): изображение со значениями RGBA (0-1 с плавающей запятой или 0-255 int), т.е. включая прозрачность.

Первые два измерения (M, N) определяют строки и столбцы изображение.

Значения RGB (A), выходящие за пределы допустимого диапазона, обрезаются.

cmap str или Colormap , по умолчанию: rcParams ["image.cmap"] (по умолчанию: 'viridis' )

Экземпляр цветовой карты или зарегистрированное имя цветовой карты, используемое для сопоставления скалярные данные в цвета.Этот параметр игнорируется для данных RGB (A).

norm Normalize , необязательно

Экземпляр Normalize , используемый для масштабирования скалярных данных до [0, 1] диапазон перед сопоставлением с цветами с помощью cmap . По умолчанию линейный используется масштабирование, отображающее наименьшее значение в 0 и самое высокое в 1. Этот параметр игнорируется для данных RGB (A).

aspect {‘equal’, ‘auto’} или float, по умолчанию: rcParams ["image.аспект "] (по умолчанию: 'равно' )

Соотношение сторон осей. Этот параметр особенно важен. актуально для изображений, поскольку он определяет, являются ли пиксели данных квадрат.

Этот параметр является ярлыком для явного вызова Оси.set_aspect . Смотрите там подробности.

  • «равно»: обеспечивает соотношение сторон 1. Пиксели будут квадратными. (если размеры пикселей явно не сделаны неквадратными в данных координаты с использованием экстента ).
  • ‘auto’: оси остаются фиксированными, а соотношение сторон настраивается таким образом, чтобы что данные умещаются в осях. В общем, это приведет к неквадратные пиксели.
интерполяция str, по умолчанию: rcParams ["image.interpolation"] (по умолчанию: 'antialiased' )

Используемый метод интерполяции.

Поддерживаемые значения: none, antialiased, ближайший, билинейный, ‘бикубический’, ‘spline16’, ‘spline36’, ‘hanning’, ‘hamming’, ‘hermite’, ‘kaiser’, ‘quadric’, ‘catrom’, ‘гауссовский’, ‘bessel’, ‘митчелл’, «sinc», «lanczos», «blackman».

Если интерполяция ‘нет’, то интерполяция не выполняется на серверах Agg, ps, pdf и svg. Другие бэкенды откатятся до «ближайшего». Обратите внимание, что большинство средств визуализации SVG выполняют интерполяцию на рендеринг и метод интерполяции по умолчанию, который они реализуют может отличаться.

Если интерполяция по умолчанию «сглаженная», то «ближайшая» интерполяция используется, если изображение повышено более чем на коэффициент три (т.е. количество пикселей дисплея не менее в три раза больше размера массива данных).Если частота повышающей дискретизации меньше 3, или изображение будет субдискретизировано, затем «ханнинг» интерполяция используется как фильтр сглаживания, если только изображение повышается ровно в два или один раз.

См. Интерполяции для imshow для обзора поддерживаемых методов интерполяции и Сглаживание изображения для обсуждение сглаживания изображения.

Некоторые методы интерполяции требуют дополнительного параметра радиуса, который может быть установлен фильтром , рад .Дополнительно антизерновое изображение фильтр изменения размера управляется параметром filternorm .

alpha float или array-like, optional

Значение альфа-смешения, от 0 (прозрачный) до 1 (непрозрачный). Если альфа является массивом, значения альфа-смешивания применяются пиксель на пиксель, а альфа должен иметь ту же форму, что и X .

vmin, vmax float, опционально

При использовании скалярных данных и без явного использования norm , vmin и vmax определить диапазон данных, который покрывает палитра.По умолчанию, палитра охватывает весь диапазон значений поставляемых данные. Не рекомендуется использовать vmin / vmax , когда задана норма norm . При использовании данных RGB (A) параметры vmin / vmax игнорируются.

origin {‘upper’, ‘lower’}, по умолчанию: rcParams ["image.origin"] (по умолчанию: 'upper' )

Поместите индекс [0, 0] массива в верхний левый или нижний левый угол топоров.Условное обозначение (по умолчанию) «верхнее» — обычно используется для матриц и изображений.

Обратите внимание, что вертикальная ось указывает вверх для «нижнего». но вниз для «верхнего».

См. Источник и размер в учебнике imshow для примеры и более подробное описание.

экстент float (left, right, bottom, top), необязательно

Ограничивающая рамка в координатах данных, которую будет заполнять изображение. Изображение растягивается индивидуально по осям x и y, чтобы заполнить рамку.

Экстент по умолчанию определяется следующими условиями. Пиксели имеют размер единицы в координатах данных. Их центры находятся на целочисленные координаты, а их координаты центра находятся в диапазоне от 0 до столбцы-1 по горизонтали и от 0 до строк-1 по вертикали.

Обратите внимание, что направление вертикальной оси и, следовательно, значение по умолчанию значения для верха и низа зависят от источника :

  • Для origin == 'upper' по умолчанию (-0,5, число-0,5, число-0.5, -0,5) .
  • Для origin == 'lower' по умолчанию (-0,5, число-0,5, -0,5, число-0,5) .

См. Источник и размер в учебнике imshow для примеры и более подробное описание.

filternorm bool, по умолчанию: True

Параметр для антизернистого фильтра изменения размера изображения (см. антизерновая документация). Если установлен filternorm , фильтр нормализует целочисленные значения и исправляет ошибки округления.Это ничего не делает с исходными значениями с плавающей запятой, он исправляет только целые числа в соответствии с правилом 1.0, что означает что любая сумма весов пикселей должна быть равна 1,0. Так что Функция фильтра должна создавать график правильной формы.

filterrad float> 0, по умолчанию: 4.0

Радиус фильтра для фильтров, имеющих параметр радиуса, т. Е. когда используется одна из интерполяций: «sinc», «lanczos» или «blackman».

resample bool, по умолчанию: rcParams ["image.resample "] (по умолчанию: True )

Если True , использовать метод полной передискретизации.

Изображение 4 к что это: Что такое 4k Ultra HD и как выбрать UHD-телевизор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх